全面讲解电磁炉的工作原理
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电磁炉的工作原理电磁炉的工作原理电磁炉的工作原理 1电磁炉的原理:电磁炉利用高频感应原理制成,将200伏50赫的市电进入灶体,通过电子电路转换成高于20千赫的超音频电流。
高频感应线圈产生磁力线,磁力线直接穿过导磁阻燃耐高温的微晶玻璃板,从而使放在面板的铁锅底部产生涡流而发热,达到烹饪食物的目的,这就是电磁炉的工作原理。
目前,电磁炉型号颇多,其结构、制造工艺及元件选用都不同,但总体结构原理和主要电气结构基本相同。
电磁炉主要由加热部分、电气部分、挖制部分、冷却部分、功能保护电路、外壳制成。
其中,加热部分和电气部分较为重要。
工作时,经滤波后将工频电流转变为直流电,再经振荡电路转换成几十千赫的高频电流。
其振荡频率由加热感应线圈的电感量和回路的电容值决定,再将高频电流经功率极放大,送至加热线圈产生磁力线。
磁力线穿过微晶玻璃面板,在铁锅底部产生热量,从而对食物进行加热。
电磁炉基本结构:电磁炉由外壳、微晶玻璃面板、励磁线圈、磁力线、功能保护电路、冷却系统组成。
平时要多加了解,以便电磁炉故障时能准备找出故障部件。
具体如下:电磁炉外壳采用机械强度较高的工程塑料注塑而成,经精密加工,起装饰作用。
灶面板采用高强度遇冷不易爆裂的微警玻璃面板制成,密封性良好,不会渗透。
为使电磁炉更好地工作,易于控制,正面面板上设有电源开关旋钮、加热速度旋钮和温度调整旋钮等。
此外,在电磁炉外壳底部设有冷却装置。
冷却部分主要包括进气口、排气风扇、排气口等。
而电磁炉的功能保护电路同时可用来自动检测非磁体锅具和台面放置小物体或设放置锅具的异常现象。
在空锅加热或排气阻塞引起温度异常上升时,也能自动停止加热,发出蜂鸣警报,告示人们处理,以减少事故的发生。
电磁炉使用说明:为避免用错电磁炉而引发故障,应按正确的方法使用。
那电磁炉怎么用才对呢?以下是使用注意事项,千万别错过哦:1、锅具要擦干再放到电磁炉的面板上,通电后不要随意移动,也不要把小物件放上去。
介绍电磁炉、激光和电视的工作原理知识点:电磁炉、激光和电视的工作原理一、电磁炉的工作原理电磁炉是一种利用电磁感应原理加热的厨房电器。
它通过交流电源产生交变磁场,使放在炉面上的金属锅体产生无数小涡流,从而使锅体本身加热,进而加热食物。
1.电磁感应:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中会产生电流。
这就是电磁感应现象,也是电磁炉工作的基本原理。
2.涡流:当交变磁场中的金属锅体产生感应电流时,这些电流会在锅体内形成无数小涡流,使得锅体本身发热。
3.热效率:电磁炉的热效率较高,因为它是直接通过金属锅体加热食物,减少了热量损失。
二、激光的工作原理激光是“光的高度集中”的简称,它是一种特殊的光。
激光的工作原理主要基于以下几点:1.受激辐射:当光线照射到某些物质上时,这些物质中的电子会被激发出来,形成电子空穴。
这些电子空穴会再次发射出光子,从而产生更多的激光。
2.共鸣腔:激光器中的两个镜子形成一个共鸣腔,使光子在镜子之间反复反射,不断增强。
3.激光的特性:激光具有高度的相干性、平行性和单色性。
这些特性使得激光在通信、医疗、科研等领域有广泛的应用。
三、电视的工作原理电视是一种用于接收和显示电视节目的电子设备。
它的工作原理主要分为以下几个步骤:1.信号采集:电视台通过摄像机将现实生活中的图像和声音转化为电信号。
2.信号传输:通过无线电波或电缆等方式将电视信号传输到观众的电视机。
