电磁炉各单元电路原理详解_第1页
电磁炉各单元电路原理详解_第2页
电磁炉各单元电路原理详解_第3页
电磁炉各单元电路原理详解_第4页
电磁炉各单元电路原理详解_第5页
已阅读5页,还剩23页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

电磁炉各单元电路原理详解 任何一种设备, 只要理解、 掌握了它的工作原理, 那么使用、 维修起来就会觉得比较 容易。 本章中作者主要对所收集的3 0 多种品牌的电磁炉的各种单元电路进行原理讲解、 比 较, 找出它们之间的差异和相同之处, 以帮助读者更好地理解电磁炉各功能电路的工作原 理。 通过本章所讲内容, 读者不仅能够对电磁炉各功能电路有比较透彻的理解, 同时也可 以增强识图能力。 3 1 直流3 0 0 V 整流电路( 即主电源电路) 电磁炉的直流3 0 0 V 整流电路是电磁炉整机功率输出电路,它与彩电等家用电器的一般 开关电源中的直流电源部分电路形式相同,都是将交流2 2 0 V 通过桥式整流电路整流、滤波 后获得的。但因电磁炉功率普遍较大,一般为1 5 0 0 2 6 0 0 W ,加之其工作频率较高,目前家 用电磁炉工作频率一般为1 5 3 0 k H z ,因此,该部分电路元器件参数存在较大差异,并且这 部分电路元器件性能上的要求也比较高。同时,由于这部分电路是整机的功率输出电路,故 电路元器件的焊点粗大,铜箔也比较宽大;为了增大铜箔的承载流量及利于散热,这部分电 路的铜箔上一般均涂敷有大面积焊锡条,有的电磁炉还在铜箔上加焊多股导线,以提高承载 电流量。 图3 - 1 - 1 所示是九阳J Y C - 2 1 电磁炉的主电源电路。2 2 0 V 市电经接插件接入电路,为了 防止因电网故障、人为因素等造成电源电压异常升高而损坏电磁炉,在电磁炉主电路中一般 均接有压敏电阻Z N R ,把它作为电磁炉整机过压保护的第一道屏障。 图3 - 1 - 1 九阳J Y C - 2 1 主电源电路 在电磁炉中,压敏电阻常用的规格型号有1 0 D 4 7 1 K 、1 0 D 4 3 1 、1 0 D 5 6 1 、T V R 1 4 4 7 1 、 1 4 N 4 7 1 K 、1 4 D 4 7 1 、1 4 D 3 9 1 K 等;压敏电阻的耐压一般为3 9 0 4 7 0 V 。一旦电网电压出现异 常,达到压敏电阻的承压极限,压敏电阻立即会被击穿,将2 2 0 V 交流电源短路,保险丝快 速熔断,切断电磁炉整机电源,从而达到保护其他元器件的目的,以避免损失进一步扩大。 压敏电阻损坏时一般呈现碎裂状,用肉眼很容易看出。 图3 - 1 - 1 中L 2 、C 1 为电源初级抗干扰元件,它们能抑制电网中的高次谐波对电磁炉后级 小苗家电维修部资料收藏 第 1 页,共 28 页 电路的干扰,也可防止因电磁炉后级高频成分窜入电网而对电网供电质量产生影响。C 1 的容 量一般选择为2 u F ,耐压为交流2 7 5 V 。在有些电磁炉,如尚朋堂电磁炉中,常在C 1 两端并 联一只1 0 0 5 1 0 K ( 也有的用几只小阻值的电阻串联而成) 的电阻,该电阻的作用是给C 1 提供放电回路,以防止电磁炉使用后,拔下电源插头时,C 1 残存电量加在插头两端,人体误 接触造成触电伤害。为了降低成本,有些杂牌机在这部分电路中省略了L 2 ,甚至是Z N R 。 交流市电经L 2 、C 1 滤波后送入桥式整流器B D ,根据电磁炉输出功率的不同,该桥式整 流器选择的额定电流一般为1 5 A 、2 5 A 两种,常见的型号有D 1 5 X B 6 0 、D 2 5 S B 8 0 等。经桥式 整流器输出的纹波直流电压再经扼流线圈L 1 、电容C 2 组成的典型的L C 滤波电路后,输出 静态约3 1 0 V 的直流电压( 用数字表测量,显示该电压一般为3 1 0 3 3 0 V ) ,该电压直接加在 加热线圈盘和高频振荡电容C 3 上作为能量转换的主电压。直流滤波电容C 2 的容量一般为4 7 u F ,如九阳J Y C P - 1 9 T 、苏泊尔C 2 1 A 0 1 C 2 1 S 0 7 、富士宝P 2 6 0 、华尔顿W P 1 8 0 8 等均为4 u F , 得昕T S - 5 8 8 为7 u F ,但大多数为5 u F ,耐压为A C 2 7 5 V D C 4 0 0 V 。 特别要说明的是,滤波电容C 2 不仅起电源滤波作用,同时还是加热线圈盘自感电势的 放电回路。当I G B T 处于截止状态时,主电路在振荡期间,高频振荡电容C 3 上的电荷经C 2 、 I G B T 内部附带的快恢复阻尼二极管至电源负极形成放电的回路。当滤波电容C 2 失容时,相 当于切断了加热线圈盘的放电回路,电磁炉就会出现过高电压保护等不能正常工作的现象; 同时,因该滤波电容失容,交流市电经桥式整流器整流后的电压无法滤波。由桥式全波整流 理论可知,振荡主电源电压约为输入电压的0 9 倍,即0 9 x 2 2 0 V = 1 9 8 V ,经实际测量大约为 2 0 0 V ,此时电磁炉会出现电源电压低的故障代码。 