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二次逆變驅(qū)動電路及裝置制造方法

文檔序號:7418923閱讀:284來源:國知局
二次逆變驅(qū)動電路及裝置制造方法
【專利摘要】本實用新型公開了一種二次逆變驅(qū)動電路,包括,由第一二次逆變驅(qū)動輸出電路,第二二次逆變驅(qū)動輸出電路構(gòu)成的二次逆變橋電路以及一次逆變驅(qū)動開關(guān)開關(guān)信號輸出電路,將初始輸入信號分別輸出為第一二次逆變驅(qū)動信號、第二二次逆變驅(qū)動信號以及一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號。還公開了一種二次逆變驅(qū)動裝置,包括,計數(shù)器、第一至第四比較器和與非門,計數(shù)器生成的三角波信號通過第一至第四比較器以及與非門輸出第一二次逆變驅(qū)動信號、第二二次逆變驅(qū)動信號以及一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號。該二次逆變驅(qū)動電路和二次逆變驅(qū)動裝置,結(jié)構(gòu)緊湊,能夠?qū)崿F(xiàn)電流和電壓尖峰的吸收并且確保一次逆變電路的安全性,保證機器的可靠性和穩(wěn)定性,效率高,成本低。
【專利說明】二次逆變驅(qū)動電路及裝置

【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實用新型涉及電焊機的電源驅(qū)動領(lǐng)域,特別是涉及交直流電源二次逆變的驅(qū)動。

【背景技術(shù)】
[0002]氬弧焊由于在焊接有色金屬及其合金、高溫合金、鈦及鈦合金等材料上具有獨特的優(yōu)勢,隨著有色金屬在當(dāng)今工業(yè)的快速發(fā)展,鋁鎂及其合金、銅及其合金和鈦及其合金等有色金屬在工業(yè)生產(chǎn)中所占的比例越來越大,于是人們對氬弧焊電源尤其是交直流氬弧焊電源的需求也越來越高。由于二次逆變回路具有的電流大,能量慣性大,所以產(chǎn)生的電壓及電流尖峰也很大,如果處理不好將嚴(yán)重影響焊接電源的穩(wěn)定性及電源的焊接性能。因此為了獲得良好的焊接性能和電源的穩(wěn)定性,二次逆變的吸收電路顯得至關(guān)重要。在二次逆變的吸收上,大部分電源采用的是使用大功率電阻及電容作為吸收元件,但是此種方案效率低、成本高、占用空間大。
實用新型內(nèi)容
[0003]基于此,有必要針對二次逆變產(chǎn)生的電壓及電流尖峰的吸收問題,提供一種二次逆變驅(qū)動電路和裝置。
[0004]—種二次逆變驅(qū)動電路,包括,二次逆變橋電路和一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號輸出電路;所述二次逆變橋電路包括第一二次逆變驅(qū)動輸出電路,第二二次逆變驅(qū)動輸出電路;
[0005]所述第一二次逆變驅(qū)動輸出電路包括第一施密特反相器,第二施密特反相器,第一電阻,第二電阻,第一二極管,第二二極管以及第一電容,所述第一施密特反相器的輸入端連接輸入信號,所述第一施密特反相器的輸出端和所述第一二極管的負(fù)極以及所述第二二極管的正極相連,所述第一二極管的正極連接所述第一電阻的一端,所述第二二極管的負(fù)極連接所述第二電阻的一端,所述第一電阻的另一端和所述第二電阻的另一端并聯(lián)后連接所述第一電容的一端以及所述第二施密特反相器的輸入端,所述第一電容的另一端接地,所述第二施密特反相器的輸出端輸出為第一二次逆變驅(qū)動信號;
[0006]所述第二二次逆變驅(qū)動輸出電路包括第三二極管,第四二極管,第三電阻,第四電阻,第二電容以及第三施密特反相器,所述第三二極管的負(fù)極和所述第四二極管的正極并聯(lián)后和連接所述輸入信號,所述第三二極管的正極連接所述第三電阻的一端,所述第四二極管的負(fù)極連接所述第四電阻的一端,所述第三電阻的另一端和所述第四電阻的另一端并聯(lián)后連接所述第二電容的一端以及所述第三施密特反相器的輸入端,所述第二電容的另一端接地,所述第三施密特反相器的輸出端輸出為第二二次逆變驅(qū)動信號;
