无聊了。。TL494谐振推高压包
        这其实是一个多月前的试验了。。后来考砸了被逼着学了一个多月,没来得及发上来,快放假了,就发上来吧
        电路那真是十分的没技术,就是TL494的等离子扬声器的经典单端推MOS的电路,都认识吧。。这电路太泛滥了,随便发一个吧。。
   494音响.png
这是我看着最顺眼的一个图了。。画的清楚。。
        嗯,494后面我加了个图腾,当然有TC4422,UCC啥的大概也不玩这无聊电路了吧,管子是经典的250.。。。
        这个电路没啥创意,发热那叫一个大,10CM直径6CM高的CPU散热器都烫的要命。。也是不敢加大电压,于是效果可想而知了。。。于是想试试能不能谐振呢,众所周知谐振了之后发热会小不少。。 于是想到的当然是并联谐振了,由于是随便搭着玩的电磁炉电容也没了,就拿两个MKP的安规吧,足够他们用了。。
        没想到效果还不错,原来24V只有2CM的蓝色电弧,占空比20%左右吧,频率。。示波器看不出来估测也就是40K啥的。。随便把电容并上去,没有调,电弧就变成3CM的,而且是红色的火焰效果。。街上示波器随手调了调,拧了几圈就谐振了,火焰很粗,波形是正弦波,但是由于变压器整流没滤波串进去了工频干扰,结果波形变得很难看。。也造成电弧发出兹兹的工频声,被老妈骂了一顿[s:273]这时占空比还是20-30%的样子,管子可以说不怎么热,下面的图中看一个小散热片没多大压力。。
         电压到了36V以后电弧已经差不多可以比30V左右ZVS的效果了,当然效率还是差点,散热片有点热,但是不烫手,没有完美的谐振。。高压包发热,而且电弧差不多是电流维持的了,像ZVS一样,红色的,负极温度极其高,后来那个M3的螺丝都烧融化了,无奈改用散热片做负极。。正极几乎不发热,那个铜丝一直没有化掉,但是把火焰拉倒向上,打火机那样,就不行了,火苗(就这么叫吧)蹿的很高,一两秒正极就烧融成球状了[s:275]
        为了保护那个7元一个的250,加了个RCD的吸收,然后就发现吸收的电阻和电容很热,工作不到五分钟吸收电阻焊接的引脚锡就烧融了。。。只好把引脚缠绕在管子上。。。
        驱动板还是那个一直在用的494驱动,不得不说494是个很耐用的芯片,即使是和功率级公用电源,没有任何滤波、稳压(当然这个驱动板加上滤波了),也没击穿。。[s:225]而且还是一块三一片的芯片,估计不是TI原厂的吧。。。
功率部分很简单,搭棚搞定。。
   DSC03333.jpg
电源还是那个变压器了。。
   DSC03280.jpg
高压包是我们家电路板冒烟壮烈牺牲的29寸电视的包。。
   DSC03335.jpg
然后就是写电弧图片了,电弧大家都见过,垃圾卡片拍的也不好,可以直接略过。。
这是没谐振的。。
DSC03361.jpg
然后是一些低压的电弧,比较短粗,不太好看了
DSC03342.jpg   
   DSC03348.jpg
下面的是36V的了,长了不少哈
DSC03349.jpg
   DSC03350.jpg
   DSC03352.jpg
可以看出来了那个有个亮点的就是负极了,电极烧化了,要是铁丝的话会燃烧的,很壮丽,火星四射,怕把镜头烧着没拍呢,有空拍两张。。
那个可怜的电极,成了这模样。。
DSC03362.jpg
+10  科创币    奇侠    2013/06/21 试试串联谐振,驱动频率取50K,占空比50%,然后初级的LC固有频率落在50K附近
来自:电气工程 / 高电压技术
10
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~~空空如也
最高主机泡泡 作者
11年7个月前 IP:未同步
538078
好像以前哪个大神说过单管适合并联谐振,桥类适合串联,于是就用了并联的。。这个电路早就拆了呢,有空再搭一个试试串联的
+1
科创币
奇侠
2013-06-21
嗯,类似电磁炉电路
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最高主机泡泡作者
11年7个月前 IP:未同步
538103
回 2楼(baiwenglong) 的帖子
哦,小学时还看过电磁炉的电路分析,结果没看懂,记得好像就是单管并联的。。似乎有个同步电路实现软开关?
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最高主机泡泡作者
11年7个月前 IP:未同步
538163
回 4楼(robbie) 的帖子
额,FR107的二极管不怎么发热的,就是2W的吸收电阻烫的不能摸,引脚焊接都化开了 [s:275]
电磁炉。。怎么理解着像是类似DR驱动的自激的追频软开关呢
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最高主机泡泡作者
11年7个月前 IP:未同步
538360
回 8楼(王鲲鹏) 的帖子
啥,3525直接推这种管子都没有煮鸡蛋。。。我郁闷了,我做过的所有单管的高压电路,555的,494的,3525啥的,没有一个不会发热的[s:275]
电弧是什么颜色的呢,蓝的还是黄的?
5600PF应该是吸收电容吧,但是没准凑巧工作在E类了,以前好像Ehco分析过这种电容实际上等效谐振电容。。。说实话这个电路没看出啥特别来,但是说明我对于这个电路理解还不过呢,估计是有别的原因,比如可能和高压包磁芯适合的工作频率和传输的最大功率,以及拓扑的问题和反激电路的特性有关吧。。
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