3 2 低压直流电源电路 低压直流电源电路是电磁炉中比较重要的电路,此部分电路主要产生专供单片机工作的 电源,部分保护电路取样用的+ 5 V 电源,供电压比较器L M 3 3 9 、散热风扇电机和功率管驱动 电压输出级等的+ 1 8 V 电源。也有的电磁炉中还把电压比较器部分的电源用1 2 V 专门供电。 在驱动部分还有的采用2 0 V ,甚至2 3 V 供电。该部分电源的产生,在早期电磁炉中均采用先 变压器降压,再经二极管整流、电容滤波的形式。 图3 - 2 - 1 为澳洲袋鼠U C 1 8 电磁炉低压直流电路原理图。T 2 为带中间抽头的变压器,交 流2 2 0 V 电压经T 2 降压,经D 1 0 D 1 3 进行桥式整流、电容C 1 1 滤波后,输出约+ 1 8 V 直流 电压给功率I G B T 驱动部分及风扇电机提供电源。另外,+ 1 8 V 电源经电阻R 3 1 限流、稳压 二极管Z D 2 稳压后,产生+ 1 2 V 电压作电压比较器和过压保护的电源。从中间抽头获得的直 流电压经C 9 、C 1 0 滤波,I C 6 稳压,C 4 5 、C 4 6 滤波后产生较为平直的+ 5 V 直流电压,供单 片机、温控电路、开关机控制等电路。 图3 - 2 - 2 为得昕T S - 5 8 8 电磁炉低压直流电源原理图。该变压器为双绕组形式,其中一个 绕组经二极管D 2 6 半波整流、电容C 7 滤波,再经稳压集成电路Q 6 稳压后产生+ 5 V 直流电 压,提供单片机电路工作的电源;另一绕组经二极管D 2 2 D 2 5 组成的桥式整流器整流、电 容C 2 1 滤波后,产生约+ 2 0 V 的直流电压。该电压在接通电源时并不工作,只有当按下开机 键,单片机得到开机指令后,从1 3 脚送出一高电平,经电阻R 2 8 、R 7 8 及电容C 3 3 加至三极 管Q 2 的基极,使Q 2 因正向偏置而导通,其集电极经电阻R 7 7 接至电源调整三极管Q 1 3 的 基极,从而使Q 3 导通,再经电阻R 7 4 、稳压二极管D 5 、电源调整三极管Q 4 及电容C 1 0 和 小苗家电维修部资料收藏 第 2 页,共 28 页 C 1 1 组成的稳压滤波电路产生+ 1 8 V 直流电压, 供给驱动、 同步电路等。 图3 - 2 - 1 澳洲袋鼠U C 1 8 电磁炉低压直流电路原理图 图3 - 2 - 2 得昕T S - 5 8 8 电磁炉低压直流电源原理图 一般而言,变压器式电源工作较为稳定,故障率很低。较为常见的故障是,由于有的用户 习惯将电磁炉一直接通市电,而电磁炉的开关只控制整机是否工作,并不控制电源变压器,即只 控制直流的通断,而不是控制交流的通断,当电磁炉接上电源时,变压器即一直处于通电工作状 态,从而造成变压器因长期通电过热而使初级开路。因此不少品牌电磁炉的电源变压器均在初级 串联一只温度保险丝。对这类变压器,如出现初级开路现象,可将变压器的初级封装撕开,找出 温度保险丝, 将其两根引线短接起来, 一般变压器仍可继续使用, 只是减少了过热保护功能而已。 随着技术的发展,加之近几年铜材价格上涨幅度过大,为了降低生产成本,也为了减小 电路板体积,不少品牌电磁炉生产厂家开始采用开关电源电路。开关电源电路的结构形式大 致可以分为单管振荡式和集成电路式两大类。 图3 - 2 - 3 为万家乐M C 1 8 A C 电磁炉低压直流电路原理图,该电源为典型的单管振荡式开 关电源,具体工作原理如下。 主电源由二极管D 1 、D 8 和桥式整流器B D 1 中的半桥组成桥式整流电路( 见本书附录E 相应机型电路原理图) ,经电阻R 1 0 1 限流、电容C 1 0 1 滤波后,产生约+ 3 1 0 V 直流电压,该 电压经开关变压器T 1 的初级加到开关三极管Q 1 0 1 的集电极。 小苗家电维修部资料收藏 第 3 页,共 28 页 图3 - 2 - 3 万家乐M C 1 8 A C 电磁炉低压直流电路原理图 电磁炉接通电源后,在启动电阻R 1 0 8 的作用下,开关三极管Q 1 0 1 进入振荡状态,于是 开关变压器T 1 的次级产生低压交流电,该低压交流电经二极管D 1 0 1 整流、电容C 6 滤波、 稳压二极管z 1 稳压后,产生+ 1 8 V 直流电压供I G B T 驱动电压信号输出电路等部分电路工作。 同时,+ 1 8 V 直流电压经电阻R 1 0 6 限流、稳压集成电路I C 3 稳压,再经电容E C 9 、C 2 4 平滑 滤波后,产生+ 5 V 平滑的直流电压,供单片机及各基准电压信号等电路工作。 图3 - 2 - 4 为好太太C 1 6 - A 电磁炉低压直流电路原理图。该电路中的开关电源采用S T 公 司生产的V I P e r 1 2 A 新型中小功率单片机智能电源集成电路,内含脉宽调制控制器电路和过 流、过压、过热保护电路,以及耐高电压的M O S F E T 。用智能电源集成电路组成的开关电源 具有市电输入电压范围宽、转换效率高,以及外围元器件少等优点,因此在很多主流品牌电 磁炉,如尚朋堂、美的、苏泊尔、T C L 等中得到广泛应用。 图3 - 2 - 4 好太太C 1 6 - A 电磁炉低压直流电路原理图 小苗家电维修部资料收藏 第 4 页,共 28 页 参见本书附录E 相应机型电路原理图,2 2 0 V 交流市电经二极管D 1 3 、D 1 4 及整流桥堆 B D 中负极两只二极管组成的桥式整流电路整流后,获得脉动的直流电压。