Depanarea sursei de alimentare fără tensiune de ieșire
Partea de alimentare cu comutare a aragazului cu inducție generează, în general, două tensiuni, 18V și 5V, dintre care 5V furnizează energie cipului de control principal și cipului driverului pentru afișajul cheii, iar 18V furnizează energie ventilatorului și circuitului de comandă IGBT. Deoarece consumul de energie al circuitului de control al aragazului cu inducție este relativ mic, sursele de alimentare cu comutare utilizează, în general, cipuri de driver cu tuburi de comutare integrate pe cip. Pentru a economisi costuri, multe surse de alimentare folosesc și drivere neizolate. Modelele de cip de driver utilizate în mod obișnuit sunt VIPer12A etc.
Principiul de funcționare al aragazului cu inducție comutatoare de alimentare
Parametrii componentelor utilizate în perifericele de comutare a surselor de alimentare cu cipuri și soluții diferite vor fi ușor diferiți, dar principiile lor de funcționare de bază sunt aceleași. Luați ca exemplu VIPer12A, care este un model foarte frecvent utilizat în aragazul cu inducție. VIPer12A este un cip de driver de putere lansat de STMicroelectronics. Cipul integrează un tub de alimentare de înaltă tensiune și o sursă de tensiune este integrată în canalul de scurgere al tubului comutatorului de cip, astfel încât sursa de alimentare să poată funcționa fără o rezistență de pornire. Cipul este, de asemenea, integrat cu supratemperatură, supracurent, supratensiune și alte circuite de protecție. Conform diferitelor pachete, puterea sa maximă de ieșire poate ajunge la 13W.
Pe lângă circuitul intern de generare a tensiunii VIPer12A, structura tubului său de putere este, de asemenea, destul de specială. Tubul comutatorului intern are două surse, iar zonele celor două principii sunt diferite, iar un rezistor de eșantionare a curentului este conectat între sursa cu zona mai mică și pământ. Deoarece rezistența de eșantionare este conectată la sursă cu o zonă mică, curentul care curge prin acest rezistor nu este curentul total care curge prin tubul comutatorului, ci o parte din acesta, iar curentul total poate fi obținut prin calcul proporțional. Acest design nu numai că reduce pierderea rezistenței de eșantionare, dar are și un anumit efect de economisire a energiei și nu necesită un rezistor de eșantionare curent în afara cipului, ceea ce simplifică structura circuitului și economisește costuri. Acesta este, de asemenea, un aspect unic al acestui design de cip.






