龙的电磁炉维修手册后附电路图
电磁炉维修手册详解

电磁炉维修手册详解前言电磁炉是现代家庭厨房中常见的一种烹饪设备。
然而,由于长时间使用或不当维护,电磁炉有可能出现故障。
针对这些常见问题,本手册将详细介绍电磁炉的维修方法,以帮助用户解决日常使用中遇到的问题。
注意事项在进行电磁炉维修之前,请务必断开电源,并确保自己的安全。
如果您不确定如何进行维修或拆卸电磁炉,请联系专业维修人员。
问题一:电磁炉无法启动若电磁炉无法启动,首先检查插座是否正常供电。
确保插头插紧且没有松动。
若插座正常,则需要检查电磁炉的电源线是否受损,以及控制面板是否工作正常。
若任何元件损坏,应咨询售后服务中心进行更换或维修。
问题二:电磁炉加热不均匀若电磁炉加热不均匀,可能是由于加热盘与锅底不平整导致的。
可尝试更换平整的锅具,并确保锅底与加热盘的紧密接触。
若问题仍然存在,则可能是电磁炉加热盘或控制模块故障,应联系售后服务中心进行维修或更换。
问题三:电磁炉显示异常电磁炉显示异常可能是控制面板出现故障。
首先,尝试将电磁炉断电并重新启动,以解决可能的临时错误。
如果问题仍然存在,需联系专业人员进行维修或更换控制模块。
问题四:电磁炉漏电电磁炉若出现漏电问题,应立即断开电源,确保自己的安全。
检查电磁炉的电源线是否完整,是否有破损或裸露的导线。
若发现损坏,应立即更换。
若电源线正常,问题可能出现在其他电路部件上,应咨询专业维修人员进行修复。
问题五:电磁炉产生噪音电磁炉产生噪音可能是由于散热风扇或电磁场产生的。
若噪音较小且能正常工作,则是正常情况,无需担心。
但若噪音过大或伴随其他异常状况,应联系售后服务中心进行检修。
问题六:电磁炉显示代码异常电磁炉在工作中若出现代码异常,多数情况下是由于操作错误或电路故障引起的。
首先,仔细阅读电磁炉使用说明书,查找相关代码的含义和解决方法。
如问题仍无法解决,建议请售后服务中心提供技术支持。
问题七:电磁炉无法断电电磁炉无法断电可能是由于控制模块故障导致。
首先,尝试多次按下电源开关,并确保操作正确。
电磁炉维修实例(附原理图)

电磁炉维修实例(附原理图)
一组为20V之间。
另一姐为9V之间,多数为半波整流通过78L05稳压后给芯片。
74164供电。
注(78L05样子很像普通小功率的三级管。
因电流小。
电压要是降到4.7V说明不正常了)可以用7805代换。
关于代换方法,请查参数下图为VIPER22A和VIPER12A原理图电磁炉常见故障供电正常时电磁炉依然没能加热.可能是5UF平滑滤波.失效.我平时在厂里用万用表测量是正常的,但使用一下子就出现停机现像,听到锅有嘀嘀的声音,所以维修电磁炉时要注意这一点.发热线盘共震电路有一个0.15UF至0.3U可能也会失效,取样电路的取样电阻阻值变大,同步电路中的大功率电阻可能变质,使LM339较器比较电压不正常,电压取样的大功率电阻阻也很容易变质,所以进入保护状态。
(一般常见这些电阻的体积很大,阻质常用在270K至820K之间。
如果是小阻质,也是由很多个串联起来的。
变化到10K之间就无法工作了。
因为比效器的比效电压,相差只有0.2V 之间。
修电磁炉时建议用数数万用表)巧计修电磁时为了防止IGBT多次击穿在。
而对维修分析有所帮助。
在电源串一个100W的灯泡。
比如IGBT击穿。
或驱动电路击穿,还是桥推短路。
灯泡直亮。
超薄电磁炉维修手册(09B主板)

超薄电磁炉维修手册(09B主板)超薄电磁炉维修手册注:此维修手册适用于TM-S1-09B主板电磁炉电路图图1:TM-S1-09B主板电路图图2:三洋主控芯片图3:TM-S-07E显示板电路图TM-S-09B电路板的常见故障检修1、炸机炸机:1、更换保险丝,用万用表二极管档位,先检测IGBT是否正常后再来确定桥堆、稳压二极管DW1是否损坏;2、检测驱动电路是否正常(用万用表二极管档位重点检测三极管Q1、Q2、Q3是否被击穿);3、检测同步输出电压是否正常(以220V为标准Va电压在2.7V 左右,Vb电压在2.5V左右,两电压差值在150mV左右)。