该脉动的直流电 压分为两路,一路经电阻R 2 、R 5 2 、R 1 8 以及电容E C 2 分压滤波后,经线路插排C N 4 - 1 1 送 入单片机作为电磁炉的浪涌保护取样电压;另一路经二极管D 1 1 、电阻R 1 限流、电容E C 1 0 滤波后,再经开关变压器T 1 初级送入集成电路U 1 ( V I P e r 1 2 A ) 的、脚,该处 的焊点和铜箔也是该集成电路的散热体。U 1 脚为电源端,脚为反馈端。变压器T 1 次级 带有中间抽头,一组经二极管D 2 0 整流、电容E C 1 3 滤波后,再经1 0 0 电阻限流产生+ 1 8 V 直流电压,作I G B T 驱动电压信号输出电路等电源;另一组从中间抽头的交流低压经二极管 D 1 7 整流、电容E C 1 2 滤波后,一路作散热风扇电机的电源,另一路经电阻R 3 6 限流、稳压 集成电路N 1 稳压及电容E C 6 、C 1 0 滤波后,产生+ 5 V 直流电压供单片机等电路。 需要特别说明的是,采用这种集成电路的电源相对变压器式的电源和单管振荡式电源故 障率要高,而且通常为集成电路击穿损坏。判断方法是,只要整机无电源指示,在检查市电 电压正常的情况下,先检测限流电阻R 1 ,如果电阻R 1 出现开路现象,则基本可以断定U 1 已经损坏。 图3 - 2 - 5 为苏泊尔C 2 1 S 0 7 电磁炉低压直流电路原理图,该电路的电源采用南京通华芯微 电子公司生产的T H X 2 0 2 H 集成电源芯片。和V I P e r 1 2 A 相似的是该电路外围元器件也很少, 且电路中的工作电压范围较宽。 图3 - 2 - 5 苏泊尔C 2 1 S 0 7 电磁炉低压直流电路原理图 交流2 2 0 V 市电经二极管D 1 0 1 、D 1 0 2 及桥式整流器B R 0 0 1 中的两只负极的二极管( 参见本 书附录E 中相应机型的电路原理图) 组成桥式整流电路获得脉动直流电压。该脉动直流电压分为 两路:一路经电阻R 1 0 1 、R 1 0 2 、C 1 0 1 、C 1 0 2 分压滤波后产生一电压信号,经线排插头C N A 6 送 入单片机作为电磁炉整机的电网电压监测信号;另一路经二极管D 1 0 3 、电阻R 9 0 1 限流、电容C 9 0 1 滤波后,再经开关变压器T 9 0 1 的初级线圈加到开关电源集成电路I C 9 0 1 的、脚。I C 9 0 1 脚 所接的电阻R 9 1 0 为启动电阻;、脚为空脚,未采用;脚为反馈端;脚为芯片电源正端。 在开关变压器T 9 0 1 的次级所获得的低压交流电经二极管D 9 0 2 整流、电容C 9 0 5 和C 9 0 7 小苗家电维修部资料收藏 第 5 页,共 28 页 滤波后产生+ 1 5 V 直流电压,作为I G B T 的驱动电压信号输出电路和散热风扇电机的工作电压。 同时,+ 1 5 V 直流电压经电阻R 9 0 7 限流、稳压集成电路Q 9 0 2 稳压及电容C 9 0 9 和C 9 1 0 滤波 后,产生+ 5 V 直流电压,供单片机等电路工作。 从维修实践中发现,这类低压直流电源电路中故障率较高的部分是启动电阻R 9 1 0 ,电阻 R 9 1 0 开路会造成整机通电无反应。原因是生产厂家均将该电阻的耗散功率选择为1 8 1 4 W , 功率偏小。遇到此类故障时,可用2 只阻值各为1 M 、1 只阻值为2 0 0 K 的电阻串联代用, 代用之后的稳定性比单只2 2 M 的要好。 图3 - 2 - 6 为长城I H - 1 8 电磁炉低压开关电源电路原理图。该电磁炉的开关电源采用集成电 路开关T H X 2 0 1 芯片。其工作原理与T H X 2 0 2 H 类似,只是引脚的功能不同,不再另作解释。 图3 - 2 - 6 长城I H - 1 8 电磁炉低压开关电源电路原理图 图3 - 2 - 7 为奔腾P C 1 9 N - C 电磁炉低压电源电路原理图,该电磁炉开关电源采用F S D 2 0 0 芯片,具体工作原理如下。 图3 - 2 - 7 奔腾P C I 9 N - C 电磁炉低压电源电路原理图 取自整流桥堆正极的约+ 3 1 0 V 直流电压经二极管D 8 、电容E C 2 滤波后,获得一个比较 小苗家电维修部资料收藏 第 6 页,共 28 页 平滑的约+ 3 1 0 V 的直流电压,该直流电压经开关电源变压器T 2 的初级接至集成电路U 2 的 脚,同时接至U 2 脚。当电磁炉接通电源,U 2 进入正常工作状态,在开关变压器T 2 的次 级获得两组低压交流电压,一路经二极管D 3 整流,电容E C 1 1 、C 4 滤波后,获得+ 1 8 V 直流 电压,供I G B T 驱动电压输出电路及其他电路工作;另一路低压交流电压经二极管D 4 整流, 电容E C 9 、E C 1 0 、C 5 滤波,再经电阻R 4 8 接至稳压集成电路U l 的脚( 输入端) ,在脚 ( 输出端) 经电容E C 8 滤波后,获得+ 5 V 直流电压,供单片机等电路工作。 根据笔者维修经验,不论是单管振荡式开关电源,还是集成电路式开关电源,其开关变压 器初级短路的故障发生率相对较低,而其次级快恢复整流二极管击穿损坏的故障率相对较高。 