电磁炉通用原理线路图
雅乐思C18N2D电磁炉电路图

4.84 4.85 2.54 2.56
0 0
1.36 1.38
检查部位
IGBT管、全桥、VR1、R20 R1、R2、C13 R3
IGBT管传感器及插头、C40、R4 T1、D10~D13、C14、VR1、R19 炉面传感器及插头、C19、R42 炉面传感器、R42
(3)实测数据(见表7—24、表7—25)
表 7-24 LM339比 较 器 引 脚 功 能 和 电 压
21 20 10振荡
4 基准电压
2.05 1.95 11检锅信号/PWM输入
5 开机/驱动脉冲/检锅脉冲 0.11 0.1 输入
12 地
6 基准电压
2.29 2.25 13 驱动脉冲/检锅脉冲输出
3 蜂鸣器控制输出
5 5 15 复位
4 风扇控制输出 5 接键盘/显示板 6 加热开/关控制输出 7 炉面温度检测 8 电网电压检测 9 电流检测 10 IGBT管温度检测
11 地
电压(V)
引
引 功 能 脚
待机 无锅开机 脚 功 能
1 上电功率保护输出
0.1 0.1 8 线盘IGBT管侧取样
2 驱动脉冲/检锅脉冲输出 0.47 0.02 9线盘+300V侧取样
3 +20V电源
12 空
0 5 5 5
16 +5V电源 17 时钟振荡
0 0 18 时钟振荡 0.1 0.11 19
1.28 1.33 20 接键盘/显示板
0 0.O3 21 IGBT管C极过压检测 0.59 0.66 22
雅 乐 思 C18N2D/C18J2D电磁炉 (1)电路原理图
(2)故障代码(见表7-23)
表7-23 故障代码
苏泊尔电磁炉电路图大全Word版

苏泊尔电磁炉电路图集TD0303灯板原理图(前锋)TD0303主板电路原理图(前锋)QF-139-08(主)TD0305灯板电路原理图(前锋)TD0305主板电路原理图(前锋)QF-096-05(主) QF-100-08T0306灯板电路原理图(前锋)T0307主板、灯板电路原理图(前锋)QF-101-02(主) QF-078-02推荐精选TD0309主板、灯板电路原理图(前锋) QF-134-06(主) QF-136-03TD0310主板、灯板电路原理图(前锋)前锋-134-06(主)前锋-136-03TD0322灯板电路原理图(前锋) QF-836TD0322主板电路原理图(前锋)QF-7TD0411灯板电路原理图(前锋) QF-SL395TD0411主板电路原理图(前锋) QF-876-01CTD0412灯板电路原理图(一)(前锋)TD0412主板电路原理图(一) (前锋)TD0413灯板电路原理图(前锋)TD0413主板电路原理图(前锋)TD0418灯板电路原理图(前锋)TD0418主板电路原理图(前锋)TD0418灯板电路原理图(瑞德)TD0418主板电路原理图(瑞德)2005年电路图集TD0501CT、TD0501T灯板(一)电路原理图(前锋)TD0501CT、TD0501T灯板(二)电路原理图(前锋)TD0501CT、TD0501T主板(二)电路原理图(前锋QF-1058-02)TD0501T、TD0501CT灯板电路原理图(瑞德)TD0501T、TD0501CT主板电路原理图(瑞德)TD0501T、TD0501CT灯板电路原理图(拓邦)TD0501T、TD0501CT主板电路原理图(拓邦)TD0503T主板电路原理图(前锋)TD0504灯板电路原理图(前锋)。
电磁炉工作原理分析与讲解(多图教程)

电磁炉工作原理分析与讲解(多图教程)电磁炉基本原理介绍1.电磁炉加热和工作原理简介;2.电磁炉主要元件介绍;3.电磁炉电路各模块原理讲解;1.电磁炉加热和工作原理简介1.1电磁炉加热和工作原理简介;1.2 电磁炉原理方框图;1.3 LC振荡电路;1.1电磁炉加热和工作原理简介1.2 电磁炉原理方框图1.3 LC振荡电路示意图2.