1nf等于多少pf和uf,1nf等于多少uf

  

  为了产生振荡电流,我们必须精确地控制开关,并且需要人们以几百KHZ的频率来控制它。这时候就要交给我们老人家了,也就是“整个TC的心脏”的驱动电路(如果这一节不了解,不相关,记得给开关管发信号控制就行了)。坛子里很多人都很热衷于史蒂夫的Dr驱动电路,但是仔细一想,这个电路的缺陷真的很年轻。先说明一下它的持有,再指出它的优缺点。   

  

     

  

  好吧!霹雳!电路通电运行!该电路由桥式电路中电容器的充电电流启动[全桥中的接收电容器,在该图中,储能桥臂的电容器C11和C11。当充电电流到达主通道时,主电容器c4在低电平线圈L1中振荡,并且该充电脉冲被电流互感器T1检测到。T1中的环的数量取决于桥中的计划电流。我们的目标是将流经变压器的电流降至适合驱动CMOS器件的大小。你可能会想,如果箍数是1:200,电压不是很高吗?别担心,我们有一个巨大的稳压器d19d20~ ~稳压器的特点是不可避免的反向击穿电压。这里,我们选择反向击穿电压为5.1v(CMOS级)的稳压器。当T1的上半部分是正半周时,会有几千伏的电压。此时,调节器的电压近似接地。当电压设置为5.1v时,调节器停止工作。由于调节器的恢复时间较慢,我们反向串了一个快速规来恢复可能的肖特基,而不是调节器来引导正向导通和反向端接过程。此后,我们获得了5.1V的电流反馈信号[见图,方波被回火]   

  

     

  

  当正弦波的高度很高的时候,你的斜率在Y=0处很高,甚至比逻辑器件的信号边沿还要小。嗯,遗传,R2是一个限流电位器。根据个人环境调试~c1耦合并不是说4148截掉大于电源电压的峰值再进入u1整形,因为hc14是反施密特触发器,所以为了获得同相信号,需要再次反相信号才能获得最终输出。【信号反馈部到此为止】到现在,按理说这时得到的反馈信号是可以用来驱动车轴的。   

  

  电弧断续器的教学;   

  

  消弧器用于产生消弧信号和控制DRSSTC的入射参数。   

  

  答:实心特斯拉线圈的灭弧是仿照火花隙特斯拉线圈的入射,也就是间歇入射。因为火花隙特斯拉线圈在被点燃时会共振放电,所以它的放电不是连续的。固态特斯拉线圈的灭弧也是一种停电路的浸染。有两个主要目标:   

  

  1.增加弧长:试图证明CW固态特斯拉线圈如果在没有意外雕刻的有限环境下发力,电弧很短,呈簇状。灭弧时第一次打开放电电离部的气氛。然后关闭之前的电离大气,在它消散之前再次开启。前一次电离的大气导电性更强。固体电流沿着原来的电弧轨迹一直到最后一次放电。诸如此类。在n个周期后,电弧可以增加很长时间。但因为周期短,人们不会注意到。好像电弧突然开始了很久。   

  

  2.谨防电流过大:由于DRSSTC的低电平谐振,电流会上升到高电平,所以需要在电流上升到一定电平时切断电路,以覆盖开关管。此刻,如果你基本明白了其中的道理,就可以教你如何选材了:   

  

  次级线圈的骨架:建议采用PVC材料。这个物件在生活中很容易得到,可以从内地的建材市场买到。还需要讨论配套的PVC管(便于二次和对地电容的可靠性)。   

  

  漆包线(绕次级线圈):这个可以按计划买,从内地电子市场也可以买到,就是修电机用的那种。他们用公斤代金券买了它。如果他们打了代金券“饭”卖了,就不要买了。那是杀人~ ~   

  

  像往常一样,70-80元一公斤,   

  

  对地电容:(其顶部在次级线圈上方):可以用铝制通风管,普通五金店都有。   

  

  低档线圈:建议用铜线制作,大陆有制冷设备卖的地方都有(高频电流有趋肤效应)。其实没钱的话就是铝管,只能有效的做,结果不好,虽然不支持。   

  

