发布时间:2022-10-12 阅读量:1512 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
本文所述中频感应加热电源采用交—直—交的变频原理,三相50Hz的正弦交流输入电压经过整流滤波为540V平滑直流电压,再经逆变器将直流电压变成不同频率的交流电压供负载使用。本文采用半桥串联谐振逆变结构,与全桥串联谐振相比,简单可靠。
1.1主电路拓扑
半桥感应加热电源为串联谐振型逆变电源,其主电路结构如图1所示。输入采用三相AC/DC不可控整流,输出采用半桥逆变电路,负载回路采用LC串联谐振电路。
图1中,C1、C2是高频无感电容,R1、R2是均压电阻,保证C1、C2两端电压相等。当功率管VT1导通时,VT1、L、R、C2与直流母线构成回路,L与C2发生串联谐振,电流方向如图所示;当功率管VT2导通时亦然,电流方向相反。通过控制电路输出交替的驱动波形,驱动功率管VT1、VT2交替导通,在LC串联负载两端产生交流电压,负载中流过交变电流,线圈L中铁质工件在交变电流感应的交变磁场内产生涡流而发热。

1.2控制原理
调频调功(PFM)是通过改变开关频率俩改变负载功率的控制方式,在LCR串联谐振中,在负载等效参数R、L和C一定的情况下,串联谐振的等效电路如图2所示。


由式(4)可知,负载的等效阻抗随着负载电流的频率f变化,其变化曲线如图3所示。当负载电压一定时,负载的电流频率越偏离负载谐振频率f0,等效阻抗越大,输出的功率越小。当f=f0时,负载等效阻抗,即|Z|=R,此时负载的功率;f》f0时,负载等效阻抗呈感性,且频率越大感抗越大,输出功率越小;f《f0时,负载等效阻抗呈容性,且频率越小容抗越大,输出功率越小。串联谐振负载功率分布特性曲线如图4所示


图4说明通过改变负载电流频率即可改变串联谐振负载回路输出功率。发生串联谐振时,负载输出功率,为了避免工作点滑向容性谐振状态,导致开关器件换流开通时造成较大的尖峰电流以及续流二极管反向恢复引起的桥臂直通,控制逆变器开关工作频率略大于负载固有谐振频率f0,以保证加热电源LRC负载回路工作在弱感性谐振状态。
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在任何数字电子系统中,时钟信号都扮演着“心脏起搏器”的角色。
RTC晶振与普通32.768kHz晶振的PCB设计要点基本一致,其核心均在于通过优化布线以降低杂散电容、确保频率精度,并依托合理的布局规划最大限度屏蔽来自板上其他信号源的电磁干扰。
按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。
为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。
RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。