电磁炉主要元件介绍2.1 QF808单片机简介;2.2 RS2007M整流桥介绍;2.3 LM339集成电路介绍;2.4 IGBT简介;2.5 74HC164移位寄存器介绍;2.1 QF808单片机简介QF808为前锋和台湾中颖共同研发的一款单片机,存储器大小为64K bits ROM,里面集成5个比较器,6通道8位ADC转换,2个8位定时计数器,8位高速PWM脉冲输出,内部频率复合放大器,在线振荡时钟电路,在线看门狗定时器,采用低电压复位;2.2 RS2007M整流桥介绍;电压输入范围为50到1000V,承受电流最大为20A;特点为输出电流大,抗大电流冲击能力强,能承受较高的峰值反向电压;2.3 LM339集成电路介绍LM339内置四个翻转电压为6mV的电压比较器,当电压比较器输入端电压正向时(+输入端电压高于-入输端电压), 置于LM339内部控制输出端的三极管截止, 此时输出端相当于开路; 当电压比较器输入端电压反向时(-输入端电压高于+输入端电压), 置于LM339内部控制输出端的三极管导通, 将比较器外部接入输出端的电压拉低,此时输出端为0V。
2.4 IBGT简介绝缘栅双极晶体管(Iusulated Gate Bipolar Transistor)简称IGBT,是一种集BJT的大电流密度和MOSFET等电压激励场控型器件优点于一体的高压高速大功率器件;IGBT有三个电极,分别称为栅极G(也叫控制极或门极) 、集电极C(亦称漏极)及发射极E(也称源极),将场效应管作为推动管,大功率达林顿管作为输出级就构成了IGBT开关管;2.5 74HC164移位寄存器介绍74HC164为8位移位寄存器,现有电磁炉的面板显示项目较多,对单片机端口要求叫多,而现有单片机端口有限,为了达到显示电路的控制,现需要采用移位寄存器来扩展控制口;74HC164是8为串行输入并行输出单向移位寄存器;A,B为串行码输入端,MR为清零输入端,CLJ为时钟脉冲的输入端,IC随着时钟脉冲上升沿的到来,A,B相与后状态依次由Q0移向Q7;如下图:3.电磁炉电路各模块原理讲解3.1 EMC防护电路和整流电路3.2 高频谐振电路3.3 驱动电路3.4 同步电路及反压保护电路3.5 温度检测电路3.6 高低电压监测电路3.7 电压浪涌保护电路3.8 电流浪涌保护电路3.9 电流检测电路3.10 风扇电路蜂鸣器电路3.11 电源电路3.12 按键电路3.13 显示电路3.1 EMC防护电路和整流电路FUSE1为保险管,其规格为15A/250V,此款电磁的最高功率为2100W,AC220V其工作的最大电流为9.6A,正常状态下,不会超过保险管的正常值。
电磁炉 电控原理图

第一节 电磁炉的工作原理电磁炉主要是利用电磁感应原理,电流经过线盘产生变化磁场,磁场感应到炉面上的铁质锅具底部产生涡流,从而产生大量的热能,直接令锅具底部迅速发热,进而加热锅内食物。
工作结构图电路原理图(见附图1)★ 交流电输入部分市电220V 经接插件L1、N1接入电路。
电路开始通电。
由于电磁炉工作电流较大,接插件N1、L1和保险管两端引脚焊接必须牢固,目的是避免接触不良。
电磁炉的保险丝是个保护装置,在更换的过程中要选用同型号的更换。
(过小电流不够过、易熔断。
过大保护失去作用)。
所以16A/250V的保险丝不能随意改动或代换(更不能直接短路)。
RZ1是压敏电阻,作用是为了防止市电输入电压过高而损坏电磁炉,其外型像瓷片电容(蓝色)。
压敏电阻标注一般为10D561K或10D471K,其最大允许使用电压为300V(AC),当电压超出其范围时,就会被炸裂。
在维修过程中,更换时,要选合适的型号对号入座。
压敏电阻是并联在电路中的,它对电压比较敏感(达到一定的异常高的电压),在正常工作电压的时候它相当于绝缘体,在电压异常大的时候电阻阻值瞬间变的很小,电流经过压敏电阻回流到前端,拉端保险丝,如果电压比较大时间比较长自身也瞬间击穿,保护了后端电路.L1、N1之间有电容C1,该电容既能防止电磁炉工作产生的高频干扰脉冲窜入市电网干扰其他电器,又防止市电网的干扰脉冲窜入电磁炉电路影响其工作。
该电容的容量通常为2uF—5 uF。
如图所示★大电流整流滤波输出部分市电经过桥式整流器BG1(桥堆)整流出来再经过L1、C4滤波后输出300V 直流电,为线盘高频振荡供电。
BG1是个大电流高耐压器件,其规格为20A800V。
当其烧坏后,不能随意用其它整流器代替。
一定要用同型号或比它更大电流高耐压的整流器(外观、管脚、接口相同)替换。
L1扼流圈、C4电容组成倒L型滤波电路。
作用是把整流出来的直流脉动成分滤去,使输出波形更加平滑。
当C4、8uF/400V(DC)电容击穿短路时,保险丝会烧断,整流器也会因电流过大而烧坏。