4、如上述器件及信号正常后,可上电进行老化。
2、不检锅不检锅:1、检查电源线是否插好;2、检查浪涌检测电路,电阻、电容是否有问题3、检测电流检测电路是否出现过流现象,检查电容,电阻;4、检测电压检测电路,VIN在3.0V左右。
3、有检锅声,但检不到锅有检锅滴答声,但检不到锅具:1、检查线圈盘是否装好;2、检测驱动电路是否正常(用万用表二极管档位重点检测三极管Q1、Q2、Q3是否被击穿);3、检测同步输出电压是否正常(以220V为标准Va电压在2.7V 左右,Vb电压在2.5V左右,两电压差值在150mV左右)。
4、检测电压检测电路是否正确(以220V为标准,芯片7脚电压在3.0V左右);5、检测电流检测电路是否正确(检查可调电阻、R2、R21、C27、C26、R5)。
4、风扇不转风机不转:1、检查风机插座是否安装好;2、更换风机,看是否为风机自身损坏;3、检测风机插座处18V(通常为19V左右)是否输出正常,如果偏低,检测电源电路;4、检测三极管Q5,R20是否完好;5、上电无反应上电无反应1、首先检测保险丝是否损坏,如果损坏,则按炸机进行分析;2、检查电源线、显示板是否插好;3、如果都完好,检测5V电压输出是否正常,如果不正常则检测电源模块;4、检查显示板芯片是否损坏;5、检查单片机是否连焊、损坏。
电磁炉故障维修手册

电磁炉故障维修手册第一章:故障诊断电磁炉是一种便捷、高效的烹饪工具,然而在长期使用过程中,难免会遇到一些故障。
本手册将为您提供一些常见电磁炉故障的诊断和修复方法,帮助您解决问题并确保电磁炉的正常运行。
1.1 电磁炉无法启动故障现象:电磁炉无法启动,显示屏无任何反应。
故障原因及解决方法:1. 检查电源插座是否正常工作,尝试连接其他电器验证插座是否有电。
2. 检查电源线是否正常连接到电磁炉,并确保插头与插座良好接触。
3. 如果电源正常,但电磁炉仍然无法启动,建议联系售后服务中心进行进一步检修。
1.2 电磁炉显示屏无法正常显示故障现象:电磁炉显示屏无法正常显示,或者显示异常。
故障原因及解决方法:1. 检查电磁炉是否已接通电源,并确保电源线连接牢固。
2. 检查电磁炉的控制面板是否存在损坏或松动的情况,如有,建议联系售后服务中心进行维修或更换。
3. 尝试重新启动电磁炉,如果问题仍然存在,建议联系售后服务中心进行进一步检修。
1.3 电磁炉无法加热故障现象:电磁炉无法加热,无法烹饪食物。
故障原因及解决方法:1. 检查电磁炉上是否放置了适合的磁性锅具,确保锅具底部平整且与电磁炉接触良好。
2. 检查电磁炉上的加热区域是否存在污垢,如有,建议将电磁炉清洗干净后再次尝试。
3. 如果以上步骤仍无法解决问题,可能是电磁炉内部的加热元件损坏,建议联系售后服务中心进行维修或更换。
第二章:常见故障预防与保养2.1 定期清洁电磁炉保持电磁炉的清洁有助于延长其使用寿命并避免一些故障的发生。
您可以使用柔软的布擦拭电磁炉表面,避免使用腐蚀性或磨砂的清洁剂。
2.2 注意用锅具的选择使用合适的锅具可以确保电磁炉的正常工作。
在购买锅具时,注意选择磁性材质的锅具,如铁制锅具、不锈钢等,避免使用铝制、玻璃制等非磁性材质的锅具。
2.3 避免过热使用长时间高温使用电磁炉可能会对其造成损坏。
在煮沸或炒菜等高温操作后,建议适当让电磁炉休息一段时间,避免连续使用过久。
电磁炉维修必知的电路知识图示

电磁炉维修必知的电路知识图示电磁炉检修从识图开始一、主回路的主谐振电路高低压保护监测电路——CPU检测输入电压信号后发出动作命令1、判别输入的电压是否在充许的范围之内,否则停止加热,并发出报警信号。
