中频中频感应加热电源源为什么大都是串联型负载

2017慕尼黑上海电子展在即,跟电源网一起去看展。...
2017年慕尼黑上海电子展,AOS万国半导体专题报道。...
2017慕尼黑上海电子展,是德科技专访报道。
牛逼1000帖
惠州市忠邦电子有限公司
宁波江北华瑞电子有限公司
最新技术探讨
观看帖子里的视频和测评帖进行回帖讨论,每人回帖次数不限,要回与测评帖相关的...
会议主题:福禄克电力电子测试方案
会议时间:
主讲嘉宾:
报名人数:500人
R&S示波器专家4
会议主题:中国工程师巡回培训会-南京站
会议时间:
会议地点:南京天丰大酒店
报名人数:366
注意 感应加热电源负载匹配应符合这些原则
来源:电源网
作者:柚子
工程师在日常工作中利用匹配变压器进行感应加热电源的负载匹配调节,不仅在操作方面相对简单易行,还能够让调节工作的进度更加快速高效。然而,在使用这种方法进行负载调节时,工程师也同样是需要考虑到一些选择原则的,本文将会就匹配变压器调功技术所需要参考的原则进行简要介绍。
在使用匹配变压器进行负载调节时,工程师首先要注意的是空心变压器易实现大容量化,减轻了对电容的要求,但这种方法仅适合于初级补偿。随着电压、功率的上升,其体积相应增大。另外,空心变压器漏感大,变比不等于匝比,在设计中难以掌握,变比较大时实现困难。
第二个需要工程师们注意的选择原则是铁芯变压器的特性问题。在实际应用过程中,铁心变压器漏感小,变比等于匝比,对于极低的负载阻抗可以做成较大的匝比。然而,铁心变压器的铁损正比于频率的平方,在高频调节时容易造成发热严重的后果,这也就相对提高了对变压器冷却系统的要求,工程师需要多加留意。
在使用匹配变压器进行加热电源的负载调节时,工程师还需要多方面考虑补偿电容的设计问题。通常情况下,补偿电容一般放在匹配变压器高压侧,在提供无功容量一定时,可大大降低电容值,当然,这需综合考虑所选电路形式、变压器和电容的市场售价而定。
匹配变压器的抽头数量问题也同样是工程师不得不考虑的一个关键因素。在日常应用中,为适应多种负载,匹配变压器应该被设计成多抽头变压器,但抽头数量受变压器结构的限制,对负载的调节有限,一般难以做到一次性的最佳匹配。随着频率的增加,多抽头变压器的设计更加困难,工程师需要依据应用情况及时调节设计方案。
除了上面提及的几点原则之外,在利用匹配变压器进行感应加热电源的负载调节时,这种变压器可以在整体电路中起到电气隔离的作用。通过对串联谐振电路负载特性的分析可知,串联谐振电路等效阻抗只与槽路等效电阻有关,改变等效电路中电容和电感值不影响等效阻抗,这一特性大大限制了串联谐振电路的负载匹配措施。因此,实际设备上主要采用匹配变压器通过调节变比来调节调节负载匹配状态。这也是工程师需要多加注意的问题之一。
申请条件:企业邮箱注册
申请条件:企业邮箱注册
热门职位平均薪酬职位数
17-03-29 16:32
17-03-10 11:03
16-12-23 11:39
16-12-06 09:57
16-11-09 10:12
EMI预一致性测试和调试是工程师在设计中不可回避的问题。在实际测试中,最大的挑战就是一次性很难通过昂贵的EMI一致性测试。迅速调试EMI,一次通过EMI并优化测试流程成为我们展示给大家的一个完美方案!
<font color="#16年5月24日是泰克科技的一个大日子,这一天是它70岁的生日,也是一次重要的品牌战略转型的日子,同时,泰克2016年度创新论坛(TIF 2016)也在这一天拉开帷幕。
最新德州仪器 (TI) 创新型电源产品及组合,详解每周最新产品信息、参数对比及其应用、设计等内容。
UC3842是目前应用最为广泛的电源控制芯片之一。很多..
Avegant虚拟现实头戴式显示设备能够带来大屏幕的体验..
UC3842的经典程度自是不用小编多说,其结构简单效率..
UC3842是一款经典的电源控制类芯片,从电源入门到逐..
可控硅作为一种常见的电路控制方案,在很多电路中为..
2017慕尼黑上海电子展
关于电源网
我们的服务
服务时间:周一至周五9:00-18:00
电源网版权
增值电信业务经营许可证:津B2-
网博互动旗下网站:中频加热电源产生的故障以及如何解决故障的分析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
中频加热电源产生的故障以及如何解决故障的分析
上传于|0|0|文档简介
&&中频加热电源产生的故障,如何解决故障
