{"id":49527,"date":"2022-11-22T20:51:17","date_gmt":"2022-11-22T12:51:17","guid":{"rendered":"https:\/\/pcbleiterplatte.com\/?p=49527"},"modified":"2022-11-22T20:51:35","modified_gmt":"2022-11-22T12:51:35","slug":"Sensor-Heizungskreis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pcbleiterplatte.com\/Sensor-Heizungskreis.html","title":{"rendered":"Sensor-Heizungskreis: Arbeitsthreads funktionieren, entwerfen und anwenden"},"content":{"rendered":"\n

Die W\u00e4rmeleitpaste erw\u00e4rmt das leitf\u00e4hige Material w\u00e4hrend der Ber\u00fchrung mit dem Sensor-Heizungskreis. Dies ist auch ein Ger\u00e4t, das Magneten-Keramik und Metall mit hochfrequenten magnetischen Feldern beheizt. Dar\u00fcber hinaus ist die Induktionserh\u00f6hung zum Schmelzen und Schmieren von Stahl und Aluminium geeignet. kommerziell auch f\u00fcr Kupferschwei\u00df, Schwei\u00dfen und W\u00e4rme.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Die Induktionserhitzer sind besonders attraktiv, da sie keine f\u00fchlenden Heizelemente ben\u00f6tigen. Im Gegensatz dazu sind elektronische Ger\u00e4te wie ein Schmelzofen, der die Temperatur h\u00e4lt. In dieser Anleitung wird die Struktur des Induktions-Heizk\u00f6rpers erl\u00e4utert. Der K\u00fchler-Stromkreis f\u00fcr die einfache Erkennung ist einfach zu erstellen und verwendet nur einige Standardkomponenten. <\/p>\n\n\n\n

Fangen wir an.<\/p>\n\n\n

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\"Sensor-Heizungskreis<\/figure><\/div>\n\n\n

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1. Sensor-Heizungskreis: Funktionsweise der Induktionserhitzer<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Der Prozess der Induktionserw\u00e4rmung ist nach dem Gesetz des Lazaretts von entscheidender Bedeutung \u2013 ein Wechsel des Leiters in einem elektrischen Feld f\u00fchrt zu einem magnetischen Feld. Bei der Induktion des Heizungsschaltkreises bewegt sich die Frequenz schneller als die Elektronik im Eisen. Es erzeugt zweifellos einen R\u00fcckstrom, den Turbulenzen. <\/p>\n\n\n\n

Durch die Entwicklung hoher Turbulenzen erw\u00e4rmt sich auch das Eisen. Dies funktioniert auch, wenn sich das Magnetfeld im Leiter \u00e4ndert. Die extreme Hitze entspricht dem gegenw\u00e4rtigen doppelten Widerstand des B\u00fcgeleisens. Da es sich bei dem belasteten Metall um ein Eisen handelt, nennen wir den Widerstand des Metalls R. Das statische RF-Frequenzspannungsnetzteil ist daher sowohl f\u00fcr induktive Spulen als auch f\u00fcr das zu erw\u00e4rmnde Material geeignet. <\/p>\n\n\n\n

W\u00e4rme = I2 x R (Eisen)<\/p>\n\n\n\n

Widerstandswert f\u00fcr Eisen = 97 n mal m<\/p>\n\n\n\n

Da die oben genannte W\u00e4rme der Betriebsfrequenz entspricht, ist ein allgemeiner polarer Transformator f\u00fcr die Anwendung der hohen Temperaturen nicht geeignet. Das folgende Verfahren ist das Joule-W\u00e4rmeprinzip. Hier entsteht eine magnetische Substanz, wenn der Strom durch eine Substanz flie\u00dft. Dar\u00fcber hinaus wird ein einfacher Entwurf des Induction Heizungsschaltkreises auf die Resonanzfrequenzen der Kupferspule und des Schaltkreissatzes festgelegt, \u00e4hnlich wie bei einem Energieschaltkreis. <\/p>\n\n\n\n

