电磁炉坏了怎么修?,电磁炉坏了咋办
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|电磁炉因其外形美观、热效率高、体积小、重量轻、安全环保、操作方便等特点,被许多人誉为“烹饪之神”、“绿色灶具”。目前,发达国家电磁炉家庭普及率超过80%。随着人们生活水平的提高和健康环保意识的增强,电磁炉必然会普及到千家万户。
美的电磁炉以美的SY191电磁炉为例,如图所示,该机有300V电源电路、主电路(L、C谐振电路)、驱动电路、电源电路、保护电路、操作与控制电路、等。它包括图12-2。
1、主电源变换电路
如图12-2所示,机器输入的市电电压经过高频滤波电容C1抑制后,高频干扰脉冲被抑制,整流堆DB1通过桥式整流、L1、L1对C2进行变换。 C2滤波,两端产生约300V的电压,直流电压供给电源转换器(主电路),另一端送至低压供电电路。电源输入电路中的压敏电阻CNR1用于电源过压保护。
送入低压供电电路的市电电压首先经过电源变压器降压,然后从两个次级绕组输出约8V和16V(相对于市电电压)的交流电压。其中,8V交流电压经电桥D4至D7整流,并经EC1和C4滤波,产生约11.2V的直流电压。电压经三端稳压器U3(7805)稳压并经EC2、C5滤波后得到直流5V电压,为CPU、操作按键电路、指示灯等供电,交流16V电压取自D8至D11桥整流,EC7滤波,直流电压约23V。该电压由调节管Q5、18V电压调节管Z2、电阻R32组成的线性稳压电源产生约17.3V(图中18V)的直流电压,经EC8、C13滤波后输出从输出管出来。它变成了。驱动电路、振荡器、风扇、电机电源、保护电路等
2. 启动延时电路
连接到Q6和Q5的b极的电路是上电延时电路。 EC6上电时需要充电,充电会使Q6的b极电位从低电位逐渐升高到高电位,Q6在EC6充电初期导通,充电后截止。当充电完成时,Q6的e极电位逐渐从低电位上升到正常电位,Q5的e极输出的17.3V电压滞后于稳压器U3输出的5V电压;功率管驱动电路比微机电路开始工作,避免微机或其他电路停止工作,或功率管驱动电路开始工作而损坏功率管。实现了开机延时功能(软启动功能)。
图12-2 美的SY191电磁炉主板电路
3、系统控制电路
如图11-所示,本机的系统控制电路以微处理器TMP86C807M/N为核心。
(1)微处理器TMP86C807M/N的实用信息
表12-1 给出了微处理器TM86C807MN 的引脚功能。
表12-1 微处理器TMP86C807M/N 引脚功能
(2) 微处理器工作条件
电源:低压电源输出的5V电压加到微处理器U1(TMP86C807M/N)的电源端[5]引脚,为U1的内部电路供电。
复位:上电时,由于滤波电容的作用,5V电源电压逐渐从0V上升到5V,当降至3.3V以下时,Q11截止,复位信号输入端[8]被切断。输入低电平使U1复位,U1中的存储器、寄存器等电路开始复位,当5V电源超过3.3V时,Q11导通,C极输出高电平。 U1[8]端子上加一个电平电压,U1内部电路开始复位。
时钟信号:当U1上电时,其内部振荡器开始工作,连接到引脚[2]和[3]的外部晶振XL200振荡产生时钟信号。
(3)待机控制
获得以上三个基本工作条件后,U1输出自检脉冲,确认电路正常,进入待机模式。待机时,U1[24]引脚输出功率管使能控制信号为低电平。由于该低电平,比较器U2D[11]端经D17变为低电平,U2D的输出端[13]端电位变为低电平,驱动电路Q8导通,Q9截止,功率管IGBT1关闭并且机器进入待机模式。
4. 上电及电位器检测电路
