研发分享 一种IGBT高频感应加热电源设计方案
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研发分享一种IGBT高频感应加热电源设计方案
高频感应加热电源的新产品研发设计过程中,目前多采取并联谐振的设计方案,这种设计方式能够为感应加热电源设备提供稳定的工作状态和高效的工作效率。
在今天的方案分享中,我们将会为各位工程师们分享一种IGBT 高频感应加热电源的设计方案,希望通过本文的分享,为各位工程师的研发工作提供一定的借鉴。
并联谐振逆变器的工作原理
在进行该种IGBT高频感应加热电源的设计方案分享之前,首先我们需要为首次接触并联谐振设计的新人工程师们,简单分析以下并联谐振逆变器的工作原理。
在运行过程中,一个基础的并联谐振逆变器的工作运行图如图1所示。
其输出电压为止弦波,负载电流为近似方波。
并联谐振逆变器的理想运行模式取决于输出回路杂散电感减小的程度。
由于本设计电路中的杂散电感较大,因此我们选择相位超前的工作条件。
图1 并联谐振逆变器工作运行图
控制电路
在了解了并联谐振的工作原理后,接下来我们再来看一下,在该种IGBT 高频感应加热电源的设计方案中,其控制电路的设计情况。
该方案的控制电路设计如下图图2所示,其核心为SG3525,通过改变外接电路的参数来调节触发脉冲的频率和脉宽。
为使电源能可靠工作,在本方案中,我们还设计了启动延时电路,使驱动电路在主电路加电后才启动。
当主电路与控制部分同时加电时,延时电路通过控制驱动电路中的长闭触点CR,使驱动电路滞后主。