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行業(yè)資訊

電路設(shè)計(jì)高效感應(yīng)加熱設(shè)計(jì)


普通變壓器的原理構(gòu)成了感應(yīng)加熱應(yīng)用的基礎(chǔ)。然而,盡管變壓器從初級(jí)線圈在次級(jí)線圈中感應(yīng)出電流,但是感應(yīng)加熱器使用初級(jí)線圈在烹飪?nèi)萜鞅旧碇懈袘?yīng)出電流。這確保了所產(chǎn)生的加熱效果精確地集中在需要的地方。正是在烹飪?nèi)萜鞯牟牧现懈袘?yīng)出的渦流導(dǎo)致了被稱為焦耳加熱的加熱效果。由磁性材料(例如,不銹鋼和鐵)制成的容器可提供高電阻,而非磁性材料(例如,鋁和銅)則提供較小的電阻。

由于所用的高頻,初級(jí)線圈中的電流主要在導(dǎo)體的表面流動(dòng),這種特性被稱為趨膚效應(yīng)。感應(yīng)加熱線圈使用一種特殊的銅線,稱為利茲線,它由許多細(xì)的單股線組成。這具有增加線圈的表面積的效果,從而減小了AC電阻。

拓?fù)溥x擇及其功能

拓?fù)溥x擇有幾種方法,但是由于這些應(yīng)用所針對(duì)的許多市場中的價(jià)格壓力,單端并聯(lián)諧振(SEPR)電路是常見的選擇(圖1)。這種軟開關(guān)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)利用了一個(gè)由電容器Cr和利茲線圈Lr組成的諧振儲(chǔ)能網(wǎng)絡(luò)。在零電壓開關(guān)(ZVS)條件下工作的IGBT與并聯(lián)二極管一起完成了設(shè)計(jì)。二極管通常不集成在IGBT中,而不是采用分立的方法,二極管的特性可以針對(duì)此類電路的需求進(jìn)行優(yōu)化。20 – 30 kHz的開關(guān)頻率可確保任何噪聲都在可聽范圍內(nèi),從而使該電路適用于電磁炊具。較高的頻率也可以用作軟啟動(dòng)功能的一部分。

1:單端并聯(lián)諧振(SEPR)電路通常用于電壓諧振電路。

電壓諧振電路的操作分為四個(gè)時(shí)間段(圖3),適用于啟動(dòng)過程已完成(即Cr已充滿電)的情況:

T1 –周期從Q1開啟開始,允許電流從Cm流經(jīng)LrQ1,并使電流線性增加直到達(dá)到所需水平。在這段時(shí)間內(nèi),Cr兩端的電壓被鉗位到Cm兩端的電壓。

T2 –接下來的Q1關(guān)閉,導(dǎo)致LrCr諧振。達(dá)到的峰值諧振電壓與導(dǎo)通時(shí)間T1成正比。

T3 –諧振電流的方向改變,導(dǎo)致Cr上的電壓降低。

T4 – Cr兩端的電壓極性現(xiàn)在反轉(zhuǎn)了。當(dāng)它超過Cm兩端的電壓時(shí),電流開始流過二極管,使Cr的極性和電壓回到Cm的極性和電壓。

2SEPR電壓諧振設(shè)計(jì)中的四個(gè)操作階段。

IGBT的額定值將取決于Q1看到的電壓峰值,對(duì)于100 VAC的電源,其VCES額定值將介于9001200 V之間,對(duì)于220 VAC的電源,則需要13501800V。

隨著功率需求的增加,通常使用使用兩個(gè)帶集成二極管的IGBT的半橋電流諧振方法(圖3)。這種設(shè)計(jì)還可以支持全金屬使用,其中80100 kHz的開關(guān)頻率甚至可以支持非磁性烹飪?nèi)萜鞯氖褂?。諧振電路實(shí)現(xiàn)為串聯(lián)LCLCR結(jié)構(gòu)。 

3:具有電流諧振系列LC的感應(yīng)加熱器半橋電路。

一旦啟動(dòng)過程完成,該電路的操作也可以分為四個(gè)階段(圖4)進(jìn)行描述:

T1 –上部開關(guān)Q1接通,導(dǎo)致電流從電容器Cm流入諧振電流電路Cr-Lr

T2 –開關(guān)Q1關(guān)斷,由于電流從Lr流經(jīng)下部開關(guān)的二極管,使Cr充電。

T3 –開關(guān)Q2接通,允許諧振電流從Cr通過Q2流入Lr。此時(shí),Q2VCE鉗位在并聯(lián)(或集成)二極管的正向電壓上,從而啟用ZVS。