3 3 过欠压保护电路 所有用电设备均对电源电压有一定的要求,电磁炉也不例外。同时,由于电磁炉是厨房 电器中输出功率较大的器具,电源电压的高低不仅会对其输出功率产生很大影响,同时由于 电磁炉在正常工作时,其中的I G B T 工作在高频导通、截止状态,电源电压过高或者过低均 会对I G B T 的寿命产生不利影响,甚至造成I G B T 击穿损坏。因此,电磁炉中一般均设有电 源过、欠压保护电路。 由于受其他如电焊机、电动机等大功率用电设备的影响,电网中含有大量的瞬时尖峰脉 冲。电磁炉在正常使用过程中,为了保证I G B T 在瞬时尖峰脉冲到来时能及时自动关断,在 交流输入端即桥式整流器的前级均设置有过压保护电路,该过压保护电路也称为浪涌保护电 路( S U R G E P R O T E C T ) 。整流桥堆的后级通常还设一级过压保护电路,即+ 3 0 0 V 过压保护。 浪涌电压的检测保护电路中设置的基准值比较高,当市电平均值偏高时,浪涌检测保护电路 并不能对I G B T 进行可靠保护,而+ 3 0 0 V 电压检测保护电路,即市电平均值检测电路,却可 以克服浪涌电压保护的不足。另外,电磁炉在正常工作时,其功率开关管工作在快速导通、 截止状态,即高频开关状态,当I G B T 截止时,由于电感线圈中的电流不能突变,集电极会 产生较高的感应电压,并与+ 3 0 0 V 直流电源叠加在一起,此时若I G B T 不能及时、彻底关闭, 则必然会导致其因过压击穿而损坏,因此电磁炉中还专门设置有集电极过压保护电路,即V c 过压保护电路。本节主要介绍各种过欠压保护的电路结构形式。 3 3 1 市电过欠压保护电路的形式 市电过欠压保护电路的形式有以下两大类: 市电L 、N 两端经两只二极管或者两只电阻与桥式整流器中的两只负极二极管组成桥 式整流电路,产生脉动直流电压,此电压再通过电阻分压、电容滤波后产生较低电压,作为 市电过欠压保护的取样信号。该电压信号电路的接法通常有以下几种形式:电压信号直接送 入单片机的过压保护端口;电压信号接到一只控制三极管的基极,该三极管又接在驱动输出 级的基极,从而达到过压保护的目的;电压信号分成两路,一路直接接到单片机的过压保护 端口,另一路通过三极管控制驱动输出级的工作状态;电压信号接到电压比较器的反相输入 端,与同相输入端( 一般接+ 5 V ) 比较后,一路接到单片机的开、关机信号端口,另外一路 接到P W M 通路,当市电电压异常升高后,电压比较器输出端输出低电平,既拉低了P W M 电压信号,同时又发出关机信号,从而使市电过压浪涌保护电路的可靠性得以提高。 市电电压经电源变压器降压、整流、滤波后,从其正极引出随市电电压变化的电压 小苗家电维修部资料收藏 第 7 页,共 28 页 信号,送入单片机或者接到电压比较器的反相输入端,与同相输入端的固定电压比较后输出 控制信号,该控制信号可以接在P W M 通路上,也可以接在驱动输出级回路上。 图3 - 3 - 1 为三角R C - 1 6 A 电磁炉电网过欠压保护电路原理图。 图3 - 3 - 1 三角R C - 1 6 A 电磁炉电网过欠压保护电路原理图 该电磁炉过欠压保护电路通过电阻R 0 1 、R 0 2 与整流桥堆中两只负极二极管组成的整流 电路整流,通过电阻R 0 3 分压后,分成两路输出。一路经电阻R 0 2 8 、R 0 2 9 、C 0 1 2 分压滤波 后送至单片机1 9 脚,即过压保护端口( V C ) 。当接入电磁炉的市电电压异常升高或者降低时, 单片机1 9 脚电压会跟着同步升高或者降低,当达到设定电压阈值后,单片机便发出关机信号 或者停止脉宽调制电压P W M 信号电压输出,以保护I G B T 。另一路经稳压管C Z 2 、电阻R 0 3 0 、 三 极 管 Q 2 及 二极管D 1 4 ,接到电压比较器L M 3 3 9 的脚( 输出端) ,即驱动输出端的前级。 当 市 电 电 压 异常升高后,稳压二极管C Z 2 击穿导通,三极管Q 2 导通,二极管D 1 4 将驱动信 号拉低,导致I G B T 因无驱动信号电压而截止,从而达到保护I G B T 的目的。 图3 - 3 - 2 是格力G L - S C 2 0 电磁炉电网过压保护电路原理图。 图3 - 3 - 2 格力G L - S C 2 0 电磁炉电网过压保护电路原理图 2 2 0 V 市电电压经二极管D 1 、D 2 及整流桥堆D 1 4 内部两只负极二极管组成的桥式整流 电路整流,产生约+ 3 1 0 V 直流电压。+ 3 1 0 V 的直流电压经电阻R 1 、电容C 1 、电阻R 2 和R 3 、 二极管D 3 、电阻R 4 和R 5 、电容C 2 和C 3 分压滤波后,加到三极管Q 1 的基极。当市电电 小苗家电维修部资料收藏 第 8 页,共 28 页 压因故异常升高并且达到三极管的正向偏置电压后, Q 1 导通, 通过二极管D 4 将驱动输出级 三极管Q 5 、Q 6 的基极电压拉低,迫使I G B T 截止,从而达到保护I G B T 的目的。 图3 - 3 - 3 是长城I H - 1 8 电磁炉电网过欠压保护电路原理图。 