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平博pinnacle电磁炉的原理与维修 应用电磁感应加热原理进而加热锅内的食物

文章出处:网络 人气:发表时间:2024-01-24 07:49

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平博pinnacle电磁炉的原理与维修 应用电磁感应加热原理进而加热锅内的食物(图1)

  电磁炉应用电磁感应加热原理,利用电流通过线圈产生磁场。当磁场的磁力线通过铁锅底部的磁条形成闭合回路时,会产生无数细小的涡流,使铁锅内的铁分子高速运动产生热量,进而加热锅内的食物。

  图中整流桥DB1将工频(50HZ)电流变为直流电,L1为扼流圈,L2为电磁线圈,IG *** 由控制电路发出的矩形脉冲驱动。当IG *** 打开时平博pinnacle,流经L2的电流迅速增加。当IG *** 关闭时,L2和C12串联谐振,IG *** 的C极向地面产生高压脉冲。当脉冲下降到零时,驱动脉冲再次施加到IG *** 以将其打开。上述过程周而复始,最终产生25KHZ左右的主频电磁波,使放置在陶瓷板上的铁锅底部感应出涡流平博pinnacle,使锅升温。串联谐振的频率取L2和C12的参数。

  C11是电源滤波电容,CNR1是变阻器(电涌吸收器)。当交流电源电压由于某种原因突然升高时,瞬间短路,使保险丝迅速熔断,保护电路。

  开关电源主板中有+5V和+18V稳压电路,其中经过桥式整流后的+18V用于IG *** 驱动电路、主控IC LM339和风扇驱动电路,经过三端稳压电路稳压后的+5V用于主控MCU。

  主控IC发出风扇驱动信号(FAN),使风扇不断转动,将外界的冷空空气吸入机体内,再将热空空气从机体后侧排出平博pinnacle,从而达到机内散热的目的,避免高温工作环境对零部件的损坏和失效。当风扇停止运转或散热不良时,IG *** 表贴热敏电阻将过热信号传递给CPU,停止加热,实现保护。当电源打开时,CPU会发出风扇检测信号,然后当整机运行正常时,CPU会发出风扇驱动信号使其工作。

  该电路的主要作用是根据陶瓷板下的热敏电阻(RT1)和IG *** 上的热敏电阻(负温度系数)检测到的温度来改变阻值,并向主控IC(CPU)发送一个随温度变化的电压单位。经过A/D转换后,CPU会通过比较温度设定值发出运行或停止运行的信号。

  在这个电路中,T2(变压器)串联在DB1(桥式整流器)前面的线二次侧的交流电压可以反映输入电流的变化。这个交流电压由D6-D9整流成DC电压,由R42分压后直接送到CPU的AD管脚。CPU根据转换后的AD值判断电流并通过软件计算功率,控制PWM的输出来控制功率和检测负载。

  该电路将从脉冲宽度调节电路输出的脉冲信号放大到足以驱动IG *** 打开和关闭的信号强度。输入脉宽越宽,IG *** 开启时间越长,线圈锅输出功率越大,即火力越高。

  由R4、R5、R7、R19、R20、R22、R23、C1、C2、C13和339组成的同步检测回路;由D3、R8、R15、R9、C7组成的振荡电路(锯齿波发生器),振荡频率在PWM的调制下与炊具的工作频率同步,同步脉冲由339的第13脚输出给驱动器,实现平滑运行。

  浪涌保护电路由R45、R13、R16、R47、R39、R40、C20和C18组成。浪涌来临时,通过变压器传输在R45上形成同幅负压,使339的比较端翻转,两个管脚输出低电平。一方面通知MUC停止供电,另一方面通过D4关闭K信号,关闭驱动输出。

  3.D14 R18、R2、R52、D8、EC2和DB的另两端构成电压检测电路。CPU直接将整流后的脉动波转换成AD,检测电源电压是否在145 V ~ 270 V范围内。

  R22、R23、R24、R26和339。电压正常时,电路不工作。当反压瞬间高压超过1100V时,339会输出低电平,拉低PWM,降低输出功率,控制反压,保护IG *** 免受过压击穿。

  (2)检查C12、C11高压电容引脚有无锡焊和打火,线圈端子有无松动和打火,造成单片机保护。

  (2)检查过流/浪涌保护电路是否工作不正常,C6、C20和C18是否失效,R15的电阻值是否增大。MCU的中断引脚(int)是否为低电平。

  (2)如果无故烧IG *** 、桥桩、保险,元器件质量或电网影响太大,直接更换。(3)投弹手有以下原因:

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