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发表于 2017-1-8 14:50:26
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今天来给大家继续讲解关于驱动电路的分析(续2)
稳压管组成。其工作过程如下:
当初级线圈 N5 流过驱动电流时(C 端为正,D 端为负)N1、N4 产生下正上负的感应电动势,(T8 的线圈匝比为 15:7,则感应电动势的值为 11.2V),这个 感应电动势分别给电容(2C1,2C2)和(2C7,2C8)充电,由于稳压管 2ZD4 和 2ZD16 的作用,电容上充的电压不能放出,形成右正左负的 3.3V 电压降,它与 N1、N4 上感应的电动势相串联,于是,在相应的场效应管栅极产生 11.2V-3.3V=7.9V 的正电压,这时,相应的这两组场效应管 Q1-Q3、Q10-Q12 导通,使逆变主变压 器 3T1 初级 C1-D1 上形成下正上负的308V 电压,同时又由于场效应管的栅极回 路无电流通过(电流无变化,死区),栅极电位保持(-3.3V)的电压,场效应 管全部截止。
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当初级线圈电流为上正下负时,N1、N4 上产生上正下负的感应电动势(幅 度值为 11.2V),其与电容上的压降叠加,此时,对应栅极上的电位为{-11.2+(-3.3)=-14.5V),使这对应 2 组场效应管进一步深度截止。与此同时另两组 线圈N2、N3 上感应的电压为下正上负,同样因稳压管 2ZD8、2ZD12 的存在电容2C3、2C4)和(2C5、2C6)两端产生右正左负的3.3V 电压降,栅极电压为 7.9V, 场效应管 Q4-Q6、Q7-Q9 两组导通,(场效应管栅极驱动波形见图十) 使逆变主 变压器 3T1 初级 C1-D1 上形成上正下负的 308V 电压,截止过程与上述分析的相 同。使直流电逆变成交流电(电路见图十一)
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具体工作过程如下:全桥逆变器每个工作周期分四个时段。分别为 t1、t2、t3、t4.t1 时段: N1、N4 两组场效应管导通,N2、N3 两组场效应管截止。电流方向: 正极(308V)→N4 组场效应管→(C1、C2、C3)→3T1→N1 组场效应管→地t2 时段:全部场效应管关断, 无电流t3 时段: N1、N4 组场效应管关断, N2、N3 组场效应管导通。 电流方向:正极 (308V)→N2 组场效应管→3T1→(C1、C2、C3)→N3 组场效应管→地t4 时段:全部的场效应管关断 无电流。从上述分析来看,在 t1 与t3 时段里,流过主变压器 3T1 的电流方向正好相反,也就是说直流电变成了交流电。这就是整个逆变过程。(波形见图十一)
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二次整流电路分析(见图十二) 由逆变场效应管输出的高频脉冲信号,经主变压器降压转换为约 56V 交流 脉冲,该焊机主变采用初级 3 组并绕,副边采用 6 组并绕方式,二次整流部分采用 12 只快速整流管全波整流方式输出并联供电,这样可提高焊接电流的可靠 性,同时可选用电流较小的整流管,便于散热,其中 3L0、3L 为电抗器(电感线 圈)主要起平波作用和防止高频电压串入直流回路,压敏电阻 TR1、TR3 和电容 3C13、C 组成高频高压吸收回路,焊机最终输出直流电压(空载)为 56V。
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朋友们不知到为何?我发不了8M的附件,图片也限制上传的个数,没办法、今天就到这里了,下次有空再给大家详细分析高频、高压引弧电路工作原理,同学们我花时间整理这些就为了大家学点技术,如果有分析错的地方请老师指出来。也希望学习的亲们不要刚看不顶奥!如果这贴关注人或回贴的朋友太少的话!也就没有续下去的意义了。谢谢大家的支持!有大家的支持,才是我续下去的动力。
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