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        基于80C196KC的軟開關型脈沖MIG焊機的研究

        作者: 時間:2012-04-24 來源:網絡 收藏

        3 電源主電路設計
        3.1 主電路工作原理
        全橋軟型逆變電源主電路結構如圖2所示,主要分為:抗共模濾波、三相整流濾波、全橋逆變、功率變換和輸出整流濾波5部分。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/177435.htm

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        3.2 全橋軟的工作原理
        逆變電路采用軟全橋逆變電路,由4個IGBT開關管(VT1~VT4),4個反并聯二極管(VD1~VD4和外加IGBT吸收電容C3,C4組成,L4為諧振電感,C12為阻斷電容。其控制原理與常規移相PWM控制原理相同,在大范圍內也是PWM控制。IGBT驅動波形如圖3所示。

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        在t0時刻前,VT1,VT4兩個IGBT導通,此時電流由A流向B,在t0時刻,VT1提前關斷,此時電容C3,C4開始充放電,此時VT2的管壓降迅速降低,由于C3,C4容量極小,故在很短的時間內(t2時刻到來前),VT2的管壓降降為零,與其并聯的逆導二極管VD2導通,此時電流流向為C4→L4→C12→T1→VT4,由于初級電流衰減,流過VD2的電流也迅速降為零,飽和電感L4阻斷電流反向增加,同時阻斷電容C12上的電壓迅速升高,使初級電流保持為零。故在t1時刻,滯后臂上的VT4是在零電流狀態下關斷的;在t2時刻,VT2在零電壓、零電流狀態下導通。同理,在t3時刻,VT2提前關斷,C3,C4又一次開始充放電,此時電流流向是VT3→T1→C12→L4→C4,在極短的時間內C4充電完成,其電壓與前端的正電壓相等,此時L4再次反方向的產生阻斷電流,阻斷電容此時反方向充電,產生反方向高壓來阻止初級電流,故在t4時刻,滯后臂上的VT3在零電流狀態下關斷;在t5時刻,VT1在零電壓、零電流狀態下導通。
        綜上所述,超前臂實現零電流零電壓開關(ZVZCS),滯后臂實現零電流開關,從而整個軟開關逆變電路實現了ZVZCS。



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