在电磁炉待机期间,按下“开/关”按钮后,微处理器U1将从内存中调出软件设定的默认工作状态数据,并显示在控制面板显示屏和指示灯上。 [24]端输出的功率管使能控制信号变为高电平,二极管D17截止,功率管驱动电路的关断控制解除,同时同步振荡电路比较器U2C(LM339)添加到负相位输入端子[8] 引脚将U2C[14] 引脚强制为低电平,从而使C11 短暂放电。然后U1 通过PAN 端子[18] 引脚输出启动脉冲。该脉冲经C11耦合到U2D[10]端,经U2D比较放大后从[13]端输出,经Q9、Q8推挽放大,驱动功率管IGBT1。经R13限制后变为ON。当IGBT1导通时,线盘与谐振电容C3发生电压谐振。主电路工作后,市电输入电路产生的电流经电流互感器CT1检测并耦合到次级绕组,经C6抑制扰动脉冲,经R2升压和可调电阻VER限制。 D20~D23用于组成整流器,通过该堆栈进行整流以产生采样电压。该电压通过R59 和R21 进行采样,并通过EC5 进行滤波,以产生直流采样电压CUR,该电压被添加到U1[27] 引脚。由于主电路同时工作,C3左端产生的脉冲电压经R23、R26采样后加到U2C[8]端,右端产生的脉冲电压加到U2C [8] 终端。将会完成。由于U2C[9]引脚经过R24和R27,因此可以从U2C[14]引脚输出PAN脉冲,并将该脉冲添加到U1[18]引脚。
当炉子上放置合适的锅时,负载增加流经输出管的电流,从而增加电流传感电路产生的采样电压CUR。 U1检测到电压后,U1的PWM端[22]输出的功率调节信号的占空比增大,增加了功率管的导通时间,降低了主电路的工作频率。 U2C输出的PAN脉冲单位时间内从3个减少到8个,U1检测到这个频率变化,判断炉子上放了合适的锅,并控制PWM端输出。输入可调输出调节信号,电磁炉处于加热状态。反之,若锅具未放置在灶具上或判定锅具放置不当,则控制电磁炉停止加热,并从U1[17]端子输出报警信号。同时,U1会显示故障代码“E0”,提醒用户锅未放置或锅放置不当。
5、同步控制及振荡电路
本机的同步控制与振荡电路由主环脉冲采样电路、比较器U2C(LM339)、定时电容器C11、定时电阻组成。
通过R23、R26对线盘左端电压进行采样,产生的采样电压加到比较器U2C的反相输入端[8],同时右端出现的电压为添加。通过R24、R27-R29采样,采样电压加到U2C.Duan[9]脚的同相输入端。启动后,CPU输出的启动脉冲(检测脉冲)经驱动电路放大,功率管IGBT1导通,在线盘中产生左正、右负电动势,U2C[8]端子导通.马苏。若电位高于[9]端,经U2C比较后[14]端输出低电平,U2D[10]端输入的低电平电压将低于直流电压(功率调节) )电压)从U2D[11]引脚输入,因此U2D[13]引脚输出高电平电压,打开Q9并关闭Q8。 Q9 e极输出的电压经过R43和R13限流器继续IGBT1。同时,5V电压通过R31、C11、U2C[14]引脚,内部电路形成的充电回路对C11充电。当C11右端电位高于U2D[11]端电位时,U2D1[13]端输出低电平电压,Q9截止,Q8导通,IGBT1快速导通。通过R13关断,线板无传导电流流过。因此,线盘因自感而产生右正、左负电动势,U2C[9]端子电位变得高于[8]端子电位,U2C[14]端子输出a高水平,要做。该电平导致U2D[10] 引脚上的电位通过C11 高于[11] 引脚上的电位,从而确保IGBT1 关闭。那么,无论线盘对谐振电容C3充电还是C3对线盘放电,线盘右端电位都会高于左端电位,IGBT1不会导通。因此,只有当线盘通过C2和IGBT1的阻尼管放电时,U2C[8]端的电位才会高于[9]端的电位,而U2C[14]端的电位将会变得更低。由于电容两端的电压不能快速变化,因此C11两端的电压通过D16和R30组成的回路进行放电。当线圈通过阻尼管放电时,C11通过D16、R30放电,U2D[10]端子电位低于[11]端子电位,U2D[13]端子变为A输出高电平电压,经驱动电路放大,功率管IGBT1再次导通,进行同步控制。因此,该电路不仅实现了功率管的零电压开关控制,而且还向PWM电路提供锯齿脉冲。该脉冲是由C11 充电和放电产生的。