2、判别输入电压是否高电压,根据输出功率是否为低功率(1300W以下),进行升功率,目的是为了减小IBGT在高压小功率时,出现硬导通,即IBGT提前导通,来减小IGBT的温升,根据高功率(1800W以上),配合炉面传感器是否检测到线盘温升高,如果温升高,可适当的降功率,从而保证线盘不会因为温升高而烧毁。
3、与电流检测电路形成实际工作功率,CPU智能的计算出功率的大小再与CPU内部设定的功率值作比较,去控制PMW脉宽调制的大小,稳定输出所需各档的大小功率。
4、通过电流AD配合,保持高压是恒定功率输出。
二、 IGBT驱动电路作用:保护IGBT可靠导通与关断。
IGBT驱动电压至少需要16V,Q1(PNP管)、Q2(NPN管)组成推挽式驱动电路,它们的工作原理是:1、当输入信号为高电平时,Q2导通,Q1截止,18VDC电压流通,给IGBT的G极提供门极电压,IGBT导通。
线盘开始储能。
2、当输入信号为低电平时,Q2截止,Q1导通,IGBT的G极接地,IGBT关断。
此时线盘感应电压对谐电容放电,形成了LC振荡。
3、R6电阻在三极管截止时,把IGBT的G极残余电压快速拉低。
C11电容作为高频旁路,另外作为平缓驱动电路波形作用,ZD1稳压管,稳定IGBT的G极电压,预防输入电压过高时,损坏IGBT。
在检锅时,如图2.1所示,波形不是很理想,有点变形。
当检到锅工作后,如图2.2所示,控制推挽电路的波形与驱动IGBT波形很相似,功率越大,波形的高电平的宽度越大,B点的波形底部平,原因是LM339控制的一路内部三极管导通接地。
而A点的波形底部比地略高一点。
再回到零电压。
此电路容易出现的问题为上电烧机,为驱动电路输出高电平导致,温升高、瓷片电容有问题。
电磁炉电路图讲解

电磁炉电路图讲解一、主振荡回路它由IGBT1、C4、OUT1和OUT2之间所接的线盘构成。
其作用是在线盘中形成变化的振荡电流。
当IGBT1的G极有驱动电压时,IGBT1饱和导通,由300V---线圈---D级----S级形成通路,使线圈储存电能;当IGBT1的G极无驱动电压时,IGBT1完全截止,线圈上电能由OUT2---C4右----C4左---OUT1---线圈----OUT2向C4冲电;当C4上的电压冲到最高时,此时C4上的电压通过C4右---OUT2---线圈---OUT1---C4左通路放电。
当C4上的电压放电到最低时,G极通过控制电路后的又一个驱动电压会到来,再次使IGBT1导通。
如此周而复始,线圈上就形成了方向变化的振荡电流。
二、IGBT驱动电路它由Q300、Q301、R300~R303、D300构成。
当B点有正方波脉冲到来时,Q301导通,Q300截止,由18V---Q301C极---Q301E极---R302---D点----R301----G点----IGBT管的G极----IGBT管的S极-----地,通过这条通路给IGBT管G极注入一个约17V左右的正向驱动电压,使IGBT1饱和导通;当B点有负方波脉冲到来时,Q301截止,Q300导通,D点失去电压, IGBT管G极注入的电压消失,使IGBT1管迅速截止。
注:这里R303的作用是给B点提供一个偏置电压,使Q300、Q301能够迅速导通或截止。
R302、R301是限流电阻,根据功率的不同这两个电阻尤其是R301选用阻值有所不同,R300是用防止输入的驱动电压过高而设的,有的在它两端还关联有一只15V~18V的稳压二极管,其作用与此相同。
值得一提的是,IGBT管导通期间,注入G级的电压不得低于15V,否则IGBT管会因驱动不足致过热损耗而击穿。
三、驱动方波脉冲形成电路它由U2D的10、11、13脚构成,其作用是形成用于驱动对管的方波脉冲。