2. Komponenten des Induktionsheizkreises <\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Wie baut man eine Induktionsheizung? Hier wird das Design der Sensorspule und des Schnellschwingsignals er\u00f6rtert, einschlie\u00dflich des Sensorstroms, der das Metall erw\u00e4rmt. Wie die meisten Ger\u00e4te erfordert auch der beheizte Schaltkreis eine Platine und andere aktive Komponenten.<\/p>\n\n\n\n

2.1 Sensor-Heizungskreis: <\/strong>Material<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Widerstandsabstimmung: Die Kapazit\u00e4t der erw\u00e4rmten Netzteile ist mit der der vorherigen Generation vergleichbar. Da es sowohl Netzspannung als auch maximale Spannung hat, m\u00fcssen der Netzwiderstand und die Belastung dem Werkst\u00fcck m\u00f6glichst nahe sein. The residual resistance supply is activated in the induction temperature, whereby the voltage, current and power values are maximum. Au\u00dferdem ist es in Elektro-Transformatoren n\u00fctzlich.<\/p>\n\n\n\n

Stromversorgung: Die Induktionsversorgung ist ein wichtiger Bestandteil des Heizungssystems. Der Betriebsfrequenzbereich und die Leistung werden in der Regel gemessen. Daneben gibt es mehrere Arten von Netzteilen, wie z. B. Frequenzumrichter, Funkloch-Konverter und Transformator-Spannung. <\/p>\n\n\n\n

Resonanznut: Der induktive Warmwasserbereiter-Resonanzkreislauf ist in der Regel ein paralleler Sensor und ein Kondensator mit Resonanzfrequenz. Das Verhalten im Stromkreis des Massenspeichers ist \u00e4hnlich wie das Schwingen eines Pendels. Im Tankkondensator liefert die Stromversorgung Energie, die zwischen dem Kondensator (elektrostatische Energie) und dem Induktor (elektromagnetische Energie) oszilliert. Die Energie\u00fcbertragung wird dann durch die Verluste in der Induktivit\u00e4t, der Last und dem Kondensator ged\u00e4mpft. Au\u00dferdem liefert die Kondensatorbank die notwendige Kapazit\u00e4t, um eine Resonanzfrequenz mit der gleichen Kapazit\u00e4t wie die Stromversorgung zu erreichen.<\/p>\n\n\n

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\"Sensor-Heizungskreis<\/figure><\/div>\n\n\n

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(Resonanzkreis)<\/p>\n\n\n\n

Induktionsheizungsinduktoren<\/p>\n\n\n\n

2.2 Induktionsheizkreis – Der Aufbau der Induktionsspule<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Die Induktionsheizspule ist ein geformtes Kupferrohr, das Strom in verschiedenen Formen liefert. Der induktive Strom im Material ist gleich der Anzahl der Spulenwindungen. Daher ist das Design der Prim\u00e4rspule f\u00fcr die Effizienz und Effektivit\u00e4t des Heizmusters entscheidend. <\/p>\n\n\n\n

Es handelt sich auch um ein leitendes Material, das von Wechselstrom durchflossen wird, um ein Magnetfeld zu erzeugen. Leitende Komponenten und Metallteile befinden sich normalerweise innerhalb, neben oder durch die Induktionsheizspule. Diese Materialien ber\u00fchren den Ring nicht, aber sie erzeugen eine magnetische Induktion im Metall, die W\u00e4rme erzeugt. <\/p>\n\n\n\n

Im Allgemeinen funktionieren Induktionsspulen als wassergek\u00fchlte Kupferinduktionen. Je nach Anwendung gibt es auch verschiedene Spulenformen. Am h\u00e4ufigsten wird jedoch die mehrg\u00e4ngige Wendelspule verwendet. Bei ihr wird die Breite des Heizmusters durch die Anzahl der Windungen in der Schleife bestimmt. Einwindige Schleifen eignen sich daher f\u00fcr Anwendungen, bei denen die Erw\u00e4rmung von Silizium, einer Materialspitze oder eines schmalen Bandes wichtig ist. <\/p>\n\n\n\n