提示:C11不仅需要使用5V的电压通过电阻完成充电,还需要通过5V电源形成的回路进行放电,这对锯齿波有负面影响,C11故障率增加。功率管。
6.功率调整电路
该机的功率调节电路由微处理器U1和PWM比较器U2D(LM339)组成。当需要增大输出功率时,微处理器U1[22]引脚输出的功率调节信号PWM的占空比增大,经R36、EC9、C14平滑滤波后产生的直流控制电压增大。该电压经R41加到比较器U2D的同相输入端[11],锯齿波信号输入到U2D的反相输入端[10],使U2D[13]端延长激励脉冲。 去做。经过Q8、Q9推挽放大后,功率管IGBT1的通电时间变长,给予线筒的能量增加,功率增大,加热温度升高。反之,降低U1[22]端输出的功率调整信号的占空比,则电磁炉的输出功率降低,加热温度降低。
7.风扇冷却系统
启动后,微处理器U1的风扇控制端[23]脚输出的风扇控制信号变为高电平,电流经R49限流并经Q10放大,使风扇电机旋转并强制驱动散热器。要散热,避免输出管、整流电抗器过热而损坏。
D18是钳位二极管,用于保护Q10。当Q10断开时,电机绕组在Q10的C极处产生很高的反向峰值电压,该电压通过D18放电到18V电源电路中,以避免过压损坏Q10。
8、保护电路
本机设有多种保护电路,防止功率管因过压、过流、过热等而损坏。该保护电路有两种保护方法:一种方法是通过切断PWM电路输出的激励脉冲来停止功率管的工作,另一种方法是通过控制功率调整信号的占空比来切断功率管的工作。 0 使用CPU。我们正在意识到这一点。拆下功率管。
(1)浪涌保护电路
该保护电路以采样电路和比较器U2A(LM339)为核心组成。 5V电压经R22和R52采样电路采样,产生约3.5V的参考电压,施加到U2A的同相输入端[5]。同时,市电电压为全波。产生的电压经整流器D1和D2整流后,通过R34、R33和R45分压,并通过D14加到U2A的反相输入端[4]引脚。如果没有来自电源电压的干扰脉冲,U2A[5]引脚的电位高于[4]引脚的电位,因此U2A[2]引脚的内部电路处于开路状态,并且D19被切断。 U2D[11]引脚电位不受影响,电磁炉工作正常。一旦扰动脉冲进入电源,在D1、D2的整流电压上叠加许多尖峰脉冲,由于U2A[4]端子电位超过[5]端子电位,导致内部电路被破坏。抽样. D19 将U2D[11] 引脚电位钳位为低电平,使U2D[13] 引脚输出的励磁电压占空比降为0,功率管IGBT1 截止,避免过压损坏.马苏。当电源扰动脉冲消失时,U2A[2]引脚电位变为高电平,D19截止,电路恢复正常工作。
D13是钳位二极管,防止采样电压过高,并保证C22两端的电压不超过5.5V。 C28和R6是为了防止电源接通时电路误动作而设置的加速电路,由于C28在电源接通时需要充电,因此U2A[2]端子的电位因充电电流而上升。使PWM电路在上电时能正常工作。
(2)功率管C极过压保护
