Современные сварочные аппараты своими руками
| Листать книгу |
|---|
| Листать |
| Страницы:
1 ... 20 ... 60 ... 100 ... 140 ... 180 ... 220 ... 260 ... 287 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 скачать книгу Современные сварочные аппараты своими руками RCD-цепочки R4C4VD3 и R5C5VD4, включенные параллельно транзисторам VT1 и VT2, уменьшают мощность, рассеиваемую на этих транзисторах в момент их запирания. ... На рис. 8.4 изображена принципиальная схема модифицированного драйвера источника «RytmArc», адаптированного для управления IGBT-транзисторами преобразователя. Трансформатор Т1 осуществляет гальваническую развязку между блоком управления и каналами драйвера. ... В данном случае трансформаторная развязка имеет неоспоримые преимущества перед оптронной, т. к. автоматически ограничивает длительность отпирающих импульсов на уровне, не допускающем насыщения трансформатора Т2 конвертора. ... Оба канала драйвера выполнены по аналогичной схеме. Поэтому рассмотрим работу верхнего канала «А». Импульсы со вторичной обмотки трансформатора через резистор R1 ... RCD-цепочки R4C4VD3 и R5C5VD4, включенные параллельно транзисторам VT1 и VT2, уменьшают мощность, рассеиваемую на этих транзисторах в момент их запирания. ... На рис. 8.4 изображена принципиальная схема модифицированного драйвера источника «RytmArc», адаптированного для управления IGBT-транзисторами преобразователя. Трансформатор Т1 осуществляет гальваническую развязку между блоком управления и каналами драйвера. ... В данном случае трансформаторная развязка имеет неоспоримые преимущества перед оптронной, т. к. автоматически ограничивает длительность отпирающих импульсов на уровне, не допускающем насыщения трансформатора Т2 конвертора. ... поступают на вход формирователя, собранного на инверторах DDI. IGBT-транзистор имеет довольно значительную входную емкость Cies (между затвором и эмиттером). Поэтому перед тем, как поступить на его вход, импульсы с выхода формирователя поступают на вход усилителя мощности, собранного на транзисторах VT1, VT2 и резисторах R6—R8. ... С выхода усилителя мощности через резистор R9 импульсы поступают на затвор IGBT-транзистора. Резистор R9 предотвращает колебательный процесс в контуре, образованном индуктивностью присоединительного проводника и входной емкостью транзистора. ... Переменное напряжение с отдельной обмотки трансформатора Т1 (рис. 8.3) выпрямляется мостовым выпрямителем GL1 и сглаживается на конденсаторе СЗ. Питание формирователя осуществляется стабилизированным напряжением +5 В, с выхода стабилизатора DA1. ... поступают на вход формирователя, собранного на инверторах DDI. IGBT-транзистор имеет довольно значительную входную емкость Cies (между затвором и эмиттером). Поэтому перед тем, как поступить на его вход, импульсы с выхода формирователя поступают на вход усилителя мощности, собранного на транзисторах VT1, VT2 и резисторах R6—R8. ... С выхода усилителя мощности через резистор R9 импульсы поступают на затвор IGBT-транзистора. Резистор R9 предотвращает колебательный процесс в контуре, образованном индуктивностью присоединительного проводника и входной емкостью транзистора. ... Переменное напряжение с отдельной обмотки трансформатора Т1 (рис. 8.3) выпрямляется мостовым выпрямителем GL1 и сглаживается на конденсаторе СЗ. Питание формирователя осуществляется стабилизированным напряжением +5 В, с выхода стабилизатора DA1. ... При попытке изготовить ИСИ самостоятельно возникает множество вопросов, которые не появляются при ремонте такового, так как в полной мере они решены производителем. Несомненно, наибольшие сложности при изготовлении ИСИ связаны с узлами, коммутирующими и трансформирующими токи большой величины. ... Достаточно много вопросов возникает при выборе типа конвертора, а также при конструировании электромагнитных элементов ИСИ. Все усложняется отсутствием литературы, в которой бы приводились готовые методики проектирования ИСИ. ... Распространенные методики проектирования источников питания, приводимые, например, в [10], порой страдают излишней лаконичностью, что затрудняет их использование в нестандартной ситуации. ... Возможно, в приведенной далее методике излишне детализован процесс вывода различных расчетных