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢恒远大功率串联谐振中频加热电源_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
恒远大功率串联谐振中频加热电源
上传于|0|0|文档简介
&&恒远大功率串联谐振中频加热电源
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢高频感应加热电源为什么都用串联谐振逆变器
高频感应加热电源为什么都用串联谐振逆变器
发布: | 作者: | 来源:
| 查看:29次 | 用户关注:
高频感应加热电源是目前在工业制造领域中被广泛应用的加热设备,其本身应用了串联谐振逆变器进行系统设计,加之具有高效、低功耗和清洁等多重优势,使这种感应加热电源在最近两三年中得到了迅速的普及。那么,为什么高频感应加热电源设备在进行研发时,大部分工作人员会选择使用串联谐振逆变器呢?本文将会就这一问题进行简要介绍和分析。 作为高频感应加热电源设备的重要组成部分,串联谐振逆变器在工作中具有损耗低、工作适应性
高频感应加热电源是目前在工业制造领域中被广泛应用的加热设备,其本身应用了串联谐振逆变器进行系统设计,加之具有高效、低功耗和清洁等多重优势,使这种感应加热电源在最近两三年中得到了迅速的普及。那么,为什么高频感应加热电源设备在进行研发时,大部分工作人员会选择使用串联谐振逆变器呢?本文将会就这一问题进行简要介绍和分析。 作为高频感应加热电源设备的重要组成部分,串联谐振逆变器在工作中具有损耗低、工作适应性良好等优势。这种逆变器在实际应用中也被称为电压型逆变器,其基础结构的原理图如图1所示。在实际工作的过程中,串联谐振型逆变器的输出电压为近似方波。由于电路工作在谐振频率附近,使振荡电路对于基波具有最小阻抗,所以负载电流ia近似正弦波。同时,为避免逆变器上、下桥臂间的直通,换流必须遵循先关断后导通的原则,在关断与导通间必须留有足够的死区时间。下图中的图2和图3分别示出容性负载和感性负载的输出波形。
图1串联逆变器结构
图2 高频感应加热电源串联谐振逆变器容性负载输出波形
图3 高频感应加热电源串联谐振逆变器感性负载输出波形 当串联谐振逆变器处于低端失谐状态时,它的工作波形如上图图2所示。由图2可以看到,当电压型逆变器工作在容性负载状态时,输出电流的相位超前于电压相位,因此在负载电压仍为正时,则电流先过零,上、下桥臂间的换流则从上、下桥臂的二极管换到下、上桥臂的MOSFET。此时,由于MOSFET寄生的反并联二极管具有慢的反向恢复特性,因此使得在换流时会产生较大的反向恢复电流,从而会让器件产生较大的开关损耗,而且在二极管反向恢复电流迅速下降至零时,会在与MOSFET串联的寄生电感中产生大的感生电势,而使MOSFET受到很高电压尖峰的冲击。 在结束了串联谐振型逆变器的容性负载工作状态分析后,接下来我们再来看一下当其处于感性负载状态时的工作情况。当电压型逆变器工作在感性负载状态时,它的工作波形见上图图3。从图3中可以看到,此时输出电流的相位滞后于电压相位。在感性负载工作状态下,电压型逆变器的换流过程是这样进行的:首先当上下桥臂的MOSFET关断后,负载电流换至下上桥臂的反并联的二极管中,在滞后一个死区时间后,下上桥臂的MOSFET加上开通脉冲等待电流自然过零后从二极管换至同桥臂的MOSFET。然而,由于MOSFET中的电流是从零开始上升的,因此此刻在电压型逆变器中基本实现了零电流开通,其开关损耗很小。 此时需要注意的一个问题是,在该条件下工作的串联谐振型逆变器,其本身的MOSFET关断时电流尚未过零,因此仍会存在一定的关断损耗。但是由于MOSFET关断时间很短,预留的死区不长,加上因死区而必须的功率因数角并不大,所以适当地控制逆变器的工作频率并使之略高于负载电路的谐振频率,就可以使上下桥臂的MOSFET向下上桥臂的反并联的二极管换流。在进行该种操作的同时,其瞬间电流也是很小的,即MOSFET关断和反并联二极管开通是在小电流下发生的,这样也限制了器件的关断损耗。 从上文中我们对串联谐振型逆变器的分析来看,在进行合理设置的前提下,这种电压型逆变器正常运行时所造成的开关损耗很小。因此,它可以工作在较高的工作频率下。这也是为什么高频感应加热电源在设计时更多的会选择电压型逆变器的主要原因之一。
本页面信息由华强电子网用户提供,如果涉嫌侵权,请与我们客服联系,我们核实后将及时处理。
应用与方案分类
&&& 目前,处理器性能的主要衡量指标是时钟

我要回帖

更多关于 中频炉串联电路图 的文章

 

随机推荐