电磁炉维修手册(内部资料)

09年电磁炉维修手册第一节09年美的电磁炉使用主板概述09年,美的电磁炉国内单炉主要使用TM-S1-01A-A(TM-S1-01A升级版),TM-S1-01D两块主板。
两块主板使用不同的集成芯片,前者使用S007芯片,后者使用三洋芯片。
集成芯片内置单片机处理单元,比较器,放大器等电路。
从而大大简化了电磁炉外围电路。
下面分别讲述此两块主板线路主要原理,维修方法。
由于此两块主板芯片原理,外围线路基本相似,读者可按类比方法理解或维修。
第二节产品命名方式09年国内单炉产品命名方式如下:第三节电磁炉产品爆炸图一、电磁炉的结构分析电磁炉的立体结构分析图电磁炉的结构相对来说较简单,主要由:塑料外壳、陶瓷面板、电控系统、散热系统等构成。
如下图:⑴、塑料面盖和塑料底座构成了电磁炉的塑料外壳。
⑵、陶瓷面板就是电磁炉上的微晶玻璃板。
⑶、电控系统主要由主电路板、显示板、线圈盘等组件构成。
⑷、散热系统由散热风机、温度传感器、电路板散热片等组成。
电磁炉的整体结构图第四节 电磁炉工作原理一、电磁炉工作原理微晶面板塑料底座主电路板显 示 板线 圈 盘塑料面盖风 机1、电磁炉的加热原理电磁炉主要是利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器。
当电磁炉在正常工作时,由整流电路将50Hz的交流电压变成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换成频率为20-40KHz的高频电压。
电磁炉线圈盘上就会产生交变磁场,磁力线就会在锅具底部反复切割变化,使锅具底部产生环状电流(涡流),并利用无数的小涡流高速振荡铁分子,致使器皿本身自行高速发热,然后通过热量传递原理,使器皿加热盛装在其内的东西。
这种振荡生热的加热方式,能减少热量传递的中间环节,大大提高制热效率。
电磁炉是应用高频感应涡流生热的原理设计制造的,它保持并大大优于一般热源炉的烹饪功能,有“烹饪之神”的美誉。
2、电磁炉电控部分工作原理3、电磁炉工作流程:4、美的电磁炉电气性能参数5、电磁炉各种功能控制原理目前,电磁炉行业里各大品牌厂家的产品,一般就产品功能设计来说都各有特色,自成一家。
电磁炉维修手册

电磁炉维修手册简介电磁炉是一种通过电磁感应加热的厨房电器,它具有快速加热、高效节能、操作简单等优点。
然而,由于长时间使用或者不合理使用,电磁炉可能会出现一些故障。
本手册旨在向用户提供一些常见问题的解决方法,帮助用户在遇到问题时快速修复电磁炉。
故障一:电磁炉无法启动解决方法:1.确保电磁炉已连接到电源并且插头良好接触。
2.检查电源线是否完好无损,如果发现损坏,应联系专业维修人员更换。
3.检查电磁炉面板的控制开关是否正常,如有问题,可以考虑更换或修复控制开关。
4.如果以上方法都无法解决问题,建议联系厂家或技术支持人员进行进一步检查和维修。
故障二:电磁炉加热不均匀解决方法:1.清洁电磁炉面板上的加热区域,确保加热区域没有杂物或食物残渣。
2.检查电磁炉的液晶屏上的设置是否正确,如果设置错误,可以根据需要进行调整。
3.如果多个加热区域不能均匀加热,可能是电磁炉内部元件损坏,建议联系专业技术人员进行维修。
故障三:电磁炉出现漏电现象解决方法:1.断开电源,并确保电磁炉处于关闭状态。
2.使用一个绝缘工具检查电磁炉的插头和插座,确保没有松动或损坏的部分。
3.如果问题仍然存在,可能是电磁炉内部的线路损坏,需要联系专业维修人员进行检查和修理。
故障四:电磁炉发出噪音解决方法:1.检查电磁炉底部的垫脚是否松动或不平稳,如果是,可以调整或更换垫脚。
2.检查电磁炉的散热孔是否有封闭或堵塞的情况,如果是,可以使用吹风机进行清洁。