图3 - 3 - 3 长城I H - 1 8 电磁炉电网过欠压保护电路原理图 2 2 0 V 市电电压经二极管D 1 、D 2 与桥式整流器内部的两只负极二极管组成的桥式整流电 路整流,获得约+ 2 0 0 V 的直流电压。该+ 2 0 0 V 脉动直流电压分为以下三路。 第一路经二极管D 3 隔离、电阻R 2 8 限流后作为开关电源主电压。 第二路经电阻R 4 、R 5 及电容C 1 9 、C 2 5 分压、滤波后送入电压比较器U 2 A 的脚( 反相 输入端) ,与脚( 同相输入端) 的+ 5 V 电压进行比较后,从U 2 A 的脚( 输出端) 输出控制信 号。该控制电压信号又分为两路:一路直接送入单片机的开、关机端口,即单片机的脚;另一 路通过二极管D 1 1 接在脉宽调制电压信号P W M 的输入回路上。当交流输入电压异常升高时, 加至电压比较器U 2 A 的脚( 反相输入端) 的电压将高于脚( 同相输入端) 所接的+ 5 V 电压, 从而使脚( 输出端) 输出低电平。当单片机检测到该低电平后,便在控制面板上指示交流输入 电压过高信号;同时该低电平使二极管D 1 1 导通,将脉宽调制电压信号P W M 拉低,从而使功 率整定电路的电压比较器U 2 B 的脚( 输出端) 为低电平,I G B T 的驱动电压信号输出电路停止 工作,I G B T 因无驱动电压而截止,从而达到交流输入电压过高保护的目的。 第三路经电阻R 2 、R 3 及电容C 1 0 分压、滤波后送入单片机的欠电压保护端口,即单片机的1 9 脚。当交流输入电压低于一定值时,送入单片机1 9 脚的电压也相应降低,当达到单片机内部的欠 电压设定值时,单片机自动发出停止工作的指令,并且在控制面板显示交流输入电压低的信号。 图3 - 3 - 4 为易厨C 1 6 A 电磁炉电压过低( 欠压) 保护电路原理图。 图3 - 3 - 4 易厨C 1 6 A 电磁炉电压过低( 欠压) 保护电路原理图 2 2 0 V 市电电压经电源变压器降压、二极管D 3 D 6 整流、电容C 7 滤波后获得约+ 2 0 V 小苗家电维修部资料收藏 第 9 页,共 28 页 直流电压( 图中未画出) ,该电压经电阻R 9 9 、R 9 8 分压,二极管D 2 6 隔离,电容C 2 4 滤波 后,获得约4 3 1 V 的电压,然后经电阻R 6 3 送至运算放大器U 1 的脚( 反相输入端) 。脚 ( 同相输入端) 一端经电阻R 5 8 接+ 1 2 V 电压,另一端经电阻R 4 9 接电源的负极,从而在脚 ( 同相输入端) 获得约3 3 8 V 的电压。正常时,运算放大器U 1 的脚( 反相输入端) 的电压 高于脚( 同相输入端) 的电压,脚( 输出端) 为低电平,对脉宽调制电压信号P W M 没 有影响。当市电电压异常降低后,输入运算放大器U 1 的脚( 反相输入端) 的电压变低, 脚( 反相输入端) 的电压低于脚( 同相输入端) 的电压时,脚( 输出端) 输出高电平, 经二极管D 2 5 、电阻R 6 2 将脉宽调制电压信号P W M 电压相应提升,以保护电磁炉在交流输 入电压较低时仍然能达到额定输出功率,从而达到保护I G B T 的目的。 3 3 2 + 3 0 0 V 直流电压过高保护电路 + 3 0 0 V 直流电压过高保护电路的方式有以下几种。 + 3 0 0 V 直流电压经电阻分压后,获得一个随输入电压变化的电压信号,该电压信号通常 送入电压比较器或者运算放大器的同相输入端或者反相输入端,在电压比较器或者运算放大 器的另一个输入端接一个固定的基准电压。从+ 3 0 0 V 处获得的电压信号经比较、放大后,可 以接入脉宽调制P W M 回路或者I G B T 的驱动电压输出级回路,通过拉低P W M 信号或者I G B T 的驱动电压信号,以达到关闭I G B T 实现保护的目的。还有的电路的接法是:+ 3 0 0 V 电压经 电阻分压后所获得的随+ 3 0 0 V 变化的电压信号送到运算比较器的反相输入端,电压比较器的 同相输入端接电流反馈信号( C T ) ,两个电压信号经比较、处理后,用来控制脉宽调制电压 P W M 信号或者I G B T 的驱动电压信号。 图3 - 3 - 5 为熊猫P J D - 1 8 电磁炉+ 3 0 0 V 直流电压保护电路原理图。 + 3 0 0 V 电压经电阻R 2 5 、R 2 7 、R 2 9 分压,获得约3 5 6 V 的电压,经二极管D 1 3 隔离后 加到运算放大器I C 2 的同相输入端脚;+ 5 V 电源经电阻R 3 1 、二极管D 1 4 及电容C 2 0 加到 反相输入端脚。当+ 3 0 0 V 因故异常升高,即运算放大器的同相输入端电压高于反相输入端 时,其输出脚( 脚) 输出高电平。该高电平使三极管Q 6 因正向偏置而导通,三极管Q 6 导通后,将脉宽调制电压P W M 经二极管D 1 7 拉低,从而使加在功率整定电路的电压比较器 I C 3 C 的1 1 脚同相输入端的电压低于脚反相输入端的锯齿波电压,1 3 脚输出端输出为低电 图3 - 3 - 5 熊猫P J D - 1 8 电磁炉+ 3 0 0 V 直流电压保护电路原理图 小苗家电维修部资料收藏 第 10 页,共 28 页 平, 使I G B T 的驱动电压信号输出电路停止输出, I G B T 因无驱动电压信号而截止, 电磁炉无 功率输出,从而达到保护I G B T 的目的。 