In der Zwischenzeit erw\u00e4rmt die mehrg\u00e4ngige Wendelspule viele Werkst\u00fccke. Hersteller verwenden au\u00dferdem den Innenring, um Innenbohrungen zu erw\u00e4rmen, w\u00e4hrend die Pfannkuchenspule nur eine Seite des Materials erw\u00e4rmt. <\/p>\n\n\n

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\"Sensor-Heizungskreis<\/figure><\/div>\n\n\n

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(Induktionsspule)<\/p>\n\n\n\n

Sensor-Heizungskreis: <\/strong>Induktionsheizungskreislauf – Bedingungen, die Sie beachten m\u00fcssen<\/strong><\/h3>\n\n\n
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\"Sensor-Heizungskreis<\/figure><\/div>\n\n\n

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(Resonanztank-Kreislauf)<\/p>\n\n\n\n

Spulenwirkungsgrad<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Nachstehend finden Sie die Formel f\u00fcr den Wirkungsgrad der Spule:<\/p>\n\n\n\n

Spulenwirkungsgrad = von der bifilaren Spule an die Last \u00fcbertragene Energie\/ an die Spule \u00fcbertragene Energie<\/p>\n\n\n\n

Induktionsheizkreis – Modifikation der Spule je nach Anwendung<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Obwohl das Objekt der Induktionserw\u00e4rmung eine gleichm\u00e4\u00dfige Erw\u00e4rmung ben\u00f6tigt, hat es in vielen Anwendungen kein konstantes Profil. Man kann es jedoch mit zwei Methoden modifizieren. Zum einen kann man die Kurven entkoppeln, in denen die Wendel einen gr\u00f6\u00dferen Querschnitt hat. Die andere M\u00f6glichkeit besteht darin, den Abstand zwischen den Windungen an den Stellen zu vergr\u00f6\u00dfern, an denen der Fl\u00e4chenquerschnitt gr\u00f6\u00dfer ist.<\/p>\n\n\n\n

Eine \u00e4hnliche Situation tritt auf, wenn Sie flache Oberfl\u00e4chen mit einer gro\u00dfen Flachspule beheizen. Die anderen Bereiche werden weniger W\u00e4rme erhalten als der mittlere Bereich. Um dies zu verhindern, vergr\u00f6\u00dfern Sie den Abstand zwischen dem flachen Objekt und der Spulenoberfl\u00e4che, indem Sie ein konisches Muster an die Flachspule anschlie\u00dfen. <\/p>\n\n\n\n

Induktionsheizungskreis – Arten von Heizspulen<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Sensor-Heizungskreis: Kanalspulen<\/em><\/strong><\/h4>\n\n\n\n

Die Industrie verwendet die Kanalspule, wenn die Erw\u00e4rmungszeit weder kurz noch lang ist, aber eine relativ geringe Leistung ben\u00f6tigt wird. Mehrere Heizspulen durchlaufen sie mit gleichm\u00e4\u00dfiger Geschwindigkeit, um beim Austritt aus dem Ger\u00e4t einen maximalen Druck zu erreichen. Um den Ein- und Austritt der Spulen zu erm\u00f6glichen, werden ihre Enden oft gebogen. Wenn ein B\u00fcgeleisen eine Profilerw\u00e4rmung ben\u00f6tigt, verwendet die Industrie neben den Multiturn-Kanalspulen einen Flussmittelkonzentrator. <\/p>\n\n\n\n

