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时间:2020-08-29
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1、工作原理 这里例讲金灶KJ—10E,是广东海利公司近两年的新产品,双炉结构,左边是消毒锅,右边是烧水壶。由于没有现成的电路图,笔者只好按照实物绘制了电路原理图(见图1)。该机的电磁感应加热电路与其他品牌的电磁炉(灶)基本相同,是利用电磁感应原理将电能转换为热能的电器。开关管IGBT(VT3,型号:H20R1202)的饱和导通和截止时间(占空比)受控于MCU输出的PWM脉冲信号;C8(0.22μF/1200V)与加热线盘L2(或L3,电感量约为0.183mH)组成频率约为24kHz的并联谐振电路。当电磁炉工作时,加热线盘周围便产生高频交变电磁场,当炉面放置导磁又导电的金属锅(壶)具
2、时,交变的磁场使锅(壶)底感应出强大的涡流而产生高热。下面具体分析一下它的工作原理。 1.电源电路 +300V直流高压电源是直接由220V交流市电经高压整流桥堆(B1,型号:D15XB60H)整流、C7(4μF/400V)滤波产生的,是加热线盘、IGBT管工作的主电源。VIPer22A(IC2)是小功率智能开关电源集成电路,其引脚功能如图2所示。该集成电路内置场效应开关管、60kHz脉宽调制器、智能调整电路及过流、过压、过热保护电路。它具有外围电路简洁、输入电压适应范围宽、输出电压稳定等优点。本机由VIPer22A和Z1、C5、C4、VD1、VD2、L1、C3等外围元件组成+18
3、V开关稳压电源,主要是供给VT1、VT2、IC1(LM339)、切换继电器和排热电扇使用。+5V的电源也是由+18V电源经78L05稳压,C14滤波产生的,主要是作为基准电压源和供给控制显示电路使用。 2.控制显示电路 控制显示电路是由8位MCU芯片S3F9454BZZ-DK94(IC3)、8位串入/并出移位寄存器74HC164N(IC4)、数码管、三极管、LED、按键和电阻、电容等元件组成的,并通过8位接插件与主电路板连接。它的引脚功能图如图3所示(详细资料 3.同步电路 为了避免IGBT管在导通时被大电流冲击而损坏,要保证加到IGBT管的G极上的PWM脉冲前沿与C极上的峰值
4、脉冲后沿相同步,由IC1d、IC1c和外围元件组成同步电路。在待机时,IC1d的同相端(11脚)的取样电压低于反相端(10脚)的取样电压,13脚为低电平状态,而由IC1c、R11、R12、R13和C10等组成的锯齿波振荡器按固有频率振荡。当电磁炉工作时,IC1d的同相端(11脚)上出现由IGBT管C极取样的脉冲,经IC1d整形,13脚输出的同步脉冲经C11送到由IC1c等组成的锯齿波振荡电路,对其频率与波形进行修正后的同步锯齿脉冲再送到脉宽调制电路IC1b的反相端(6脚)。 4.脉宽调制电路 该电路由IC1b担当。同相端(7脚)加有由IC3的13脚输出的PWM脉冲,经积分电路形成
5、的控制电平与反相端(6脚)的同步锯齿脉冲进行比较。其原理是:当一个变化的直流控制电平(控制电平的高低与PWM脉冲的占空比成正比例关系)与一个按锯齿脉冲规律变化的基准电平进行比较时,输出端(1脚)的跳变时间将随着直流电平在锯齿脉冲斜坡上所对应位置发生变化而变化,从而实现脉宽调制。 5.驱动电路 由VT1、VT2及外围元件组成IGBT管的驱动电路,控制其导通和截止。由IC1b的1脚输出的脉宽调制脉冲加到驱动电路输入端,当IC1b的1脚的脉冲处于高电平时,VT1导通、VT2截止、IGBT管饱和导通。当IC1b的1脚的脉冲处于低电平时,VT2导通、VT1截止、IGBT管截止。 6.高压峰
6、值检测保护电路 当IGBT管工作时,C极要承受+300V左右的直流电压和谐振脉冲高压。为了防止C极上脉冲叠加后的高压超过极限值而击穿,由IC1a和R7、R6、R5、R17、C12等组成的取样检测保护电路。当IGBT管正常工作时,IC1a反相端4脚的取样电压低于同相端5脚的基准电压(+5V),2脚呈截止高阻状态,不影响积分电容C13上的控制电平,电磁炉按设定的功率进行加热。当由于某种原因(如电源插座跳火;LC并联谐振电容器C8不良、失效或变值;+300V高压滤波电容C7漏电;积分电容不良、失效或变值;或是在提、放锅壶具瞬间等)在C极上激起超高的反峰脉冲,使C极的高压将要达到耐压极限
7、值时,IC1a的4脚的取样电压高于5脚的基准电压,2脚翻转为导通低阻状态,积分电容C13上的电压经2脚泄放,IC1b的7脚电平降低,1脚输出的PWM的脉宽变窄,IGBT管导通时间缩短,高频谐振幅度下降,从而达到IGBT管的过压保护。当超高反峰脉冲一消失,电磁炉即恢复正常加热工作。维修过程 在绘制电路图的过程中,笔者已对整机除集成电路外的电阻、电容、电感、三极管、二极管等元器件从外观到在线或离线都进行了检测,均未发现异常。首先焊接引线,把主电路板移到机壳外,以便检修。通电,随着“嘀
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