3.如果以上方法都无法解决问题,可能是电磁炉内部元件故障,需要联系专业技术人员进行维修。
故障五:电磁炉显示异常解决方法:1.检查电磁炉的电源线是否连接良好,如果发现松动或损坏,应更换电源线。
2.检查电磁炉的液晶屏是否有明显的划痕或损坏,如果是,可以考虑更换液晶屏。
3.如果以上方法都无法解决问题,可能是电磁炉的控制器出现故障,需要联系厂家或技术支持人员进行进一步检查和维修。
注意事项1.在使用电磁炉之前,务必阅读并遵守使用说明书中的安全警示和操作要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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中山市龙的家电销售有限公司电磁炉维修手册更新日期:制定:批准:第一章:龙的电磁炉讲解第一节:工作原理电磁炉主要是利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器,当电磁炉在正常工作时,由整流电路将50Hz的交流电压变成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换成频率为20-40KHz的高频电压,电磁炉线圈盘上就会产生交变磁场在锅具底部反复切割变化,使锅具底部产生环状电流(涡流),直接使锅底迅速发热,然后再加热器具内的东西。
这种振荡生热的加热方式,能减少热量传递的中间环节,大大提高了热效率。
第二节:结构龙的电磁炉主要由以下几大部件构成:1、晶化板2、电源线3、风扇4、线圈盘5、热敏电阻6、底座7、上盖8、线路板1、晶化板➢作用:处于电磁炉的最外面,决定电磁炉的外观质量。
板面中央位置属加热有效范围在加热状态下,膨胀系数极小、径向传热、耐高温、耐磨、耐冲击。
➢特点:晶化板分为国产及进口两大类。
进口面板具有更优越的性能,同时“白色晶化板”更具有不易发黄的优点。
2、电源线➢作用:是将220V~市电引进电磁炉,由于电磁炉的耗电量比较大(一般1800~2200W),所以要求电源线的过电流能力比较强,如果线芯的直径太小,电源线将会发热,长期使用外皮会变硬,甚至烧毁。
➢龙的电磁炉特点:电源线的线芯直径是1.0~1.5mm2,能通过10A 以上的电流;且电源线必须有3C认证。
3、风扇➢作用:风扇是给电磁炉内散热的部件。
目前市面上的电磁炉风扇共分二种:A有刷风扇;B无刷风扇。
➢特点:无刷风扇更耐用,风量更大噪音更小;有刷风扇的噪声来源主要是炭刷摩擦声。
(龙的电磁炉全部采用无刷风扇)。
4、线圈盘➢作用:在电磁炉中,是完成LC振荡的重点器件之一,是将电能进行储存及释放的器件,完成将电场能转换为磁场能的关键器件。
➢龙的电磁炉特点:保证锅底100%发热面积,受热更均匀,热效率更高。
5、热敏电阻➢功用:感应锅具的加热温度,并传递信号给控制回路,主控IC通过判断,对电磁炉的工作过程进行控制。
➢龙的电磁炉特点:采用负温度系数热敏电阻,进口品质。
6、底座;7、上盖➢功能:塑料上盖、底座共同构成产品保护外壳。
➢龙的电磁炉特点:采用V0阻燃级抗菌防霉抗紫外线塑料制造,经权威部门认证抗菌率达99.89%8、线路板➢功能:电磁炉的重点部件,有接近200个元器件。
电路板上有如下模块:电源进入EMC防护模块;整流模块;滤波模块;LC振荡模块;IGBT开关模块;过零检测模块;电流检测模块;电压检测模块;温度检测模块;同步模块;振荡控制模块;IGBT驱动模块;功率控制模块;按键显示模块;开关电源模块。
➢特点:✧IGBT:采用德国西门子、日本东芝、美国仙童等。
✧芯片(主控):采用优质进口芯片。
✧高压电容:高压振荡电容,形成振荡电路的核心;大电流、高电压快速充放电,105度高品质耐高温电容(普通85度)。
