首先高压升压电路有非常多,什么单管自激、它激、推挽、pll、Boost、SPWM等等驱动方式应用于我们生活中不同要求的电子设备上。
然而电路驱动方式虽多,但是难度各异且制作的元件也不一定那么好找,所以我们选择了ZVS电路作为我们第一次高压电源制作的驱动电路~~~~
先看看几幅ZVS相关电路图。。。。。
首先是原装的电路图~~~
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这是实物电子元件连接图~~~
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这是洞洞板链接图~~~~
好了有了图纸。。我们可以开始制作了~~~~
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这是官方标配版所需的元件~~~
470欧姆,2w电阻两颗-色环:黄紫黑X
10K欧姆,1w电阻两颗-色环:棕黑黑红x 或棕黑橙x
FR107快恢复二极管两只-要求耐压400V电流1A以上
玻封1N4742 12V稳压二极管两只-要求1W以上
IRFP250 N沟场效应三极管两只-要求大功率MOS管
47uH~~~200uH 10A以上的电感一只。。。要求:上面绕制的铜线要超过0.8mm
还有谐振电容。。官方标配是耐压高于250V。AC 0.68uf的金属膜电容。。。简直作死。。。
至于高压包。。18寸左右的就可以了,初级匝数5:5..........
此款电路配置,工作功率在60W以内。。。。
这是迷你版官方配置~~~~~
470欧姆,1w电阻两颗-色环:黄紫黑X
10K欧姆,0.5w电阻两颗-色环:棕黑黑红x 或棕黑橙x
FR107贴片快恢复二极管两只-要求耐压400V电流1A
玻封1N4742 12V稳压二极管两只-要求1W
IRFP830之类的小功率,低压N沟场效应三极管两只-要求最好是贴片MOS管
47uH~~~200uH 5A以上的电感一只。。。要求:上面绕制的铜线要超过0.5mm
还有谐振电容。。官方标配是耐压高于250V。AC 0.68uf的金属膜电容。。。还是作死。。。
至于高压包。。18寸左右的可以驱动,初级匝数5:5..........
此款电路配置,工作功率在25W以内。。。。
借一张贴吧其他爱好者的制作图片
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首先做ZVS,电阻肯定是改不了的了,我曾经做过
实验220欧姆,270欧姆,330欧姆,310欧姆,400欧姆,470欧姆,570欧姆,820欧姆等电阻。。。发现330欧姆左右,误差不大于20欧姆的电阻,电路怎么虐基本没问题,可工作在8~48伏电源。。。(官方标配的元件情况下)
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其实电阻功率不上越大越好,我买了2W 470欧姆 5W 470欧姆 10W 470欧姆。。分别误差是11欧姆、32欧姆、210欧姆。。。。。
所以各位要做ZVS时最好是采用2W左右大阻值的电阻并联成330~400欧姆左右的电阻使用更好,这样总和误差不会太大,当然电阻的选用也是有规律的:
1W电阻可以用在30W以内的电路
2W电阻可以在62W内使用
5W可以在100瓦以内
10W可以在240瓦以内
15W。。。有点可怕,可以再800W以内。。
以上所说的是标准工作功率。。。
其实我想说,要是你做的ZVS功率大于300W,推荐做PWM推挽驱动方式。。
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说完470欧姆,我们继续吐槽10K的
有的人说如果我电路功率大于100W,那么10k欧姆的电阻是不是也要5W?
其实10k的电阻并没有搭载多大的电源功率,我的推荐是最大不要超过5W,包括我自己做的市电级ZVS也只用了2W多的电阻。
至于怎么匹配大概是酱紫的。。。
低于30W,用1W的
70W以内2w就够了
大于120W,可以用5W
切记电阻如果不是极其昂贵的精密大功率电阻。。功率越大,误差成倍增加,所以可以使用更大阻值小功率的电阻并联成10K左右的电阻使用。。。。。
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关于快恢复二极管的选着在电路中其实没有多大的影响,主要是管子的功率和耐压。
一般ZVS电路使用的快恢复二极管耐压要高于400V,电流大于1安的
我一般都是使用FR开头的常见快恢复二极管,耐压普遍在1000V。
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有的人问我说:“如果我把FR的二极管换成超快恢复的二极管,电路功率和效率能不能提高?”
我则是说,ZVS电路最高工作频率也就45十KHZ就算上百KHZ,FR的也就够了。
电路的效率取决于你电路制作的质量和元件的质量,只要你电路布线满足高频布线的走短走粗,尽量避免锐角和直角布线。电路元件选择正确就没问题了,我至今做过的ZVS电路最高效率也就92.5%
至于电路功率要取决于你的输入功率,假如你电源最高只有60W,你就算做了个200W的ZVS又能怎样呢?而且价格和效率甚至没有人家60W的来的划算,诺是你电源功率购足,只要稍微适当的修改电路元件的参数就可以了。
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至
于稳压二极管。。我一直都在使用12V的,关于稳压二极管,我个人认为只要功率住够,电压一般12V就够了,如果是IGBT可以使用16伏或18伏的。但
是购买时一定要知道你所用的MOS管或其他功率管的参数,不然电压低了电路效率低,不起振之类的。要是电压高了管子就很容易烧。所以购买时要注意一下。
一般IRFP460\260\250等MOS都是用12V2W左右的,稳压管就是起到保护你功率管不会因为电压过高击穿D极用的,所以功率要求不是很高一般5W以内就差不多了。
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功率管的选用往往关系着电路的效率、工作电压、最大功率及耐虐性能。
不过并不是功率管越大越好或者是频率越高越好,一般情况下功率管要求耐压高于输入电源电压的3倍,最大电流大于电源电流的2倍左右就可以了。
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《这是重点》
* 有的人说,我家乡地处偏远找不到MOS管或者其他的管子怎么办?