взаимоотношений, но, по мнению автора, это позволит читателям глубже понять процессы, происходящие в электромагнитных компонентах ИСИ, а также даст возможность при необходимости легко вносить необходимые изменения в общую методику расчета. ... В данном случае, при отсутствии личного опыта, было бы разумно стремиться к повторению готового и обкатанного решения. Что касается рассматриваемого источника, то использование в нем однотактного прямоходового преобразователя абсолютно не случайно. ... В условиях резко переменной нагрузки, каковой является сварочная дуга, этот преобразователь выгодно отличается от различных двухтактных преобразователей тем, что не требует симметрирования и не подвержен такой болезни, как сквозные токи. ... Следовательно, для управления этим преобразователем требуется более простая схема управления по сравнению с той, которая потребуется для двухтактного преобразователя. ... При выборе между прямоходовым и обратноходовым одно-тактными преобразователями выбор падает на прямоходовый. Ведь он, в отличие от обратноходового, имеет большую удельную мощность. ... Это объясняется тем, что в обратноходовом преобразователе через ключевой транзистор протекает ток треугольной формы, а в прямоходовом — прямоугольной. Следовательно, при одном и том же максимальном токе ключа среднее значение тока у прямоходового преобразователя получается в два раза выше. ... Несмотря на это преимущество, нельзя сказать, что пря-моходовые преобразователи получили такое же большое распространение, как и обратноходовые. ... Возможно, это объясняется необходимостью использования дросселя в схеме выпрямителя, а также невозможностью получения групповой стабилизации нескольких напряжений. В любительской литературе прямоходовым преобразователям также уделялось очень мало внимания. Постараемся восполнить этот пробел. ... Следовательно, для управления этим преобразователем требуется более простая схема управления по сравнению с той, которая потребуется для двухтактного преобразователя. ... При выборе между прямоходовым и обратноходовым одно-тактными преобразователями выбор падает на прямоходовый. Ведь он, в отличие от обратноходового, имеет большую удельную мощность. ... Это объясняется тем, что в обратноходовом преобразователе через ключевой транзистор протекает ток треугольной формы, а в прямоходовом — прямоугольной. Следовательно, при одном и том же максимальном токе ключа среднее значение тока у прямоходового преобразователя получается в два раза выше. ... Несмотря на это преимущество, нельзя сказать, что пря-моходовые преобразователи получили такое же большое распространение, как и обратноходовые. ... Возможно, это объясняется необходимостью использования дросселя в схеме выпрямителя, а также невозможностью получения групповой стабилизации нескольких напряжений. В любительской литературе прямоходовым преобразователям также уделялось очень мало внимания. Постараемся восполнить этот пробел. ... Общим недостатком однотактных преобразователей является то, что их трансформаторы работают в условиях с односторонним намагничиванием. Магнитная индукция В в трансформаторе с односторонним намагничиванием может изменяется только в пределах от максимальной Вт до остаточной Вп описывая частную петлю гистерезиса. ... Рассмотрим подробнее процесс перемагничивания магни-топровода трансформатора. На рис. 8.5, а изображена принципиальная электрическая схема двухтранзистороного однотактного прямоходового преобразователя. Когда транзисторы VT1, VT2 преобразователя открыты, энергия источника питания Е через трансформатор Т передается в нагрузку. ... Рис. 8.5. Двухтранзисторный однотактный прямоходовой преобразователь: а — принципиальная электрическая схема двухтранзисторного однотактного ... Общим недостатком однотактных преобразователей является то, что их трансформаторы работают в условиях с односторонним намагничиванием. Магнитная индукция В в трансформаторе с односторонним намагничиванием может изменяется только в пределах от максимальной Вт до остаточной Вп описывая частную петлю гистерезиса. ... 