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电磁炉组件工作原理及维修部门豆二电控部姓名王振远首页电磁炉的工作原理电磁炉的工作原理概述电磁炉是一种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,在电磁灶内部,由整流电路将50/60HZ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2040KHZ的高频电压,高速变化的电流流过线圈会产生高速变化的磁场,电磁炉线盘上的线圈产生的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),并利用小电阻大电流的短路热效应产生热量。使器皿本身自行高速发热,然后再加热器皿内的东西电磁炉电原理图开关电源单端反激式电路产生18及的电路同步电路根据充放电而产生不同的电势来进行比较进而控制IGBT驱动电路反压电路控制LC振荡中出现的最大电压。在这个电路中,我们的电路设计的值是1100,如果超过此值,此电路就会启作用。此电路是保护电路及电流检测电路功率管驱动电路电磁炉的工作方框图电磁炉主要部件功能1、陶瓷板高级耐热晶化陶瓷板。2、高压主基板构成主电流回路。3、低压主基板电脑控制功能,即通讯板。4、线盘将高频交变电流转换成交变磁场。5、风扇组件散热辅助元件(FAN)。6、IGBT通过低电流信号、控制大电流的通断(IGBT)。7、桥式整流块将交流电源转换为直流电源(BD1)。8、热敏电阻件将热量信号传递到控制电路。9、热开关组件感应IGBT工作温度,从而保护IGBT由于过热损坏。电磁炉集成块功能1、SA9498中央处理器集成快。2、LM339低功耗、低失调电压比较器3、ACT30B开关电路的一部分。电磁炉的工作原理电磁炉220V工频交流由ACIN插口接入,通过保险丝FUSE防止内部电路的过载及短路。CNR为并联压敏电路,防止外部供电电压过高,往往为烧毁自身来保护后级电路的安全。C1为滤波电容,容量为2UF。C1后级为大功率桥式整流块,可将前级的220V工频交流电整流为脉动直流电,脉动直流电通过扼流圈和C3的平滑滤波,将相对平稳的直流电供向下级电磁线盘,线盘与C4振荡电容组成LC振荡电路,从而在线盘上产生交变磁场。桥式整流块前级为CT1电流互感器,通过CT1次级将电流信号传递给由二及管组成整流桥经过电流滤波到进行检测。功率管的后级为反压保护电路,作用为保护IGBT,防止反向高压击穿IGBT。IGBT的控制极由驱动器Q301,Q301来驱动,根据LM339的第11PIN输的电平来调整IGBT通断时间的长短,从而达到调整功率的要求。LM339为电压比较器,此组件使用一块LM339,主要功能为锅具检测、反压、干挠、保护;互感器进行电流检测,分压电路进行电压检测。线盘中间的热敏利电阻RT通过热量变化转换为电平变化,然后通过热敏电阻变化反馈到MCU进行对机器的保护,当温度高时强制停机。有这种功能的还有线盘传感器,IGBT传感器。风扇的控制MCU发出的信号来控制三极管Q501的进而控制风扇的开与关,风扇通过18V直流电来运转。控制电路的电源主要由Q502、IC500及T500变压器的初级接入,次级输出一组D503、C504、C510形成18V电压,主要供给集成块LM339相电路供电;一组通过D504、C505、Q503,C507及C508形成5V电压,主要供给MCU供电。由LM339组成电路包括同步电路、反压电路、积分电路、保护电路、检锅电路。故障分析及维修方法现象1、开机烧保险。首先将电磁线盘的接线脚断开换上保险管,测量电容C3两端电压,一般桥式整流的直流输出电压为311V5,如无电压或继续烧保险,判断为桥式整流块坏。分析原因如果整流桥击穿,则220V交流直接短路。C3两端有电压,判断为IGBT坏,换上后故障排除。分析原因C3两端有电压,说明桥式整流的直流输出正常,如果IGBT的两个输出脚击穿,则相当于直流短路。桥流桥及IGBT都没有坏,但依然烧保险,LM339集成块坏,换上后故障排除。分析原因由于LM339输出的脉冲角度过大,导致IGBT出现过载现象。现象2、风机不工作拨掉风扇FAN插线排,检测有无18V供电,如有,则风扇电机坏。分析原因电源正常,通常风扇电机为短路或断路。FAN插线排无18V电压,驱动三极管Q501发射极击穿,换上Q501,故障排除。分析当Q501都没有坏,集成块与MCU连的线路有无短路断路,如有故障,故障排除。风扇电机及Q501都没有坏,集成块与MCU连的线路无问题,换上MCU芯片,故障解除。分析原因如果集成电路块MCU芯片与风扇脚无高电平输出,那么Q501的发射极没有偏置电压,Q501的集成极依然无法导通,供电处于断路状态。