图3 - 3 - 6 为创维C 1 8 B T T 电磁炉+ 3 0 0 V 过压保护电路原理图。 图3 - 3 - 6 创维C 1 8 B T T 电磁炉+ 3 0 0 V 过压保护电路原理图 + 3 0 0 V 电压经电阻R 1 9 、R 2 0 、R 2 6 分压后,获得约2 6 7 V 的电压,该电压经二极管D 1 3 送入电压比较器U 3 的脚( 反相输入端) ,该端还经电阻R 3 3 、R 4 3 对+ 5 V 进行分压,获得 的2 V 电压也加至脚( 反相输入端) ;另外,+ 5 V 电压经电阻R 3 6 、R 4 4 分压后,获得约3 1 8 V 的电压,该电压加到电压比较器U 3 的脚( 同相输入端) 。当+ 3 0 0 V 因故异常升高时,加在 电压比较器U 3 的脚( 反相输入端) 的电压将高于脚( 同相输入端) 的电压,1 4 脚( 输 出端) 输出低电平,从而使电压比较器U 3 B 的脚( 输出端) 输出的驱动功率电平经二极管 D 6 被拉低,比较器U 2 A 的脚( 同相输入端) 的电压低于脚( 反相输入端) 的电压, 脚( 输出端) 输出低电平,I G B T 的驱动电压信号输出级的三极管Q 1 截止,Q 2 导通,从而 使I G B T 因无驱动电压信号而截止,以达到+ 3 0 0 V 过压保护的目的( 部分电路未画出) 。 图3 - 3 - 7 为九阳J Y C - 1 9 P O W E R 电磁炉+ 3 0 0 V 过压保护电路。 图3 - 3 - 7 九阳J Y C - 1 9 P O W E R 电磁炉+ 3 0 0 V 过压保护电路 小苗家电维修部资料收藏 第 11 页,共 28 页 + 3 0 0 V 电压经电阻R 8 、R 1 1 、R 1 2 分压后,获得约2 0 V 的电压,该电压经二极管D 2 7 加到电压比较器脚( 反相输入端) , 另外该脚还经电阻R 1 6 、 R 5 6 接+ 5 V , 获得分压约为0 9 7 V 。 电流互感器C T 1 反馈的电流信号经二极管D 1 1 - - D 1 4 桥式整流后,整流器负极电压经电阻 R 0 0 4 、R 0 0 5 、R 0 0 3 及电容C 0 0 1 加到电压比较器脚( 同相输入端) 。电压比较器的输出端 经二极管D 1 7 、电阻R 4 9 和R 5 4 接驱动输出级的控制三极管Q 9 的基极。当+ 3 0 0 V 异常升高 时,电压比较器的反相输入端电平升高;另外+ 3 0 0 V 升高后,必然引起电磁炉的工作电流增 大,经电流互感器C T 1 反馈取样后,加在电压比较器的脚( 同相输入端) 的电压降低,从 而使脚( 输出端) 的电压快速降低,则控制三极管Q 9 的基极电压经二极管D 1 7 被拉低, 三极管Q 9 截止,控制三极管Q 5 因正向偏置而导通,从而使I G B T 的驱动电压信号输出级的 三极管O 4 因反向偏置而截止( 图中未画出) ,Q 5 因正向偏置而导通,使I G B T 快速可靠截 止。这种电路结构比上面介绍的+ 3 0 0 V 保护电路反应更快,可靠性也更高。 3 3 3 I G B T 集电极过压保护电路 I G B T 集电极过压保护电路( 简称V c 保护电路) 的结构形式与+ 3 0 0 V 过压保护电路的结 构形式类似。信号的输出端一般都是通过控制脉宽调制电压P W M 信号的方式来达到保护 I G B T 的目的。 图3 - 3 - 8 是澳洲袋鼠U C 1 8 电磁炉V c 保护电路原理图。其工作原理是:V c 电压经电阻 R 1 0 3 R 1 0 6 及电阻R 1 0 7 分压后,获得约7 5 6 V 的电压,该电压加到稳压管Z 1 1 的阴极,当 V c 电压过高,使加在稳压二极管Z 1 1 阴极的电压超过1 5 V 时,稳压二极管Z 1 1 击穿,脉宽 调制电压信号P W M 回路的控制三极管Q 1 6 导通,将脉宽调制电压信号P W M 的电压拉低, I G B T 的驱动电路停止输出驱动电压,从而使I G B T 可靠截止,达到保护I G B T 的目的。 图 3 - 3 - 8 澳 洲 袋 鼠 U C 1 8 电 磁 炉 V c 保 护 电 路 原 理 图 图3 - 3 - 9 是九阳J Y C - 1 9 P O W E R 电磁炉的V c 过压保护电路原理图。 图3 - 3 - 9 九阳J Y C - 1 9 P O W E R 电磁炉的V c 过压保护电路原理图 V c 电压经电阻R 1 7 、R 1 8 、R 4 5 、R 5 0 、R 2 3 、R 2 4 分压取样后,获得约1 7 2 V 的电压, 小苗家电维修部资料收藏 第 12 页,共 28 页 该电压经稳压二极管Z 3 、电阻R 2 8 、电容C 1 6 加到三极管Q 6 的基极。当V c 电压超过一定 幅值后, 稳压二极管Z 3 被击穿, 控制三极管Q 6 导通, 脉宽调制电压信号P W M 功率电平经 电阻R 3 3 被拉低, 接近地电位, I G B T 的驱动电压信号输出电路停止输出, 从而使I G B T 截 止,使I G B T 得以可靠保护。 