3.信号解码:电视机的接收器收到信号后,将其解码,还原为图像和声音。
4.显示和输出:电视机将解码后的图像和声音通过屏幕显示和扬声器输出,观众即可观看电视节目。
总结:电磁炉、激光和电视都是现代科技产品,它们的工作原理都基于物理学的基本原理。
了解这些知识点有助于我们更好地理解和使用这些设备。
习题及方法:1.习题:电磁炉是利用什么原理加热的?解题方法:回顾电磁炉的工作原理,即利用电磁感应原理加热。
答案:电磁感应原理。
2.习题:为什么说电磁炉的热效率较高?解题方法:分析电磁炉工作原理,它是通过金属锅体直接加热食物,减少了热量损失。
最详细电磁炉原理讲解一、原理简介电磁炉是应用电磁感应加热原理,利用电流通过线圈产生磁场,该磁场的磁力线通过铁质锅底部的磁条形成闭合回路时会产生无数小涡流,使铁质锅体的铁分子高速动动产生热量,然后加热锅中的食物。
二、电磁炉的原理方块图三、电磁炉工作原理说明1. 主回路图中整流桥DB1将工频(50HZ)电流变成直流电流,L1为扼流圈,L2是电磁线圈,IGBT由控制电路发出的矩形脉冲驱动,IGBT导通时,流过L2的电流迅速增加。
IGBT截止时,L2、C12发生串联谐振,IGBT的C极对地产生高压脉冲。
当该脉冲降至为零时,驱动脉冲再次加到IGBT上使之导通。
上述过程周而复始,最终产生25KHZ左右的主频电磁波,使陶瓷板上放置的铁质锅底感应出涡流并使锅发热。
串联谐振的频率取之L2、C12的参数。
C11为电源滤波电容,CNR1为压敏电阻(突波吸收器)。
当AC电源电压因故突然升在时,即瞬间短路,使保险丝迅速熔断,以保护电路。
2. 副电源开关电源式主板共有+5V,+18V两种稳压回路,其中桥式整流后的+18V供IGBT的驱动回路和供主控IC LM339和风扇驱动回路使用,由三端稳压电路稳压后的+5V供主控MCU使用。
3. 冷却风扇主控IC发出风扇驱动信号(FAN),使风扇持续转动,吸入外冷空气至机体内,再从机体后侧排出热空气,以达到机内散热目的,避免零件因高温工作环境造成损坏故障。
当风扇停转或散热不良,IGBT表贴热敏电阻将超温信号传送到CPU,停止加热,实现保护。
通电瞬间CPU会发出一个风扇检测信号,以后整机正常运行时CPU发出风扇驱动信号使其工作。
4. 定温控制及过热保护电路该电路主要功能为依据置于陶板下方的热敏电阻(RT1)和IGBT上的热敏电阻(负温度系数)探测温度而改变电阻的一随温度变化的电压单位传送至主控IC(CPU),CPU经A/D转后对照温度设定值比较而做出运行或停止运行信号。
5.灯板排线引脚功能•12V电压,触摸供电用。
电磁炉工作原理详解电磁炉是一种利用电磁感应原理加热食物的厨房电器。
它以高频交流电作为能源,通过电磁场将食物内部分子振动,从而产生热量,以达到加热的目的。
本文将详细解析电磁炉的工作原理。
一、电磁感应原理电磁炉的工作原理基于电磁感应现象,即当通过线圈通电时,会产生一个变化的磁场。
根据法拉第电磁感应定律,当一个导体在磁场中运动时,就会感应出电流。
电磁炉利用这一原理将电能转化为热能。
二、电磁线圈电磁炉的核心部件是电磁线圈,也称为发热线圈。
它由多层绕组组成,绕组上通有高频交流电流。
当电流通过绕组时,会形成交变磁场,这个磁场会穿透到锅底,并使锅底内的铁磁材料产生涡流。
三、涡流损耗当锅放在电磁炉上时,锅底内的铁磁材料会受到电磁感应的影响而产生涡流。
涡流会在铁磁材料内部形成闭合回路,涡流越大,内部能量损耗越多,产生的热量也就越多。
涡流损耗是电磁炉的工作原理之一,也是电磁炉加热快的原因之一。