8.4. Расчет трансформатора прямоходового преобразователя ... зисторы VT1, VT2 заперты, ток в нагрузке поддерживается за счет энергии, запасенной в дросселе L. При этом ток замыкается через диод VDo. ... В этот момент, под действием ЭДС обмотки wl, открываются диоды VD1, VD2 и через них протекает ток размагничивания сердечника трансформатора в обратном направлении (участок Ъ—а ... Изменение индукции AS в сердечнике происходит практически от Вт до Вг и значительно меньше значения АВ = 2Вт, возможного для двухтактного преобразователя. ... Некоторый прирост АВ можно получить с помощью введения немагнитного зазора в сердечник. Если сердечник имеет немагнитный зазор 8, то остаточная индукция становится меньше, чем Вг Из [13] следует, что, в случае наличия немагнитного зазора в сердечнике, новое значение остаточной индукции можно найти в точке пересечения прямой, проведенной из начала координат под углом 0, к кривой перемагничивания (точка В1 на рис. 8.5, б): ... Совет. Сердечник трансформатора преобразователя можно изготовить из нескольких телевизионных строчных трансформаторов, которые уже отслужили свое. ... Неплохо, если материал сердечника рассчитан на работу в сильных полях (наличие индекса С в конце обозначения марки феррита [14]). ... Например, сердечник ПК40х18 строчного трансформатора ТВС-90ЛЦ2 от телевизора УЛПЦТ выполнен из Mn-Zn-феррита М3000НМС1. Сердечник ПК40х18 имеет: ... В отличие от обычных ферритов, М3000НМС1 может использоваться в сравнительно сильных магнитных полях и имеет следующие параметры петли гистерезиса: ... В немагнитном зазоре происходит дополнительное падение магнитного напряжения, что приводит к снижению проницаемость сердечника. Определим напряженность в зазоре при максимальной индукции Вт = 0,33 Тл: ... В этом случае амплитуда вторичного напряжения трансформатора должна быть в два раза выше требуемого значения напряжения холостого хода 11%, = 2 • = 100 В. Коэффициент трансформации трансформатора Ктр = UXJ ... Для оценки нагрева обмотки трансформатора необходимо определить действующее или эффективное значение тока, протекающего через нее. Действующее значение тока равно эквивалентному постоянному току 1э, ... Так как во вторичной обмотке трансформатора протекают прямоугольные импульсы тока сварки 1св, ... Для устранения этого явления обмотки трансформатора мотаются проводом типа литцендрат, сечение которого набрано из переплетенных или скрученных изолированных проводников малого диаметра. ... Совет. Для частоты 30 кГц рекомендуется для этих целей выбирать эмалированный обмоточный провод диаметром не более 0,7мм [10]. ... Примем плотность тока в обмотках трансформатора равной 4 А/мм2 (примерно с такой плотностью тока работают обмотки оригинального трансформатора источника RytmArc) и изменение индукции в сердечнике АВ — 0,3 Тл. ... J — плотность тока в обмоточном проводе, А/мм2. Для определения параметров сердечника введем величину, равную произведению среднего напряжения и действующего тока обмотки трансформатора, и, т. к. она имеет размерность мощности, назовем ее условной мощностью трансформатора. Условная мощность трансформатора: ... Амплитуда тока транзисторов и первичной обмотки трансформатора увеличится до 11а ... амплитуду намагничивающей составляющей тока обмотки, ... Перед тем как приступить к намотке трансформатора, необходимо заготовить литцендрат. Для этого на расстоянии несколько большем длины провода обмотки закрепляют крючки, роль которых с успехом могут выполнить дверные ручки. Затем между крючками натягивают необходимое количество проводников. ... Несколько худший результат можно получить, если просто скрутить пучок с помощью дрели или коловорота. Полученный жгут с небольшим перекрытием обматывают полосой лакот-кани или тонкой ХБ ткани шириной 8—10 мм (ширина небольшая для того, чтобы литцендрат потом лучше гнулся). ... Обмотки трансформатора мотаются в обычном порядке — сначала первичная, потом слой прессшпана толщиной 0,5 мм, а потом вторичная обмотка. Обмотка бескаркасная и наматывается на деревянную оправку, длина которой на 2—3 мм меньше высоты окна сердечника. ... Совет. Оправка должна повторять форму центрального керна Ш-образного сердечника, но иметь несколько увеличенные по сравнению с ним размеры, чтобы в последующем обмотка свободно «села» на сердечник. ... Перед намоткой на оправке нужно закрепить отрезки киперной ленты, которыми