2 。实验波形
检锅程序实现后,其他程序也没有大碍,选取以下几种功率确认功率管IGBT 驱动G极与C极波形。
2.1 100W功率时的波形。
用示波器测试波形如下,
图5 (绿色为IGBT G极,黄色为IGBT C极)
由图5可见,IGBT C包络波形已砍去3/4.只保留1/4。可对比完整时波形如图9。
这与流程设计思路同。
图5放大见下图6.
这样,即使IGBT不在ZVS下导通。如图6,查得导通电压为120V. 但由于IGBt不是每个大周期都开通,只是1/4。所以,总的损坏仍然比较小,实测此状态(100W连续功率加热)工作的IGBT温升不超过50度。
图6 (绿色为IGBT G极,黄色为IGBT C极)
2.1 560W功率时的波形。
对于560W时,如上述流程,可设定SCR开通周期为4,SCR控制周期为6。
图7 (绿色为IGBT G极,黄色为IGBT C极)
由图7可见,IGBT C包络波形已砍去2/6.只保留4/6,由图8可见,此时导通电压为70V.此状态工作测试IGBT温度,结果不超过60度
图7放大见图8
图8 (绿色为IGBT G极,黄色为IGBT C极)
2.1 1800W功率时的波形。
图9 (绿色为IGBT G极,黄色为IGBT C极)
图9放大见图10。
图10 (绿色为IGBT G极,黄色为IGBT C极)
3结语
详细阐述了连续低功率电磁炉主电路构成,工作原理,以及检锅的驱动流程。最后形成整机。经长时间测试,效果良好。通过本文,希望能够对读者开发同类型电磁加热有一些启发,同时硬件或软件或存不少漏洞,请读者批评指正。谢谢!
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