四、能量传导当涡流在锅底内形成后,由于铁磁材料的导电性,它会使锅底内的分子跟随涡流的变化而不断摩擦碰撞,产生大量的分子热运动,从而将电能转化为热能。
这样,食物就能够通过锅底的传导受热,并完成加热的过程。
五、温度控制电磁炉还配备有温控系统,用于调节磁场的强度和频率,从而控制加热的温度。
温控系统通过感应食物的温度变化,自动调节电磁线圈的供电频率和功率,以保持食物的加热温度在合适的范围内。
六、安全性相较于传统燃气灶和电热管炉,电磁炉具有更高的安全性。
首先,电磁炉的加热是通过锅底直接传导,而不是通过火焰或者电热丝进行加热,减少了燃气或电线带来的意外伤害风险。
其次,电磁炉具备自动断电的功能,当温度超过一定范围或没有放置锅具时,电磁炉会自动停止供电,提高了使用的安全性。
综上所述,电磁炉利用电磁感应原理将电能转化为热能,通过涡流损耗和导热的方式加热食物。
它的工作原理先进、高效,不仅煮食更快,还具备较高的安全性。
随着科技的发展,电磁炉在厨房中的应用将会越来越广泛。
电磁炉工作原理和结构电磁炉是一种利用电磁感应原理加热的厨房电器。
它通过电磁感应产生的高频交流电流在底部的发热线圈中形成强烈的磁场,进而激活磁场中的铁磁材料。
这样,铁磁材料会产生大量的热量,使其上方的炊具迅速加热。
下面将详细介绍电磁炉的工作原理和结构。
一、工作原理1. 电源供电:电磁炉通过插座接通电源,将交流电转换为高频交流电。
2. 电子控制器:电子控制器是电磁炉的核心部件,负责控制整个加热过程。
它包括控制芯片、显示屏、按键等组件,能够实现温度调节、时间控制、功率调节等功能。
3. 发热线圈:发热线圈是电磁炉的发热元件,通常由铜导线绕成线圈。
当电流通过线圈时,会产生一个变化的磁场。
4. 磁场感应:发热线圈产生的磁场会穿透玻璃陶瓷面板,作用于放置在上方的炊具上。
炊具中的铁磁材料会受到磁场的激活,从而产生大量的热量。
5. 传热过程:炊具表面的热量会通过传导、对流和辐射等方式传递给食物,使其加热。
二、结构组成1. 外壳:电磁炉的外壳一般采用金属材料,如不锈钢或铝合金,以提供良好的外部支撑和散热效果。
2. 玻璃陶瓷面板:玻璃陶瓷面板是电磁炉的工作平台,通常采用高硼硅酸盐玻璃材料制成,具有耐高温、耐磨损、易清洁等特点。
3. 控制面板:控制面板上配有显示屏和按键,用于设置和调节加热功率、温度、时间等参数,提供用户友好的操作界面。
4. 发热线圈:发热线圈位于电磁炉的底部,一般由铜导线绕成线圈状,通过电流激活磁场,产生热量。
5. 散热系统:电磁炉在工作过程中会产生一定的热量,为了保证散热效果,通常在底部设置散热孔和风扇,通过自然对流和强制风冷来散热。
6. 电子控制器:电子控制器是电磁炉的核心部件,负责控制加热功率、温度、时间等参数。
它包括控制芯片、显示屏、按键等组件,能够实现精确的温度控制和时间控制。
7. 电源模块:电源模块主要负责将外部交流电转换为电磁炉所需的高频交流电,为电磁炉提供稳定的电源。
8. 安全保护装置:电磁炉上还配备了多种安全保护装置,如过热保护、漏电保护、短路保护等,以确保使用过程中的安全性。
电磁炉的工作原理电磁炉是一种利用电磁感应原理加热的家用厨房电器。
它采用了先进的电磁加热技术,可以快速、高效地加热食物。
下面将详细介绍电磁炉的工作原理。
一、电磁感应原理电磁感应是指当导体中有电流通过时,会产生磁场;当磁场发生变化时,会在导体中产生感应电流。
根据法拉第电磁感应定律,感应电流的大小与磁场的变化率成正比。
二、电磁炉的组成部分电磁炉主要由以下几个组成部分构成:1. 电磁线圈:电磁线圈是电磁炉的核心部件,由多匝的铜线绕成,负责产生磁场。
