level 7
磁暴学徒
楼主
这是效果图,以国内的爱好者的认知水平,我就不用弧次比忽悠他们了,都明白这是咋回事。

先看看DRSSTC驱动的发展历史
从UD1到UD2的系列中,都是在使用灭弧电路限制谐振电流的上升,OCD这个机制,只能实现过载的时候执行中断操作,让逆变器停止功率输出,进入待命状态,等待下一轮的运作周期的开始,并不能实现恒流运行。请往下看,外国人新做的一款驱动,解决了这个问题。
我们先要明白什么是PDM调功。
PDM(Pulse Density Modulation)调功方法是通过控制功率开关器件的触发脉冲密度,实际上就是控制逆变器向负载输送能量的时间来控制输出功率。PDM调功的主要优点是:输出频率不变,开关损耗较小。
由于串联谐振逆变器有启动迅速的特点,非常适合工作在PDM调功模式。
我们现在用的DRSSTC的驱动,实际上是个不完美的PDM调功的电路。它只能工作在下面这种情况,必须在完全挺振之后,才能开始下一轮的运作周期。

最近了4HV论坛,看到了老外出了一款驱动,根据PDM调功的感应加热而设计的,他们的版本号叫做 UD3. 1
他们这个驱动是电流强度闭环的,用电流强度的检测与PDM调功方式,实现稳定电流。可以工作在长脉宽,在毫秒级别!!看起来很先进,是吧?
这种驱动相对于UD1 UD2系列,可以在过载后通过减少脉冲周期的方式来限制电流的继续上升!
链接:4hv.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?178355.0#post_178360

其实不然,在高频感应加热电源领域,很早就实现了这种功能!LC回路不需要停振,在谐振状态,通过调整对谐振回路的激励脉冲的密度实现功率控制,让谐振回路的电流稳定在一定范围。

这种调功方式,在高频机领域可以获取一定的线性度,是否可以实现播放高音质的音乐?是否可以做QCWDRSSTC ?我们有待验证。在国内外已公开案例并没有发现有人用这种方案去做。
2017年01月24日 00点01分
1

先看看DRSSTC驱动的发展历史从UD1到UD2的系列中,都是在使用灭弧电路限制谐振电流的上升,OCD这个机制,只能实现过载的时候执行中断操作,让逆变器停止功率输出,进入待命状态,等待下一轮的运作周期的开始,并不能实现恒流运行。请往下看,外国人新做的一款驱动,解决了这个问题。
我们先要明白什么是PDM调功。
PDM(Pulse Density Modulation)调功方法是通过控制功率开关器件的触发脉冲密度,实际上就是控制逆变器向负载输送能量的时间来控制输出功率。PDM调功的主要优点是:输出频率不变,开关损耗较小。
由于串联谐振逆变器有启动迅速的特点,非常适合工作在PDM调功模式。
我们现在用的DRSSTC的驱动,实际上是个不完美的PDM调功的电路。它只能工作在下面这种情况,必须在完全挺振之后,才能开始下一轮的运作周期。

最近了4HV论坛,看到了老外出了一款驱动,根据PDM调功的感应加热而设计的,他们的版本号叫做 UD3. 1他们这个驱动是电流强度闭环的,用电流强度的检测与PDM调功方式,实现稳定电流。可以工作在长脉宽,在毫秒级别!!看起来很先进,是吧?
这种驱动相对于UD1 UD2系列,可以在过载后通过减少脉冲周期的方式来限制电流的继续上升!
链接:4hv.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?178355.0#post_178360

其实不然,在高频感应加热电源领域,很早就实现了这种功能!LC回路不需要停振,在谐振状态,通过调整对谐振回路的激励脉冲的密度实现功率控制,让谐振回路的电流稳定在一定范围。
这种调功方式,在高频机领域可以获取一定的线性度,是否可以实现播放高音质的音乐?是否可以做QCWDRSSTC ?我们有待验证。在国内外已公开案例并没有发现有人用这种方案去做。

