
技术领域
本实用新型涉及逆变器电源技术领域,尤其涉及一种IGBT全桥逆变器峰值吸收电路,包括该峰值吸收电路的IGBT全桥逆变器电路以及IGBT全桥逆变器峰值吸收法.
背景技术
氩弧焊在有色金属及其合金,高温合金全桥逆变电路,钛和钛合金的焊接中具有独特的优势. 随着当今有色金属工业的快速发展,铝镁及其合金,铜及其有色金属如合金,钛及其合金在工业生产中的比重越来越大,因此人们对氩气的需求越来越大. 弧焊电源,尤其是交流和直流氩弧焊电源也在不断增加.
IGBT全桥逆变器电路广泛用于交流和直流氩弧焊电源. IGBT交替关闭时,逆变器电路将产生对焊接机有害的高压尖峰. 稳定性和电源焊接性能.
为了吸收高压尖峰,大多数电源使用大功率电阻器和电容器作为吸收元件,但是该方案效率低,成本高且占用空间大.
实用程序模型内容

基于此,有必要提供一种IGBT全桥逆变器峰值吸收电路和IGBT全桥逆变器电路,以应对上述高压峰值吸收问题.
IGBT全桥逆变器尖峰吸收电路,包括正输入端子和负输入端子,以及用于控制尖峰吸收电路的断开的开关模块;
采样比较模块,用于控制开关模块,采样比较模块的一端连接到开关模块的控制端,另一端连接到正输入端. 和
峰值吸收模块,峰值吸收模块和开关模块串联在正输入端子和负输入端子之间.
在一个实施例中,开关模块包括开关管,开关管的一端连接到负输入端子,另一端连接到峰值吸收模块,并且开关管的控制端连接进入样品比较模块.
在一个实施例中,峰值吸收模块包括第一电阻器,第一电阻器的一端通过开关模块连接到正输入端子,而另一端连接到负输入端子.
在一个实施例中,第一电阻器是功率电阻器.

在一个实施例中,采样和比较模块包括双向调节器管和第二电阻器,双向调节器管的一端连接到开关模块的控制端子,第二电阻器的一端. 第二电阻的另一端连接到负输入端,双向稳压器的另一端连接到正输入端.
在一个实施例中,采样和比较模块还包括稳压管和第一电容器,稳压管和第一电容器与第二电阻器并联连接,正极与负极连接. 输入端子,并且稳压管的负极连接到开关模块的控制端子.
与传统的RCD吸收电路相比,上述IGBT全桥逆变器峰值吸收电路在IGBT不工作时不会通过电流,因此不会产生损耗,可以有效降低整体电路损耗并改善效率.
IGBT全桥逆变器电路,其特征在于,包括上述IGBT全桥逆变器尖峰吸收电路.
在一个实施例中,它还包括快速恢复二极管,快速恢复二极管的阳极连接到正输入端子,而快速恢复二极管的阴极连接到采样模块.
在一个实施例中,它还包括第二电容器和第三电阻器,第二电容器的一端连接到正输入端子,第二电容器的另一端连接到负输入端子,第三个电阻的一端连接到负输入端,另一端连接到峰值吸收模块.
在一个实施例中,其进一步包括尺寸电弧电路,该尺寸电弧电路包括第五电阻器和电解电容器组,电解电容器组的负极连接到负极输入端子,并且电容器正电极连接到第五电阻器的一端,第五电阻器的另一端连接到正输入端子,并且电解电容器组包括至少一个电解电容器.

以上IGBT全桥逆变器电路,由于没有峰值,不参与峰值吸收电路的工作,不会有损耗,所以效率更高.
图纸说明
图. 图1是根据一个实施例的IGBT全桥逆变器电路的示意性;
图. 图2是根据一个实施例的IGBT全桥逆变器电路的示意性电路图;
图. 图3是根据另一实施例的IGBT全桥逆变器电路的电路;
图. 图4是根据另一实施例的IGBT全桥逆变器电路的示意性电路图.
具体实现

