龙的电磁炉维修手册后附电路图

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中山市龙的家电销售有限公司

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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