Doppelt verformte Spule<\/em><\/strong><\/h4>\n\n\n\n

Die Hersteller verwenden die doppelt verformte Spule, um eine gleichm\u00e4\u00dfige Temperatur zu erreichen, um Wellenspitzen zu erhitzen und Materialien zu l\u00f6ten. Die Schleuse hat geneigte Seiten, die zu einer gleichm\u00e4\u00dfigen Erw\u00e4rmung beitragen. Um eine magnetische Wirkung zu erzielen, muss man auf den Verlauf der beiden Pfannkuchenspulen achten, in denen sich die Prim\u00e4rwicklungen bilden.<\/p>\n\n\n

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\"\"\/<\/figure><\/div>\n\n\n

(Heizspule)<\/p>\n\n\n\n

Sensor-Heizungskreis: Split-Return-Spule<\/em><\/strong><\/h4>\n\n\n\n

Sie funktioniert bei Anwendungen wie dem Schwei\u00dfen von Kunststoff, Metall und Schmalband, wenn sie mit ferromagnetischen Keramiken dotiert ist. Mit der Split-Return-Spule wird ein hoher Strom in den Schwei\u00dfbereich induziert, der sich in zwei Teile teilt. Auf diese Weise ist der induktive Erw\u00e4rmungsprozess in der Schwei\u00dfbahn h\u00f6her als in anderen Teilen des Objekts. <\/p>\n\n\n\n

Induktionserw\u00e4rmungsschaltkreis – Leitungsdesign f\u00fcr Induktionsspulen<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Obwohl die Leitungen kurz sind, sind sie ein wesentliches Element des Tankkreises und der Induktionsheizspule, da sie eine endliche Induktivit\u00e4t besitzen. Das nachstehende Diagramm zeigt das Schaltbild der W\u00e4rmestation eines Resonanzkreises. C ist der Resonanzkondensator in der W\u00e4rmestation. Au\u00dferdem ist L die Gesamtinduktivit\u00e4t der Spulenleitungen. V ist die gesamte Eingangsspannung von der Induktionsstromversorgung zum Induktionsheizkreis. <\/p>\n\n\n

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\"\"\/<\/figure><\/div>\n\n\n

Sensor-Heizungskreis<\/a>: Flussmittel-Konzentrator<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Der Flusskonzentrator ist ein Material mit niedriger elektrischer Leitf\u00e4higkeit und hoher Permeabilit\u00e4t, das in der Induktionsheizspule eingesetzt wird, um den magnetischen Fluss oder das Feld auf der Heizlast zu verst\u00e4rken. Die Wirkung des Flusskonzentrators auf den Induktionsheizkreis besteht darin, die Heizeffizienz auf einem niedrigen Leistungsniveau zu verbessern.<\/p>\n\n\n\n

Induktionsheizungskreis – Abzug der Leitinduktivit\u00e4t <\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Die Industrie verwendet Spulen mit hoher Induktivit\u00e4t bei niedriger Frequenz, da die L-Leitung kleiner ist als die L-Spule. <\/p>\n\n\n

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\"\"\/<\/figure><\/div>\n\n\n

(Wirbelstrom in einem Magnetfeld)<\/p>\n\n\n\n

3. Beispiel eines Induktionsheizungsschaltkreises<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Unten sehen Sie den Schaltplan und den Aufbau des Induktionsheizkreises. <\/p>\n\n\n\n

Fazit<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Im Vergleich zu verschiedenen elektronischen Ger\u00e4ten bieten Induktionsheizger\u00e4te mehr Effizienz, bessere Kontrolle und Geschwindigkeit. Wie effizient sie sind, h\u00e4ngt jedoch davon ab, wie gut man sie konstruiert und einsetzt. <\/p>\n\n\n\n

Der Induktionsheizkreis bietet Ihnen eine schnelle, saubere und umweltfreundliche Methode des Erw\u00e4rmungsprozesses. Anhand der obigen Diagramme sollten Sie die Funktionsweise und den Aufbau des Tankkreislaufs und der Induktionsspule leicht nachvollziehen und testen k\u00f6nnen. Sie k\u00f6nnen uns jederzeit kontaktieren.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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