после намотки можно будет стянуть обмотку трансформатора. При намотке для того, чтобы обмотка не разъезжалась, по торцам оправки должны быть установлены достаточно прочные шайбы, диаметр которых превышает диаметр готовой обмотки. Готовую обмотку необходимо подогнать под конфигурацию окна сердечника, а затем пропитать пропиточным лаком. ... Перед тем как приступить к намотке трансформатора, необходимо заготовить литцендрат. Для этого на расстоянии несколько большем длины провода обмотки закрепляют крючки, роль которых с успехом могут выполнить дверные ручки. Затем между крючками натягивают необходимое количество проводников. ... Мы предварительно выбрали транзисторы IRG4PC50U. Теперь необходимо убедиться, что эти транзисторы на самом деле можно использовать в преобразователе сварочного источника. На сайте компании производителя [1] можно найти все данные транзистора, необходимые для расчета. ... 8.6. Расчет мощности потерь на транзисторах преобразователя ... Кроме этого приводятся графики, позволяющие приблизительно учесть поправку на реальные условия работы, которые, скорее всего, отличаются от указанных по умолчанию. В справочных данных на транзистор IRG4PC50U указаны суммарные потери: ... RCD-цепочек R4C4VD3 и R5C5VD4 является снижение коммутационных потерь на транзисторе в момент его выключения. Обычно время выключения транзистора на порядок больше времени включения, поэтому потери выключения гораздо больше потерь включения. ... Потери на транзисторе снижаются за счет того, что конденсатор С4(С5) шунтирует ключевой транзистор в течении времени спада тока. Так как транзисторы коммутируют комплексную активно-индуктивную нагрузку, то можно считать, что на время запирания транзисторов ток нагрузки практически не меняется и равен своему амплитудному значению. В этом случае требуемую емкость конденсатора можно найти по формуле ... где ТИМ1Ы = 5 мкс — минимальная длительность импульса для источника «RytmArc». Мощность, рассеиваемую на резисторе, можно найти по формуле ... Для оценки эффективности RCD-цепочки можно произвести моделирование преобразователя в программе SwCad. Чтобы модель преобразователя получилась достаточно корректной, необходимо предварительно рассчитать дроссель L1. ... Определим параметры дросселя L1 (рис. 8.3), воспользовавшись методикой, предложенной в главе 9. Сначала определим минимальную индуктивность дросселя, обеспечивающего непрерывность сварочного тока (9.18): ... На данном этапе имеется достаточно данных, чтобы произвести моделирование работы преобразователя и проверить предварительные расчеты. На рис. 8.7 изображен двухтранзи-сторный прямоходовый преобразователь. ... Использование моделей IGBT, разработанных специалистами international Rectifier», а также реалистичных моделей трансформатора и дросселя позволяют получить результаты с высокой степенью достоверности. ... В библиотеке SwCad отсутствуют оригинальные диоды, использованные в преобразователе и выходном выпрямителе источника «RytmArc». Поэтому в модели они заменены ближайшими аналогами. Вместо диодов типа BYT30PI600 использованы диоды 15ЕТН06, а вместо BYV54V200— 80EBU02. Трансформатор прямоходового преобразователя имитируется с помощью индуктивностей L2—L5, где: ... Моделирование показало, что на каждом из транзисторов преобразователя выделяется мощность Рс = 31,638 Вт. При этом максимальная температура кристалла достигнет Тумлх = 31,638-0,88-1-85 = 112 °С, что на 38 °С ниже максимально допустимого значения. ... Следовательно, тепловой режим ключевых транзисторов преобразователя опасений не вызывает. На резисторах RCD-цепочек выделяется по 9,35 Вт, что лишь не на много превышает расчетное значение. ... На рис. 8.8 изображена схема формирования сигнала обратной связи по току, использующая трансформатор тока (ТТ) ТЗ, имеющий коэффициент трансформации Ктртт = 1/10. ... В цикле прямого хода преобразователя ток во вторичной обмотке ТТ протекает через диод VD2 и шунт R2, состоящий из шести резисторов по 2,2 Ом, включенных параллельно. Сигнал с шунта поступает в схему управления, где используется для формирования крутопадающей нагрузочной характеристики ИСИ, а также для защиты преобразователя от токовых перегрузок. ... Диод VD1 отпирается. Ток