  低级线圈骨架:亚克力板,塑料菜板,也可能是PPR,加工时较差。   

  

  谐振电容器:(稍后单独描述)   

  

  电路板:可以根据图纸自己做,但是建议在科技论坛买个专用套件(价值不高,基本上是50-100元的驱动,功能好,高雅,体积小)。其实拆印制板的成本很高,印刷电路板打样成本80-150元。偶然买一套的成本会比用孔板的成本低。其实焊料的价值是很高的。磁环:绕组变压器用的铁氧体根据功率大小选择,通常值2-1 5元(大小差值不同)。   

  

  Wire:(这是空话,但是我怕有些伙伴忘记了这个最重要的东西)   

  

  整流桥堆和滤波电容器:交流电能转换成恒定的DC作为电源。   

  

  变压器:   

  和SGTC的主变压器差异,这里的变压器是小功率的低压变压器,是给驱动电路板供电,电压按照驱动电路板的计划来定。

  

  (假若有前提还提议买一台调压器给功率电路供电,事实在调试时假如用220V的高压很轻易破坏开关管,就必要低落低压来减小总功率。)

  

  其他原料:木板,亚克力板,有机玻璃,以及其他的原料(按照你的构想抉择,这些对象是用来牢靠装置部件用的)。

  

  所需器材:手钳子,螺丝刀,钢锯,钻头(提议买电动器材,事实要利便许多,当你在制作的时辰就会领会到电动器材的甜头了),,等等~(有前提的伴侣,最好买个示波器,,信号产生器,用于测出谐振频率和电路的调试,经济稍差点的伴侣可以买电容电感表,丈量低级,次级的电感量,电容量)

  

  计划&制作:

  

  文中涉及到的参数均为与图片匹配的参考数据,不要仿制!

  

  计划次级线圈:

  

  先在本身的大脑里或许想象一下,规划做的特斯拉线圈次级体积多大(次级的直径和高度,PVC管常见直径有5厘米,7.5厘米,10厘米,15厘米,20厘米,25厘米,31厘米的几种规格),选用漆包线规格0.23mm,0.31mm,0.41mm,0.51mm(漆包线规很挺多,在这里就纷歧一罗列了),一样平常次级线圈在1500~1800匝阁下。

  

  此刻开始计划

  

  进入

  

用这个算出次级线圈的一些数据,上图算出的是一个电感量为59.055118mH(毫亨)的次级线圈,漆包线包围部门的长度330毫米,也就是33厘米,次级线圈骨架最好取40厘米阁下。  至此,次级线圈计划完毕。

  

  注:

  

  电感单元换算:

  

  1H=1000mH=1000000μH  1mH=1000μH

  

  次级线圈的绕制:

  

  制作次级的时辰,第一匝抉择整个次级绕线的质量,不要绕偏。用木板或有机玻璃制作两个圆盘用来穿在圆筒(如PVC管)双方,再在圆盘中间打眼,穿入中心轴,架到线架子内里就可以  绕线了(可以把钢筋穿进去,然后双方架上凳子)。可以用手来旋转,也可以用电机发动。牢靠圆筒两头的圆盘,要健壮(偶然辰,可以用光盘取代;把板材加工成圆的,挺艰辛的,

  

  可以用其他的外形,在卖漆包线的处所尚有专门的牢靠器材,谁人结果最好,着实只要能到达目标就行)




  

  

假如不做支架,用手绕也可以的,只不外速率要慢很多。绕线的时辰,不要将漆包线漆皮划破,也不要有匝和匝重叠上,假如不能一次性的绕完次级线圈,要将漆包线用胶带粘住,以免脱匝。绕制完成后,浸入环氧树脂,举办绝缘。(环氧树脂较贵,可以用电机用的绝缘漆,谁人自制,10-20元可以买来一罐)

  

  

假如线圈绕得欠好会呈现旷地。

  

这时用手从把线推在一路。

  

推完后会发明空出的处所还挺多的,这时可以继承绕线,直到绕满为止。

  

整个次级线圈就会变得很细密了。险些不会有旷地。

  

  次级的牢靠:

  

