Cómo convertir un voltaje de CA de 200 ~ Khz en un voltaje de CC proporcional que no exceda los 3.3V

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ahora, tengo un calentador de inducción, que funciona a 200 Khz, y cerca de la bobina del calentador de inducción hay otra bobina, ahora, si la bobina está cerca de la salida del IH, se introducirán corrientes en ella, ¿sí?

Ahora, si tenemos un ADC de 3.3 voltios y conectamos la salida de esa bobina al ADC, y decimos, el voltaje en la bobina puede llegar bastante alto, incluso en los miles de voltios, si se acerca lo suficiente En la bobina del calentador de inducción, ¿cómo puedo hacer que una tensión de alta frecuencia tan variable tome la forma de una señal de 3.3 voltios proporcional a la tensión en la bobina? Pensé en usar un transformador, que tendría una relación de giros específica, pero, si el voltaje llega a ser lo suficientemente alto en la bobina, el transformador emitirá más de 3.3, friendo nuestro ADC, por lo tanto, se requiere algún tipo de protección. / p>

¿Qué es una solución elegante para esto? Además, necesito poder calcular el voltaje real en la bobina.

El ADC es de 12 bits.

Ahora, para dejarlo claro, solo quiero encontrar el voltaje en la bobina, si tiene un IC o algo que pueda conectar a través de SPI / I2C y medirlo directamente, no me importa, todas las sugerencias son bienvenido.

    
pregunta James Ramos

3 respuestas

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¿Por qué medir el voltaje o la corriente en el primario de un IH?

a) You need to study the voltage and current academically.

Obtendrá una lectura de la bobina que propone, pero no será precisa. Diferentes cargas, posiciones de carga y temperaturas influirán en las lecturas debido a los cambios de inductancia mutua y los efectos de la temperatura Curie.

Se recomienda un VT, CT, shunt, sensor de pasillo u otro instrumento separado en esta situación

b) You wish to tune the heater frequency.

Esta es probablemente la aplicación más beneficiosa en la práctica

No se requiere la medida absoluta, debe seleccionar el cambio de fase y sintonizar el cambio de fase de 90 grados.

Richie Burnett lo explica muy bien con diagramas de Bode y consejos prácticos y una gran discusión . Aquí hay otro sitio . Google "Induction Heater control Bode Plot" para algunos artículos académicos. Este se veía bien cuando lo escaneaba. Lo guardé para leerlo más tarde, ya que tiene las matemáticas.

Su método funcionará para las mediciones actuales.

Para obtener mejores resultados, intente mantener la bobina de medición alejada de la influencia de la carga.

Mediciones de voltaje

El voltaje del primario es relativamente fácil de medir utilizando un VT o un divisor potencial, algún acondicionamiento y protección de la señal.

Proporcione protección a ambos rieles utilizando diodos Schottky en un puente.

Proteja el riel con un TVS o Zener en caso de que su fuente de alimentación no pueda absorber los picos de voltaje que se están introduciendo en el riel.

Busque en su proveedor favorito un amplificador de instrumentación que funcione a 3.3 V y ofrezca salidas de riel a riel; hay muchos para elegir.

Mediciones actuales

Para medir la corriente, trate la solución que describe como un CT con núcleo de aire que mide amperios en lugar de voltios. Proporcione una derivación para contener los voltajes y cuantificar la corriente.

La relación de fase entre la corriente y el voltaje es probablemente el parámetro más interesante que desea medir y controlar.

Burnett describe todo el proceso y proporciona consejos prácticos necesarios para implementar la instrumentación y el control que necesita.

Lo he considerado, pero nunca he intentado ni visto a nadie usando un sensor Hall. Hay muchos para elegir entre.

Miden el campo magnético directamente desde el cual se puede deducir la corriente.

Hay dos variedades

- sensors with built in op amps
- switches with built in comparators 
    
respondido por el ChrisR
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si la bobina está cerca de la salida del IH, las corrientes se inducirán a   ¿Sí?

No, se inducirá una tensión en él.

  

Ahora, si tenemos un ADC de 3.3 voltios, y conectamos la salida de esa bobina   al ADC

Muy mala idea: intente usar un puente rectificador y suavizar los condensadores y luego un regulador antes de conectarlo al ADC.

  

digamos, el voltaje en la bobina puede llegar bastante alto, incluso en el   Miles de voltios, si se acerca lo suficiente a la bobina del   calentador de inducción

Esto es poco probable a menos que esa bobina haya sido sintonizada como un circuito de tanque con un condensador paralelo.

  

He pensado en usar un transformador, que tendría un específico   la relación de giros, pero, si el voltaje aumenta lo suficiente en la bobina, entonces   el transformador producirá más de 3.3, friendo nuestro ADC, por lo tanto   Se requiere algún tipo de protección.

Necesitas lo que especifiqué arriba.

  

¿Qué es una solución elegante para esto? Además, necesito poder   calcular el voltaje real en la bobina.

Los detalles que se necesitan para producir cualquier solución no están claros. Tiene la bobina A y la bobina B puede estar cerca (pero, ¿qué tan cerca?) Y puede tener condensadores de sintonización (mis pensamientos). Distancias no especificadas, dimensiones de la bobina desconocidas. Información superflua como "ADC de 12 bits". Se necesita más información (y relevante) para dar buenas respuestas en esta parte pero, además, no espere elegancia y no espere una solución en un plato. Espera consejos y críticas.

    
respondido por el Andy aka
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¿Por qué no rectificar los 200 KHz con algunos diodos de alta velocidad? Su forma de onda de voltaje de la bobina de CA será una onda sinusoidal razonable, por lo que las relaciones entre el pico RMS y el promedio son predecibles y están bien documentadas. Su voltaje será demasiado alto, pero sus necesidades actuales son baja, por lo que un rectificador de pico funcionará. Solo use un divisor resistivo con resistencias de buena calidad calificadas para los voltios de CC esperados. Experimente utilizando su DVM para obtener la relación de división de resistencia adecuada para el ADC.

    
respondido por el Autistic

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