[0007]所述一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號輸出電路包括第五二極管,第六二極管,第五電阻,第六電阻,第三電容,以及異或非門,所述第五二極管的負(fù)極和所述第六二極管的正極并聯(lián)后和連接所述輸入信號,所述第五二極管的正極連接所述第五電阻的一端,所述第六二極管的負(fù)極連接所述第六電阻的一端,所述第五電阻的另一端和所述第六電阻的另一端并聯(lián)后連接所述第三電容的一端以及所述異或非門的一個輸入端,所述異或非門的另一個輸入端直接連接所述PWM脈沖信號的輸出端,所述第三電容的另一端接地,所述異或非門的輸出端輸出為一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號;
[0008]所述第一二次逆變驅(qū)動的輸出電路的所述第二電阻和所述第一電容串聯(lián)的阻抗低于所述第二二次逆變驅(qū)動輸出電路的所述第四電阻和所述第二電容串聯(lián)的阻抗;所述一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號輸出電路的所述第六電阻和所述第三電容串聯(lián)的阻抗低于所述第一二次逆變驅(qū)動的輸出電路的所述第二電阻和所述第一電容串聯(lián)的阻抗。
[0009]在其中一個實施例中,所述第一電阻的值和所述第三電阻的阻值相等,所述第二電阻的阻值小于所述第四電阻的阻值,所述第一電容的電容值和所述第二電容的電容值相等。
[0010]在其中一個實施例中,所述第一二次逆變驅(qū)動的輸出電路的阻抗和所述第二二次逆變驅(qū)動的輸出電路的阻抗導(dǎo)致的延時差為50毫秒至80毫秒。
[0011 ] 在其中一個實施例中,輸入信號為PWM脈沖信號。
[0012]一種二次逆變驅(qū)動裝置,其特征在于,包括用于生成三角波信號的計數(shù)器、用于生成第一 PWM信號的第一比較器、用于生成第一二次逆變驅(qū)動信號的第二比較器、用于生成第二二次逆變驅(qū)動信號第三比較器、用于生成一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號的第四比較器以及與非門,所述第一比較器、所述第二比較器、所述第三比較器及所述第四比較器的基準(zhǔn)值依次減??;
[0013]所述計數(shù)器分別連接所述第一比較器、所述第二比較器、所述第三比較器及所述第四比較器的輸入端,所述第一比較器的輸出端和所述第四比較器的輸出端分別連接所述與非門的兩個輸入端;
[0014]所述第一比較器的輸出端輸出為第二 PWM信號;
[0015]所述第二比較器的輸出端輸出為第一二次逆變驅(qū)動信號;
[0016]所述第三比較器的輸出端輸出為第二二次逆變驅(qū)動信號;
[0017]所述第四比較器的輸出端輸出為第一 PWM信號;
[0018]所述與非門的輸出端輸出為一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號。
[0019]在其中一個實施例中,所述三角波信號的幅值達(dá)到所述第三比較器的基準(zhǔn)電壓值的時間和達(dá)到所述第二比較器的基準(zhǔn)電壓值的時間的時間間隔為50毫秒?80毫秒。
[0020]上述二次逆變驅(qū)動電路和裝置,結(jié)構(gòu)緊湊,能夠?qū)崿F(xiàn)對二次逆變母線上電流和電壓尖峰的吸收并且確保一次逆變電路的安全性,保證機器的可靠性和穩(wěn)定性,效率高,成本低。

【專利附圖】

【附圖說明】
[0021]圖1為根據(jù)本實用新型一個實施例的二次逆變驅(qū)動電路的電路示意圖;
[0022]圖2為根據(jù)本實用新型一個實施例的二次逆變驅(qū)動電路產(chǎn)生的第一二次逆變驅(qū)動信號、第二二次逆變驅(qū)動信號以及一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號的時序示意圖;
[0023]圖3為根據(jù)本實用新型一個實施例的二次逆變驅(qū)動裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0024]圖4為根據(jù)本實用新型一個實施例的二次逆變驅(qū)動裝置的原理示意圖。

【具體實施方式】
[0025]為使本實用新型的上述目的、特征和優(yōu)點能夠更加明顯易懂,下面結(jié)合附圖對本實用新型的【具體實施方式】做詳細(xì)的說明。在下面的描述中闡述了很多具體細(xì)節(jié)以便于充分理解本實用新型。但是本實用新型能夠以很多不同于在此描述的其它方式來實施,本領(lǐng)域技術(shù)人員可以在不違背本實用新型內(nèi)涵的情況下做類似改進,因此本實用新型不受下面公開的具體實施的限制。
