电磁炉中PWM的控制原理是什么?

随着C33电压的升高,电容C20的电压也会跟着上升。C20两端的电压被送到振荡电路中的G点,作为控制电压使用。也就是说,G点接收到的控制电压会随着C20电压的升高而升高。

CPU输出的PWM脉冲会进入由电阻R6、电容C33和电阻R16构成的积分电路。这个环节非常关键,因为脉冲宽度的变化会直接影响后续电压的变化。当PWM脉冲的宽度增加时,电容C33上的电压就会相应升高。

当G点输入的电压变高时,三极管V7处于导通状态的时间就会变长。IGBT导通时间的延长直接导致了电磁炉加热功率的增大。反之,如果电压降低,导通时间缩短,加热功率也就变小了。

PWM脉宽调控电路其实是单片机CPU芯片控制整个电磁炉工作状态的唯一通道。CPU通过调节PWM脉冲的宽与窄,精准控制送到振荡电路G点的加热功率控制电压。

这种控制机制最终影响了IGBT导通时间的长短,也就是脉冲宽度的变化。通过这种方式,CPU实现了对电磁炉加热功率大小的精确控制,这就是其核心控制原理。

通过对各脉冲宽度按特定规则进行调制,我们既能改变逆变电路输出电压的大小,也能改变输出的频率。这是脉宽调制技术在逆变电路中的典型应用。

在输出波形的半个周期内产生多个脉冲,使得各脉冲的等值电压合成正弦波形。这样获得的输出非常平滑,并且大大减少了低次谐波的影响。

从基本原理来看,PWM通过控制逆变电路开关器件的通断,让输出端得到一系列幅值相等的脉冲。这些脉冲被用来替代正弦波或我们需要的特定波形。