✧整流桥:将交流电源转换为脉动直流电源,以供后级电路使用。
✧电压比较器:美国国家半导体公司出品。
✧稳压器:意--法半导体公司7805稳压器。
三、电路图说解1、电路方框图2、主振荡回路原理分析图1时间t1~t2时当开关脉冲加至Q1的G极时,Q1饱和导通,电流i1从电源流过L1,由于线圈感抗不允许电流突变.所以在t1~t2时间i1随线性上升,在t2时脉冲结束,Q1截止,同样由于感抗作用,i1不能立即变0,于是向C3充电,产生充电电流i2,在t3时间,C3电荷充满,电流变0,这时L1的磁场能量全部转为C3的电场能量,在电容两端出现左负右正,幅度达到峰值电压,在Q1的CE极间出现的电压实际为逆程脉冲峰压+电源电压,在t3~t4时间,C3通过L1放电完毕,i3达到最大值,电容两端电压消失,这时电容中的电能又全部转为L1中的磁能,因感抗作用,i3不能立即变0,于是L1两端电动势反向,即L1两端电位左正右负,由于阻尼管D11的存在,C3不能继续反向充电,而是经过C2、D11回流,形成电流i4,在t4时间,第二个脉冲开始到来,但这时Q1的VE为正,VC为负,处于反偏状态,所以Q1不能导通,待i4减小到0,L1中的磁能放完,即到t5时Q1才开始第二次导通,产生i5以后又重复i1~i4过程,因此在L1上就产生了和开关脉冲f(20KHz~30KHz)相同的交流电流。
t4~t5的i4是阻尼管D11的导通电流,在高频电流一个电流周期里,t2~t3的i2是线盘磁能对电容C3的充电电流,t3~t4的i3是逆程脉冲峰压通过L1放电的电流,t4~t5的i4是L1两端电动势反向时, 因D11的存在令C3不能继续反向充电, 而经过C2、D11回流所形成的阻尼电流,Q1的导通电流实际上是i1。
Q1的VCE电压变化:在静态时,VC为输入电源经过整流后的直流电源,t1~t2,Q1饱和导通,VC接近地电位,t4~t5,阻尼管D11导通,VC为负压(电压为阻尼二极管的顺向压降),t2~t4,也就是LC自由振荡的半个周期,VC上出现峰值电压,在t3时VC达到最大值。
以上分析证实两个问题:一是在高频电流的一个周期里,只有i1是电源供给L的能量,所以i1的大小就决定加热功率的大小,同时脉冲宽度越大,t1~t2的时间就越长,i1就越大,反之亦然,所以要调节加热功率,只需要调节脉冲的宽度;二是LC自由振荡的半周期时间是出现峰值电压的时间,亦是Q1的截止时间,也是开关脉冲没有到达的时间,这个时间关系是不能错位的,如峰值脉冲还没有消失,而开关脉冲己提前到来,就会出现很大的导通电流使Q1烧坏,因此必须使开关脉冲的前沿与峰值脉冲后沿相同步。
2、PWM脉宽调控电路CPU(13脚)输出PWM脉冲由R21、C13、R22组成的积分电路,PWM脉冲宽度越宽,C13的电压越高,送到信号合成电路(U2B⑤脚)的控制电压随着C13的升高而升高,而(U2B⑤脚)输入的电压越高,(U2B②脚)输出的方波信号周期越长,电磁炉的加热功率越大,反之越小。
“CPU通过控制PWM脉冲的宽与窄,控制送至信号合成电路(U2B⑤脚)的加热功率控制电压,来控制了IGBT导通时间的长短,结果控制了加热功率的大小”。
图23、振荡信号合成电路当机器正常工作时,高压电容C3与线盘L4不断的进行能量转换,至使电容两端的电压不断的高、低电平变化,经过电阻R5+R16和R6、R7、R14、R15分压取样出相应变化的电压分别送到U2D⑧脚和⑨脚,由于U2D为电压比较器,当⑧、⑨脚电压发生变化时,U2D⒁脚就输出相应变化的电平,由于R47、D12、R17、C10组成的电路相当于积分电路,受U2D⒁脚的电压影响,U2B④脚就产生相应变化的三角波,因前面提到的PWM脉冲宽度在输入至U2B⑤脚时,可调控三角波的占空比宽度,并合成为IGBT驱动所需的方波信号,以供后级电路放大后驱动IGBT的正常工作。