  将大转小的管件置于巨细吻合的木板上(未来作为底座用),用螺丝牢靠,然后就可以把次级坐到上面去了,挺平稳的。

  

  计划顶端(对地等效电容):

  

  常用的顶端可分为环形顶端,球形顶端,可按照必要或小我私纪猱好自行选择。

  

  计较球形电容器,只必要输入球体的半径即可。

  

  注:

  

  电容器容量单元换算:  

  

1F=1000mF=1000000μF  1μF=1000nF=1000000pF

  

  1nF=1000pF

  


  

(有前提的伴侣可以用电容表丈量顶端的电容量,将顶端用绝缘物体支起了,然后将电容表打到pF档位,电容表的黑表笔接地,红表笔接到顶端上,比及电容表的数字不变了,读出,记录下来即可)

  

  出格声名:接地并不是把电线放在地上而是要深入地下(像暖气片就是埋在地下的)。这时顶端和大地别离是两个集电极,假如不接地就不会发生电容,虽然无法谐振。不接地无论怎么调都不会出弧(有小的那是互感发生的,这

  

  时是一个没有铁芯的平凡变压器)。

  

  上图就是不接地的结果,电弧基础无法与谐振的对比。

  

  顶端制作:

  

  球形顶端,无需制作,能买到制品的不锈钢球。

  

买到铝制透风管,铝箔胶带(一样平常买铝制透风管的处所就有,买制冷装备的处所也有)

  

  将铝制透风管做成环状,讨论用铝箔胶带粘上即可。中间可以用恣意要领举办牢靠。

  

  用现成的金属盘牢靠(这种金属盘不太好找,而且价值贵)

  

  用塑料饭盒举办牢靠(价值低,原料好找)  假如这些原料欠好找可以用铁丝做支架

  

顶端牢靠:

  

  用PVC管箍牢靠次级两头(用PVC胶粘住),找堵头可能是大变小的管件,将次级顶端挡住(这个不要牢靠死)。

  

  找到盖子的圆心,打眼,把绝缘子长进去(两端带螺丝呢那种)。

  

  做成这样,然后把顶端安装上去,别忘了把次级的线也要接到顶端上的。

  

  计较次级谐振频率:

  

  上面已经算好了次级线圈的电感量和对地等效电容的电容量了,此刻就开始计较电LC振荡电路的谐振频率

  

  次级电感量:59.055118mH

  

  对地等效电容容量:0.000013052μF

  

  计较得知,这个次级谐振频率为181.281KHz(千赫兹)。

  

  好了,次级LC振荡频率算好了,就开始计划低级线圈。

  

低级线圈可以用平板线圈也可以用螺线管线圈,螺线管线圈的耦合系数高,偶然会造成低级线圈和次级线圈之间放电打火,提议行使平板线圈,平板线圈耦合率低,一样平常不产生初  级和次级线圈的打火征象。此刻就开始计划,市面上轻易买到的铜管规格有(铜管直径),(提议不要仿照猎鹰的铝管,事实他是省钱派的)6mm,8mm,9mm,1cm,等等,按照以  上计较的次级线圈,选用6mm的,在计划的时辰,把电感的余量留的大些,之后调谐的余地大些。假如认为本身弯的结果太差可以费钱到表面找人用弯管机,不外条件是你的腰要够。  

  

平面线圈

  

  铜管如下图(要尽也许选择外表平滑无锈无伤的):








  

铜管盘成如下图:

  

这样盘成的主线圈可以合用于6英寸到8英寸的次级线圈。

  


  低级线圈支架用5毫米厚的软塑料板(非脆性塑料)做,譬喻塑料刀板。

  

将其按等间隔打眼,巨细要依铜管直径而定,如图:

  

底座选用平凡中密度板就可以了,这个底座尚有效,未来底下要放其余对象.也尽也许加工好。  接下来把铜管和塑料支架穿起来如图:

  

内圈讨论部门,将中密度底版在响应处所开孔引出一个讨论如图:

  

  从上看:


  

再找一截铜管做为接地保险,留意,不行闭合!如图安装:

  

找个保险丝座,做成滑动讨论,调试时很是好用,如下图

  