T4 –開關(guān)Q2關(guān)斷,允許續(xù)流電流從Lr流經(jīng)Cr,二極管與Q1并聯(lián)以及Cm。此時(shí),Q1VCE類似地鉗位到并聯(lián)(或集成)二極管的正向電壓,從而為下一階段T1啟用ZVS

4:半橋電流諧振設(shè)計(jì)中的四個(gè)操作階段。

結(jié)果,峰值電壓被限制為峰值交流輸入電壓的總和,從而允許為220 VAC的輸入指定IGBTVCES600650V。由于涉及的電流較高,因此無法將此設(shè)計(jì)與100 VAC輸入一起使用。

選擇適用于感應(yīng)加熱設(shè)備的IBGT

顯然,對(duì)VCES兩端產(chǎn)生的電壓的適當(dāng)了解是選擇IGBT的關(guān)鍵因素。柵極驅(qū)動(dòng)電壓VGES也需要檢查。通常以18 V的電壓運(yùn)行以減少IGBT中的功率損耗。但是,在許多市場中,主電源的波動(dòng)有時(shí)高達(dá)20%,這意味著設(shè)計(jì)人員將需要確保數(shù)據(jù)表為這些參數(shù)指示足夠的裕量。諸如Rthjc)之類的熱參數(shù)為所需的冷卻概念提供了指導(dǎo),同時(shí)應(yīng)進(jìn)行電磁兼容性(EMC)測試,尤其是在較低測試頻率下的關(guān)斷。

需要審查的另一個(gè)關(guān)鍵方面是ICsat)額定值,該參數(shù)與短路電流有關(guān),該短路電流在初始加電時(shí)流向Cr充電,直到其電壓與Cm上的電壓匹配為止。最后,應(yīng)檢查正向偏置安全工作區(qū)(FBSOA)的最大允許集電極電流VCE,以了解不同的脈沖寬度。

穿通(PTIGBT是此類應(yīng)用中的首選器件,與過去的非PT類型相比,支持更高的開關(guān)頻率。最新進(jìn)展使P集電極層變薄,從而形成了稱為場截止(FSIGBT的結(jié)構(gòu)。這允許創(chuàng)建N層以啟用反向傳導(dǎo)(RC)體二極管,從而產(chǎn)生RC-IGBT。它們具有降低的尾電流,非常適合于軟開關(guān)電路。東芝最新的RC-IGBT GT20N135SRA是新一代器件,支持20 A @ 100°C1350V。這非常適用于2200 W中容量設(shè)備的220 VAC感應(yīng)加熱應(yīng)用。

與上一代器件相比,短路電流ICsat)在100°C時(shí)限制在150 A左右。在電路的啟動(dòng)階段,當(dāng)Cr充電時(shí),這有助于減小集電極飽和電流并抑制電壓振蕩(圖5)。較寬的FBSOA還意味著可以流過更高的電流,但這必須與某些損耗轉(zhuǎn)化為熱量的平衡。GT20N135SRA的最大Rthjc)為0.48°C / W,因此,假設(shè)在某個(gè)設(shè)備實(shí)現(xiàn)中IGBT需要耗散35W,則結(jié)殼溫度將比上一代器件低約6°CGT40RR21 – 0.65°C / W)。

5:與上一代IGBT(左)相比,GT20N135SRA(右)顯著改善了不帶Cr時(shí)短路集電極的飽和度,并減少了振蕩(紅色圓圈)

與上一代器件相比,改進(jìn)的N層還使正向電壓VF降低了0.5V。定義為25°C時(shí)的1.75 V典型值,可以減少損耗并提高效率。IGBT的關(guān)斷操作使其難以滿足CISPR標(biāo)準(zhǔn),在柵極路徑中需要一個(gè)電阻來降低開關(guān)速度。但是,這導(dǎo)致?lián)p失增加。在與GT20N135SRA相同的桌面應(yīng)用中,如果沒有這樣的電阻器,現(xiàn)在在30 MHz時(shí)可獲得約10 dB的余量,從而在輻射發(fā)射和功耗之間實(shí)現(xiàn)了更好的權(quán)衡(圖6)。 

6:改善的關(guān)斷功能可使同一設(shè)備在30 MHz時(shí)的CISPR余量提高10dB。

 

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