【摘 要】
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传统的微波炉供电电源多为工频升压电源,采用工频变压器升压得到高压电能为磁控管供电,此类电源体积大、重量重、效率低、开关噪声大,并且对电网的污染较严重。随着电力电子
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传统的微波炉供电电源多为工频升压电源,采用工频变压器升压得到高压电能为磁控管供电,此类电源体积大、重量重、效率低、开关噪声大,并且对电网的污染较严重。随着电力电子技术的发展,能实现软开关的变频谐振变换器以其高效、节能等优点得到了极大的发展和越来越广泛的应用。本文在分析了各种谐振变换器工作特性的基础上,提出了一种输出端采用倍压整流方式的LLC谐振软开关变换器作为主电路的微波炉供电电源,该电源有较小的体积和重量,较高的功率密度,可以减小对电网的谐波污染,能实现输出功率的连续可调,提高了烹饪效果和质量。本课题的主要工作内容如下:(1)对电源主电路进行了分析和参数设计。分析了微波炉磁控管的工作原理,明确了磁控管对供电电源的要求,通过比较分析各种谐振变换器的工作特性,采用了LLC谐振变换器作为微波炉供电电源主电路的设计方案,并基于基波分析法(FHA)对LLC谐振变换器主电路进行了稳态分析,并根据设计要求和设计参数指标完成了主电路的设计。(2)以模拟电源管理芯片L6599和PIC系列单片机为核心完成了控制电路的设计。可以利用单片机的灵活、程序移植性强和模拟芯片的工作稳定、运行可靠等优点,优化了控制电路的设计(3)完成了电流采样电路、电压过零采样电路、辅助电源的设计。根据电压电流采样值可以实时的调节开关频率以稳定输出电压,以VIPER12A芯片为核心设计了一款BUCK变换器为控制电路辅助供电,有5V和15V两路输出,满足了不同芯片的电源要求。(4)对电源做了相关的仿真及实验。利用MATLAB、SABER仿真软件分析了电源的工作特性,并对所设计的电源样机进行实验测试,仿真和实验结果证明了所设计的微波炉用软开关变频电源能够实现软开关,并且有较高的功率因数。
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