размагничивания сердечника ТТ протекает через резистор R2. Так как резистор R1 имеет сопротивление выше, чем у R2, то сердечник ТТ гарантированно размагничивается за время обратного хода конвертора. ... Так как цепи обратной связи по току потребляют незначительную мощность, то сердечник ТТ выбирается из конструктивных соображений, главным из которых является диаметр провода первичной обмотки. В качестве первичной обмотки используется латунная шпилька 08—10 мм, идущая с платы преобразователя и пронизывающая плату драйвера и плату ... работающего совместно с трансформатором гальванической развязки (ТГР)Т1. TTL-инверторы с открытым коллектором DDI служат для усиления по мощности импульсов, поступающих со схемы управления. Конденсатор С1, диод VD2 и стабилитрон VD1 образуют цепь размагничивания ТГР. ... При формировании импульса на этапе намагничивания к первичной обмотке ТГР прикладывается напряжение +15 В. На этапе размагничивания к обмотке прикладывается напряжение, равное напряжению стабилизации стабилитрона VD1. Оно составляет 11 В (с учетом прямого падения напряжения на диоде VD2 и резисторе R3 получаем примерно 12—13 В). ... В цикле намагничивания к обмотке трансформатора прикладывается большее напряжение, чем в цикле размагничивания. Поэтому при длительности импульса, равной половине периода, трансформатор уже будет насыщен. При попытке дальнейшего увеличения длительности импульса ток намагничивания будет ограничен резистором R3, и в выходном напряжении трансформатора развязки получится провал. ... работающего совместно с трансформатором гальванической развязки (ТГР)Т1. TTL-инверторы с открытым коллектором DDI служат для усиления по мощности импульсов, поступающих со схемы управления. Конденсатор С1, диод VD2 и стабилитрон VD1 образуют цепь размагничивания ТГР. ... При формировании импульса на этапе намагничивания к первичной обмотке ТГР прикладывается напряжение +15 В. На этапе размагничивания к обмотке прикладывается напряжение, равное напряжению стабилизации стабилитрона VD1. Оно составляет 11 В (с учетом прямого падения напряжения на диоде VD2 и резисторе R3 получаем примерно 12—13 В). ... 8.10. Расчет трансформатора гальванической развязки ... К вторичным обмоткам ТГР через делители Rl, R2 и RIO, R11 подключены входы TTL-инверторов DDI и DD2 (рис. 8.4). Поэтому на них должны формироваться импульсы напряжением Up2 > 7,5 В. Примем Up2 = 8 В. Амплитуда тока 1р2 ... Ранее мы познакомились с силовой частью инверторного сварочного источника «RytmArc», а теперь рассмотрим блок управления (БУ) этого же источника. ... ГУН генерирует пилообразное напряжение, частота которого зависит от напряжения на его управляющем входе CF. Среднее значение частоты, а также время нарастания и спада пилообразного напряжения можно изменять с помощью резистора RT и конденсатора Ст. ... В течение спада пилообразного напряжения ГУН формирует синхроимпульс с низким активным уровнем, который используется для синхронизации внутренних и внешних узлов. ... ГУН генерирует пилообразное напряжение, частота которого зависит от напряжения на его управляющем входе CF. Среднее значение частоты, а также время нарастания и спада пилообразного напряжения можно изменять с помощью резистора RT и конденсатора Ст. ... В течение спада пилообразного напряжения ГУН формирует синхроимпульс с низким активным уровнем, который используется для синхронизации внутренних и внешних узлов. ... ГПН запускается сигналом ГУН и работает на одинаковой с ним частоте. Выходное напряжение ГПН поступает на отрицательный вход компаратора К2, где его нарастающий фронт используется для управления шириной выходных импульсов. Наклон нарастающего фронта напряжения ГПН задается током /„., который задается напряжением внешнего источника Vjrr ... ФК используется для частотной и фазовой синхронизации ГУН с внешним источником синхронизирующего напряжения. Если микросхема используется без внешней синхронизации, то выводы QSC и ISC необходимо соединить. В этом случае на управляющем входе ГУН устанавливается напряжение, необходимое для генерации средней расчетной частоты. ... Счетный триггер изменяет свое состояние по отрицательному фронту входного импульса. Это гарантирует, что только один выход из двух