电磁炉工作原理与故障分析上篇(多图)

电磁炉工作原理与故障分析上篇(多图)目录第一章电磁炉的基本工作原理的介绍第二章电磁炉组装结构图第三章电磁炉的基本加热功能及保护功能介绍第四章电磁炉的原理图各功能部分的分析第五章电磁炉常见异常故障分析之“葵花宝典”第六章电磁炉元器件的认别及其测量方式第七章电磁炉上元器件的规格与作用简介电磁炉由于具有热效率高、使用方便、无烟熏、无煤气污染、安全卫生等优点,非常适合现代家庭使用第一章电磁炉的基本工作原理的介绍电磁炉的加热原理电磁炉又称电磁灶,分为工频(低频)和高频两种。
其中,工频电磁炉工作简单可靠,但躁声大,热效率低,这里所说的电磁炉指高频电磁炉。
电磁炉是利用电磁感应原理将电能转换为热能的工作原理。
由整流电路将50/60Hz的交流电压转换成直流电压(AC-DC-AC、交流-直流-交流),再经过控制电路将直流电压转换成频率为20~35KHz的高频电压,高速变化的电流流过线圈产生高速变化的磁场,当磁场内的磁力线通过金属器皿底部金属体内产生无数的小涡流,使器皿本身自行高速发热,然后再加热器皿内的东西,达到用户使用的结果。
如图1图2如图2。
电磁感应加热的基本过程,至少需要整流单元、功率开关管、功率开关管驱动控制单元、加热线圈单元及锅具等部件。
电磁炉是运用高频电磁感应原理加热。
它将市电整流滤波后得到的脉动直流转换为高频电流,通过加热线圈建立高频磁场,磁力线经线圈与金属器皿底部构成的磁回路穿透炉面作用于锅底,利用小电阻大电流的短路热效应产生热量,在锅底形成涡流而发热,起到加热器皿中的食物的作用。
一般来讲,器皿一般是用钢质、铁质材料来加热,铝、铜由于表面电阻率太小,而不易被加热,陶瓷、木等又由于表面电阻率太大,使产生电流太小,所以也不易被加热。
第二章电磁炉组装结构图电磁炉整机零件一般包括如下:1、陶瓷板:又叫微晶玻璃板,位于电磁炉顶部,用于锅具的垫放,具有足够机械强度,耐酸碱腐蚀,耐高低温冲击。
2、上盖:用耐温塑料制成,作为电器的外保护壳。
经典的电磁炉原理图JiuYang(S3F9454)

C516
FB VCC
GND OE
OC
OC
C1 2UF/275VAC
D500 4007
IC500 TH202
CT
OB
A
CNR1
10D561
FUSE1
15A/250V
C500 4.7U/400V
2
1
3
4
D501 FR107
R501 2M2,1/2W
L 220VAC N
250#
250#
C503 C520 103 301
R507 5K1*
L01 L02 L03
L04 L05 L06
120K*0.5W
+18V
1 2
R404
120K*0.5W OUT1 四脚接线柱
OUT2 四脚接线柱
D300 4148
D
Q301 8050/EBC
R302 1/2W-33Ω
R303 3K3
C300
B
100U/25V
C301 104
驱动电路 D
8 7 6 5 4 3 2
3
DB1
C204不插
104
1K
C205
CN4
10K* C00
-
+
炉面测温电路 E5/E6
B
1
AC
2
AC
RS1506
CT1 1:/850
R216
R215
浪涌保护电路 +5V 2K7*
2K2*
C207 472
R217 1K*
471 C205不插
D100
4148
R100 560
电流检测电路(不检锅或功率不足)
尚朋堂电磁炉原理图解及检修方法
电磁炉原理图解一、电磁炉系统框图图(1)如图(1)所示高频电磁炉原理方框图。
它是由EMI滤波电路、电源回路、主回路、单片机控制电路和保护电路等单元电路组成。
它的工作原理是,首先将220V交流电转换为直流电压,再通过励磁线圈加到IGBT上,IGBT受驱动信号的控制而导通截止,再励磁线圈中有频率为20KHZ—50KHZ的电流流过,励磁线圈的周围将产生高频磁场,若此时有铁锅至于炉台上在锅底内会有涡流产生,此时涡流克服锅体内阻流动时,将电能转换成热能,作为烹饪的热源如图(2)。
图(2)二、部分电路简要说明1、EMI滤波电路当AC电压加入时,可能会有干扰串入,影响电磁炉工作,加上电磁炉在工作时,本身会产生杂讯及干扰信号会有电源回路而影响到外界的电器装置,故有EMI 滤波电路来防止此干扰。