图3 - 3 - 1 0 为富士宝I H - P 2 0 5 C 电磁炉V c 过压保护电路原理图。 图3 - 3 - 1 0 富士宝I H - P 2 0 5 C 电磁炉V c 过压保护电路原理图 V c 电压经电阻R 2 5 、R 3 4 、R 1 5 分压取样后,获得约1 6 7 V 的电压,然后加在电压比较 器脚( 反相输入端) ;+ 1 8 V 电源经电阻R 1 2 、R 1 4 分压获得约6 0 8 V 电压,接在电压比较 器脚( 同相输入端) 。当V c 电压超过一定值时,电压比较器的脚( 输出端) 输出低电平, 使得脉宽调制电压信号P W M 电平经电阻R 1 3 被短接到地,从而使电压比较器的脚同相输 入端的电压低于脚反相输入端的电压,电压比较器的脚( 输出端) 即驱动电路前级输出 为低电平,驱动三极管Q 2 截止,Q 1 导通,使I G B T 可靠截止而得以保护( Q 2 、Q 1 图中未 画出) 。在比较器的脚反相输入端接有电容C 2 7 ,起抗干扰作用,以防止电磁炉在正常工作 时,高频感应信号对其产生干扰。 图3 - 3 - 1 1 是乐邦L B C - 2 0 C H 2 E H 1 电磁炉V c 过压保护电路原理图。 图3 - 3 - 1 1 乐邦L B C - 2 0 C H 2 E H 1 电磁炉V c 过压保护电路原理图 该电磁炉各种保护电路及同步电路全部直接接到单片机上,因此电路显得比较简洁。V c 电压 经R 0 0 1 、R 0 0 3 、R 3 0 4 分压后,获得约1 5 6 3 1 V 电压,该电压经电阻R 0 0 5 加至单片机的1 8 脚,单 片机根据加至1 8 脚的电压的高低变化情况,与其内部的基准值比较后,作出V c 过压保护的动作。 3 4 同步电路 同步电路是电磁炉中十分重要的单元电路之一。那么,什么是同步电路呢? 电磁炉中为 小苗家电维修部资料收藏 第 13 页,共 28 页 什么要设置同步电路呢? 由第1 章介绍的电磁炉的加热工作原理可知,电磁炉电路实质上是一种典型的L C 型单 管高频振荡电路。当电磁炉进入正常工作状态时,I G B T 处于快速、交替的饱和导通与截止 状态。电磁炉设定在不同的功率挡位时,I G B T 饱和导通与截止的时间比例不同( 实质是驱 动I G B T 的脉冲电压的占空比不同) 。当I G B T 饱和导通时,施加在加热线圈盘中两端的电压 的极性为上“+ ”下“- ”。由电学知识知道,由于电感中的电流不能突变,流过I G B T C 、E 极之间的电流是渐渐增大的。当电流增大至某一值时,I G B T 应当立即截止,以避免大电流 将其击穿。在I G B T 截止的瞬间,在加热线圈盘两端感应一反向电动势,反向电动势的极性 为上“- ”下“+ ”,以阻止电流突变,该反相电动势向高频振荡电容C 充电。当该反向电动 势向高频谐振电容充电到一定电压时,高频振荡电容C 又向加热线圈盘放电,如此充电、放 电反复循环,于是加热线圈盘L 与高频谐振电容C 产生L C 阻尼振荡,振荡所产生的高频 磁场通过电磁炉台面上的锅具底部,在锅具的底部感应产生涡流,将电磁能转化为锅具的 热能,该阻尼振荡的幅度也越来越小。在振荡的初期,即I G B T 截止的初期,加在I G B T C 、 E 极上的电压非常高,这期间应确保I G B T 可靠截止,否则高电压形成的大电流必将造成 I G B T 损坏。 综上所述,电磁炉工作在不同的工作状态时,I G B T 的工作状态均应与加热线圈盘两端 所加电压的状态保持协调,也就是说I G B T 的驱动电压信号应与加热线圈盘两端所加电压的 状态保持协调,能够实现协调功能的电路就称作同步电路。通过上面对电磁炉加热过程的分 析,读者应该明白电磁炉中要设置同步电路的原因了。那么电磁炉中功率I G B T 是怎么与加 热线圈盘两端所加电压的状态保持协调、同步的呢? 为了使I G B T 与加热线圈盘两端所加电压的状态保持同步,在所有的电磁炉中均采 用如下电路结构形式:在加热线圈盘的两端,通过电阻分压后获得一组较低的电压取样 信号,该取样电压加在电压比较器( 型号通常为L M 3 3 9 ) 的同相输入端与反相输入端。 I G B T 在导通和截止时,输入电压比较器的同相输入端与反相输入端的电压高低变化不 同,因此在电压比较器的输出端产生一系列方波信号,该方波信号就是电磁炉的同步电 压信号。 同步电压信号控制I G B T 与加热线圈盘两端所加电压状态保持同步的方式只有一种,那 就是控制I G B T 的驱动电压信号V D 的占空比。随功率挡位调节的不同,I G B T 导通时间不同, 其占空比也不同。功率调节在大挡位时,占空比就大;反之,功率调节在小挡位时,占空比 就小。不同占空比的方波电压信号作为信号源调制积分电路,便产生不同幅值的锯齿波( 或 称三角波) 电压,该电压与P W M 电压经电压比较器变换后,产生与不同功率相协调的驱动 信号。也就是说,同步电路的输入信号电压取自I G B T ,监测I G B T 的工作状态,同时同步电 路的输出端又与脉宽调制电压信号P W M 进行混合调制,产生I G B T 的同步驱动信号,从而 达到I G B T 与加热线圈盘两端所加电压的状态协调,亦即同步。 