详细电磁炉原理讲解 电磁炉原理

电磁炉原理(电磁炉原理详解)
1.原理简介

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 。
二、电磁炉原理框图

三 。电磁炉工作原理讲解
1.主电路

图中,电桥DB1将工频(50HZ)电流变为直流电,L1为扼流圈,L2为电磁线圈,IGBT由控制电路输出的矩形脉冲驱动,IGBT导通时,流经L2的电流迅速增大 。当IGBT关闭时,L2和C12串联谐振,IGBT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IGBT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,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 。
2.自备供电设备

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IGBT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 。
【详细电磁炉原理讲解 电磁炉原理】3.冷却风扇

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,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,IGBT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 。
4.恒温控制和过热保护电路

该电路的主要作用是根据陶瓷板下的热敏电阻(RT1)和IGBT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 。
5.灯板的电缆引脚功能
(1)触摸电源的12V电压 。
(2)炉膛表面温度测量的反馈电压 。
(3)IGBT温度测量反馈电压 。
(4)蜂鸣器驱动信号
(5)风机驱动信号
(6)开关K信号
(7)电位计检测信号
(8)脉宽调制功率控制
(9)中断信号(过电流或脉冲检测)
(10)+5V
(11)接地
(12)高低压检测
(13)电流检测反馈(功率大小判断)
6.负载电流检测电路

在这个电路中,T2(变压器)串联在DB1(桥式整流器)前面的线路上,所以T2二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 。
7.驱动电路

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IGBT打开和关闭的信号强度 。输入脉宽越宽,IGBT开启时间越长,线圈锅输出功率越大,即火力越高 。
8.同步振荡电路

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 。
9.电涌保护电路

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 。
10.动态电压检测电路
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 。
11.瞬时高压控制

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IGBT免受过压击穿 。
四 。故障排除和维护
1.故障:无电源,按键无反应 。

2.无法启动(启动一段时间后关闭,蜂鸣器每隔几秒就会响一次)

3.自动关机(关机几分钟或不定时关机)

4.慢加热,间歇加热或小火力 。

5.麻烦,噪音大

6.风扇故障 。
(1)风扇有异常声音 。

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