由于焊机电源的工作条件---,频繁的处于短路、燃弧、开路交替变化之中,因此高频逆变式整流焊机电源的工作---性问题成为关键的问题,也是用户关心的问题。采用微处理器做为脉冲宽度调制(pwm)的相关控制器,通过对多参数、多信息的提取与分析,达到预知系统各种工作状态的目的,进而提前对系统做出调整和处理,解决了当前大功率igbt逆变电源---性。国外逆变焊机已可做到额定焊接电流300a,负载持续率60%,全载电压60~75v,电---节范围5~300a,重量29kg。
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谐波系列的电磁干扰幅度受q1和q2的通断影响。在测量漏源电压vds的上升时间tr和下降时间tf,或流经q1和q2的电流上升率di/dt 时,可以很明显看到这一点。这也表示,我们可以很简单地通过减缓q1或q2的通断速度来降低电磁干扰水平。事实正是如此,延长开关时间的确对频率高于 f=1/πtr的谐波有很大影响。不过,此时必须在增加散热和降低损耗间进行折中。尽管如此,对这些参数加以控制仍是一个好方法,它有助于在电磁干扰和热性能间取得平衡。具体可以通过增加一个小阻值电阻(通常小于5ω)实现,该电阻与q1和q2的栅极串联即可控制tr和tf,你也可以给栅极电阻串联一个 “关断二极管”来独立控制过渡时间tr或tf(见图3)。这其实是一个迭代过程,甚至连经验丰富的电源设计人员都使用这种方法。我们的终目标是通过放慢晶体管的通断速度,使电磁干扰降低至可接受的水平,同时---其温度足够低以---稳定性。
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ott关于不同模式电磁干扰水平的公式(2)示意了回路面积对电路电磁干扰水平产生的直接线性影响。e=263×10-16(f2ai)(1/r) (2)辐射场正比于下列参数:涉及的谐波频率(f,单位hz)、回路面积(a,单位m2)、电流(i)和测量距离(r,单位m)。此概念可以推广到所有利用梯形波形进行电路设计的场合,不过本文仅讨论电源设计。参考图4中的交流模型,研究其回路电流流动情况:起点为输入电容器,然后在q1导通期间流向q1,再通过l1进入输出电容器,后返回输入电容器中。当q1关断、q2导通时,就形成了第二个回路。之后存储在l1内的能量流经输出电容器和q2,如图5所示。这些回路面积控制对于降低电磁干扰是很重要的,在pcb走线布线时就要预先考虑清器件的布局问题。当然,回路面积能做到多小也是有实际---的。
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