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电磁炉工作原理_电磁炉触摸控制原理与检修技术分析 - 全文

文章出处:网络 人气:发表时间:2023-05-08 13:56

  通过线圈产生方向不断改变的交变磁场,处于交变磁场中的导体的内部将会出现涡旋电流(原因可参考法拉第电磁感应定律),这是涡旋电场推动导体中载流子(锅里的是而绝非铁原子)运动所致;涡旋电流的焦耳热效应使导体升温,从而实现加热。

  所谓电容触摸感应式控制技术,其核心就是利用张弛振荡器产生数百千赫兹的正弦波,然后将这个正弦波信号加在各个弹簧导电盘上,当用户的手指接触到导电盘的时候(即使有面板隔开,但对于高频信号而言,玻璃、陶瓷、塑料等材质面板仍相当于导体),相当于给弹簧导电盘对地接了一只电容,利用电容通交隔直的特性,高频信号通过电容分压,弹簧盘上的信号电平将降低。

  这个降低的信号电压施加在阈值检测器上(或者被送到比较器内部电路进行处理,使相应输出端输出电平翻转),即可以产生触摸/无触摸的信号。

  市场上常见的采用电容触摸感应式控制技术的电磁炉,按控制接口类型分类主要有二种:

  第一种是将张弛振荡器产生的数百千赫兹的正弦波加到各个功能键弹簧导电盘上。并将各个功能键与比较器的输人端分别相连,通过比较器内部电路进行比较,在输出端实现高低电平的变化,并且一个按键对应一个I/O口,每个I/O口分别用高或低两种不同的电平来表示按键的开或关。这种方式的优点是:不需改动以往主系统的软硬件,只需单独做一块键盘小板就可以实现触摸按键功能,很适用于老产品改造,因此这种方式在较早电磁炉上较常见,其工作原理示意如下图所示。

  第二种方式是键盘输人接口与第一种一样,不同的是输出采用SPI、IIC、UART或是采取有限的几根I/O口来输出编码数据,这种方式的优点是所需的I/O口少,输出一般只需要2~3个I/O口即可实现数据传输。这种控制方式的工作示意图如下图所示,但在电磁炉中比较少见。

  第三种方式是采用高度整合之后的触摸感应产品方案。该方案需采用专用的,直接将触摸键产生的电压变化送往CPU内部电路,经内部电路处理后去控制电磁炉主板的工作状态,其工作示意图如图5所示。这种方案能极大地简化电路结构,降低产品成本。

  电流保险丝或igbt烧坏,不能马上换上该零件,必须确认下列其它零件是在正常状态时才能进行更换,否则,igbt和保险丝又会烧坏。

  (1):“e”极与“g”极;“c”极与“g”极,正反测试均不导通(正常)。

  (2):万用表红笔接”e“极,黑笔接“c”极有0.4v左右的电压降(型号为gt40t101三极全不通)。

  (1):万用表红笔接“-”,黑笔接“+”有0.9v左右的电压降,调反无显示。

  (2):万用表红笔接“-”,黑笔分别接两个输入端均有0.5v左右的电压降,调反无显示。

  (3):万用表黑笔接“+”,红笔分别接两个输入端均有0.5v左右的电压降,调反无显示。

  5.检查电容c301;c302;c303;是否受热损坏。(如果损坏已变形或烧熔)

  6.检测芯片8316是否击穿,测量方法:用万用表测量8316引脚,要求1和2;1和4;7和2;7和4之间不能短路。

  按键动作不良的检测,是测量cpu口线是否击穿。用万用表二极管档测量cpu极与接地端,均有0.7v左右的电压降。万用表红笔接“地”,黑笔接“cpu每一极口线”。否则,说明cpu口线击穿。

  1.线圈盘短路:测试线圈盘的电感量:psd系数为l=157±5μh,pd系列为l=140±5μh。

  5.风扇不转;检查三极管q2是否烧坏。(一般烧坏三极管引脚跟部已发黄;也可用万用表二极管档测量)

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  输出部分、线盘高频振荡电路部分 、开关电源部分 等功能模块组成。下面将介绍

  电路转化成高频电压,用这种电压通过线圈产生磁场,磁场内的磁力线通过金属器具的底部自身高速发热,从而达到加热器皿内部的东西。

  也是如此,相对来说,功率大的电器辐射会更大,如果功率比较小的话,那么辐射会比较小。

  说明1、 主回路(逆变电路)图中桥整B1将工频(50Hz)电流变换成直流电流,L1为扼流圈

  是采用磁场感应涡流加热原理, 他利用电流通过线圈产生磁场,当磁场内之磁力通过含铁质锅底部时, 即会产生无

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