全橋逆變電路在焊接電源中的應用
圖7為電流斜坡補償波形。通道3為原始電流采樣波形;通道1為用于補償的鋸齒波;通道2為補償后波形。補償后斜率明硅增加。
圖8所不為原邊電壓(通道3)、原邊電流(通道2)和輸出整流電壓(通道1)波形。從圖8中可清楚地看出占空比損失。
圖9為滯后臂管壓降和其驅動脈沖的波形。
其中通道l和通道2分別為原邊電流、電壓波形;通道3為滯后臂管壓降,通道4為其驅動波形。圖10是圖9的局部展寬波形。從中可以明顯地看到當滯后臂管壓降已經諧振到零后,驅動脈沖才由低變到高,使其在零電壓下導通,實現軟開關。
6 結語
本文設計了一種基于峰值電流控制模式的全橋移相諧振逆變弧焊電源。并成功試制了一臺100kHz/6kW的高頻逆變弧焊電源樣機。實驗結果表明,用UC3879作為主控芯片并采用文中設計的外特性控制電路,可以較好地實現逆變焊機的工作特性,兩橋臂都可以在較寬范圍內實現軟開關,系統工作穩定,整機效率高。引入峰值電流控制,系統的控制性能好、動態響應更快。(end)
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