选择脉冲电源的N个理由
直流电源的脉冲电源与直流等离子体氮化相比,脉冲电源使离子氮化工艺得到了进一步的发展,并在直流等离子体氮化技术基础上拓宽了应用范围。脉冲电源等离子体氮化技术具有如下一些特点: 1、工艺参数独立可调 脉冲电源的优点之一是工艺参数与物理参数独立可调。这是因为在直流电源条件下,既要满足零件表面的电流密度要求,又要满足零件保温电流密度的要求,两者相互影响。而在脉冲电源条件下,电源,电流密度由峰值电流满足,保温电流由平均电流满足,可由两个独立参数分别调节。因此,工艺参数可在较大范围内变动。 2、打弧速度快 脉冲电源的输出特性,自身就有抑制电弧迅速发展的特点,由于IGBT开关响应速度较快,这更利于我们一旦发现弧光放电就立即关断电源,然后重新点燃电源,这些工作均在几十微秒内完成。 3、*堵孔 由于脉冲电源对弧光放电的抑制作用,因此对于很多零件*堵孔,这样给生产操作带来很大的方便。例如处理曲轴时就不需堵孔,而当曲轴上存在有一些为提高零件性能的工艺孔时,这种优点就显得更为**。 4、处理质量好、变形小,利于提高层深 由于脉冲电源对弧光发电的抑制作用,弧光在零件表面作用的时间较短,可获得高质量的表面,绝无灼伤。并且提高了工件温度的均匀性,零件变形小。由于其改善了工艺条件,在相同的时间内或者不利于渗氮的条件下,能提高层深。 5、能提高设备的利用率 在直流电源的条件下,由于工艺参数和物理参数的相互影响,在保温时电压的调节范围通常在650V左右,而采用脉冲电源,电压调节范围将提高,例如在处理狭缝时可将电压提高到900V,增加了电源的有效输出。 6、有利于深孔、窄缝、微孔的渗氮 由于脉冲电源对空心阴极效应的抑制作用,可在深孔、窄缝、微孔内实现氮化。例如可在型腔≥0.6mm的铝型材挤压模和Ф4×80(Ф32×1030)的深孔内实现氮化。 7、节能 由于脉冲电源可有效地抑制空心阴极效应的产生,避免小孔、窄缝处打死弧,取消了堵孔等工序,省去了不必要的辅助工时,缩短了工艺周期,节省了大量的人力物力,提高了设备的综合使用效率。此外脉冲电源中限流电阻的减小,直流电源规格,也可节省部分能量,因此脉冲电源较直流电源更加节能。
逆变电源是一种较为多见的电流变换电源,它能够将普通的直流电变换为所需的交流电。在逆变电源的H桥傍边,有时需要将电路中的MOS管替换为IGBT。但在替换以后的开机带载很有可能发作炸机。
想要避免这种状况,能够从峰值电流维护入手,做好驱动和维护就能确保IGBT不会爆破,这篇文章讲了逆变H桥IGBT单管驱动维护的办法,期望能对我们有所协助。
被大家熟知的逆变电源H桥电路,也可称为逆变电源的后级。本规划中需要加上IGBT,相同电流容量的IGBT单管,比相同电流容量的MOSFET要软弱,也就是说,在逆变H桥里相同的电流容量下,MOSFET的承受能力要比IGBT高。
或许有的朋友会以为一个IRFP460,20A/500V的MOSFET,直流电源口碑,再加上SGH40N60UFD 40A/600V的IGBT应当足以避免爆破的发作,但实际状况却是,直流电源30V50A价格,带载以后俄然加负载和吊销负载,以后就炸机了。
经过不断的实践后,本来只需遵从特定的规律,完**够避免炸机的发作。就是选用峰值电流维护的办法就能让IGBT不会炸。