一种用于电火花线切割加工的反激式脉冲电源

    公开(公告)号:CN112620842B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202011482579.1

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种电火花线切割加工的反激式脉冲电源,包括直流源、FPGA控制电路、驱动电路、反激式主功率电路,所述反激式主功率电路包括输入电容、钳位电容、钳位电阻、钳位二极管、变压器原边侧漏感、变压器原边侧励磁电感、变压器原边侧开关管、变压器原边侧开关管结电容,变压器副边侧励磁电感、变压器副边侧漏感、二极管、消电离开关管,其中输入电容、钳位电容、钳位电阻、钳位二极管、变压器原边侧漏感、变压器原边侧励磁电感、变压器原边侧开关管变压器原边侧开关管结电容组成变压器原边侧功率电路,变压器副边侧励磁电感、变压器副边侧漏感、二极管、消电离开关管组成变压器副边侧功率电路。本发明能够实现多个能量等级的放电加工。

    一种基于三路电容交错放电的可调型RC微细脉冲电源

    公开(公告)号:CN111293921A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201911388730.2

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于三路电容交错放电的可调型RC微细脉冲电源,包括主功率回路、驱动电路、辅助电源、直流电压源、FPGA控制器,所述主功率回路用于给间隙提供击穿电压和击穿后的放电能量;直流电压源为主功率回路提供电压;辅助电源为驱动电路提供电压;FPGA控制器用于输出PWM控制信号给驱动电路;驱动电路对PWM控制信号进行数字隔离和放大,产生驱动信号驱动主功率回路中开关管的导通和关断;所述主功率回路采用输入电阻可调、三路电容交错并联的RC型电路为拓扑。本发明提高了电源工作效率和电源的灵活性,缩短了充电时间。

    中走丝线切割光洁加工用脉冲电源及其加工方法

    公开(公告)号:CN111644718A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201911416890.3

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种中走丝线切割光洁加工用脉冲电源,包括主功率电路、电压检测电路、电流检测电路、FPGA数字控制电路,其中主功率电路用于给间隙充电,提供三次加工的放电能量;所述电流检测电路和电压检测电路用于实时检测三刀加工过程中间隙的电流和电压信号;所述FPGA数字控制电路用于根据实时间隙电压电流信号生成PWM信号,控制主功率电路中开关管的导通与关断,对每一次加工放电脉间的防电解,在间隙击穿的前提下将第三刀的放电能量压至最低。本发明保证了工件表面的光洁度,提高了电源对工件表面的加工质量。

    基于线性非线性控制的交错并联磁集成电火花脉冲电源

    公开(公告)号:CN111313739A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201911419828.X

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于线性非线性控制的交错并联磁集成电火花脉冲电源,包括直流输入电源、脉冲电源主电路、间隙电压检测电路、间隙电流检测电路、驱动电路、FPGA控制器,直流电源用于给脉冲电源主电路供电;脉冲电源主电路用于提供放电能量;电压检测电路和电流检测电路用于对间隙电压和间隙放电电流进行采样;FPGA控制器根据电压和电流采样信号产生多路PWM信号;驱动电路用于对PWM信号进行滤波、放大,控制脉冲电源主电路中开关管的导通和关断,具体采用线性非线性的控制方法,线性控制部分采用传统的平均电流法,非线性控制部分采用饱和占空比输出。本发明提高了电源的动态响应能力,减小了输出电流纹波,实现了放电能量的可控。

    基于Boost和Buck并联的高低压复合型脉冲电源

    公开(公告)号:CN111224576A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010072988.8

    申请日:2020-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于Boost和Buck并联的高低压复合型脉冲电源,包括直流输入电源、高压击穿回路、低压放电回路、间隙电流检测电路、间隙电压检测电路、驱动电路、FPGA控制器,其中高压击穿回路、低压放电回路构成脉冲电源主电路,采用Boost电路与多路交错并联的同步整流Buck电路并联的复合型电路拓扑,低压放电回路采用电流闭环控制;高压击穿回路采用电压闭环控制;通过间隙电压判断完成高压击穿电路和低压放电电路之间的灵活切换。本发明提高了脉冲电源的能量利用率,减小了输出电流纹波,实现了击穿高压可调和放电电流波形可控。

    一种基于三路电容交错放电的可调型RC微细脉冲电源

    公开(公告)号:CN111293921B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN201911388730.2