[0026]參見圖1,為根據(jù)本實用新型一個實施例的二次逆變驅(qū)動電路的電路示意圖。如圖所示,包括二次逆變橋電路和一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號輸出電路,該二次逆變橋電路包括第一二次逆變驅(qū)動輸出電路和第二二次逆變驅(qū)動輸出電路。第一二次逆變驅(qū)動輸出電路包括第一施密特反相器U1,第二施密特反相器U2,第一電阻R1,第二電阻R2,第一二極管D1,第二二極管D2以及第一電容C i,第一施密特反相器U1的輸入端I和PWM脈沖信號的輸出端連接,第一施密特反相器仏的輸出端2和第一二極管D ^勺負(fù)極以及第二二極管D 2的正極連接,第一二極管D1的正極連接第一電阻R1的一端,第二二極管D2的負(fù)極連接第二電阻1?2的一端,第一電阻的另一端和第二電阻的另一端并聯(lián)后連接第一電容C1的一端以及第二施密特反相器隊的輸入端3,第一電容C滿另一端接地,第二施密特反相器U 2的輸出端4輸出為第一二次逆變驅(qū)動信號。
[0027]第二二次逆變驅(qū)動輸出電路包括第三二極管D3,第四二極管D4,第三電阻R3,第四電阻R4,第二電容C2以及第三施密特反相器U 3,第三二極管D3的負(fù)極和第四二極管D 4的正極并聯(lián)后和PWM脈沖信號的輸出端連接,第三二極管D3的正極連接第三電阻R3的一端,第四二極管D4的負(fù)極連接第四電阻R4的一端,第三電阻R3的另一端和第四電阻R 4的另一端并聯(lián)后連接第二電容C2的一端以及第三施密特反相器U 3的輸入端5,第二電容C 2的另一端接地,第三施密特反相器仏的輸出端6輸出為第二二次逆變驅(qū)動信號。
[0028]一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號輸出電路包括第五二極管D5,第六二極管D6,第五電阻R5,第六電阻R6,第三電容c3,以及異或非門U4,第五二極管D5的負(fù)極和第六二極管D 6的正極并聯(lián)后和PWM脈沖信號的輸出端連接,第五二極管D5的正極連接第五電阻R5的一端,第六二極管D6的負(fù)極連接第六電阻R6的一端,第五電阻R5的另一端和第六電阻R6的另一端并聯(lián)后連接第三電容C3的一端以及異或非門U 4的輸入端8,異或非門U 4的另一個輸入端直接連接PWM脈沖信號的輸出端,第三電容(:3的另一端接地,異或非門U 4的輸出端9輸出為一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號。
[0029]第一二次逆變驅(qū)動的輸出電路的第二電阻R2和第一電容C1串聯(lián)的阻抗低于第二二次逆變驅(qū)動輸出電路的第四電阻&和第二電容C2串聯(lián)的阻抗;一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號輸出電路的第六電阻R6和第三電容C 3串聯(lián)的阻抗低于第一二次逆變驅(qū)動的輸出電路的第二電阻R2和第一電容C i串聯(lián)的阻抗。
[0030]通過調(diào)節(jié)第一電阻R1,第二電阻R2和第一電容C i的值可以設(shè)置第一二次逆變驅(qū)動信號的脈寬,調(diào)節(jié)第三電阻R3,第四電阻R4和第二電容C 2的值可以設(shè)置第二二次逆變驅(qū)動信號的脈寬,從而實現(xiàn)調(diào)節(jié)該二次逆變橋的短路直通時間。通過調(diào)節(jié)第五電阻R5,第六電阻R6和第三電容(:3的值可以設(shè)置一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號的脈寬,使其保證在該二次逆變橋短路直通時保持低電平。從而實現(xiàn)當(dāng)PWM脈沖信號極性轉(zhuǎn)換時,二次逆變橋存在短時的短路直通,釋放二次逆變母線上的尖峰電流和電壓,同時保證一次逆變驅(qū)動開關(guān)斷開,確保一次逆變不工作,保證當(dāng)二次逆變橋短路直通時,保證了在一次逆變側(cè)不會出現(xiàn)短路現(xiàn)象,并且保證只有二次逆變直流母線的尖峰信號通過二次逆變橋。