现象3、开机操作均正常,但不加热。测量LM339的第脚有无18V电压,如无,可检查Q502有无击穿、IC500有无击穿,如有击穿换上后故障排除。分析原因如果LM339的第脚无18V电压,故障点应在供电电源电路上,所以必须先检查构成稳压电路的基本部件。LM339的第脚有18V电压,故障应在Q502、IC500集成块上,换上后故障排除。分析原因操作正常,说明电脑控制电路基本正常,不烧保险,说明高压板基本正常,只是由于驱动电路无脉冲输出至IGBT控制极,IGBT无法导通。现象4、开机后,控制板上有通讯故障代码。表明通讯有问题,从机MCU外围电路有问题或通讯线没接触好。分析原因晶振坏,导致CPU中央处理器无时钟频率输入,从而使整个MCU中央处理器失控。现象5电磁炉工作一段时间后停止加热,显示IGBT过温。分析此现象为CPU检测到IGBT超温的信息,而造成IGBT超温通常有两种,一种是散热系统,主要是风扇不转或转速低,另一种是送至IGBTG极的脉冲关断速度慢脉冲的下降沿时间过长,造成IGBT功耗过大而产生高温。处理方法先检查风扇运转是否正常,如果不正常则检查Q5、R5、风扇,如果风扇运转正常,则检查IGBT同步电路有无问题及Q301,Q300、D300有无问题。现象6烧保险管。分析电流容量为15A的保险管一般自然烧断的概率极低,通常是通过了较大的电流才烧,所以发现烧保险管故障必须在换入新的保险管后对电源负载作检查。通常大电流的零件损坏会另保险管作保护性溶断,而大电流零件损坏除了零件老化原因外,大部分是因为控制电路不良所引至,特别是IGBT,所以换入新的大电流零件后对电路作常规检查外,还需对其它可能损坏该零件的保护电路作彻底检查,IGBT损坏主要有过流击穿和过压击穿,而同步电路、振荡电路、IGBT激励电路、浪涌电压监测电路、过流检测电路、主回路不良和单片机CPU死机等都可能是造成烧机的原因,以下是有关这种故障的案例1换入新的保险管后首先对主回路作检查,发现整流桥DB1、IGBT击穿,更换零件后再测试LM339各个引脚的电压发现18V偏低,再检测开关电源相关的元器件有没无问题检查无误后再检查一下LM339有无问题,最好的办法先换一个好在上面,检查相关的电路确认电压正常后;2、检查同步电路的那些电阻,有无阻值变化,、检查保护电路,是不是由于电阻或者个别电容值变化导致保护灵敏度下降。4、反压电路R407、R408的阻值有没有变化,如果LM339的第四引脚有变小的,导致反压升高,超过IGBT的反压值,导致烧IGBT功率管。5、还有一个原因主要原因为陶振不良导至CPU死机而损坏IGBT现象7插入电源电磁炉液晶显示E29。分析此现象为CPU检测到按装在微晶玻璃板底的炉面传感器负温系数热敏电阻开路信息,其实CPU是根椐热敏电敏变化导致电压变化情况判断锅温度及热敏电阻开、短路的,而该点电压是由R504、热敏电阻分压而成,一只C511电容作滤波。处理方法检查C511是否击穿、锅传感器有否插入及开路判断热敏电阻的好坏在没有专业仪器时简单用室温或体温对比阻值。现象8按启动液晶显示正常,但不加热。分析一般情况下,CPU检测不到反馈信号电压会自动发出报知信号,但当反馈信号电压处于足够与不足够之间的临界状态时,CPU发出的指令将会在试探正常加热试探循环动作,产生启动后指示灯指示正常,但不加热的故障。原因为电流反馈信号电压不足处于可启动的临界状态。处理方法、干挠电路保护电路过于灵敏。这样要查保护相关的参数、共膜信号过于严重,要在滤波电路更改共模电感,Y1,Y2电容及扼流圈因共模信号在传输过程中转化为差模信号。3、电流检测电路有无问题,先查一下电流互感器及与互感器相组合的元器件有无问题。4、同步电路有无问题,用万用表测一下LM339的8,9脚的电势差约03左右,太大的话也会出现此现象的。现象9插入电源液晶屏上显示E01。分析此现象为CPU检测到电压过高信息,如果此时输入电压正常,则为电压检测电路故障。处理方法检查电压路有无问题上。现象10电磁炉低电压以最高火力档工作时,频繁出现间歇暂停现象。分析在低电压使用时,由于电流较高电压使用时大,而且工作频率也较低,如果供电线路容量不足,会产生浪涌电压,假如输入电源电路滤波不良,则吸收不了所产生的浪涌电压,会另浪涌电压监测电路动作,产生上述故障。现象11插入电源电磁炉液晶显示E28、E31。分析此现象为CPU检测到按装在散热器下面的传感器负温系数热敏电阻开路信息,其实CPU是根椐热敏电敏变化导致电压变化情况判断锅温度及热敏电阻开、短路的,而该点电压是由R505、热敏电阻分压而成,一只C512电容作滤波。处理方法检查C5

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