資料介紹
描述
感應加熱器是當今的新市場趨勢。它們很便宜,但維護成本相當高。它們能夠從電源中汲取非常高的電流。然后使用感應現象加熱材料。為了更具體地了解感應的設計,他們使用了一個大線圈、MOSFET 和一些振蕩器電路。感應是感應電流進入第二導體的修改形式。
當放置在移動磁場中時,線圈可以在端子上產生電壓。通過同樣的方法,當放置在振蕩線圈附近時,可以在線圈中測量到明顯的電壓降。在次級線圈中感應出相同數量的磁通量。但是渦流會產生一些電流損失。本項目PCB由JLCPCB贊助
感應工作:
我按照electronoobs的歸納教程,在這里你可以找到那個。他解釋了工作和電路設計。還有,他做的動畫真的是增加了理解力。在此他解釋了感應加熱器的工作原理。但是我們要制造一個感應烙鐵,所以電路可能會有一些變化。
我只是跳過了這里的工作部分,但電路的一個變化是,我們使用 1mmx 3 的銅線代替了次級線圈。您將在下面找到該烙鐵的詳細構建說明。
所需組件:
1) 鐵氧體磁芯
2) 1mm 銅漆包線
3) IRFZ44N 場效應管
4) 1uf聚酯薄膜電容器
5) 10k, 470-ohm 電阻器
6) 觸覺按鈕
7) 電源 10 安培
8) 來自JLCPCB的定制 PCB
電路原理圖:
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我使用 MOSFET 進行交替開關,2 個快速開關二極管連接到柵極端子。10k 和 470 ohms 電阻器用于適當的偏置和用于打開/關閉的觸覺按鈕。我還為 C 型 USB 預留了位置,但我認為這無法在如此高的電流下工作。
2個帶200uh線圈的聚酯薄膜1uf電容器構成LC濾波器。特殊的輸出線圈由長鐵氧體磁芯制成。該電路非常穩定,MOSFET 不會過熱,但將電壓保持在 15 伏以下,電流可以限制在最大 5 安培。
LC濾波器制作:
它由鐵氧體電感和聚酯電容器組成。我使用了 200uh 電感器,它是使用 1cm x 0.7 cm 圓形環形鐵氧體磁芯制成的。您可能會在舊 CFL 燈泡中找到那個。
我沿順時針方向繞了 15 圈 0.6 毫米線。您可以根據使用的電線制作線圈。在線線圈計算器也可用于預測匝數和電線厚度的值。這里我使用的是 400 伏電容,額定值越高,輸出和整體保護效果越好。
線圈的制作方法:
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對于主輸出線圈,需要一個大的環形線圈,而不是使用圓形鐵氧體磁芯,我使用的是長磁芯。您可以在舊筆記本電腦充電電纜或任何舊電視電纜中找到這個。
這些鐵氧體電纜芯設計用于清除信號線或電源線產生的共模噪聲(信號) 。但是現在 SMPS 變得太先進了,所以沒有與新的一起使用。
我使用了 1 毫米 x 3 的 2 輪中心抽頭線圈。對于輸出,使用相同的 1 毫米 x 3 線 1 輪。
電路板文件:
如果您想使用相同的設計,您可以從這里下載這些 PCB 文件。我非常仔細地做了這些設計,所有的軌道寬度都是手動調整的,所以它可以承受大電流的情況。由于電路穩定,MOSFET不會發熱太多,所以我制作了散熱片。我更喜歡你用鋁板而不是 FR4。
我從修改后的原理圖中生成了 Gerber 文件。然后我將 Gerber 文件上傳到JLCPCB - 中國領先的 PCB 制造商之一。只需 2 美元即可提供 5 塊 2 層板。立即注冊JLCPCB 以獲得價值 54 美元的免費優惠券。
感應烙鐵的工作原理:
組裝完所有組件后,我通過通電測試該電路。輸出上沒有連接任何東西,但功耗為 1 安培@12 伏。這是因為導線中的渦流功率損耗。持續使用 2 分鐘后,輸出環形線圈開始發熱。
然后我將一根鎳鉻合金線連接到輸出端,感應條件運行良好。它可以消耗高達 10 安培的電流,但我將電源電流限制為 5 安培。仍然是最好的結果,易于焊接,鎳鉻合金線是圖靈成熱紅色。
下一個版本更新:
在下一個版本中,我將更新一些安全功能和設計。我最好使用大功率 DC 插孔而不是 USB。然后是一個合適的 3D 案例,以實現最佳處理和實際使用。不需要任何類型的冷卻,鋁 pcb 是最好的。非常感謝JLCPCB贊助這個項目。
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