图34、IGBT激励电路信号合成电路输出幅度约4.1V的脉冲信号,此电压不能直接控制IGBT(Q1)的饱和导通及截止,所以必须通过控制Q3、Q4来将18V电压加至IGBT(Q1),该电路工作过程如下:(1) 信号合成电路输出脉冲信号时,在正脉冲时Q4导通,18V的电压通过Q4直接加至IGBT的G极,IGBT导通。
(2) 在负脉冲时Q3导通,此时将IGBT(Q1)的G极电压拉低,使IGBT(Q1)处于关闭状态。
图45、同步电路R5、R16分压在U2D⑨脚产生V9,R6、R7、R14、R15分压在U2D⑧脚产生V8, 在整个振荡回路的工作周期里,可参考 (图1),由于线盘L4向电容C3充电及电容C3对线盘L4的放电这过程中电容两端电压均会发生正负极性的变化,所以当V8<V9,U2D⒁脚输出高电平;当V8>V9时,U2D(14)脚输出低电平,信号合成电路就根据此信号,转化为相应的同步脉冲信号,再经后级电路转化为相应的IGBT驱动信号。
图55、加热开关控制6、(1)当不加热时,CPU 19脚输出高电平(同时CPU 13脚也停止PWM输出), 正常状态下U2A(1)脚V1点为高电平;此时,Q7导通,F点为低电平,D13为导通状态,U2B的V4 <V5,V2为0.7V左右,IGBT处于截止状态。
7、(2)开始加热时, CPU 19脚输出低电平,Q7截止,F点处于工作电压,D13截止。
保障U2C V11 >V10,V13点为高电压,为信号合成电路提供振荡条件。
同时CPU 13脚开始间隔输出PWM试探信号,同时CPU通过分析电流检测电路和VAC检测电路反馈的电压信息、VCE检测电路反馈的电压波形变化情况,判断是否己放入适合的锅具,如果判断己放入适合的锅具, CPU13脚转为输出正常的PWM 信号,电磁炉进入正常加热状态,如果图6电流检测电路、VAC及VCE电路反馈的信息,不符合条件,CPU会判定为所放入的锅具不符或无锅,则继续输出PWM试探信号,同时发出指示无锅的报知信息(祥故障代码表),如1分钟内仍不符合条件,则关机。
7、VAC检测电路AC220V由D1、D2整流的脉动直流电压通过R2、R19、R20、R13、R71分压、C12平滑后的直流电压送入CPU,根据监测该电压的变化,CPU会自动作出各种动作指令:(1) 判别输入的电源电压是否在允许范围内,否则停止加热,并报知信息(祥见故障代码表)。
图7(2) 配合电流检测电路、VCE电路反馈的信息,判别是否己放入适合的锅具,作出相应的动作指令(祥见加热开关控制及试探过程式图7(3) 配合电流检测电路反馈的信息及方波电路监测的电源频率信息,调控PWM的脉宽,令输出功率保持稳定。
“电源输入标准220V±1V电压,不接线盘(L1)测试CPU第7脚电压,标准为1.95V±0.06V”。
8、电流检测电路电流互感器CT次级测得的AC电压,经整流限幅D20、C11平滑后,所获得的直流电压送至CPU,该电压越高,表示电源输入的电流越大, CPU根据监测该电压的变化,自动作出各种动作指令:(1) 配合VAC检测电路、VCE电路反馈的信息,判别是否己放入适合的锅具,作出相应的动作指令(祥见加热开关控制及试探过程一节)。
(2) 配合VAC检测电路反馈的信息及方波电路监测的电源频率信息,调控PWM的脉宽,令输出功率保持稳定。
图89、IGBT温度监测电路(见图8)IGBT产生的温度透过散热片传至紧贴其上的负温度系数热敏电阻NTC1,该电阻阻值的变化间接反映了IGBT的温度变化(温度/阻值祥见热敏电阻温度分度表),热敏电阻与R62分压点的电压变化其实反映了热敏电阻阻值的变化,即IGBT的温度变化, CPU通过监测该电压的变化,作出相应的动作指令:(1) IGBT结温高于85℃时,调整PWM的输出,令IGBT结温≤85℃。