2. 电子控制器:电子控制器是电磁炉的控制中枢,用于控制电磁线圈的工作状态和加热功率。
3. 散热装置:散热装置用于散发电磁炉产生的热量,保持电磁炉的正常工作温度。
4. 玻璃面板:玻璃面板是电磁炉的工作平台,用于放置锅具。
三、电磁炉的工作过程1. 通电启动:当用户通过电源开关打开电磁炉时,电子控制器会接收到信号,开始工作。
2. 电磁线圈工作:电子控制器会向电磁线圈发送信号,通过电流激活电磁线圈。
电磁线圈中的电流会产生磁场。
3. 产生磁场:电磁线圈中的电流产生的磁场会穿透玻璃面板,作用于锅底。
锅底需要是磁性材料,如铁制品或不锈钢等。
由于锅底是磁性材料,会受到磁场的作用而发生热量。
4. 热量传导:锅底受到磁场的作用,内部的分子会开始运动,产生热量。
热量会通过传导的方式传递给锅内的食物,使其加热。
5. 温度控制:电子控制器会根据用户设定的加热功率和时间来控制电磁线圈的工作状态,从而控制食物的加热温度。
当设定的温度达到时,电子控制器会自动停止供电。
6. 散热:电磁炉在工作过程中会产生热量,为了保持电磁炉的正常工作温度,散热装置会将多余的热量散发出去。
四、电磁炉的优势和应用1. 高效节能:电磁炉采用电磁感应加热,能够直接将热量传递给锅具,不会产生热量损失,因此具有高效节能的特点。
2. 精准控制:电子控制器可以精确控制电磁线圈的工作状态和加热功率,使得加热温度更加精准。
3. 安全可靠:电磁炉在工作时只对锅底产生热量,不会对其他部分产生热量,因此具有较低的烫伤风险。
电磁炉基础知识引言:电磁炉是一种利用电磁感应原理加热的厨房电器,相比传统的燃气炉具有更高的安全性和节能性。
本文将介绍电磁炉的基础知识,包括工作原理、优点和缺点、使用注意事项等。
一、工作原理电磁炉通过电磁感应原理加热食物。
它由一个线圈和一个玻璃陶瓷面板组成。
当电流通过线圈时,会产生一个变化的磁场。
当放置在电磁炉上的锅底是磁性材料时,锅底内的分子将受到磁场的影响而迅速摩擦运动,产生热量。
这种热量通过传导传递到食物,实现了加热的效果。
二、优点和缺点电磁炉相比传统的燃气炉具有许多优点。
首先,电磁炉的加热速度快,可以迅速将食物加热到所需温度,节省了烹饪时间。
其次,电磁炉的加热效率高,能够将电能转化为热能的比例较高,节能环保。
此外,电磁炉的温度控制精确,可以根据需要精确调节加热温度,烹饪更加方便。
然而,电磁炉也存在一些缺点。
首先,电磁炉只能使用磁性材料的锅具,不能使用铝制或铜制的锅具。
其次,电磁炉在高温状况下容易产生辐射,需要注意安全使用。
三、使用注意事项使用电磁炉时需要注意以下几点。
首先,选择适合的锅具。
电磁炉只能使用磁性材料的锅具,如铸铁锅、不锈钢锅等。
其次,放置锅具时要注意位置和平稳度。
锅具应放置在电磁炉上的中央位置,确保与电磁炉的线圈充分接触。
同时,要确保锅具放置平稳,避免翻倒。
另外,使用时要注意温度控制。
不同的食材和烹饪方式需要不同的温度,要根据需要调节电磁炉的加热温度。
此外,使用后要及时清洁。
清理电磁炉时,应先断电并等待其冷却后再进行清洁,避免发生意外。
结论:电磁炉是一种利用电磁感应原理加热的厨房电器,具有加热速度快、加热效率高、温度控制精确等优点。
然而,使用电磁炉时需要注意锅具选择、放置位置、温度控制和清洁等事项。
通过正确使用电磁炉,我们可以更加安全高效地进行烹饪。
电磁炉工作原理电磁炉是一种利用电磁感应原理进行加热的厨房电器。
它通过电磁感应加热底部的铁制或者铁磁性材料,使其产生高温,从而加热食物。