[0031]參見圖2,為根據(jù)本實用新型一個實施例的二次逆變驅(qū)動電路產(chǎn)生的第一二次逆變驅(qū)動信號、第二二次逆變驅(qū)動信號以及一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號的時序示意圖。第一二次逆變驅(qū)動信號、第二二次逆變驅(qū)動信號以及一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號的時序圖從左至右包括第一時段至第九時段,在第一時段中(圖2中a段之前)二次逆變驅(qū)動和一次逆變驅(qū)動同時導(dǎo)通;在第二時段中(a?b段)二次逆變驅(qū)動導(dǎo)通,一次逆變驅(qū)動截止;在第三時段中(b?c段),二次逆變橋直通,二次逆變驅(qū)動截止,輸出電抗上產(chǎn)生的電流及電壓尖峰,同時一次逆變驅(qū)動保持截止;在第四時段中(c?d段),二次逆變橋恢復(fù)導(dǎo)通,一次逆變驅(qū)動保持截止;在第五時段中(d?e段),二次逆變橋?qū)?,一次逆變?qū)動恢復(fù)導(dǎo)通;在所述第六時段中(e?f段)二次逆變驅(qū)動導(dǎo)通,一次逆變驅(qū)動截止;在第七時段中(f?g段),二次逆變橋直通,二次逆變驅(qū)動截止,一次逆變驅(qū)動保持截止;在第八時段中(g?h段),二次逆變橋恢復(fù)導(dǎo)通,一次逆變驅(qū)動保持截止;在第九時段中(h段之后),二次逆變橋?qū)?,一次逆變?qū)動恢復(fù)導(dǎo)通。通過第一二次逆變驅(qū)動信號,第二二次逆變驅(qū)動信號以及一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號驅(qū)動逆變焊機工作。從圖中可知,h段之后和a段之前波形相同,從而可以重復(fù)持續(xù)進行。這樣,由于第一二次逆變驅(qū)動信號和第二二次逆變驅(qū)動信號直通時,一次逆變不工作,所以沒有能量傳遞給二次逆變側(cè),這樣就實現(xiàn)了通過二次逆變直通來釋放由輸出電抗在發(fā)生極性變換時產(chǎn)生的電流及電壓尖峰,從而實現(xiàn)了尖峰的吸收。
[0032]在其中一個實施例中,該所第一二次逆變驅(qū)動的輸出電路的阻抗和第二二次逆變驅(qū)動的輸出電路的阻抗導(dǎo)致的延時差,即,二次逆變橋的短路直通的時間為50毫秒?80毫秒。由于該短路直通的時間相對于二次逆變周期的時間非常短,所以不會影響機器整體功率的輸出。
[0033]本實用新型的二次逆變驅(qū)動電路能夠快速有效地實現(xiàn)對二次逆變母線上的電流及電壓尖峰的吸收,無需額外的大功率電阻和電容,節(jié)約成本,提高設(shè)備的空間利用率并且提高功率密度,保證機器的可靠性和穩(wěn)定性。
[0034]參見圖3,為根據(jù)本實用新型一個實施例的二次逆變驅(qū)動裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。包括用于生成三角波信號的計數(shù)器、用于生成第一 PWM信號的第一比較器、用于生成第一二次逆變驅(qū)動信號的第二比較器、用于生成第二二次逆變驅(qū)動信號第三比較器、用于生成一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號的第四比較器以及與非門U,第一比較器、第二比較器、第三比較器及所述第四比較器的基準(zhǔn)值依次減小。
[0035]計數(shù)器分別連述第一比較器、第二比較器、第三比較器及第四比較器的輸入端,第一比較器的輸出端和第四比較器的輸出端分別連接所述與非門U的兩個輸入端。
[0036]將三角波轉(zhuǎn)換成第一二次逆變驅(qū)動信號的步驟,是第二比較器將三角波信號的幅值與第二比較器的基準(zhǔn)值進行比較,根據(jù)比較結(jié)果生成第一二次逆變驅(qū)動信號,三角波信號的幅值小于第二比較器的基準(zhǔn)值時第一二次逆變驅(qū)動信號為高電平,三角波信號的幅值大于第二比較器的基準(zhǔn)值時為低電平。
[0037]將三角波轉(zhuǎn)換成第二二次逆變驅(qū)動信號的步驟,是第三比較器將三角波信號的幅值與第三比較器的基準(zhǔn)值進行比較,根據(jù)比較結(jié)果生成第二二次逆變驅(qū)動信號,三角波信號的幅值小于第二比較器的基準(zhǔn)值時第二二次逆變驅(qū)動信號為低電平,三角波信號的幅值大于第二比較器的基準(zhǔn)值時為高電平。
