本篇文章给大家谈谈电磁炉各单元电路分析(二),以及对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。
这种电路故障会导致电磁炉无法增加功率或不加热。一般需要检查几个分压电阻的阻值是否发生变化以及比较器是否损坏。
同步振荡电路:
原理图中的同步和振荡电路用红色画出。图中的同步电路是通过高压电阻降压采样的。取线筒两端的谐振电压变化波形。一端为功率管源极,通过R405、R406降压。电压经R407和R408分压后送至比较器的9脚;另一端经电阻R416和R402分压后送至比较器的8脚;通过比较器的比较,输出端14脚产生两端电压同步变化的A脉冲波形。根据14脚输出端的脉冲变化,由电阻R412、R418、电容器C403和二极管D400组成锯齿波发生电路。当14脚输出高电平时,电容C403处于放电状态。当输出为低电平时,18V通过R413对C403充电。这种充电和放电形成锯齿波并将其发送到比较器的引脚10。另一端通过电阻R412送至MCU,形成锅质检测信号。
该电路出现故障,可能会导致电磁炉不加热、不检锅等现象。在正常维修时,很有可能会出现几个同步电阻开路的情况。这些电阻都是高压电阻,尺寸比较大。它们可以很容易地在电路板上找到。另外,比较器和振荡电路中的C403电容也是不加热故障的罪魁祸首之一。
脉冲调制电路:
图中粗线部分是脉冲调制电路,红线小框是简单的RC积分电路。 PWM 由MCU 输出信号和比较器引脚14 处C403 耦合的信号决定。通过改变PWM Ratio的占空比,来改变电容C404上的直流电势。这个直流电位的高低决定了功率管导通时间的长短,从而决定了机器的功率。电位越高,IGBT导通时间越长,功率越大。电位越低,机器的功率越小。当比较器引脚11大于10时,输出端输出高电平送至驱动电路,从而驱动IGBT导通。否则输出低电平,IGBT关断。
驱动放大电路:
驱动放大电路是由三极管组成的推挽放大电路。有人问什么是推拉?例如,两个人正在用锯子锯一棵树。一个人拉锯,另一个人推锯。这称为推拉。言归正传,如图所示,B点是驱动信号输入端。当输入为高电平时,三极管Q301导通,Q300截止,使D点电位为18V。 IGBT通过电阻R301驱动;当输入为低电平时,晶体管Q301截止,Q300导通,D点为低电平,没有电压驱动功率管,自然截止。
该电路中容易损耗的是功率管和两个三极管。若出现爆管,重点检查三极管Q300、Q301和二极管D300。
风扇驱动电路:
不用说,这是一个晶体管开关电路。单片机发出高电平信号,使晶体管饱和导通,风扇形成回路并开始转动。如果风扇持续旋转或不旋转,请检查晶体管。
IGBT温度检测电路、炉面温度检测电路:
5V电源经过热敏电阻等串联电阻分压后,将分压后的电压值发送给MCU。根据此时电位的变化,实施温度监测和保护。该电路也会造成不加热故障,一般表现为工作一段时间后不加热。这时可以更换热敏电阻试机。
用户评论
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