同步信号调制驱动信号的电路结构通常有以下两种:一种是同步电路的输出端信号通过 微分电路,变换产生近似锯齿波( 三角波) 电压,该电压与脉宽调制电压信号经电压比较器 比较变换后,送到I G B T 的驱动电压信号端的输出级电路,并产生I G B T 的驱动电压;另一 种是同步电路的输出端信号直接调制脉宽电压信号,然后经电压比较器变换后送到I G B T 的 驱动级电路,由驱动级电路产生I G B T 驱动电压,即V D 电压。 图3 - 4 - 1 是九阳J Y C P - 1 9 T 电磁炉同步电路原理图。 小苗家电维修部资料收藏 第 14 页,共 28 页 图3 - 4 - 1 九阳J Y C P - 1 9 T 电磁炉同步电路原理图 加热线圈盘上端的电压经电阻R 4 0 1 、R 4 1 6 、R 4 0 2 分压后加到电压比较器U 2 的反相输 入端脚;加热线圈盘的下端电压( 即I G B T 集电极) 经电阻R 4 0 5 、R 4 0 6 、R 4 1 7 、R 4 0 7 、 R 4 0 8 加到电压比较器U 2 的同相输入端脚。电容C 4 0 0 、C 4 0 1 为抗干扰电容。电磁炉正常 工作时, 在电压比较器U 2 的输出端1 4 脚输出方波信号, 该方波信号经电阻R 4 1 8 R 4 1 2 R 4 1 3 、 电容C 4 0 3 、二极管D 4 0 0 变换后形成锯齿波电压,并加到电压比较器U 2 的脚( 反相输入 端) ,与1 1 脚同相输入端的P W M 信号进行比较后产生同步功率电平驱动信号,该功率电平驱 动信号经三极管Q 3 0 0 和Q 3 0 1 、电阻R 3 0 1 和R 3 0 2 组成的电路放大后驱动I G B T ,使其在不 同功率下同步地导通、截止。 图3 - 4 - 2 为半球C L - 1 8 0 D 电磁炉同步电路原理图。 图3 - 4 - 2 半球C L - 1 8 0 D 电磁炉同步电路原理图 加热线圈盘的上端电压经电阻R 1 、R 2 和R 1 2 分压后加到电压比较器的脚( 同相输入 端) ;加热线圈盘的下端电压经电阻R 5 、R 6 和电阻R 8 分压后接电压比较器的脚( 反相输 入端) 。电磁炉在正常工作时,电压比较器的1 4 脚( 输出端) 输出一系列随功率变化的方波信 号,方波信号直接接到电压比较器的1 1 脚( 同相输入端) ,以调制脉宽调制电压信号,也就是 功率电平,从而产生同步功率电平驱动电压信号,该驱动信号经电阻R 1 5 送至电压比较器的 脚( 反相输入端) ,与电压比较器的脚( 同相输入端) 所接的一固定电平进行比较放大后, 获得一组驱动电压信号,该驱动电压信号送至驱动输出级,经驱动输出级放大后,获得I G B T 小苗家电维修部资料收藏 第 15 页,共 28 页 的驱动电压信号,使I G B T 在不同功率下同步地导通、截止。 同步电路的具体工作原理,请见本书第4 章的相关内容。 3 5 锅具检测电路 锅具检测电路通常也简称为检锅电路,它是各款电磁炉都必不可少的电路,也是非常重 要的电路,检修任何一款电磁炉,都首先要搞清楚这款电磁炉的锅具检测电路的工作原理。 锅具检测电路的结构形式有很多种,但其工作原理却不外乎两种。 第一种锅具检测原理是:单片机通过检测单位时间内反馈回单片机的脉冲个数的多少, 判断电磁炉的台面上是否放置有锅具及锅具的材质、放置的位置和锅具的底部尺寸是否合适。 基于这种原理进行锅具检测的电路基本上都是从同步电路处( 即电压比较器的输出端,下同) 引出一系列方波脉冲送至单片机。还有的比如美的、苏泊尔等品牌的电磁炉中,有部分型号 的锅具检测信号端与启动电压信号共用一个单片机端口。在电磁炉开机时,该端口向同步电 路的输出端发送一系列启动脉冲串,该脉冲串也称开机试探信号,该开机试探信号打破电磁 炉的同步电路在静态时的平衡状态,迫使电磁炉的I G B T 进入振荡工作状态,然后单片机根 据从同步电路输出端反馈回来至单片机的脉冲个数,判断电磁炉的台面上是否放置有锅具, 以及锅具的材质、位置和锅具的底部尺寸是否符合要求。当电磁炉台面上放置有符合要求的 锅具时,I G B T 的振荡相当于是阻尼振荡,在单位时间内反馈回单片机的脉冲个数相对较少, 单片机根据此脉冲个数判断电磁炉上放置有锅具,而且锅具放置的位置、锅具的材质以及锅 具的底部尺寸均符合要求;当电磁炉的台面上未放置锅具,或者所放置的锅具的材质、位置、 锅具的底部的尺寸不符合要求时,I G B T 的振荡相当于是自由振荡,在单位时间内从同步电 路的输出端向单片机反馈的脉冲个数相对较多,单片机根据此脉冲反馈信号,判断电磁炉的 台面上未放置锅具,或者锅具的放置位置、锅具的材质不符合要求。 另一种锅具检测原理是:单片机通过检测电路中某一点的电位变化情况来判断电磁炉的 台面上有无锅具及锅具的材质、位置是否符合要求。基于这种电路原理进行锅具检测的电路, 其结构形式一般有以下3 种。 第一种锅具检测电路采用电流互感器检测方式,该方式也是最常见的一种锅具检测 方式。其原理是通过电流互感器检测主回路中电流的变化情况,经过二极管整流处理后,获 得一个

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论