上图所计较的低级线圈24.154μH=0.024154mH,必要用8.249米的铜管,匝数13匝,铜管的直径6mm,间距8mm,线圈的内径20cm,在现实制作的时辰,提议用15~16匝制作,留余地呢,这样调试的时辰好弄些,由于计较的功效永久都是抱负状态下的,给计划的线圈匹配电容阵列的时辰,每每从市面上找不到百分百吻合的,这时辰,就必要调解电感了,以是要留余量。

  

  电容阵列计划:

  

  此刻计划电容阵列,已知了谐振频率,就开始计较电容阵列的容量谐振频率181.281 KHz

  

  计较可以得知,担保低级谐振频率在181.281KHz的时辰,电容阵列必要0.0319133μF,可是组这样一个很是吻合的电容阵列。

  

  做TC用的好电容着实许多,首推的虽然是美国CDE电容:




  


但好归好,价高也是题目,新的一个得十几元,做个主电容要许多几何个嘞,一样平常小城镇还难以买到(网购嘛……但…%#$¥%#…)。

  

莫非一些常见电容就派不上用场?大概大大都平凡无极电容难于单独胜任主电容脚色,不外扎堆上阵后照旧有其力断金结果,理论上只要串并数目够,每种电容都可以做TC,那么该用几多的量才够呢?

  

  先看个模子,现实电容内里既有电感因素也有电阻因素

  

  图中,黄色地区暗示电容体,内部的ESR,是Equivalent Series Resistance三个单词的缩写,翻译过来就是“等效串联电阻”;ESL,不消说,必定就是“等效串联电感”,泛泛说的无感电容,就是这个ESL极小的电容,是做TC

  

  的首选电容;EPR,等效并联电阻,这个对TC影响不大,临时不接头它;电容破坏的首要缘故起因,无非两个:过压击穿;过热(电流)熔断 

  

 1过压击穿; 

  

 看到诸多童鞋对电容的破坏都鉴定为过压击穿,我认为这个也许性较小,由于大都无极电容现实耐压都在标称耐压的1.5倍,2倍乃至3,4倍以上,而各人计划时一样平常城市低于标称耐压,就算误超了,壹贝偾一点点;

  

  2:过热(过电流)熔断;

  

  在标称耐压下事变的无极电容的发烧首要由ESR造成,TC的震荡主回路的电活动辄上百安,乃至几千安,ESR影响可想而知,大量尝试表白,在TC上折戟的电容大都是因选型与计划不公道,最终将导致过热而破坏,首要示意

  

  为引脚端爆裂黝黑。

  

  以下是糊口中常见的几类电容:

  

  1.高压瓷片电容:

  

2.平凡有机薄膜电容

  

  CBB81:

  

CBB22

  

3.突波接收/电磁炉谐振线圈上用的有机薄膜电容:

  

  MKPH型




  

在许多的电磁炉中,城市呈现(5UF,0.27UF,2UF)5u是电源虑波电容,220V交换电颠末桥堆整流后,由5u电容虑波得到300伏电压,提供应门管的C极。假如电磁炉低压是开关电源,该300伏电压还要提供应开关电源。   0.27u是电磁炉谐震电容,并联在线盘两头。该电容耐压教高1200伏,一样平常回收优质的MKP电容。2u是抗电源滋扰电容,并联在220伏交换电源上,防备电源滋扰脉冲串入电磁炉。以上电容破坏后,轻易烧IGBT管,和电磁炉不加热。

  

  浸染:

  

  1.抗滋扰电容。该电容的浸染是防备电磁炉事变时发生的高频滋扰串入市电电网,影响其余电器。该电容一样平常为2uf,是跨接在市电220V之间的,最大耐压275V。

  

  2:滤波电容,该电容的浸染是把整流后的脉动直流电酿成滑腻的直流电压。它是直接接在全桥整流之后,一样平常4uf--5uf。

  

3:谐振电容,它的浸染是与并联的

  

  加热线圈谐振发生高频的交变电流,凡是为0.3---0.4uf,最大耐压一样平常在实物上有标明。

  

