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所说在小于500瓦的连续工作方式下容易损坏IGBT,其原因如果你明白电磁炉的“控制原理”就会清楚了!
IGBT的控制极由驱动器驱动,驱动器输出一定频率的脉冲,根据驱动电路输出的脉宽来调整IGBT通断时间的长短,从而达到调整功率的要求。电磁炉功率控制模块主要是控制IGBT的导通和截止的时间从而来控制功率的大小。(IGBT就相当于一个开关) 大功率时IGBT几乎是一直导通的,(这是一种持续稳定的工作过程)而小功率时,就要使IGBT关断一段时间从而实现减小功率,也就是通过控制导通、关断的占空比来控制功率。所以这是一种断续工作的方式,(相当于温度高了,就停一段时间,温度降了再加热) 而所谓的小功率“连续工作”,就是IGBT被驱动电路不断进行高频“通断”控制,它的工作频率更密集了,效率却很低,而且由于不停地 通、断所受的冲击也很大,不单单IGBT损耗,对驱动电路也是一种负担! 举个很简单的例子:相当于要装满一缸水,大功率相当于用水桶向里面倒,小功率连续工作相当于不停地一勺一勺的往缸里舀水,哪个更累呢!用勺子会累的胳膊酸吧! 所以说小于500瓦的连续工作方式下容易损坏IGBT 。 仅供参考 |
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2015-11-18 09:31
所说在小于500瓦的连续工作方式下容易损坏IGBT,其原因如果你明白电磁炉的“控制原理”就会清楚了!
IGBT的控制极由驱动器驱动,驱动器输出一定频率的脉冲,根据驱动电路输出的脉宽来调整IGBT通断时间的长短,从而达到调整功率的要求。电磁炉功率控制模块主要是控制IGBT的导通和截止的时间从而来控制功率的大小。(IGBT就相当于一个开关) 大功率时IGBT几乎是一直导通的,(这是一种持续稳定的工作过程)而小功率时,就要使IGBT关断一段时间从而实现减小功率,也就是通过控制导通、关断的占空比来控制功率。所以这是一种断续工作的方式,(相当于温度高了,就停一段时间,温度降了再加热) 而所谓的小功率“连续工作”,就是IGBT被驱动电路不断进行高频“通断”控制,它的工作频率更密集了,效率却很低,而且由于不停地 通、断所受的冲击也很大,不单单IGBT损耗,对驱动电路也是一种负担! 举个很简单的例子:相当于要装满一缸水,大功率相当于用水桶向里面倒,小功率连续工作相当于不停地一勺一勺的往缸里舀水,哪个更累呢!用勺子会累的胳膊酸吧! 所以说小于500瓦的连续工作方式下容易损坏IGBT 。 仅供参考 |
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2015-11-18 10:55
反正我所在过的学校是用不了,大部分电磁炉厂家生产的电磁炉一般都是1800W到2200W这个范围,但根据国家标准其实际功率会比这个范围的功率小一些。一些小功率的电磁炉(比如茶炉)也有800W左右,但是烧水还是比较慢。但你可以通过调节主板上的一个可调电阻来改变功率的大小(具体顺时针还是逆时针很多厂家都是不一样的,可以上网找一找)
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2015-11-18 12:29
低功率电磁炉电流的算法I=P/Ucosф,单相电流的估算一个千瓦5个安培。。部分电磁炉厂家生产的电磁炉一般都是1800W到2200W这个范围,但根据国家标准其实际功率会比这个范围的功率小一些。一些小功率的电磁炉(比如茶炉)也有800W左右,但是烧水还是比较慢。但你可以通过调节主板上的一个可调电阻来改变功率的大小
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