该保护电路以采样电路和比较器U2B(LM339)为核心。 5V电压经R39、R35组成的采样电路采样,产生约4.1V的参考电压,加到U2B的同相输入端[7],产生同步反向峰值电压。 IGBT1在功率管C极处分为R24、R27至R29,推入后加到U2B的反相输入端[6]引脚。如果IGBT1 C 极产生的反向峰值电压在正常范围内,则U2B[1] 端子的内部电路将工作,因为U2B[6] 端子的电位低于[7] 端子的电位。终端。开路情况下,不影响U2D[11]脚电位,电磁炉正常工作。如果IGBT1 C 极产生的反向峰值电压过大,则U2B[6] 端子的电位会因采样而超过[7] 端子的电位,U2B[1] 端子的内部电路将发生故障。导通,使U2D[11]引脚通过R40升压并钳位为低电平,U2D[13]引脚输出的激励电压占空比减小为0,切断IGBT1,防止过压损坏。被避免。 IGBT1的C极反向峰值电压恢复正常后,U2B[6]引脚电位低于[7]引脚电位,U2B[1]引脚内部恢复开路状态,并且IGBT1 再次工作。状态。
(3)主电源异常保护
保护电路由整流电路、采样电路和CPU组成。 220V市电电压经D1、D2全波整流,产生脉动电压。该脉动电压由R14 和R15 采样,并由EC3 滤波,产生电源采样电压VOL,施加到微处理器的U1[28] 引脚。当主电源电压高于260V或低于160V时,U1检测到相应VOL信号的升高或降低,判定主电源异常,输出停止加热的控制信号,电磁炉设备工作。它停止工作,因此电力管道和其他部件不再受到市电的影响。同时蜂鸣器会发出声音提醒,控制显示屏上会显示故障代码,告知用户机器已进入主电源异常保护状态。
市电低时显示的故障代码为“E7”,市电高时显示的故障代码为“E8”。
(4)炉面过热保护
负温度系数热敏电阻RT1(作者注)位于炉面底部附近,通过连接器与系统控制电路相连,一端连接5V电源,另一端连接微处理器U1[25] ]连接到支路的TMAIN信号输入端。 U1 通过监测引脚[25] 上电压的变化来确定炉表面的温度。当炉面温度超过220时,RT1的阻值迅速下降,RT1与R47之间分压5V电压得到的电压升高。该电压变化经EC11滤波后加到U1[25]端,由U1检测,判断炉体表面温度过高,输出加热停止信号,使输出管停止工作。同时蜂鸣器发出报警声,控制显示屏显示故障代码,“E3”通知用户机器已进入过热保护状态。
参考:如果热敏电阻RT1损坏,则无法检测炉面温度,故障范围很可能扩大,因此本机还配备了RT1异常检测功能。
如果连接器或RT1 开路或EC11 故障且UI[25] 引脚输入电压为0,U1 会认为RT1 开路,不会发出加热命令,同时蜂鸣器也会发出声音提醒您,控制显示屏显示故障代码“E1”。提醒您机器炉面温度传感器开路。如果RT1 出现故障,将会有电压通过UI[25] 引脚输入。如果为高电平,则U1判断RT1故障,不仅不输出加热命令,而且蜂鸣器发声。报警并在控制显示屏上显示故障代码“E2”,提醒机器炉面异常。温度传感器出现故障。
(5)功率管过热保护
负温度系数热敏电阻RT2(作者注)紧贴在IGBT散热片上,通过连接器与系统控制电路相连,经过EC10滤波后连接到TIGBT信号输入端。微处理器U1 的支路[26]。当功率管散热器温度超过85时,RT2的阻值减小,输入到U1[26]端的电压升高。 U1检测到电压后,判断散热器温度过高,U1降低功率调节信号的占空比,缩短输出管的导通时间,减小电流,限制工作温度。散热时功率管温度在85以内。如果由于风扇故障等原因导致芯片温度超过95,RT2的阻值将进一步下降,输入到U1[26]端的电压将下降。进一步增加。当U1检测到该电压时,判定功率管过热,U1立即输出加热停止信号,停止功率管工作,避免功率管过热损坏。鸣响蜂鸣器发出报警声并控制显示器显示故障代码“E6”,提醒用户机器已进入功率管过热保护状态。