  由此看来,电磁炉上的这三类耐压和容量的电容里,最吻合的应该是耐压800V以上,容量0.xxμF的谁人,其他的两个275V~的我见标的有X2,X2是安规电容,看起来应该是容量较量大的防EMI安规电容,看环境不太能遭受过大的功率。

  

  STD

  

(加拿大EACO的,中国有厂,洋玩意儿都有点贵)

  

  4.超高压(静电)薄膜电容:

  

这种是静电电容,电极都是从卷膜两端引,与平凡薄膜层层引镀对比,ESR,ESL何止大出10倍,拿来玩玩马克思也就算了,它灼烁硬朗的外表简直轻易米糊人,下图的还带螺栓呢,只痛惜其首要目标不是用来过电流,仅仅做为两个电容毗连之用,引到螺栓上的电极薄如纸......

  

  5.油浸电容

  

  微波炉电容

  

这种电容价值低容量大,许多人想用它做主电容,可是你看它的事变频率50/60Hz,这种电容在高泼魅震荡的环境下会发烧,然而因为密封太好和健壮的外壳,导致长时刻事变时有也许爆炸,发生庞大的危险。

  

几类电容的大抵机能在表中赤色字体部门根基获得浮现,该怎样行使这些数据呢?很简朴,好比你想行使一些104/1600V CBB81的电容,那么你就把它当做104/400V(1600*25%)的电容来用就好。

  

  留意:以上参考值是在前面设定的测试脉冲强度下获得的,各人计划时要按照本身TC现实参数做恰当调解,根基上耐压百分比与(你计划的频率^2*脉宽*脉频)/(测试的频率^2*脉宽*脉频)成正比,好比计划频率是200K,那耐压

  

  百分比则要减为1/4,若计划脉宽是100us,那耐压百分比可提倍(<100%)。因此电磁炉的谐振电容最吻合

  

  DRSSTC的电容耐压一样平常取输入电压的10-20倍。  DRSSTC的主电容可以不加电阻。假如加了电阻一样平常都要兆欧的。

  

  

驱动板

  

  有两种选择一种是用套件组装,另一种就是本身用洞洞板焊接。

  


  

虽然尚有其余的步伐制作驱动,好比蚀刻,可是难度都较量高,保举步伐买套件。事实套件的价值不高,做起来很利便,质量也高于洞洞板。(此刻焊锡的价值很高假如用洞洞板偶然挥霍的焊锡,会是一个不小的数字)电路图倒是有许多首要的就是Steve Ward的

  

  下图别离为DR-1和DR-4

  

  可是UCC欠好买并且价值高赝品多,因此提议用TC4423 TC4421……..来取代。

  

  对付DR-1题目较多好比,为了得到差异的电压必要用到稳压块等等……有很多要改造的处所,因此保举行使DR-4









  

对付这四个MOS ry7740kptv就回收了FDD8424来取代,这样就能大大地减小整个驱动板的体积

  

磁环互感器

  

  1.信号互感器和过流掩护互感器的绕制:  一样平常回收1:33:33的绕制要领,即用两个磁环,低级为全桥输出导线穿过第一个磁环一匝,次级用细导线在第一个磁环上绕33匝引出,然后在第二个磁环上穿过一匝后短接,再用一根细导线在第二个磁环上绕33匝引出即可。磁环用铁氧体材质的。

  

  

2.GDT的绕制:

  

  一样平常为1:1、16匝绕制,按照磁环巨细可以选择只用一个磁环、用两个磁环或四个磁环。按照开关管功率选择磁环巨细,25mm直径磁环得当下图的开关管。

  

绕制的图纸这里有三组绕线得当半桥,全桥用5组。

  

假如驱动力较大可是磁环太小就会呈现磁饱和,影响事变。这时就必要用更大的磁环,可是大的磁环较量贵,以是用几个小的磁环接在一路是挺好的。

  

  绕线时可以行使这种线,一排有多种颜色。






  

功率电路是整个TC的功率输出部门,他的机能将直接影响到TC的输出功率。

  