下面将详细介绍电磁炉的工作原理。
1. 电磁感应原理电磁炉利用电磁感应原理进行加热。
当通过电流的导线中流过交流电时,会产生一个交变的磁场。
这个磁场会穿过底部的铁制或者铁磁性材料,并在材料中产生交变磁通量。
根据法拉第电磁感应定律,当磁通量发生变化时,就会在材料中产生感应电流。
2. 感应电流产生热量当电流通过导线时,会产生一个交变的磁场。
这个磁场会穿过底部的铁制或者铁磁性材料,并在材料中产生交变磁通量。
根据法拉第电磁感应定律,当磁通量发生变化时,就会在材料中产生感应电流。
3. 加热原理当感应电流通过底部的铁制或者铁磁性材料时,会产生电阻加热效应。
根据焦耳定律,通过导体的电流会产生热量,热量的大小与电流的平方成正比。
因此,感应电流会在底部材料中产生热量,从而加热食物。
4. 温度控制电磁炉通常配备了温度控制系统,以确保食物可以在适当的温度下加热。
温度控制系统包括温度传感器和控制电路。
温度传感器可以检测底部材料的温度,并将信号传输给控制电路。
控制电路根据设定的温度值来控制电磁炉的加热功率,以保持食物在所需的温度范围内。
5. 安全性电磁炉具有一些安全特性,以确保用户的安全。
例如,电磁炉通常配备了过热保护装置,当底部材料温度过高时,会自动切断电源以避免火灾。
此外,电磁炉还具有自动断电功能,在使用一段时间后,如果没有操作,它会自动关闭电源,以节省能源和避免不必要的安全风险。
总结:电磁炉利用电磁感应原理进行加热,通过感应电流在底部的铁制或者铁磁性材料中产生热量,从而加热食物。
它具有温度控制和安全保护功能,以确保食物在适当的温度下加热,并保证用户的安全。
电磁炉的工作原理使其成为一种高效、安全和节能的厨房电器。
电磁炉工作原理标题:电磁炉工作原理引言概述:电磁炉是一种利用电磁感应原理来加热食物的厨房电器。
它的工作原理与传统燃气灶或电热管炉有所不同,通过电磁感应产生的高频电磁场来加热锅底,从而使食物受热。
下面将详细介绍电磁炉的工作原理。
一、电磁感应原理1.1 电磁感应现象:当电流通过线圈时,会产生磁场。
1.2 磁场变化:当电流大小或方向发生变化时,磁场也会发生变化。
1.3 磁场感应:磁场变化会感应出感应电流,这就是电磁感应现象。
二、电磁炉的结构2.1 电磁线圈:电磁炉内部有一个线圈,通过交流电源供电。
2.2 磁性材料:在线圈下方放置一块铁磁性材料,用于传导磁场。
2.3 锅具选择:只有磁性的锅具才能在电磁炉上工作。
三、工作原理3.1 电磁感应:电磁炉通过线圈产生高频电磁场。
3.2 磁场传导:磁性材料传导电磁场到锅底。
3.3 锅底加热:由于锅底是磁性的,会受到电磁感应加热。
四、优点和缺点4.1 优点:电磁炉加热快速、高效,节能环保。
4.2 缺点:只能使用磁性锅具,价格较高。
4.3 安全性:电磁炉无明火,使用更安全。
五、应用领域5.1 家庭厨房:电磁炉在家庭厨房得到广泛应用。
5.2 餐饮业:餐饮业也逐渐开始使用电磁炉。
5.3 工业领域:电磁炉在一些工业生产中也有应用,如化工、制药等领域。
结论:电磁炉作为一种高效、节能的厨房电器,其工作原理基于电磁感应现象。
通过线圈产生高频电磁场,传导到锅底加热食物。
虽然有一些局限性,但在家庭、餐饮和工业领域都有广泛应用。
全面讲解电磁炉的工作原理电磁炉是一种利用电磁感应原理加热的厨房电器。
它具有高效、环保、节能等特点,逐渐取代了传统的火炉和电炉。
下面将全面介绍电磁炉的工作原理。
电磁炉由电磁炉主机和磁性容器组成,主机内部有一个线圈,通过电流在线圈中产生交变电磁场。
当磁性容器放置在电磁炉上时,容器内的食物受到电磁感应加热。
