[实用新型]低频维弧MOSFET逆变等离子切割机无效
申请号: | 200820105117.6 | 申请日: | 2008-04-16 |
公开(公告)号: | CN201183170Y | 公开(公告)日: | 2009-01-21 |
发明(设计)人: | 徐爱平 | 申请(专利权)人: | 深圳市佳士科技发展有限公司 |
主分类号: | B23K10/00 | 分类号: | B23K10/00;H05H1/36 |
代理公司: | 北京邦信阳专利商标代理有限公司 | 代理人: | 高之波 |
地址: | 518126广东省深圳*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 低频 mosfet 等离子 切割机 | ||
技术领域
本实用新型涉及焊接设备,尤其是一种低频维弧MOSFET逆变等离子切割机。
背景技术
目前的逆变等离子切割机生产厂家很多,其产品千差万别,由于布局布线等工艺性处理不好,产品很难通过欧洲CE标准EMC检测。由于主变压器漏感较大,在起弧时因有高频,切割机的电磁辐射很严重,严重影响电网质量及人的身心健康。由于采用高频高压引弧,对周边其他设备造成干扰,无法应用于自动化焊割领域。由于起弧瞬间切割抢上带有高压对人的生命安全构成威胁。另外由于风道设计不够合理,许多厂家产品负载持续率都很低,无法满足长时间的使用要求。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种能够满足欧洲CE标准检测要求、性能稳定、负载持续率高且克服高频高压引弧缺点的逆变式等离子切割机。
为解决上述技术问题,本实用新型低频维弧MOSFET逆变等离子切割机,包括顺序连接的EMC电路、输入整流滤波电路、逆变电路、隔离降压电路、二次整流滤波电路、控制电路、隔离驱动电路,且隔离驱动电路与逆变电路相连,特别设有低频维弧电路,该低频维弧电路与二次整流滤波电路双向联通。
该低频维弧电路由运算放大器LM358、场效应管VT11、三极管Q3、继电器(RELAY1,RELAY2)及周围电路连接构成。
该逆变电路为全桥逆变电路,该逆变电路的桥臂由MOSFET场效应管(VT3、VT4、VT5、VT6)并联构成,每只场效应管的栅极串联一只4.7~10R电阻。
设有PCB板和F形散热片,所述控制电路、隔离驱动电路和逆变电路制作在上PCB板上,所述低频维弧电路、隔离降压电路和二次整流滤波电路制作在中PCB板上,上PCB板安装于两组F形散热片顶面,中PCB板安装于两组F形散热片底面,左右两组F形散热片相对安装且构成下部风道,中PCB板上的电子电路元件位于该下部风道内。
本实用新型采用全桥逆变方式,提高功率因数,减少电源自身损耗,降低成本。由于在电源输入端设计了EMC滤波电路,使其真正满足欧洲CE检测要求。由于两块PCB板和两个散热器组成风道式结构,散热性能好,负载持续率高。特别是它的低频维弧电路,采用两个电磁阀,切割时,两个一起通气;维弧时,只有一个气阀通气。由于采用低频维弧技术,减少了电磁污染,提高了安全性。同时采用两个分流器,一个用于控制切割电流,一个用于维弧与切割的转换。整机电路简单,保护功能全面,生产工艺简单,调试方便。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明。
图1是本实用新型的电路方框图。
图2是本实用新型的电路原理图。
图3为本实用新型主机组装结构示意图。
图中1为EMC电路,2为整流滤波电路,3为逆变电路,4为隔离降压电路,5为二次整流滤波电路,6低频维弧电路,7为控制电路,8为隔离驱动电路。其中K1为控制厚膜电路;Q1为隔离驱动厚膜电路;E1为辅助电源电路。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型低频维弧MOSFET逆变等离子切割机,包括顺序连接的EMC电路1、输入整流滤波电路2、逆变电路3、隔离降压电路4、二次整流滤波电路5、控制电路7、隔离驱动电路8,且隔离驱动电路8与逆变电路3相连,特别设有低频维弧电路6,该低频维弧电路6与二次整流滤波电路5双向联通。双向联通就是双方的信号相互输入输出。
图1中所示各个电路的构成和相互关系参见图2。
如图2所示,EMC电路1由电容(C17~C19,C32~C35),电阻R34~R37,电感L102~L104共同构成。
逆变电路3为全桥逆变电路,该逆变电路的桥臂由MOSFET场效应管(VT1、VT2、VT3、VT4)并联构成,每只场效应管的栅极串联一只4.7~10R电阻,防止驱动过冲,并保护驱动电路不受由于场效应管击穿传过来的电压的损坏。
抗不平衡电容C27,阻止主变压器上有直流分量流过,提高整机效率。
隔离驱动电路8由场效应管VT5~VT8构成。
驱动厚膜电路Q1,它由一个一组初级输入,四组次级输出的驱动变压器,及一些电阻,二极管,稳压二极管,电容组成,完成四个桥臂的驱动功能。
辅助电源电路E1,给控制电路驱动电路及保护电路供电。
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