2、主回路如(图1)所示,IGBT是受矩形脉冲驱动的,当IGBT导通时,流过励磁线圈的电流迅速增加,当IGBT截止时,(L/C)回路发生谐振,IGBT的集电极产生脉冲高压,当此高压降至接近0是(励磁线圈中的电流正在反向减小)驱动脉冲再次加到IGBT的基极,使IGBT再次到通。
驱动矩形脉冲信号的宽度决定了电磁炉负荷电流的大小。
3、同步电路同步电路严密监视主回路的工作状况,当IGBT电压下降接近0V时,输出一个触发脉冲强行使IGBT导通,是振荡电路开始下一个周期的震荡。
这样可以避免励磁线圈中的电流瞬间变化太大,保护了关键部件IGBT。
4、振荡电路振荡电路输出矩形脉冲。
正常工作时该矩形脉冲的上升沿时刻受同步电路的强制控制,以确保与主回路LC谐振电路同步,而矩形脉冲的宽度受电流负反馈电路的控制。
5、电流负反馈电路符合电流的反馈信号和单片机输出的PWM信号相比较形成电流负反馈的输出,这样可限制负荷电流不至于过高。
改变PWM的占空比就可以控制负荷电流的大小。
6、过压保护电路该电路严密监视市电上尖峰干扰和IGBT集电极的电压,一旦电压过高立刻关断驱动信号保护关键部件IGBT。
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。
电磁炉电源部分原理图
跳线 跳线 贴片电阻 物料名称
Φ0.48mm/10mm Φ0.48mm/7.5mm 1/10W-0Ω(0805) 规格型号
2 5 2 用量 备注 A
VCC
EC7
C9
104/50V(0805) Z Y5V
FUSE1
A
CNR1
10D/431K(CNR)(带透明套管 )
类别
符号
SP-VIPER12A
EC8
XH-11A
D
C21 R7
1/2W-240K±1% 101/50V(0805) J NPO
1/10W-10K±1%(0805)
1.051V
R4
1/2W-240K±1%
12
R18
339地
VCC
R22
1/10W-200Ω(0805)
选择物料 三极管 三极管 用Q1A时不用Q1 用Q1 时不用Q1A
R6
1/2W-240K±1%
100UF/16V(高频低阻 )
Z1
220VAC IN
备注:图中用红圈标明的器件需兼容插件和贴片封装。
电路图中未描述的器件明细
Title Size A3 Date: File: 20-May-2006 Sheet of F:\001.case\016.CE2085\3.原理图和PCB\CE2085.ddb Drawn By: 7 8 Number
1
2
3
4
5
6
7
8
CN1
+5V
1/10W-100Ω±1%(0805)
339地
R27 R26
1/10W-100Ω(0805)
R17 R16
+5V+18V
苏泊尔电磁炉电路图大全
苏泊尔电磁炉电路图集TD0303灯板原理图(前锋)TD0303主板电路原理图(前锋)QF-139-08(主)TD0305灯板电路原理图(前锋)TD0305主板电路原理图(前锋)QF-096-05(主) QF-100-08T0306灯板电路原理图(前锋).. T0307主板、灯板电路原理图(前锋)QF-101-02(主) QF-078-02TD0309主板、灯板电路原理图(前锋)QF-134-06(主) QF-136-03TD0310主板、灯板电路原理图(前锋)前锋-134-06(主)前锋-136-03TD0322灯板电路原理图(前锋)QF-836TD0322主板电路原理图(前锋)QF-7TD0412灯板电路原理图(一)(前锋)TD0412主板电路原理图(一) (前锋)TD0413灯板电路原理图(前锋)TD0413主板电路原理图(前锋)TD0418灯板电路原理图(前锋)TD0418主板电路原理图(前锋)TD0418灯板电路原理图(瑞德)TD0418主板电路原理图(瑞德)2005年电路图集TD0501CT、TD0501T灯板(一)电路原理图(前锋)TD0501CT、TD0501T灯板(二)电路原理图(前锋)TD0501CT、TD0501T主板(二)电路原理图(前锋QF-1058-02)TD0501T、TD0501CT灯板电路原理图(瑞德)TD0501T、TD0501CT主板电路原理图(瑞德)TD0501T、TD0501CT灯板电路原理图(拓邦)TD0501T、TD0501CT主板电路原理图(拓邦)TD0503T主板电路原理图(前锋)TD0504灯板电路原理图(前锋)。