[0038]將三角波信號轉(zhuǎn)換成一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號的步驟,是第四比較器將三角波信號的幅值與第四比較器的基準(zhǔn)值進行比較,根據(jù)比較結(jié)果生成第一 P麗信號,第一比較器將三角波信號的幅值與第一比較器的基準(zhǔn)值進行比較,根據(jù)比較結(jié)果生成第二 PWM信號,將第一 PWM信號與第二 PWM信號進行與非運算生成一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號;三角波信號的幅值小于第四比較器的基準(zhǔn)值時第一 PWM信號為低電平,三角波信號的幅值大于第四比較器的基準(zhǔn)值時為高電平;三角波信號的幅值小于第一比較器的基準(zhǔn)值時第二 PWM信號為高電平,三角波信號的幅值大于第一比較器的基準(zhǔn)值時為低電平。
[0039]那么,該二次逆變驅(qū)動裝置的第一比較器的輸出端輸出為第一 PWM信號,第二比較器的輸出端輸出為第一二次逆變驅(qū)動信號,第三比較器的輸出端輸出為第二二次逆變驅(qū)動信號,第四比較器的輸出端輸出為第二PWM信號,與非門U的輸出端輸出為一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號。
[0040]通過該二次逆變驅(qū)動裝置生成的第一二次逆變驅(qū)動信號,第二二次逆變驅(qū)動信號以及一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號,能夠滿足如圖2所示的時序。從而實現(xiàn)通過第一二次逆變驅(qū)動信號和第二二次逆變驅(qū)動信號的直通,快速有效地釋放二次逆變母線上的尖峰電流和電壓,同時保證當(dāng)?shù)谝欢文孀凃?qū)動信號和第二二次逆變驅(qū)動信號直通時,一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號為低電平,保證一次逆變不工作。
[0041]通過設(shè)置計數(shù)器計數(shù)時鐘頻率及計數(shù)周期設(shè)定三角波的頻率,通過設(shè)置第一和第四比較器的基準(zhǔn)值設(shè)定一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號的脈沖寬度,通過設(shè)置第二比較器的基準(zhǔn)值設(shè)定第一二次逆變驅(qū)動信號的脈沖寬度,通過設(shè)置第三比較器的基準(zhǔn)值設(shè)定第二二次逆變驅(qū)動信號的脈沖寬度,通過調(diào)整第二比較器和第三比較器的基準(zhǔn)值,設(shè)定第一二次逆變驅(qū)動信號和所述第二二次逆變驅(qū)動信號直通的時間。
[0042]在其中一個實施例中,該三角波信號的幅值達(dá)到第三比較器的基準(zhǔn)電壓值的時間和達(dá)到第二比較器的基準(zhǔn)電壓值的時間的時間間隔為50毫秒?80毫秒,S卩,二次逆變驅(qū)動信號直通的時間為50毫秒?80毫秒。由于該直通的時間相對于二次逆變周期的時間非常短,所以不會影響機器整體功率的輸出。
[0043]在其中一個實施例中,計數(shù)器、第一比較器、第二比較器、第三比較器、第四比較器和與非門,可以通過計算機軟件實現(xiàn)。
[0044]以上所述實施例僅表達(dá)了本實用新型的幾種實施方式,其描述較為具體和詳細(xì),但并不能因此而理解為對本實用新型專利范圍的限制。應(yīng)當(dāng)指出的是,對于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本實用新型構(gòu)思的前提下,還可以做出若干變形和改進,這些都屬于本實用新型的保護范圍。因此,本實用新型專利的保護范圍應(yīng)以所附權(quán)利要求為準(zhǔn)。
【權(quán)利要求】
1.一種二次逆變驅(qū)動電路,其特征在于,包括,二次逆變橋電路和一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號輸出電路;所述二次逆變橋電路包括第一二次逆變驅(qū)動輸出電路,第二二次逆變驅(qū)動輸出電路; 所述第一二次逆變驅(qū)動輸出電路包括第一施密特反相器,第二施密特反相器,第一電阻,第二電阻,第一二極管,第二二極管以及第一電容,所述第一施密特反相器的輸入端連接輸入信號,所述第一施密特反相器的輸出端和所述第一二極管的負(fù)極以及所述第二二極管的正極相連,所述第一二極管的正極連接所述第一電阻的一端,所述第二二極管的負(fù)極連接所述第二電阻的一端,所述第一電阻的另一端和所述第二電阻的另一端并聯(lián)后連接所述第一電容的一端以及所述第二施密特反相器的輸入端,所述第一電容的另一端接地,所述第二施密特反相器的輸出端輸出為第一二次逆變驅(qū)動信號; 