参考:由于热敏电阻RT2损坏后无法检测输出管的温度,故障范围很可能扩大,因此本机还配备了RT2异常检测功能。
如果热敏电阻RT2开路或滤波电容EC10短路,则U1[26]引脚不会输入电压,被U1识别后,不仅不会输出加热命令,而且蜂鸣器也会被驱动。控制显示器发出报警并显示故障代码“E4”。注意机器的功率管感温电阻开路。如果热敏电阻RT2失效,则U1[26]引脚将输入高电平信号。当U1识别到该信号时,不仅不能输出加热命令,而且蜂鸣器鸣响报警,且控制显示屏显示故障代码“E5”,说明该机功率管感温电阻损坏.让用户知道你在做什么。在下面。如果U1识别出热敏电阻RT2有故障,机器将无法再加热,显示屏将显示故障代码“ED”,表明机器的功率管温度传感电阻出现故障。
9. 一般故障排除
(1)整机不工作
确认市电电压输入正常后,根据保险丝是否熔断即可修复。保险丝熔断的处理流程如图12-3所示,保险丝正常的处理流程如图12-3所示。图12-4。
图12-3 整机不工作时的故障排除步骤
(2) 显示故障代码E0,保护停止。
故障主要原因是300V电源、低压电源、电流控制电路、驱动电路、浪涌保护电路等相关电路异常,无法形成锅检测信号。维护流程如图12所示。 -五。
图12-4 整机不工作时第二次故障处理流程
提示:很多数据保护关闭失败都是基于上电复位引入的,这是不正确的。因为上电复位是指上电时CPU电路被清除并复位。
(3) 显示故障代码E1、E2或E3,并发生保护性停机。
此故障表明空锅、炉面温度检测电路异常或CPU故障。维修步骤如图12-6所示。
(4) 将显示故障代码E4或E5并发生保护性停车。
此故障表明功率管温度检测系统或CPU出现异常,导致功率管温度异常保护电路动作或功率管温度检测电路发生故障,检修流程如图12-7所示。
(5) 显示故障代码E6,保护停止。
这表明功率管因300V电源、低压电源、同步控制电路、电流控制电路、驱动电路等异常而导致功率管过热,功率管过热保护电路动作或出现异常。图12-8所示为功率管温度检测电路过热保护电路故障时的维修流程。
(6) 显示故障代码E7,保护停止。
该故障表明机器已进入市电电压欠压保护状态。其原因主要有两种:一是由于主电源电压下降或电源线或插座出现系统故障,导致主电源故障保护电路动作;二是由于主电源故障而导致保护电路动作。主电源采样电路故障,故障。该流程如图12-9所示。
(7) 显示故障代码E8,保护停止。
该故障表明市电电压过高,市电检测电路或CPU异常。维护流程如图12-10所示。
(8)加热温度低(缺电)
造成这种故障的主要原因是300V电源、主电路、低压电源、电流控制电路、功率调整电路、驱动电路等出现异常,导致线盘产生的磁场强度不足。保护电路等维护流程如图12-11所示。
图12-5:显示故障代码E0,保护性关机故障排除流程
图12-6:显示故障代码E1、E2或E2,保护性关机故障排除流程
图12-7:显示故障代码E4或E5,保护性关机故障排除流程
图12-8:显示故障代码E6,保护性关机故障排除流程
图12-9 故障代码E7显示、保护性停机故障排除流程
图12-10:显示故障代码E8,保护性关机故障排除流程
图12-11 加热温度低故障处理流程
提示:如果您可以检查锅但不加热,也可以参考此步骤进行故障排除。
Pentium 电磁炉如图12-12 所示,作为使用“Xunmagic”板的Pentium 电磁炉的示例。
1.电源电路
本机的电源电路是以新型绿色电源模块VIPER12A(IC1)为核心配置的并联开关电源。 VIPER12A 的内部配置如图12-13 所示,引脚功能及电压数据如表12-2 所示。