电磁炉的工作原理可以分为三个主要环节:电路工作、电磁感应和炉具发热。
首先是电路工作环节。
当电磁炉接通电源时,主机内的线圈将获得电流。
电流通过线圈时会在周围形成可变电磁场,这个电磁场具有一定的频率和强度。
然后是电磁感应环节。
当磁性容器放置在电磁炉上时,容器内的食物会受到电磁感应。
电磁感应是一种物质中电流和磁场相互作用产生的现象。
由于食物是导电体,当食物处于电磁场中时,食物内部会产生感应电流。
最后是炉具发热环节。
当食物内部产生感应电流时,存在电流在导体中通过时会产生焦耳热的现象,导致食物发热。
这种发热方式叫做涡流加热。
电磁炉中的涡流加热是通过在线圈中产生的可变电磁场,使磁性容器中的食物受到感应电流而产生的。
总结起来,电磁炉的工作原理是通过电磁感应原理实现的。
电流在电磁炉主机中的线圈中产生交变电磁场,磁性容器中的食物受到电磁感应产生感应电流,进而通过涡流加热原理使食物发热。
电磁炉的工作原理使其有许多优点。
首先,电磁炉加热效率高,热源直接在食物内部产生,热量可充分利用,加热速度快。
其次,电磁炉没有明火,只有磁磁性容器受热,具有很好的安全性,可以防止燃气泄漏和火灾等隐患。
此外,电磁炉没有明火,不会产生烟雾和废气,对室内空气和环境污染较少。
最后,电磁炉具有节能的特点,它可以根据食物的温度自动调整加热功率,避免了能量的浪费。
总而言之,电磁炉的工作原理是通过电磁感应实现的,它充分利用了电能和磁能之间的相互转换。
电磁炉具有高效、环保、节能等优点,在现代厨房中得到广泛应用。
最详细电磁炉原理讲解一、原理简介原理简介电磁炉是应用电磁感应加热原理,利用电流通过线圈产生磁场,该磁场的磁力线通过铁质锅底部的磁条形成闭合回路时会产生无数小涡流,使铁质锅体的铁分子高速动动产生热量,然后加热锅中的食物.二、电磁炉的原理方块图220V/50HZ 输入熔断器平衡滤波1:3000互感器桥式整流扼流圈电磁线盘(LCIGBT 功率检测浪涌检测锅具材同步检反压抑驱动回路闭环振IGBT过热保护PWM输出主控CPU炉面温度检测控制面板至风机至蜂鸣电压变换整流18V至风扇5V到CPU 18V至驱动过欠压三、磁炉工作原理说明1、主回路图中桥整DB1将工频(50HZ)电流变成直流电流,L1为扼流圈,L2是电磁线圈,IGBT由控制电路发出的矩形脉冲驱动,IGBT导通时,流过L2的电流迅速增加。
IGBT截止时,L2、C12发生串联谐振,IGBT的C极对地产生高压脉冲。
当该脉冲降至为零时,驱动脉冲再次加到IGBT上使之导通。
上述过程周而复始,最终产生25KHZ左右的主频电磁波,使陶瓷板上放置的铁质锅底感应出涡流并使锅发热。
串联谐振的频率取之L2、C12的参数。
C11为电源滤波电容,CNR1为压敏电阻(突波吸收器)。
当AC电源电压因故突然升在时,即瞬间短路,使保险丝迅速熔断,以保护电路。
2、副电源开关电源式主板共有+5V,+18V两种稳压回路,其中桥式整流后的+18V供IGBT的驱动回路和供主控IC LM339和风扇驱动回路使用,由三端稳压电路稳压后的+5V供主控MCU使用。
3、冷却风扇主控IC发出风扇驱动信号(FAN),使风扇持续转动,吸入外冷空气至机体内,再从机体后侧排出热空气,以达到机内散热目的,避免零件因高温工作环境造成损坏故障。
当风扇停转或散热不良,IGBT表贴热敏电阻将超温信号传送到CPU,停止加热,实现保护。
