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小功率高频感应加热器的规划与制造原理及电路图

来源:小九直播足球    发布时间:2024-02-26 11:55:21

  感应加热要求感应线圈的品质因数(Q值)高,Q可由下式核算: Q=X/R=ωL/R 其间,L 是感应线圈的电感(单位H),ω 是驱动源的开关频率,R 是感应线圈的等效串联电阻(Ω)。经过以不同的驱动频率驱动加热线圈,可以获得线圈参数与频率的联系。当感应线圈挨近铁制品时。其等效电阻将大幅度添加,Q 值下降;而当其挨近非铁磁性金属时,其等效电阻添加很少,其Q 值下降不大。

  整机供电电路:功率输出电路由沟通市电经桥式整流供给300V 电源,用7812 和78L05 供给12V 及5V给其他电路供电。300V 电源在开机时会有大的冲击电流,因而滤波电容不能用电解电容,而要选薄膜电容器;C24 为4。71μF,另在半桥输出的电源端子加4。7μF(C21),使滤波电容的总容最为9。4μF。为防止半桥输出电路发生的噪声串人沟通供电线 作滤波器。元件选用:D1l、D13、D7、D9 选用肖特基二级管,D8、D10 选用超高速二极管;电感Ll、L2 及电流互感器CT 均选用磁盘绕制。试用作用:由WI 设定功率为250W,此刻沟通电流约1。2A。对盛水的平底铁制容器,用平板线 秒;当不盛水时,加热至100℃仅用加40 秒;当用筒形线圈加热盛满水的铁罐头盒时,加热至80℃耗时180 秒。

  感应线圈有两种形状,一种是加热一般平底铁金属容器的平板线圈。另一种是加热易拉罐的筒形线圈。在实践的感应加热电路中,感应线圈与其等效串联阻抗R,以及外加电容器C 等一起构成LCR 串联谐振电路。图1 是本高频感应加热器的方框图。选用绝缘栅场效应管的半桥驱动、LC 串联谐振电路,用锁相环(PLL)和脉宽调制(PWM)电路作闭环操控,以确保串联谐振频率的安稳:用半桥功率电路驱动加热线圈。半桥输出电路输出阻抗低,即运用方波信号作电压驱动,输出电流波形也是正弦波,因而电压相电流的相位差小,功率传输效率高。整机电路见图2。

  这种特性使铁金属更易被感应加热。例如,在驱动频率为100kHz 时,挨近铁制品的线Ω,而挨近铝制品时,R 值仪0。238Ω;当驱动频率为400kHz 时,空载线,在挨近铝制品时下降为124,而在挨近铁制品时下降至13。因而,在挑选驱动源频率时,要挑选空载线圈的R 值和有铁金属时的R 值相差大的频率,这个频率规模一般在lOOkHz 至400kHz。为了减小加热线圈本身的损耗,线圈需用许多股细铜线组成的绞合线来绕制,这样简单制战高频丢失小、Q值高的线圈。

  相位补偿电容:Ccomp=1/2πRf=l/6。28x500x300xl03=1061pF假如以某一频率驱动加热线圈,当挨近铝制时,因为LCR串联谐振电路的阻抗很低,经过的大电流可能会损坏MOSFET;假如空载,也会形成桐同结果。因而一定要选用恒流操控。这儿,运用电流互感器CT 的输出经D3、D4 倍压整流届作为反应信号,输出电流的调理用脉宽调制方法操控均匀电流,由IC2 内部的差错放大器来完成。由IC2 内部的基准电压源经电阻分压后获得2。5V 的电压,作为比较器的基准电调理W1 可改动输出电流,也可调理输出功率。

  本规划的感虚加热器输出功率定在200w300w感应器有用直径loomm左右大多数都用在小容量的液体食物易拉罐饮品的加热在家庭医院宾馆房间零售商铺中有广泛应用

  家用感应加热设备的典型应用是电磁灶,其功率一般在lkW左右,要求被加热容器的底部直径不小于120mm。本规划的感虚加热器输出功率定在200W~300W,感应器有用直径lOOmm 左右,大多数都用在小容量的液体、食物、易拉罐饮品的加热,在家庭、医院、宾馆房间、零售商铺中有广泛应用。

  PLL 及PWM 恒流操控电路:选用开关稳压集成电路UC3825,实践开关频率可达lMHz,具有两路大电流推挽式输出电路。运用UC3825 内的振动电路构成压控振动器VCO,其频率规模可取为200kHz~300kHz,由守时阻容元件R10R9//Rt 和C5 的值决议。

  动态电阻Rt 由小信号MOSFET 管构成,其阻值受MCl4060B 的输出操控。考虑到加热线圈L 的电感量及串联谐振电容量的自由度,这个频率的可改变规模应有两倍左右。当取图2中的数值时,振动频率约160kHz~380kHz。为了可以更好的确保振动频率的安稳,选用PLL 电路MCl4046B 作相位检测器。由电流互感器CT 检测出经过加热线圈L 的电流,CT 次级的负载Rl 取200Ω,转化,比为1V/1A,经D1、D2 双向限幅。Cl 耦合至ICl 的PCa 端;ICl 的PCb 端输入电压由IC2 的PWM 输出电压分压。得到,其值约5Vpeak,以满意CMOS 电平的需求。因为流过加热线圈的电流有少量滞后,故在PCb 端参加容量约1000pF 的相位补偿电容器C2。假如作业频率和LC 参数有改变, 该电容量也应梢应改变。 如f=300kHz 、电流相位滞后45。

  MOSFET 驱动电路、半桥输出电路及LC 串联谐振电路:在负荷为铁制品时,因为串联谐振电路的R 将增大,故应设置较高的电源电腥(选定为300V)。又因为在空载时,R 很小而Q 值高。将有很大的电流流过功率输出管,故应选用漏极电流大的MOSFET 管。这儿选用电流达12A 的2SKl489 两强构成半桥输出。

  驱动信号由UC3825 输出、经C13~CJ6 和脉冲变压器Tl、T2 耦合至推进级。D7~D10 用于维护大功率MOSFET。在半桥输出电路中插入了电流互感器CT,用以检出流过加热线 构成LC 谐振电路。作为半桥输出的负载。当LC 串联电路谐振时,即运用方波驱动,流过线圈的电流波形也是正弦波。加热线圈可作为平板形(加热甲底容器)或筒形(加热易拉。罐)。为削减因为集肤效应发生高频丢失,加热线mm 的细铜线绞合而成。线。

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