提示:有些电磁炉采用VIPER12A组成串联开关电源,因此其[1]、[2]引脚不直接接地,而是接一个续流二极管(整流器)的负极即可。由于是18V电源,端子[1]、[2]电位为18V,因此端子[4]电位约为40V。
(1)300V电源
机器接通市电电源后,市电电压通过保险丝F1输入主板。高频滤波电容C1用于滤除高频干扰脉冲。整流叠桥产生的电压整流后,一个方向为开关电源供电,另一个方向经过扼流圈L1和电容C15滤波后,进入功率变换器(主电路)。电源输入电路中的压敏电阻ZMR1用于电源过压保护。
(2)功率转换
整流堆输出的电压通过D10输入开关电源,经滤波电容C11滤波,产生300V电压。该电压通过开关变压器T1的初级绕组加到IC1(VIPER12A)的引脚[5]至[8]上,为内部开关管以及连接的外部滤波器供电,同时电容器C6也被充电。通过高压电流源连接到引脚[4]。当C6两端电压达到14.5V时,IC1中的60m调制控制电路和其他电路被激活,该电路产生的激励脉冲使开关管工作在开关状态。
开关电源工作后,T1次级绕组输出的脉冲电压经整流、滤波后成为直流电压,经D1整流、C3滤波后产生20V电压,此电压加至IC1。另外,该电路通过R6、D4以及功率管驱动电路、风扇电机等电路提供代启动电源,并通过D2整流和C4滤波为芯片供电,产生5V电压供电。 IC3(HT46R12)、蜂鸣器、温度采样等电路
该电路中,在开关变压器T1的初级绕组两端设置R5、D3、C5,组成尖峰脉冲吸收电路,以防止IC1中的开关管在工作时因反向峰值电压过大而被烧毁。电路被切断了。我是。电路。
(3) 稳压控制
当电源电压升高或负载变轻,开关电源输出电压升高时,滤波电容C46升高的电压经过R9、R10,采样电压超过2.5V,经IC2放大,得到Q1的导通加强,C极输出的电压增大,通过R8供给IC1[3]端的误差电压增大,经IC1内部电路处理后,开关管导通时间缩短。开关变压器T1中储存的能量减少,开关电源的输出电压降至正常值。否则,稳压控制过程相反。因此,控制该电路可以保证开关电源输出电压的稳定性。
图12-12 由一块“迅磁”小板构成的奔腾电磁炉电路
图12-13 电源模块VIPER12A内部框图
表12-2 VIPER12A 引脚功能及电压数据
(4)欠压保护
如果C6在上电期间漏电并且IC1[4]引脚无法建立高于14.5V的电压,IC1的内部电路将无法启动。若R6、D4、D3开路或T1异常,则后续工作电压会降低。如果IC1的启动电压低于8V,IC1内的低压保护电路就会动作,防止因励磁不足而损坏开关管。此外,IC1还具有过压、过流保护电路。
2.专用芯片HT46R12介绍
专用芯片HT46R12不仅具有完整的控制功能,还可以产生功率管激励脉冲。
(1) HT46R12端子功能
专用芯片HT46R12 的引脚功能如表12-3 所示。
表12-3 专用芯片HT46R12 端子功能
(2)芯片激活
低压电源输出的5V电压加到芯片IC3(HT46R12)[16]引脚上为其供电。当IC3上电时,其内部振荡器和外部晶振XTAL1振荡,产生8MHz时钟信号。此后,IC3由于内部复位电路的作用而开始工作,输出自检脉冲,确认电路正常,然后进入待机状态。待机时,IC3[14]端输出低电平功率管激励信号,推挽放大器Q4导通,Q3截止,功率管IGBT截止。
3、锅检测电路
