Upgrade Scheda ad Induzione

Ricarica

Bench Rest - Carabina
Annealer

Scheda ad Induzione

Per un uso intensivo dell'Annealer sono state introdotte sulla Scheda PCB le seguenti Modifiche:

  • MOSFET con Caratteristiche Migliori;
  • Diodi Zener di Maggiore Efficienza;
  • Filtro RC sui MOSFET;
  • Diodo Flyback (D8);
  • Resistenze per Limitare la Risonanza (R8 & R9).
Annealer

Diagramma Scheda PCB

Lista Componenti:

  1. 2x Dissipatore Wakefield-Vette Modello 694-50;
  2. 2x MOSFET IRFP4668PBF;
  3. 10x Condensatore WIMA MKP1J034706B00KB00 da 470nF e 630VAC;
  4. 2x Condensatore Ceramico FG20X7R2A225KRT06 da 2.2uF e 100v;
  5. 2x Diodo Fast FR307;
  6. 2x Resistenza Metal Oxide ROX5SSJ47R da 47R e 5w;
  7. 2x Resistenza Metal Oxide ROX5SSJ470R da 470R e 5w;
  8. 2x Diodo Zener 1N5349BRLG da 12v e 5w;
  9. 1x Diodo Schottky B5H100;
  10. 2x Induzione TC106-26 da 100uH e 15A;
  11. 2x Resistenza da 10k e 1/2w;
  12. 1x Resistenza da 4.7k e 1/2w;
  13. 2x Resistenza da 18ohm e 1/2w;
  14. 1x LED sa 5mm (Power Indicator LED).

Le Modifiche introdotte consentono allungare la durata della Scheda PCB evitando il danneggiamento dei MOSFET.
Aggiungendo le Resistenze R8 & R9 sarà inoltre possibile Limitare la Risonanza del Circuito che solitamente causa il Surriscaldamento dei MOSFET e il Danneggiamento dei Resistori 18R.

Annealer

Induttore TC106-26 da 100 μH

Per una migliore Efficienza sostituire gli nduttori come il Modello TC106-26 da 100 μH avente le seguente Caratteristiche:

  • Diametro Anello Ferro-Magnetico: 27MM
  • Diametro Totale: 30,5MM
  • Diametro Rame: 1,2MM
  • Spessore: 14,6MM
  • Corrente MAX: Superiore a 15A

Qualora si voglia Auto-Costruire l'Induttore utilizzare un Nucleo Toroidale avente le seguenti Caratteristiche:

  • Dimensioni: 42x22x17 mm
  • Materiale:Polvere di Ferro HY2
  • Codice Colore: Giallo/Bianco

Per l'Avvolgimento utilizzare un Filo di Rame Smaltato da 1,25 mm (16 AWG) di Lunghezza di circa 1,6 m (63”) in grado di realizzare 30 o 32 Spire per raggiungere un Induttanza Massima di circa 100 uH.

Per migliorare il Trasferimento della Corrente alla Bobina rinforzare le Piste sul Lato Inferiore della Scheda PCB con dello Stagno per impedire lo Scioglimento delle Saldature e l'eventuale esplosione dei MOSFET.
In combinazione con lo Stagno stendere un Filo di Rame sulla Saldatura per migliorare la Captazione della Correte verso la Bobina.

Con una Tensioni di Alimentazione a 48V utilizzare un Ventola da 140mm per convogliare un flusso d'aria sui Dissipatori allo scopo di mantenere i MOSFET & Condensatori a una Temperatura accettabile di circa 80°C.
Con Tensioni Superiori a 48V sarà necessario distanziare i Condensatori per migliorare l'efficienza del Sistema di Raffreddamento mentre per i MOSFET sarà richiesto un Raffreddamento a Liquido.


Manual & 3D CAD File

1.4kw Induction Heater
CAD File 1.4kw Induction Heater
Dissipatore Wakefield-Vette Modello 694-50
Caratteristiche Tecniche Dissipatore Wakefield-Vette Modello 694-50
MOSFET IRFP4668PBF
Caratteristiche Tecniche MOSFET IRFP4668PBF
Condensatore WIMA MKP1J034706B00KB00
Caratteristiche Tecniche Condensatore WIMA MKP1J034706B00KB00
Condensatore Ceramico FG20X7R2A225KRT06
Caratteristiche Tecniche Condensatore Ceramico FG20X7R2A225KRT06
Diodo Fast FR307
Caratteristiche Tecniche Diodo Fast FR307
Resistenza Metal Oxide ROX5SSJ47R
Caratteristiche Tecniche Resistenza Metal Oxide ROX5SSJ47R
Resistenza Metal Oxide ROX5SSJ470R
Caratteristiche Tecniche Resistenza Metal Oxide ROX5SSJ470R
Diodo Zener 1N5349BRLG
Caratteristiche Tecniche Diodo Zener 1N5349BRLG
Diodo Schottky B5H100
Caratteristiche Tecniche Diodo Schottky B5H100