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手把手教你感应加热电源静电耦合负载匹配法

来源: 作者:华仔 浏览:446

标签:

摘要:在日常的工作中,想要快速完成感应加热电源的负载匹配调整,比较常用的一种方法就是井底那耦合法。这种方法在实践中主要适用于并联谐振逆变器。并联谐振电路等效阻抗可以通过公式计算为zD=L/RC,因此改变等效电路中的电容、电感、电阻的值都能改变阻抗,这一特性也使得并联谐振电路的阻抗匹配更加灵活。下面我们就来看一下,如何利用静电耦合法进行负载匹配调整。 静电耦合法之电容匹配方法 图1 静电耦合匹配方案 图1

在日常的工作中,想要快速完成感应加热电源的负载匹配调整,比较常用的一种方法就是井底那耦合法。这种方法在实践中主要适用于并联谐振逆变器。并联谐振电路等效阻抗可以通过公式计算为zD=L/RC,因此改变等效电路中的电容、电感、电阻的值都能改变阻抗,这一特性也使得并联谐振电路的阻抗匹配更加灵活。下面我们就来看一下,如何利用静电耦合法进行负载匹配调整。 静电耦合法之电容匹配方法 1
图1 静电耦合匹配方案 图1给出了两种非常典型的静电耦合匹配方案。在图1(a)中,等效阻抗可通过公式计算为zD=L/RC,其中C=C1+C2+C3。工程师可以通过改变投入电容的个数可以改变电容值,从而改变负载电路等效阻抗,此法简单易行,是实践中常用方法之一,但属于有级调节,调节时要求断电。另外,C的变化会引起电路谐振频率发生变化,负载谐振频率受工艺要求限制,当频率超出范围时应配合匹配电感的方法来抵消频率的变化。注意,所有匹配方法都应考虑频率的变化,处理方法类似,以后不再叙及。图1(b)中,等效阻抗可通过公式计算为ZD=LC1/[RC2(c2+C1)],可见加入cl后,阻抗成C1/(C2+C1)倍变化,可使原来的等效阻抗变小,适用于阻抗相对电源来说高的负载。 静电耦合法之电感匹配方法 2
图2 电感匹配方案 图2中给出了两种比较常见的电感匹配方法,也是目前工作中应用比较广泛的两种方法。有图2可以看出,这两种电路形式是通过加入可变电抗器改变感应线圈支路的电感,进而改变等效阻抗值。图2(a)给出的串联电感的方式,在实际应用过程中只能增加感应器支路的电感,图2(b)中所给出的连接方式,在实际应用中可以有效增大支路电感,也可以减小支路电感。由于并联谐振属于电流谐振,并联支路中流过谐振电流,达到电源电流的Q(Q=ω0L/R)倍,谐振电路等效电感增加会增加铜损。
型号 厂商 价格
EPCOS 爱普科斯 /
STM32F103RCT6 ST ¥461.23
STM32F103C8T6 ST ¥84
STM32F103VET6 ST ¥426.57
STM32F103RET6 ST ¥780.82
STM8S003F3P6 ST ¥10.62
STM32F103VCT6 ST ¥275.84
STM32F103CBT6 ST ¥130.66
STM32F030C8T6 ST ¥18.11
N76E003AT20 NUVOTON ¥9.67
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