当电磁炉处于待机状态时按下“开/关”按钮时,IC3的CPU从内存中加载软件中设置的默认工作状态数据,控制操作显示屏,显示电磁炉的工作状态。去做。 [14] 引脚输出的启动信号脉冲经Q3、Q4 推挽放大,R33 用于限制功率管IGBT 的导通电流。当IGBT导通时,线盘与谐振电容C16之间发生电压谐振。主电路工作后,市电输入电路产生的电流由电流互感器CT1检测,耦合到次级绕组,通过C10和R15抑制扰动脉冲,经半波D5整流、采样。通过R2和R4产生采样电压CURRENT并将其加到IC3的引脚[5]。当炉子上放置合适的锅时,负载增加流经输出管的电流,从而增加电流传感电路产生的采样电压CURRENT。当IC3检测到电压时,判断炉子上放置了合适的锅,并控制电磁炉加热。反之,若锅具未放置在灶具上或判定锅具放置不当,则控制电磁炉停止加热,并从IC3[3]端发出报警信号,输出蜂鸣器BUZZER1被驱动。发出警报,让用户知道锅或锅未放置。不当。
4、同步控制电路
本机同步控制电路由主回路脉冲采样电路、芯片IC3、采样电路组成。线圈右端电压经R35采样至R41、R43、R44,产生采样电压SYN-A,加到IC3(HT46R12)的[8]引脚。通过R26至R28进行采样,采样电压SYN-B加到IC3的[4]引脚。 IC3决定引脚[4]和[8]的脉冲输入,并决定线盘何时对谐振电容C16充电以及C16何时对线盘放电,检查是否输出低电平脉冲。功率管IGBT可在截止日期前供货。当线圈经过C15,功率管内部的阻尼管放电时,IC3的[14]脚输出高电平电压,该电压经驱动电路放大,功率管IGBT导通。还。因此,通过同步控制实现功率管的零电压开关控制。
5.自动电流调节电路
该装置的电流自动调节电路以CPU和IC3中的电流采样电路为核心。主电路工作后,主电源输入电路中产生的电流经电流互感器CT1检测并耦合到次级绕组,经C10和R15抑制扰动脉冲,经D5半波整流并采样。通过R2 和R4 生成采样电压CURRENT,并将其添加到IC3[5] 引脚。当主电路电流较大时,CT1输出电压升高,电流增大。当CPU检测到CURRENT时,IC3减小功率调节信号的占空比,缩短功率管的导通时间,减小主电路中的电流。反之,通过反转控制过程,实现电流的自动调节。
6.风扇冷却系统
启动后,IC3[6]端输出的风扇控制信号FAN变为高电平,驱动管Q2因R13的限流而导通,给风扇电机绕组通电,风扇电机开始转动。散热器旋转散热,防止过热并损坏功率管和整流器堆。
7、保护电路
本机设有多种保护电路,防止功率管因过压、过流、过热等而损坏。保护电路通过两种方式实现保护功能。
通过PWM电路切断激励脉冲输出,使功率管停止工作;另一种是通过CPU控制功率调整信号的占空比,也同样使功率管截止。 (1)功率管c极过压保护电路 功率管c极电压通过R34、R37、R39、R40、R43取样后产生取样电IG-OV,通过隔离二极管D15加到芯片IC3[13]脚。当功率管c极产生的反峰电压在正常范围内时,IC3[13]脚输入的电压也在正常范围内,IC3[14]脚输出正常的激励脉冲,电磁炉正常工作。一旦功率管c极产生的反峰电压过高,通过取样使IC3[13]脚输入的电压达到保护电路动作的阈值时,IC3内的保护电路动作,使它的[14]脚不再输出激励脉冲,功率管截止,避免了过压损坏。 (2)市电检测电路 市电电压通过D8、D9全波整流产生脉动电压,再通过R19、R20、R24取样产生市电取样电压SYS_V,该电压加到微处理器IC3[2]脚。当市电电压过高或过低时,相应升高或降低的SYS_V信号被IC3检测后,IC3判断市电异常不再输出激励脉冲,功率管截止,避免了功率管等元件因市电异常而损坏。同时,驱动蜂鸣器报警,并控制显示屏显示故障代码,提醒用户该机进入市电异常保护状态。 (3)浪涌保护电路 市电电压通过整流管D8、D9全波整流产生的电压通过R17、R18、R22取样,再通过C12滤波产生取样电压line OV,该电压通过D14加到IC3[13]脚。