通电瞬间CPU会发出一个风扇检测信号,以后整机正常运行时CPU发出风扇驱动信号使其工作4、定温控制及过热保护电路该电路主要功能为依据置于陶板下方的热敏电阻(RT1)和IGBT上的热敏电阻(负温度系数)探测温度而改变电阻的一随温度变化的电压单位传送至主控IC(CPU),CPU经A/D转后对照温度设定值比较而作出运行或停止运行信号。
5、灯板排线引脚功能(1)12V电压,触摸供电用。
(2)炉面测温反馈电压。
(3)IGBT测温反馈电压。
(4)蜂鸣器驱动信号(5)风扇驱动信号(6)开关K信号(7)锅具检知信号(8)PWM功率控制(9)中断信号(过流或脉冲检测)(10)+5V (11)地(12)高低压检测(13)电流检测反馈(功率大小判断)6、负载电流检知电路该电路中T2(互感器)串接在DB1(桥式整流器)前的线路上,因此T2二次侧的AC电压可反映输入电流的变化,此AC电压再经D6-D9全波整流为DC电压,该电压经R42分压后直接送到CPU的AD脚,CPU根据转换后的AD值判断电流大小结合软件计算功率,并控制PWM输出大小来控制功率及检知负载。
7、驱动电路该电路将来自脉宽调整电路输出的脉冲信号放大到足以驱动IGBT开启和关闭的信号强度,输入脉冲宽度愈宽IGBT开启时间愈长,线盘锅具输出功率愈大,即火力愈高。
8、同步振荡回路由R4、R5 、R7、R19、R20、R22、R23、C1、C2 、C13与339组成同步检测回路;由D3、R8、R15、R9、C7组成的振荡电路(锯齿波发生器),振荡频率在PWM的调制下与锅具工作频率实现同步,经339第13脚输出同步脉冲至驱动实现平稳运行。
9、浪涌保护电路由R45、R13、R16、R47、R39、R40、C20、C18组成浪涌保护电路。
当浪涌到来时,通过互感器传递在R45 上形成同幅度的负压,使339比较端翻转, 2脚输出低电平,一方面通知MUC停功率,另一方面通过D4把K信号关断,关闭驱动输出。
10、动态电压检测电路D13、D14 R18、R2、R52、D8、EC2和DB的另两端组成电压检测电路,由CPU直接将整流脉动波AD转后,检测电源电压是否在145V~270V范围。
11、瞬间高压控制R22、R23、R24、R26和339组成,电压正常时该电路不起作用,当反压瞬间高压超过1100V 时,339输出低电平,拉低PWM,降低输出功率,控制反压,保护IGBT不会过压击穿。
四、故障与维修故障1、不通电和按键无反应故障2、不起动(起动一会关机,蜂鸣器隔几秒响一次)故障3、自动关机(开几分钟关机,或者不定期关机)故障4、加热慢:加热断断续续或火力过低故障5、噪声大故障6、风扇故障:(1)风扇有异响①风扇扇叶是否断裂;②是否有异物干扰;③风叶变形,有质量问题或受外力原因造成。
(2)风扇不转①风扇18V供电是否开路;②风扇插座及连线是否开路,风扇扇叶是否卡死;③风扇电机因缺油干涸损坏;④风扇驱动三极管Q1,CE极开路或BE极短路。
⑤单片机控制风扇输出口在开机状态无高电平输出,I/O口损坏。
(3)风扇上电自转失控①驱动三极管Q1 CE极短路。
②单片机输出口损坏,一直保持高电平。
故障7、蜂鸣器长鸣或者不响(1)长鸣,是否伴随有其它故障,单片机失控;(2)不响,蜂鸣器损坏;R29是否开路,虚焊;单片机控制蜂鸣I/0口损坏。
故障8、功率不可调,偏大或偏小。
(1)功率“加,减”按键是否失控,而其它功能档可调节,换按键;(2)检查功率调节电位器VR1是否接触不良/开路;(3)检查电流互感器T2是否变质/漏电;(4)检查D6、D7、D8、D9、四个IN4148其中是否开路或短路;(5)检查微晶板表面与线盘表面之间间距是否在正常范围10—11mm。
(6)检查线盘是否变形,表面是否变黑。
