谐振线圈右端的脉冲电压通过R35、R36限流,C17滤波后加到比较器IC2D的反相输入端⑩脚,同时它左端产生的电压通过R37、R7取样产生的取样电压加到IC2D的同相输入端 11 脚 。开机后,U1输出的启动脉冲使功率管IGBT1导通,谐振线圈产生左正、右负的电动势,使IC2D的 11 脚电位高于它的⑩脚电位,经IC2D比较后使它的 13 脚电位为高电平电压,该电压加到IC2C的⑨脚后,IC2C的 14 脚输出高电平电压 。14 脚输出的高电平电压一路加到IC3C的⑧脚和IC3D的⑩脚 。因IC3C的⑨脚和IC3D的 11 脚输入的是2.2V参考电压,所以IC3D的 13 脚输出低电平电压,IC3C的 14 脚输出低电平电压,致使Q9导通、Q8截止 。此时,从Q9的发射极输出的电压通过R58、R59限流使IGBT1继续导通,同时5V电压通过R46、R45、C32构成的充电回路为C32充电 。当C32所充电压使IC2C的⑧脚电位超过它的⑨脚电位后,IC2C的 14 脚输出低电平电压,14 脚电位为低电平后,不仅使C32两端电压通过R45、D11和IC2C 脚内部电路放电,使C32两端产生锯齿波脉冲,而且通过IC2C、IC2D比较放大后使Q9截止、Q8导通,通过R59使IGBT1迅速截止,流过谐振线圈的导通电流消失,于是谐振线圈通过自感产生左负、右正的电动势,使IC2D的⑩脚电位高于 11 脚电位,致使IC2D的 13 脚输出低电平电压,经IC2C比较放大后使IC2C的 14 脚输出低电平,确保IGBT1截止 。随后,无论谐振线圈对谐振电容C15充电期间,还是C15对谐振线圈放电期间,谐振线圈的右端电位都会高于左端电位,IGBT1都不会导通 。因此,只有谐振线圈通过C14、IGBT1内的阻尼管放电期间,IC2D的 11 脚电位高于⑩脚电位,使IC2D的 13 脚电位变为高电平,并且C32通过R45、D11放电使IC2C的⑧脚电位低于⑨脚电位后,IC2C的 14 脚才能再次输出高电平电压,通过驱动电路放大后使功率管IGBT1再次导通,不仅实现了同步控制,而且通过控制C32充、放电,产生了锯齿波脉冲,即振荡脉冲 。
7.功率调整电路
该机的功率调整电路包括手动调整和自动调整两部分 。
(1)手动调整
手动功率调整电路的核心元器件是微处理器U1、比较器IC2C(LM339)、电容EC3、电阻R50,如图4-43所示 。
需要增大输出功率时,U1 22 脚输出的功率调整信号PWM的占空比增大,通过R50、EC3和C9平滑滤波产生的直流控制电压升高 。该电压通过R40加到比较器IC2C的同相输入端⑨脚,而IC2C的反相输入端⑧脚输入的是锯齿波信号,于是IC2C的 14 脚输出激励脉冲的高电平时间延长,通过 IC3C、IC3D 比较放大后,再通过 Q8、Q9 推挽放大,使功率管 IGBT1导通时间延长,为谐振线圈(线盘)提供的能量增大,功率增大,加热温度高 。反之,若U1 22 脚输出的功率调整信号占空比减小时,为谐振线圈提供的能量减小,加热温度低 。
(2)自动调整
自动功率调整电路的核心元器件是电流互感器 CT300、微处理器 U1、电位器 VR1、整流管D4~D7,如图4-43所示 。
当市电降低等原因引起加热功率减小时,流过功率管的导通电流减小,使CT300二次绕组的输出电压减小,通过C13滤波、R24与电位器VR1限压、D4~D7整流得到的取样电压(脉动直流电压)减小 。该电压一路送到功率管过电流保护电路;另一路通过R38限流、EC2滤波产生的直流取样电压升高,被U1 26 脚内部电路识别后,U1的 22 脚输出的功率调整信号的占空比减小,如上所述,功率管IGBT1导通时间缩短,流过谐振线圈的电流减小,加热功率减小 。反之控制过程相反,从而实现电流自动调整 。
提示
VR1是用于设置最大取样电流的电位器,调整它就可改变输入到U1的 26 脚的电压高低,也就可改变U1输出的功率调整信号的占空比的大小 。
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