[实用新型]一种感应加热的频率跟踪调节系统有效
申请号: | 202020592105.1 | 申请日: | 2020-04-20 |
公开(公告)号: | CN212064410U | 公开(公告)日: | 2020-12-01 |
发明(设计)人: | 权安江;郑志荣 | 申请(专利权)人: | 亿夫曼(北京)科技有限公司 |
主分类号: | H05B6/06 | 分类号: | H05B6/06 |
代理公司: | 北京知呱呱知识产权代理有限公司 11577 | 代理人: | 盛明星 |
地址: | 100068 北京市丰*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 感应 加热 频率 跟踪 调节 系统 | ||
本实用新型实施例提供一种感应加热的频率跟踪调节系统,该系统包括:电压波形采集器,电流波形采集器、FPGA模块、精准时钟、DSP处理器、PMW控制电路;所述电压波形采集器用于采集感应加热电路的电压切换波形;所述电流波形采集器用于采集所述感应加热电路的电流波形;所述FPGA模块用于接收所述电压切换波形、所述电流波形,在电压切换波形的T1上升沿到来时,所述FPGA模块设有计数器,将新的PMW控制频率ω发送到所述PWM控制电路,所述PWM控制电路根据所述新的PMW控制频率ω控制所述加热电路进行加热,所述DSP处理器记录新的PMW控制频率ω连续进行重复上述步骤,就可实现实时频率跟踪,解决因负载变化导致的偏离谐振点,降低感应加热的效率,实现高效的感应加热。
技术领域
本实用新型实施例涉及数字加热技术领域,具体涉及一种感应加热的频率跟踪调节系统。
背景技术
现代感应加热基本都是利用谐振回路中的电感形成交变电磁场,而后在工件上形成涡流与磁滞而后发热的方法,
然而,随着加热的进行,阻抗也随之变化,这时如何提供匹配的电源频率成为一个难题。
因此,如何提供一种感应加热的频率跟踪调节方案,能够随着加热的进行,解决阻抗匹配的问题,实现了感应加热的电源频率获取与随动响应跟踪,是本领域技术人员亟待解决的技术问题。
实用新型内容
为此,本实用新型实施例提供一种感应加热的频率跟踪调节系统,能够随着加热的进行,解决阻抗匹配的问题,实现了感应加热的电源频率获取与随动响应跟踪。
为了实现上述目的,本实用新型实施例提供如下技术方案:
本实用新型实施例提供一种感应加热的频率跟踪调节系统,包括:
电压波形采集器,电流波形采集器、FPGA模块、精准时钟、DSP处理器、PMW控制电路;
所述电压波形采集器用于采集感应加热电路的电压切换波形;
所述电流波形采集器用于采集所述感应加热电路的电流波形;
所述FPGA模块用于接收所述电压切换波形、所述电流波形,在电压切换波形的T1上升沿到来时,所述FPGA模块设有计数器,与所述精准时钟连接,开始进行计数脉冲,到T3上升沿结束;当T2上升沿到来时,FPGA内置计数器,开始插入计数脉冲,到T3上升沿结束;根据计数脉冲的周期计算出T1 到T3的时间:t1-3=T计数脉冲周期时间×n1-3,T2上升沿到T3上升沿的时间:t2-3=T计数脉冲周期时间×n2-3;
其中,所述T1上升沿为设备上电时所述电压切换波形的第一个电压由低变高的时刻;所述T2上升沿为设备上电时所述电压切换波形的第二个电压由低变高的时刻;所述T3上升沿为设备上电时所述电流切换波形的第一个电压由低变高的时刻;
所述DSP处理器用于接收所述FPGA模块计算得到的所述t1-3、所述t2-3;
若t1-3-t桥臂死区时间≦t2-3,且t1-3≧t2-3,则取t2-3的时间;
若t2-3≦T0/2,则修正PMW控制周期T0为:Tnew=T0+t2-3,给出新的PWM频率:
若t2-3≧T0/2,则修正PMW控制周期T0为:Tnew=t2-3,给出新的PWM频率:
按照ω1或ω2给出新的PWM工作频率ω;
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