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基于80C196KC的軟開(kāi)關(guān)型脈沖MIG焊機的研究

作者: 時(shí)間:2012-04-24 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 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://dyxdggzs.com/article/177435.htm

b.JPG


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(gè)IGBT開(kāi)關(guān)管(VT1~VT4),4個(gè)反并聯(lián)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(dòng)波形如圖3所示。

c.JPG


在t0時(shí)刻前,VT1,VT4兩個(gè)IGBT導通,此時(shí)電流由A流向B,在t0時(shí)刻,VT1提前關(guān)斷,此時(shí)電容C3,C4開(kāi)始充放電,此時(shí)VT2的管壓降迅速降低,由于C3,C4容量極小,故在很短的時(shí)間內(t2時(shí)刻到來(lái)前),VT2的管壓降降為零,與其并聯(lián)的逆導二極管VD2導通,此時(shí)電流流向為C4→L4→C12→T1→VT4,由于初級電流衰減,流過(guò)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(shí)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(shí)刻,滯后臂上的VT4是在零電流狀態(tài)下關(guān)斷的;在t2時(shí)刻,VT2在零電壓、零電流狀態(tài)下導通。同理,在t3時(shí)刻,VT2提前關(guān)斷,C3,C4又一次開(kāi)始充放電,此時(shí)電流流向是VT3→T1→C12→L4→C4,在極短的時(shí)間內C4充電完成,其電壓與前端的正電壓相等,此時(shí)L4再次反方向的產(chǎn)生阻斷電流,阻斷電容此時(shí)反方向充電,產(chǎn)生反方向高壓來(lái)阻止初級電流,故在t4時(shí)刻,滯后臂上的VT3在零電流狀態(tài)下關(guān)斷;在t5時(shí)刻,VT1在零電壓、零電流狀態(tài)下導通。
綜上所述,超前臂實(shí)現零電流零電壓開(kāi)關(guān)(ZVZCS),滯后臂實(shí)現零電流開(kāi)關(guān),從而整個(gè)軟開(kāi)關(guān)逆變電路實(shí)現了ZVZCS。



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