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于三路电容交错放电的可调型RC微细脉冲电源,包括主功率回路、驱动电路、辅助电源、直流电压源、FPGA控制器,所述主功率回路用于给间隙提供击穿电压和击穿后的放电能量;直流电压源为主功率回路提供电压;辅助电源为驱动电路提供电压;FPGA控制器用于输出PWM控制信号给驱动电路;驱动电路对PWM控制信号进行数字隔离和放大,产生驱动信号驱动主功率回路中开关管的导通和关断;所述主功率回路采用输入电阻可调、三路电容交错并联的RC型电路为拓扑。本发明提高了电源工作效率和电源的灵活性,缩短了充电时间。

    针对腰鼓问题加工用中走丝线切割脉冲电源及其加工方法

    公开(公告)号:CN111277138B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN201911423327.9

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种针对腰鼓问题加工用中走丝线切割脉冲电源及其加工方法,该电源包括主功率电路、电压检测电路、电流检测电路、AD模块、FPGA数字控制电路,其中主功率电路采用交错并联同步整流Buck变换器,用于给间隙充电,提供三刀加工的放电能量;所述电流检测电路和电压检测电路用于实时检测三刀加工过程中间隙的电流和电压信号;所述AD模块用于将采集的间隙电流和电压转换为数字信号;所述FPGA数字控制电路根据间隙电压、电流数字信号,生成控制开关管的导通关断的PWM,第二刀引入能量补偿策略,在电极丝中间不易放电,击穿等待时间长时加大电流阈值,增大爆炸力,对工件突出部分进行大能量修刀。本发明有效避免了腰鼓的产生。

    中走丝线切割光洁加工用脉冲电源及其加工方法

    公开(公告)号:CN111644718B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN201911416890.3

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种中走丝线切割光洁加工用脉冲电源,包括主功率电路、电压检测电路、电流检测电路、FPGA数字控制电路,其中主功率电路用于给间隙充电,提供三次加工的放电能量;所述电流检测电路和电压检测电路用于实时检测三刀加工过程中间隙的电流和电压信号;所述FPGA数字控制电路用于根据实时间隙电压电流信号生成PWM信号,控制主功率电路中开关管的导通与关断,对每一次加工放电脉间的防电解,在间隙击穿的前提下将第三刀的放电能量压至最低。本发明保证了工件表面的光洁度,提高了电源对工件表面的加工质量。

    一种基于Boost和RC电路的微细电火花脉冲电源

    公开(公告)号:CN111431432A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010067779.4

    申请日:2020-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于Boost和RC电路的微细电火花脉冲电源,其特征在于,包括主功率回路、驱动电路、辅助直流电压源、FPGA控制器,所述主功率回路包括升压充电电路和放电回路,其中升压充电电路采用Boost电路,用于调节辅助直流电压源提供的电压,给放电回路中充电;所述放电回路采用RC电路用于给间隙提供击穿电压和击穿后的放电能量;辅助直流电压源用于给主功率回路以及驱动电路供电;FPGA控制器用于根据给定的目标参数来输出PWM控制信号给驱动电路;驱动电路对PWM控制信号进行数字隔离和放大,产生驱动信号驱动主功率回路中开关管的导通和关断。本发明提高了充电电压的可控性和能量调节精度,提高了加工精度和加工质量。

    针对腰鼓问题加工用中走丝线切割脉冲电源及其加工方法

    公开(公告)号:CN111277138A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201911423327.9

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种针对腰鼓问题加工用中走丝线切割脉冲电源及其加工方法,该电源包括主功率电路、电压检测电路、电流检测电路、AD模块、FPGA数字控制电路,其中主功率电路采用交错并联同步整流Buck变换器,用于给间隙充电,提供三刀加工的放电能量;所述电流检测电路和电压检测电路用于实时检测三刀加工过程中间隙的电流和电压信号;所述AD模块用于将采集的间隙电流和电压转换为数字信号;所述FPGA数字控制电路根据间隙电压、电流数字信号,生成控制开关管的导通关断的PWM,第二刀引入能量补偿策略,在电极丝中间不易放电,击穿等待时间长时加大电流阈值,增大爆炸力,对工件突出部分进行大能量修刀。本发明有效避免了腰鼓的产生。

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