前 言 自20世纪70年代以来,随着电力电子技术的不断发展,逆变技术逐步被引进焊接领域。到了80年代,性能优良的大功率电子元器件如功率晶体管、场效应管,IGBT等相继
弧焊逆变电源(亦称弧焊逆变器)是一种高效、节能、轻便的新型弧焊电源。目前,采用ICBT作为功率控制器件来提高功率主电路的控制 性和稳定性,以8位和16位单片机作为控制核心进行焊接程序控制和焊接参数运算处理,提高了弧焊逆变电源的操作性。 数字信号处理器(DSP)的广泛普及和应用,为弧焊逆变电源控制系统的全数字化提供了必要的硬件和软件基础。
滤波干扰是影响弧焊逆变电源工作的主要原因之一,其不仅影响着电路的工作效率,甚至还可能导致危险情况出现。因此,对于弧焊逆变电源的谐波抑制就显得异常重要。无源滤波器
针对弧焊逆变电源谐波产生的原因、特点及危害,介绍了无源滤波器、有源滤波器、软开关技术等抑制对策,以及三种谐波抑制措施特点。通过分析指出,传统的无源滤波方式存在不足,而有源滤波能弥补它的不足,另外,软开关技术的应用,在一定程度上也可以达到良好的滤波效果。
引言 弧焊逆变电源自上世纪80年代问世以来,经过不断的发展完善,已成为焊接电源的主流产品。弧焊逆变电源的逆变频率一般在20~100kHz,由于目前的逆变电源多采用模拟电路控制,限制了逆变电源性能的提高。焊机的
摘要:本文通过分析IGBT的结构及其安全工作区,解释了在实际应用中可能造成其损坏的原因,并利用硬件电路结合单片机的控制程序对弧焊逆变电源的IGBT采取相应措施进行保护,从而确保了IGBT安全可靠的工作。 叙词:IGB
本文提出了基于DSP的弧焊逆变电源数字化控制系统,给出了利用单片机和DSP实现弧焊逆变电源数字化控制的解决方案,总结了基于DSP的弧焊逆变电源数字化控制系统优于传统微机控制系统的诸多方面,并探讨了今后的应用前景.
本文提出了基于DSP的弧焊逆变电源数字化控制系统,给出了利用单片机和DSP实现弧焊逆变电源数字化控制的解决方案,总结了基于DSP的弧焊逆变电源数字化控制系统优于传统微机控制系统的诸多方面,并探讨了今后的应用前景.
本文提出了基于DSP的弧焊逆变电源数字化控制系统,给出了利用单片机和DSP实现弧焊逆变电源数字化控制的解决方案,总结了基于DSP的弧焊逆变电源数字化控制系统优于传统微机控制系统的诸多方面,并探讨了今后的应用前景.