在特斯拉线圈运行时电气情形相等恶劣,功率管相等懦弱。个中管子的一种死法叫做三脚全通,每每12v的电源就可以破坏200v耐压的管子。这是为什么呢……万恶的漏感尖峰!!各类变压器城市有差异水平的漏感,能量没能乐成传输出去,便又返返来加载了本身身上【就是电感的特征:保持电流稳固,当开关封锁是时电流突变,为了担保电流不能突变因此会在刹时晋升电压。】以是,在桥式电路里要只管收缩毗连线的长度以镌汰线路中漏下的电感。

  

  假如是廉价必然要行使粗铜线可能铜排对开关管举办毗连,这样可以担保毗连线能遭受足够大的电流。尤其特斯拉线圈这种对象,漏感尖峰长短常高的,这时辰我们就要用到一种非凡的稳压二极管:TVS瞬态克制二极管

  

(D3,4,5,6)!这种管子可以再拟定电压下反向击穿点到偏向,应承刹时很大的电畅通过,一样平常的TVS二极管刹时功率都可以到达1KW【各类纷歧样,P6ke的就是600W..1.5ke的就是1500W】,这个图有一个题目就是必要在开关管的触发极和低压线上并联30V阁下的稳压二极管,防备驱动信号电压过高击穿开关管。以上全部的稳压管的电压都必需低于管子能遭受的最高电压,瞬态二极管要轻微高于输入电源电压,GDT的输出信号的稳压二极管要比节制极最高电压低(如20V的就有18V的稳压)。C3是接收电容,因为线路间是存在漫衍电感的,在高频开关状态下,轻易发生寄生振荡和尖峰电压,从而导致开关管破坏,这个电容是起到一个缓冲浸染因此必必要加。接收电容必要行使高Dv/dt的电容器,如941C等。如没有,可选购正品丰明(BM)电磁炉5uF MKP电容。

  

因此假若有专用的PCB板就会简朴许多(科创论坛有贩卖套件由于配件差异价值20-60元)

  

  

灭弧:

  

  灭弧电路根基上就是一个脉冲信号产生器,用来节制装置的放电不仅是DRSSTC,SSTC也是要用到灭弧的。

  

  灭弧要分平凡灭弧和音乐灭弧,平凡灭弧的信号是牢靠的,而音乐灭弧的信号是跟着音频信号的改变而改变

  

  音乐灭弧:音乐必要非凡制作的方波音乐,否则轻易破坏开关管。

  

这个图必要修改:只用一个三极管放大就够了,用9018就行。

  

R17是调理占空比的。

  

  平凡灭弧:个中的两个二极管可以行使5819等速率快的二极管。接下来就是最后的组装了

  

1.毗连好全部电路,确保线路毗连无误;

  

  2.牢靠好全部部件,封锁全部开关,毗毗邻地线和供电线;

  

  3.打开驱动板电源,此时应只有绿色电源灯点亮;

  

  4.调解驱动板上的R电位器,调解过流掩护阀值。要领为:丈量LM311 3脚电压,假设阀值定为220A,过流掩护互感器是凭证1:33:33绕制,则调解RP1使3脚电压=220/(33*33)*10≈2V。

  

  5.打开灭弧节制器,此时驱动板上黄色灭弧信号指示灯闪动。如必要音乐灭弧,则先将音源接至灭弧节制器,打开音源,调理音源音量,直到灭弧信号指示灯随音乐频率闪动;

  

  6.将灭弧节制器的ontime和bps调至最小,封锁灭弧节制器;

  

  7.接通全桥电源,打开灭弧节制器,此时会有电弧从放电端喷出;

  

  8.封锁灭弧节制器,割断全桥电源,调解低级谐振频率,使其放电结果最佳(必要重复的开关DRSSTC,万万不要在DRSSTC事变时去调理!);

  

  9.谐振调理好后,逐步加大ontime,直到赤色过流掩护指示灯点亮,此时略微减小ontime,使红灯熄灭,然后调理bps到恰当位置(按照本身必要),此时DRSSTC进入正常事变状态,调试完毕!

  

  10.整个调试进程中必然要遵循断电后操纵,榨取带电调理任何部件!DRSSTC开机次序为驱动=》全桥=》灭弧,关机次序相反。

  

文章素材来自互联网







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