所述第二二次逆變驅(qū)動輸出電路包括第三二極管,第四二極管,第三電阻,第四電阻,第二電容以及第三施密特反相器,所述第三二極管的負(fù)極和所述第四二極管的正極并聯(lián)后連接所述輸入信號,所述第三二極管的正極連接所述第三電阻的一端,所述第四二極管的負(fù)極連接所述第四電阻的一端,所述第三電阻的另一端和所述第四電阻的另一端并聯(lián)后連接所述第二電容的一端以及所述第三施密特反相器的輸入端,所述第二電容的另一端接地,所述第三施密特反相器的輸出端輸出為第二二次逆變驅(qū)動信號; 所述一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號輸出電路包括第五二極管,第六二極管,第五電阻,第六電阻,第三電容,以及異或非門,所述第五二極管的負(fù)極和所述第六二極管的正極并聯(lián)后連接所述輸入信號,所述第五二極管的正極連接所述第五電阻的一端,所述第六二極管的負(fù)極連接所述第六電阻的一端,所述第五電阻的另一端和所述第六電阻的另一端并聯(lián)后連接所述第三電容的一端以及所述異或非門的一個輸入端,所述異或非門的另一個輸入端直接連接所述PWM脈沖信號的輸出端,所述第三電容的另一端接地,所述異或非門的輸出端輸出為一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號; 所述第一二次逆變驅(qū)動的輸出電路的所述第二電阻和所述第一電容串聯(lián)的阻抗低于所述第二二次逆變驅(qū)動輸出電路的所述第四電阻和所述第二電容串聯(lián)的阻抗;所述一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號輸出電路的所述第六電阻和所述第三電容串聯(lián)的阻抗低于所述第一二次逆變驅(qū)動的輸出電路的所述第二電阻和所述第一電容串聯(lián)的阻抗。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的二次逆變驅(qū)動電路,其特征在于,所述第一電阻的值和所述第三電阻的值相等,所述第二電阻的值小于所述第四電阻的值,所述第一電容的值和所述第二電容的值相等。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的二次逆變驅(qū)動電路,其特征在于,所述第一二次逆變驅(qū)動的輸出電路的阻抗和所述第二二次逆變驅(qū)動的輸出電路的阻抗導(dǎo)致的延時差為50毫秒至80暈秒。
4.根據(jù)權(quán)利要求1至3任意一項權(quán)利要求所述的二次逆變驅(qū)動電路,其特征在于,所述輸入信號為PWM脈沖信號。
5.一種二次逆變驅(qū)動裝置,其特征在于,包括用于生成三角波信號的計數(shù)器、用于生成第一 PWM信號的第一比較器、用于生成第一二次逆變驅(qū)動信號的第二比較器、用于生成第二二次逆變驅(qū)動信號第三比較器、用于生成一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號的第四比較器以及與非門,所述第一比較器、所述第二比較器、所述第三比較器及所述第四比較器的基準(zhǔn)電壓輸入端輸入的基準(zhǔn)電壓依次減??; 所述計數(shù)器分別連接所述第一比較器、所述第二比較器、所述第三比較器及所述第四比較器的比較電壓輸入端,所述第一比較器的輸出端和所述第四比較器的輸出端分別連接所述與非門的兩個輸入端; 所述第一比較器的輸出端輸出為第二 PWM信號; 所述第二比較器的輸出端輸出為第一二次逆變驅(qū)動信號; 所述第三比較器的輸出端輸出為第二二次逆變驅(qū)動信號; 所述第四比較器的輸出端輸出為第一 PWM信號; 所述與非門的輸出端輸出為一次逆變驅(qū)動開關(guān)信號。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的二次逆變驅(qū)動裝置,其特征在于,所述三角波信號的幅值達(dá)到所述第三比較器的基準(zhǔn)電壓值的時間和達(dá)到所述第二比較器的基準(zhǔn)電壓值的時間的時間間隔為50暈秒?80暈秒。
【文檔編號】H02H7/122GK204258611SQ201420758787
【公開日】2015年4月8日 申請日期:2014年12月4日 優(yōu)先權(quán)日:2014年12月4日
【發(fā)明者】舒振宇, 白中啟 申請人:上海滬工焊接集團股份有限公司
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