其
实做ZVS不一定就要用MOS,只是因为MOS管的结构比较适合ZVS电路的工作模式且效率比较高,其实只要是N型的三极管都可以做ZVS,只是效率不同
且寿命不同而已。。。我一屌丝朋友曾经使用6个8050三极管并联,做了个ZVS。至今依然活着。。只是效率不高而已。
* 有网友问我,我家有很多坏的电器,能不能在其中拆点材料做ZVS?
我的回答是肯定的,比如说开关电源可以得到快恢复管、安规电容、电感、要是人品好说不定MOS管或开关管也是好的。
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电磁炉可以得到1200V0.3uf的高频谐振电容,20A的大电感,好像是470uH自己拆掉几圈就可以了,还有散热片、还有看人品的IGBT和全桥整流等。。。。
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电视机的东西就更丰富了,行管、高压包、电阻、安规电容、快恢复管、还有可能自带的电源部分也是好的。。。。。
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* 有一贴吧盆友问我说,他家有很多高频炉和高频电焊机拆下来的IGBT和MOS,但是他没有万用表,怎么辨别好坏的呢?
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我的回答是:需要他准备一个9~12V的电源,一个与电源电压差不多的风扇、灯泡或则其他的可以让他看到现象的东西。。然后我画了张图给他。。。
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这样就可以测量管子的好坏了,手触同时碰正极和G极,负载运行,触碰G极和负极,管子关闭。。。
【电容篇】
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电容种类不同,用途也不同。根据电容的极性有有极性和无极性两种,做ZVS千万不能使用有极电容,例如电解电容、胆电容、固态电容等。。。否则后果可以去实践一下~~呵呵
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因
为ZVS电路工作于高频状态,一个好的电容组影响着电路的效率、工作波形及寿命。所以一般情况下,我们推荐使用电磁炉的1200V
0.3uf左右的电容并联成0.68uf左右的电容组使用,这种电容可用于工作频率在48KHZ左右的电路,起到谐振,稳定电路波形等作用。
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要是买不到也拆不到这种电容的话,我们可以使用安规电容,这种电容多出现在开关电源和逆变设备上,稳定电路波形,消除高频杂波等作用。
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还有就是CBB电容,这种电容是实在找不到可以用的电容了,才使用的,这种电容一般做工和质量偏低且工作频率低,最不推荐使用,要是电路功率大于20w,就很容易发生爆炸现象。。。
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还有就是高频焊机和高频炉使用的电容,虽然效果好,稳定性强,质量好。。。不过价格贵。。。
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【电感篇】
电感在电路中起到了抑流和滤波及自感升压的作用,所以电感承载着电路大部分的电源功率,电感的感量和承载能力也影响着电路的功率输出,一般情况下,我们选择以高频氧铁粉芯为主的磁芯来制作电感。
由于ZVS电路对电感的要求不是太高47~200uH,所以一般绕制20~40圈就够了。
60W以内,使用1mm左右的线径
100瓦左右使用1.5mm左右的线径
130W以上推荐2.1mm以上线径
至于电感磁芯大小的选择一般所绕制线圈不重绕上其他线圈为佳。
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变压器在ZVS电路中起到电源变换的作用,根据线圈比可以绕制升压、降压、隔离等作用的变压器,根据材料又分为低频(工频)、中频、高频等变压器。
如果只是要求输出高压的话可以直接使用高压包,并在其外置磁芯上绕制5:5的初级线圈,但是一般常用高压包基本不过百瓦,所以长时间工作或是超负荷工作,高压包据很容易内部击穿损坏等,所以就可以自行绕制高压变压器来满足我们更高的要求。
借一爱好者的绕制图片。。。
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24寸彩电高压包
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绕制高压包,首先要去购买高频高压变压器的磁芯,最好买到的就是高压包骨架。
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然后根据自己的要求和构思来绕制高压包,如果要输出12KV交流电,功率300w,那么需要使用0.3以上的线绕制3500圈以上。(所有变压器输出都是交流电,经过整流后为直流)。
要是你要做电磁炮电源或是逆变器之类的,就可以使用开关电源、逆变器、等可以拆到或是买到的EE型变压器骨架进行绕制,不过要是拆的还需要小心翼翼的拆掉他原有的绕组,这个过程必须小心,不然前功尽弃。。。。。
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关于12升400伏的电源,大概线圈比是5:5:240左右,具体情况要看个人了。
12V升220伏的大概120圈就够了。不过做变压器的时候绝缘一定要注意,因为变压器空载电压和瞬态浪涌电压可能高达上千伏!!!

洞洞板连接图