будет разрешен. ... Из двух положительных входов компаратора с отрицательным входом сравнивается тот, на котором более низкий уровень. Как только величина нарастающего фронта пилоо- ... бразного напряжения на отрицательном входе компаратора превысит минимальный уровень на положительных входах компаратора, оба выхода будут заблокированы посредством сброса отключающего триггера. ... Время, в течение которого выходы заблокированы, может изменяться в широких пределах. Так как частота постоянна, то это позволяет осуществлять широтно-импульсную модуляцию состояния выходов МС. ... Отключающий триггер разрешает выходы в начале каждого полупериода. Если есть сигнал с компаратора быстрого ограничения тока К7 или с компаратора К2, то выходы немедленно переводятся в отключенное состояние. ... Компаратор КЗ ограничивает напряжение на конденсаторе мягкого старта Css, а также на одном из входов компаратора К2 на максимальном уровне +5 В. Напряжение ГПН, впрочем, может подниматься до 5,5 В. Поэтому для соответствующего наклона нарастающего фронта напряжения ГПН, можно ограничить время открытого состояния выходных ключей. ... Компаратор К4 имеет порог переключения +1,5 В и устанавливает триггер ошибки, если напряжение на конденсаторе Css меньше 1,5 В. Но триггер ошибки может быть установлен, только если отсутствует сигнал сброса. Эта особенность позволяет удерживать выходы МС в закрытом состоянии, пока присутствует сигнал ошибки. ... Положительный вход компаратора К2 с меньшим уровнем задает время открытого состояния активного выходного ключа. После включения напряжение на конденсаторе Css равно нулю. Пока нет ошибки, этот конденсатор заряжается током 6 мкА до максимального напряжения +5 В. ... В случае ошибки конденсатор разряжается током 2 мкА. Как только напряжение на конденсаторе Css понизится ниже 1,5 В, триггер ошибки будет установлен, и выходы будут разрешены, если исчезло условие ошибки. ... Минимальное напряжение пилообразного напряжения ГПН равно 1,8 В. Поэтому время открытого состояния выходных ключей будет непрерывно и линейно увеличиваться, как только напряжение на конденсаторе Css превысит 1,8 В. ... Сигнал ошибки, подведенный к входу R триггера, вызывает немедленное запирание выходов, и после того, как ошибка устранена, включает мягкий старт. ... Эти компараторы являются датчиками ошибок и посредством триггера ошибок немедленно блокируют выходы МС, если ошибка произошла. После устранения ошибки МС снова включается через мягкий старт. ... Компаратор позволяет определять перегрузку по току. Это объясняет тот факт, что оба входа компаратора выведены наружу МС. После устранения перегрузки возврат к нормаль- ... ной работе происходит уже в следующем полупериоде, без мягкого старта. К7 имеет диапазон рабочих входных синфазных напряжений от 0 до +4 В. Задержка срабатывания между возникновением перегрузки и блокировкой выходов — 250 не. ... Оба выхода представляют собой транзисторные ключи с открытым коллектором и работают в двухтактном режиме. Активный уровень ключей низкий. Время, в течение которого один из ключей находится в открытом состоянии, может изменяться в широких пределах. Время, в течение которого оба выхода заблокированы, равно длительности спада пилообразного напряжения ГУН. ... На выходе VRF МС формирует термостабильное напряжение +2,5 В, которое может быть использовано во внешних схемах компараторов, генераторов пилообразного напряжения и т. п. ... ной работе происходит уже в следующем полупериоде, без мягкого старта. К7 имеет диапазон рабочих входных синфазных напряжений от 0 до +4 В. Задержка срабатывания между возникновением перегрузки и блокировкой выходов — 250 не. ... Оба выхода представляют собой транзисторные ключи с открытым коллектором и работают в двухтактном режиме. Активный уровень ключей низкий. Время, в течение которого один из ключей находится в открытом состоянии, может изменяться в широких пределах. Время, в течение которого оба выхода заблокированы, равно длительности спада пилообразного напряжения ГУН. ... Для питания БУ задействованы две обмотки трансформатора Т1 (рис. 8.3) на напряжение —20 В. Эти обмотки подключены, соответственно, к контактам Xl/1, Х1/2 и Xl/2, Х1/4. ... С контактов Х1/1 и Х1/2 