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

    rss
    Карта