(7)检查PWM滤波电容EC8是否漏电。
(8)检查C11 (5uF)高压滤波电容容量是否变小。
(9)查电压检测回路EC2是否漏电,R2、R52阻值是否变大,D2是否击穿。
故障9、功率不稳定(开开停停)(1)用万用表测电网是否波动太大,使浪涌保护功作;(2)检查C12、C11高压电容引脚是否虚焊打火,线盘接线端是否松动打火,造成单片机保护。
(3) 检查插座插头是否松动打火。
(4) 查C11(5Uf)高压电容容量是否减小。
(5) 查供电 18V、5V是否正常,代换LM339。
(6)查互感器次级是否开路,D6、D7、D8、D9是否击穿,EC7是否漏电。
故障碍10、工作过程中锅底有异响(1)检查锅具是否太薄,使加热过程中振动太大。
(2)检查电网杂波是否太大,使电磁炉工作受到调制。
(3)检查18V、5V滤波电容EC6、EC13、C10、C8、EC5是否失效;(4)检查PWM电容EC8容量是否有变小。
故障11、显示操作正常,无E0,无功率输出。
(1)电网干扰太大,使冲击保护电路一直功作。
(2)查过流/冲击保护电路是否误功作,C6、C20、C18是否失效,R15阻值是否变大。
单片机中断脚(INT)是否为低电平。
(3)检查互感器是否漏电,使单片机电流检测脚在待机状态电平高于0.5V;(4)检查C11与C12高压电容是否失效;(6)代换LM339,灯板排插是否有接触不良。
故障12 、开机显E0(1)检查锅的材质和尺寸>10cm是否规定范围;(2)检查灯板排插是否有氧化接触不良;(3)查Z1是否漏电,击穿。
(4)检查振荡回路C3、D3是否已损坏。
(5)查同步回路R19、R20、R22、R23、R4、R5、R7是否开路,C1、C2、C13是否漏电,代换339。
(6)查Q2、Q3是否损坏,R49是否开路使驱动无18V。
故障13、不开机,上电有鸣叫(1)检查灯板排插是否氧化接触不良;(2)检查开机按键是否良好;检查其它按键是否有短路现象。
故障14、上电无声、无反应,(1)检查220伏电源线是否正常,插头是否烧黑;(2)检查电源接插件,保险是否虚焊。
(3)检查主板是否有断裂;(4)查开关电源供电是否正常,D5、L4,Z3,IC1是否正常。
(5)单片机5V供电是否正常,查IC2(78L05),代换Y1 晶振,单片机;(6)检查灯板排线是否氧化、松脱;故障15、工作正常,只是数码管显示缺笔少画(1)数码管是否损坏;(2)164是否正常;(3)发光二极管是否有漏电短路损坏现象;(4)线路板是否有虚焊、裂痕、进水;(5)单片机是否正常。
故障16、炸机(1) 只烧保险,查压敏电阻ZNR或保险质量不良,直接更换。
(2) 烧IGBT、桥堆、保险查无原因,元器件质量问题或电网冲击太大,直接更换。
(3) 炸机存在以下原因:A.高压电容C11、C12容量变质,虚焊打火。
B.线盘接线柱虚焊,连接松动打火。
C.线盘烧黑损坏。
D.驱动电路Q6、Z1损坏。
E.18V供电降低<12V(风机损坏或滤波电容漏电),使IGBT驱动不良迅速发热损坏。
F.LM339不良。
G.硅脂干涸使IGBT散热不良,令贴在IGBT表面的热敏电阻测温不准,综合损坏。
H.机板进水,进蟑螂短路打火。
I.开关电源损坏,使18V供电瞬间升高损坏。
J.PWM滤波电容EC8开路或无容量五、一般故障显示代码1、无锅 E02、电压过低(<150V): E13、电压过高(>270V): E24、炉面传感器短路或干烧故障: E35、炉面传感器开路 E46、IGBT超温(90ºC)或伟感器短路 E57、IGBT传感器开路故障: E6。