переменное напряжение поступает на диодный мостик VD37. Выпрямленное отрицательное напряжение сглаживается на конденсаторе С34 и поступает на вход стабилизатора DA8. С выхода стабилизатора DA8 снимается стабилизированное напряжение -15 В, необходимое для питания операционных усилителей БУ. Также к контактам Х1/1 и Х/2 подключен умножитель напряжения на элементах С35—С39 и VD32—VD35, формирующий нестабилизирован-ное напряжения +100 В, питающее узел ограничения напряжения холостого хода источника. ... С контактов Х1/3 и Х1/4 переменное напряжение через LC фильтр L2, L3, С29, СЗО, который защищает схему контроля сетевого напряжения от импульсных помех, поступает на диодный мостик VD36. Дроссели L2 и L3 (а также L1) намотаны на кольцах диаметром 10 мм из феррита с проницаемостью 1000—2000. ... Обмотка выполнена в один слой, виток к витку, обычным одножильным монтажным проводом (можно извлечь из сетевого кабеля UTP) сечением w ... С выхода мостика положительное пульсирующее напряжение через резисторы R58—R61 поступает на входы контроля напряжения питания МС DA4. Конденсаторы С23, С24 и С28 служат для дополнительной фильтрации импульсных помех, ... 8.12. Блок управления инверторного сварочного источника «RytmArc» ... Компаратор, собранный на операционном усилителе DA3.2, диоде VD18 и резисторах R50, R51, сравнивает напряжение на конденсаторе «мягкого старта» С16 с опорным напряжением VQ. Если напряжение сети в норме, то на кон- ■ денсаторе С16 и выводе С55(ножка 15) DA4 присутствует напряжение +5 В, которое больше V0 = +2,5 В. ... В этом случае отрицательное напряжение на выходе DA3.2 через стабилитрон VD19 и резистор R52 запирает транзистор VT2, и индикатор отклонения напряжения сети HL1 (рис. 8.3) не горит. В противном случае компаратор DA3.2 через резистор R51 и диод VD18 защелкивается положительным напря- : жением со своего выхода ... загорается индикатор HL1 "llj" (рис. 8.3). В момент включения источника узел, собранный на элементах DA3.1, . VD16, VD17, С15, R47, R48, формирует отрицательный импульс на положительном входе DA3.2, предотвращая его i ... С помощью подстроечного резистора R60 добиваются срабатывания схемы контроля сетевого напряжения и зажигания индикатора HL1 (рис. 8.3), если напряжение сети выходит за рамки диапазона 205—242 В. ... С выхода мостика VD36 положительное пульсирующее напряжение через диод VD24 поступает на вход стабилиза- : торов DA5 и DA7, предварительно сглаживаясь на конденсаторе фильтра С27. ... Питание на вход стабилизатора DA5, формирующего напряжение +10 В, поступает через шунт, состоящий из трех : резисторов R67—R69, включенных параллельно. Шунт явля- i ... ется элементом резистивного моста R66—R71 схемы контроля подключения задатчика тока (переменный резистор R11 или выносной пульт управления, изображенные на рис. 8.3). ... Напряжение в диагонали моста контролируется компаратором на операционном усилителе DA2.1. Если задатчик не подключен, то ток потребления стабилизатора становиться ниже некоторой величины (около 7 мА). На выходе DA2.1 появляется отрицательное напряжение, которое с помощью цепочки R72, С31, VD22, VD23 фиксирует на входе 1СР(ножка 4) МС ШИМ-контроллера DA4 нулевое напряжение, блокирующее его работу. ... Точное значение +10 В на выходе стабилизатора DA5 можно выставить при помощи подстроечного резистора R64, который является элементом делителя напряжения R62—R64, включенного на выходе этого стабилизатора. ... С выхода стабилизатора DA7 снимается напряжение + 15 В, которое необходимо для питания операционных усилителей БУ. Оно также является входным для стабилизатора DA6, с выхода которого снимается напряжение +5 В, необходимое для питания ТТЛ-микросхемы DDI формирователя выходных импульсов. ... Напряжение с выхода ФНТП поступает в узел накопителя токовой защиты, а также через RC-фильтр R26C8 на отрицательный вход -ID компаратора быстродействующей токовой защиты МС DA4. ... |
Справочник сварщика-строителя
Нержавеющая сталь
Расчет и конструирование ультразвуковых сварочных машин. Обзор
Современные сварочные аппараты своими руками
Борирование промышленных сталей и чугунов: (Справ. пособие)
Термомеханическое упрочнение стали в заготовительном производстве
Сплавы для нагревателей
