电磁炉特征电路简介! 电磁炉电路( 二 )


1)来自IGBT的C极电压由电阻R1限制,C2滤波,R4和R5分压后输入电压比较器的正输入端(②引脚),外接电压比较器①引脚的R2、R3和C1为参考电压形成电路 。
2)电路首先检测IGBT的C极电压,并将其与外部参考电压进行比较 。
3)当检测电压超过比较电压时,电压比较器向主控芯片输出低电平信号,降低主控芯片输出的功率调节信号(PWM)的幅度(电平),从而降低IGBT的功率和IGBT的C极电压,保护IGBT 。

9.电磁炉的电压检测电路
电磁炉电压检测电路的作用是检测输入交流电压是否正常 。该模块主要由整流二极管、电阻、电容和晶体管组成 。具体工作原理如下:
1)交流电源由整流二极管VD1和VD2进行全波整流,然后由电阻R3降压,然后送到晶体管Q1的基极 。
2)由于晶体管Q1由共发射极输出,当输入电压变化时,发射极电压也会相应变化 。
3)电压检测模块将晶体管的发射极电压输入主控芯片进行比较 。当电压过高或过低时,主控芯片会发出相应的控制信号来控制电磁炉的工作状态,同时通过显示电路显示相应的故障码 。电磁炉电压检测电路如下图所示 。

10.电磁炉的电源控制电路
电磁炉电源控制电路的作用是控制IGBT的开、关,从而控制电磁炉的加热功率 。电源模块的内部电路主要由电压比较器、外围电阻、外围电容、箝位二极管、齐纳二极管和外围驱动晶体管组成 。其工作原理如下:
1)当电压比较器接收到控制信号时,控制信号被分别发送到电压比较器的反相输入端2和4的参考电压端 。
2)由于参考电压恒定,当发射波形为高电平时,由于反相器的反相作用,电压比较器输出低电平,驱动晶体管Q3导通,Q2截止,VCC (18V或12V)电压通过导通的晶体管和限流电阻流向IGBT的栅极G,使IGBT导通 。
3)相反,当发送的波形为低电平时,由于反相器的反相作用,电压比较器输出高电平,驱动晶体管Q3截止,Q2导通,VCC电压不通过限流电阻流向IGBT的栅极G极,此时IGBTT截止 。
4)反复通过控制IGBT的G极电压达到功率控制的目的 。

11.电饭煲锅检电路
电磁炉的灶具检测电路的功能是检测电磁炉上是否有灶具,通过检测振荡电路输出的脉冲数和电流大小来判断是否有灶具 。该电路主要由电压比较器IC1和外围电阻R1组成 。其工作原理如下:
1)电压比较器通过分压器R1对振荡电路(C1和L1)的振荡波形进行采样,并从引脚③输出脉冲信号 。
2)脉冲信号发送到主控芯片,主控芯片统计脉冲数 。当脉冲数大于9(不同电磁炉参数不完全相同)时,认为锅没有放,当脉冲数小于5时,认为锅放了,从而判断锅是否放在电磁炉上 。
3)有些电磁炉不仅能检测脉冲数,还能检测电流大小 。两者结合后,做出综合判断 。当检测到的电流大于2A时(不同的电磁炉参数不同),则认为有锅,如果小于2A,则认为没有锅 。综合判断,当脉冲数大于9或电流小于2A时,认为没有锅 。

12.电磁炉的温度检测电路
电磁炉的温度检测电路分为锅温检测和IGBT温度检测两种 。锅检测电路和IGBT温度检测电路由热敏电阻、电阻、电容和主控芯片组成 。具体工作原理如下:
1)热敏电阻RT通过陶瓷板对锅底温度进行采样,并将采样信号发送给主控芯片 。
2)主控芯片通过主控程序将温度信号电压的设定值与检测电压进行比较,当电压异常时,自动控制IGBT停止工作或延长停机间隙 。IGBT温度检测电路的工作原理与锅检测电路基本相同 。

13.电磁炉风扇驱动电路
电磁炉的风扇驱动电路是用来驱动风扇运转,从而降低因元器件发热而导致的电磁炉温度 。风扇驱动主要由两个晶体管、电阻、箝位二极管等组成 。其工作原理如下:
1)主控芯片IC检测到IGBT温度后,如果温度过高,会输出风扇驱动信号 。
2)驱动信号施加到Q1和Q2的基极,使得当两个晶体管都导通时,驱动电流通过晶体管施加到散热风扇,散热风扇工作 。

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