为了使本发明的上述目的,特征和优点更加明显和易于理解,下面参照附图详细描述本发明的具体实施例. 在下面的描述中,阐述了许多具体细节以便充分理解本发明. 但是,本实用新型可以用此处所述之外的许多其他方式实施. 本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的前提下进行类似的改进. 因此,本实用新型不受以下公开的具体实现方式的限制.
请参考图. 请参考图1,其为本发明实施例的IGBT全桥逆变器电路的结构. 如图所示,IGBT全桥逆变器电路包括第一IGBT管Q1,第二IGBT管Q2,第三IGBT管Q3和第四IGBT管Q4,并且控制信号G1至G4分别控制四个IGBT管开和关. 负输入端子IN1和正输入端子IN2输入初级逆变器整流输出的DC电压,并且输入端子OUT1和输出端子OUT2在IGBT全桥逆变器电路的次级逆变之后输出AC电压. IGBT全桥逆变器电路还包括连接在负输入端子IN1和正输入端子IN2之间的峰值吸收电路100,用于吸收当Q2,Q3和Q1,Q4交替导通和关断时产生的高压尖峰.
峰值吸收电路100包括用于控制峰值吸收电路100的开关的开关模块110. 采样比较模块120用于控制开关模块110. 采样比较模块120的一端连接到采样吸收模块100的一端. 开关模块110的另一端连接到正输入端子IN2. 峰值吸收模块130用于吸收高压峰值. 峰值吸收模块130的一端通过开关模块110连接到负输入端子IN1,另一端连接到正输入端子IN2.
当逆变器交流/直流弧焊机工作时,如果四个IGBT管不处于开关状态,则由于开关模块110断开,因此没有电流流过峰值吸收电路100,并且不参加工作. 会造成损失. 如果四个IGBT管处于交替开关状态全桥逆变电路,则当发生高压尖峰时,采样和比较模块120控制开关模块110闭合. 此时,峰值吸收电路100闭合,并且峰值吸收模块130开始工作以吸收产生的高压尖峰. 与传统的RCD吸收电路相比,这种峰值吸收电路100在IGBT不工作时没有电流通过,因此不会产生损耗,这可以有效地减少整个电路的损耗并提高效率. 这种IGBT全桥逆变电路,由于没有峰值,不参与峰值吸收电路的工作,不会有损耗,所以效率更高.
参考图2. 请参考图2,其为本发明实施例的IGBT全桥逆变器电路的电路. 如图所示,采样和比较模块120包括双向调节器TVS和第二电阻器R2. 双向调节器TVS的一端连接到开关模块的控制端,第二电阻器R2的一端,第二电阻器R2的另一端连接负输入端IN1,双向调节器的另一端TVS连接到正极输入端子.
这样,当存在尖峰电压时,高压尖峰将突破双向稳压器TVS,第二电阻R2两端将产生压降,从而在控制端获得电压因此,峰值吸收电路100导通,高压峰值被峰值吸收模块130吸收.
请参考图. 请参考图3,其为本发明另一实施例的IGBT全桥逆变器电路的电路. 如图所示,IGBT全桥逆变器电路还包括二极管D,第二电容器C2和第三电阻器R3. 开关模块110包括开关管K,峰值吸收模块130包括第一电阻器R1,采样比较模块120还包括稳压管Z,第一电容器C1和第四电阻器R4. 开关管K连接到第一电阻器R1,并且在负输入端子IN1之间,控制端子连接到双向电压调节器管TVS. 双向稳压管TVS的另一端通过第四电阻器R4连接到二极管D的负极,并且二极管D的正极连接到正输入端子IN2. 稳压管Z,第一电容器C1和第二电阻器R2并联连接,稳压管Z的正极连接到负极输入端子IN1,负极连接到稳压管的控制端子. 第一电阻器R1可以是具有高功率和低电阻的功率电阻器,并且二极管D是快速恢复二极管. 可以根据电路设计的安全尖峰电压值确定双向稳压器TVS的选择.
这样,当存在尖峰电压时,高压尖峰将突破二极管D和第四电阻R4双向稳压器TVS,从而在开关K的控制端获得电压,在开关K上,因此峰值吸收电路导通,高压尖峰被第一电阻R1吸收.
由稳压管Z和第一电容器C1组成的稳压模块,用于确保在开关管K的控制端可获得稳定的电压,从而保证了开关管的稳定性和安全性. K.高压尖峰太高,会击穿并损坏开关管K.
当IGBT管关闭时,第三电阻器R3和第二电容器C2可以释放IGBT全桥逆变器电路中存储的剩余功率. 确保电路的安全性和可靠性.
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而且癌症这个东西你越怕它
美国人那点手段不得人心