当市电电压没有干扰脉冲时,IC3[13]脚输入的电压较低,不影响IC3输出的激励脉冲,电磁炉正常工作。一旦市电窜入干扰脉冲,IC3[13]脚输入的电压升高,该电压被IC3检测后判断浪涌电压过高,使[14]脚不再输出激励脉冲,功率管截止,避免了过压损坏。D11是防止取样电压过高而设置的钳位二极管,确保IC3[13]脚电位不超过5.5V。 (4)过流保护电路 主回路产生的电流被电流互感器CT1检测并耦合到次级绕组后,通过C10、R15抑制干扰脉冲,D5半波整流,再通过可调电阻VR1和R3取样产生取样电压OC。OC通过D16加到IC3[13]脚。若主回路的电流较大,CT1输出的电压升高,OC电压增大,被IC3检测后判断主回路过流,切断[14]脚输出的激励脉冲,功率管截止,避免了过流损坏。 提示 VR1是用于设置最大取样电流的可调电阻,调整它就可改变输入到IC3[13]脚的取样电压OC的高低,实现过流保护启控点的设置。 (5)炉面过热保护电路 负温度系数热敏电阻RT2紧贴在炉面下面,它与R31分压产生的检测信号PAN_T加到IC3[19]脚,送给IC3内部的CPU进行检测。当炉面的温度高于220℃时,RT2的阻值急剧减小,5V电压通过RT2与R31分压后使检测信号PAN_T的电压升高,被IC3检测后判断炉面温度过高,输出停止加热信号,同时驱动蜂鸣器BUZZER报警,并控制显示屏显示故障代码E7,提醒用户该机进入炉面温度过热保护状态。 提示 由于热敏电阻RT2损坏后就不能实现炉面温度检测,这样容易扩大故障范围,为此该机还设置了RT2异常检测功能。 若RT2开路或C13击穿使检测信号PAN_T为低电平,IC3则判断RT2开路,不仅不发出加热指令,而且驱动蜂鸣器报警,并控制显示屏显示故障代码“E1”,提醒该机的炉面温度传感器开路;若RT2击穿或R31开路,使IC3输入的PAN_T电压为高电平,IC3则判断RT2击穿,不仅不发出加热指令,而且驱动蜂鸣器报警,并控制显示屏显示故障代码“E2”,提醒该机的炉面温度传感器击穿。 (6)功率管过热保护电路 负温度系数热敏电阻RT1紧贴在功率管、整流堆的散热片上,它与R32取样后产生检测信号IGBT_T送到IC3[24]脚,送给IC3内部的CPU进行检测。当散热片的温度高于85℃时,RT1的阻值急剧减小,5V电压通过RT1和R32分压使检测信号IGBT_T的电压升高,被CPU检测后减小功率调整信号的占空比,使功率管导通时间缩短,电流下降,将功率管的工作温度限制在85℃以内;当散热片的温度高于95℃时,IGBT_T电压进一步升高,被CPU检测后立即输出停止加热的控制信号,使功率管停止工作,同时驱动蜂鸣器发出警报声,并让显示屏显示“E4”的故障代码,提醒用户该机进入功率管过热保护状态。 提示 由于热敏电阻RT1损坏后就不能实现功率管温度检测,这样容易扩大故障范围,为此该机还设置了RT1异常检测功能。 若RT1开路或C14击穿使检测信号IGBT_T为低电平,被IC3检测后判断RT1开路,不仅不发出加热指令,而且驱动蜂鸣器报警,并控制显示屏显示故障代码“E3”,提醒该机的炉面温度传感器开路;若RT1击穿或R32开路使IGBT_T电压为高电平,被IC3检测后判断RT1击穿,不仅不发出加热指令,而且驱动蜂鸣器报警,并控制显示屏显示故障代码“E4”,提醒用户该机的炉面温度传感器击穿。 8.常见故障检修 该机的电源电路检修方法可参考美的SY191型电磁炉。而其他故障由于电路元件较少,比较好检修。在确认外接元件正常后,可代换检查芯片HT46R12。







