[实用新型]迷你型节能直流逆变手工焊机有效

专利信息
申请号: 201820097159.3 申请日: 2018-01-20
公开(公告)号: CN207787928U 公开(公告)日: 2018-08-31
发明(设计)人: 林伟;林杨 申请(专利权)人: 浙江林龙焊接设备有限公司
主分类号: B23K9/095 分类号: B23K9/095;B23K9/32
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 317500 浙江省台*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 输出整流模块 电流传感器 功率装置 控制装置 手工焊机 直流逆变 焊机 焊枪 迷你型 低压直流电信号 技术方案要点 三相整流模块 节能 本实用新型 降压变压器 采样信号 电源模块 焊接电流 接收采样 精准控制 实时监视 输出采样 顺序连接 一端连接 逆变桥 输出端 能耗 存储 输出
【说明书】:

实用新型公开了一种迷你型节能直流逆变手工焊机,其技术方案要点是:包括相互连接的功率装置与执行机构,功率装置包括顺序连接的电源模块、EMI滤波模块、三相整流模块、IGBT逆变桥、降压变压器以及输出整流模块,执行机构包括焊枪,焊枪连接于输出整流模块;功率装置还连接有控制装置,控制装置包括DSP处理器,DSP处理器连接有电流传感器;电流传感器的另一端连接于输出整流模块的输出端,电流传感器用于接收输出整流模块的低压直流电信号以输出采样信号;DSP处理器用于接收采样信号,并进行存储;这种焊机采用DSP处理器作为控制装置的核心,能够实时监视输出的采样信号,进而可精准控制焊接电流,有效降低焊机能耗。

技术领域

本实用新型涉及一种焊机,特别涉及一种迷你型节能直流逆变手工焊机。

背景技术

现有的焊机如图1所示,包括相互连接的功率装置2与执行机构3,功率装置2包括顺序连接的电源模块21、EMI滤波模块22、三相整流模块23、IGBT逆变桥24、降压变压器25以及输出整流模块26,执行机构3包括焊枪31,焊枪31连接于输出整流模块26。

焊机启动后,电源模块21输出高压交流电流信号至EMI滤波模块22,EMI滤波模块22接收高压交流电信号经过滤波处理后输出,三相整流模块23接收滤波后的高压交流电信号并经过整流后,输出高压直流电信号,IGBT逆变桥24接收高压直流电信号,经过逆变处理后,重新转换为高压交流电信号,降压变压器25接收高压交流电信号,经过降压处理后,转换为低压交流电信号,输出整流模块26接收低压交流电信号后,经过整流转换为低压直流电信号,焊枪31接收低压直流电信号后开始工作。

上述的焊机在工作的过程中,焊枪31从输出整流模块26接收到的低压直流电信号会出现过大的情况,而这种焊机无法监控直流电信号,进而无法及时调整直流电信号,易导致焊机的能耗升高。

实用新型内容

针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种迷你型节能直流逆变手工焊机,其具有可精准控制焊接电流与输出电压,有效降低焊机能耗的优势。

本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种迷你型节能直流逆变手工焊机,包括相互连接的功率装置与执行机构,功率装置包括顺序连接的电源模块、EMI滤波模块、三相整流模块、IGBT逆变桥、降压变压器以及输出整流模块,执行机构包括焊枪,焊枪连接于输出整流模块;所述功率装置还连接有控制装置,所述控制装置包括DSP处理器,所述DSP处理器连接有电流传感器;

所述电流传感器的另一端连接于输出整流模块的输出端,电流传感器用于接收输出整流模块的低压直流电信号以输出采样信号;

DSP处理器用于接收所述采样信号,并进行存储。

通过上述技术方案,当焊机需要开始工作时,电源模块输出高压交流电流信号至EMI滤波模块,EMI滤波模块接收高压交流电信号经过滤波处理后输出,三相整流模块接收滤波后的高压交流电信号并经过整流后,输出高压直流电信号,IGBT逆变桥接收高压直流电信号,经过逆变处理后,重新转换为高压交流电信号,降压变压器接收高压交流电信号,经过降压处理后,转换为低压交流电信号,输出整流模块接收低压交流电信号后,经过整流转换为低压直流电信号,焊枪接收低压直流电信号后开始工作;在这个转换的过程中,电流传感器接收低压直流电信号并进行采样,采样后的低压直流电信号传递至DSP处理器,DSP处理器接收进行采样的低压直流电信号并进行全程的实时监视,以保证电流输出的稳定性,进而可精准控制输出的焊接电流,有效降低焊机能耗。

优选的,所述三相整流模块与所述IGBT逆变桥之间连接有输入滤波模块,所述输出整流模块与所述焊枪之间连接有输出滤波模块。

通过上述技术方案,通过设置两个滤波模块,有利于滤去经过整流后,直流电中残余的交流成分。

优选的,所述DSP处理器上外接有显示屏、以及按键。

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