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电磁炉通用板介绍

电脑杂谈  发布时间:2020-05-05 04:16:09  来源:网络整理

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小苗家电维修部数据收集电磁炉通用电路板的工作原理由于电磁炉的品牌众多电磁炉电源电路图讲解,许多其他电磁炉的市场份额也很大. 一旦这些电磁炉损坏,特别是当单芯片损坏时,就难以维修,并且一些配件不容易购买,并且整个电磁炉基本上都报废了. 目前,电磁炉的通用电路板出现在电子市场中,也被称为通用电路板. 该电路板具有简单的结构和小的尺寸. 大线圈盘和小线圈盘可以通过跳线转换. + 8和+ 2风扇电机的电压是可选的,价格相对低于1 V 1V,这非常适合市场. 本节介绍被标记为出色技术的电磁炉通用电路板的工作原理. 1.整机电路的工作原理简介电磁炉通用电路板的电路原理图如本书附录E所示. 电磁炉加电时,会产生+ 8,+ 2和+ V 1 V 1 V 5直流电压,单片机电路复位,每个单元电路进入待机状态. 按下电源按钮后,PMW的占空比. 调整后的功率.

此设备几乎没有分立组件. 电路非常简单,工作电压范围很宽. 该品牌的电磁炉已得到应用. 该电路如图451所示. 具体工作原理是: 通过二极管D,D中的两个负二极管和整流桥堆B 1 2V 12 R对20 AC电压进行整流. 所获得的脉动电压通过隔离进行滤波二极管D和电容器C 231,然后添加到开关变压器T的初级线圈的一端,另一端连接到开关1的电源开关U的⑤,⑥,⑦,⑧引脚. 开关变压器T的次级,获得两组交流低压,由二极管D和D整流. 经过电容器C,C和C 01滤波后,获得的电压为+ 8和+ 2.

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与5 6 8 9 1相同,C 1 1 V 1V,+ 2电压由限流电阻R限制,在稳压IC U电压稳定和电容器C 31滤波后,获得1V 5 21和C 4 + V 5电压. 第1页,共6页小庙家电维修部数据收集图451-低压直流电源电路二极管D,4个电阻R和电容器C组成一个反向峰值电压吸收电路,以保护U内的功率管,4 6 1防止反向峰值电压会损坏它. ()2启动电路的工作原理电路板的启动电路原理如图452所示. 图4 5 2--启动电路的具体工作原理如下: 第2页之6电磁炉处于待机状态时,小庙家电维修部的信息存储在同步电路的电压比较器UA 3的⑦引脚(同相输入端子)中. 电压(约72). 2 V高于⑥引脚(反相输入端子)的电压(约69). 9 V,①引脚(输出端子)输出为高电平,同时,引脚1(9引导端口)为0引导端口)和引脚2(输出为MCU的高电平),使驱动电压的电压比较器信号输出级UC⑩引脚(相位输入端子)3电压(大约+ V高于1引脚(5)1个非反相输入端子)电压(大约0,因为未通过引脚输出脉宽调制电压信号P微控制器M的2个引脚1(V 8 W)(输出3)输出为低电平,驱动电压信号输出级的晶体管Q关断,Q导通,并且IB的基极通过电阻R 5 GT 1 2 3可靠地切断IB.

按下电源按钮后,MCU的引脚1和引脚2输出低电平,引脚2输出与炊具908调整的功率范围相对应的脉宽调制电压信号PM0W. 引脚2输出低电平之后,二极管D截止,+ V 95的电压不影响电压比较器UC 3的引脚the的电势. 在引脚1输出低电平之后,一方面,它连接到基极4极通过电阻R 3 9.2接通晶体管Q的电压,从而将+ V 5电压施加到电压比较器UB 3的⑤引脚(同相输入端子),以确保二极管D11截止,这对输出级电路没有影响驱动电压信号;另一方面,该低电平通过电容器C91耦合,使电压比较器UC the引脚的电压小于引脚1的脉冲宽度调制电压. 信号PM实际上为1 W(1,R 6 R 7 1和电容器C 7.1集成滤波直流电压)通过电阻R 51和3(3输出端子)3输出)1,R 8 1,C 8、1引脚(反相为高电平,晶体管Q导通,并且+8电压通过电阻R43施加到IB的基极,由于驱动电压,IB进入全11V3,R5,GT和导通状态; IB进入饱和导通状态后,同步电路的电压比较器UA GT 3的⑥引脚(反相输入端子)高于电压的⑦引脚(同相输出端子),①引脚(输出端子)触发低电平,通过+ V 5电压电阻R 1 1到锯齿状充电电容器C 6 1.

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在电容器C 6.1充电一段时间后,电压比较器UC 3的引脚the的电压高于引脚1(同相输入端子)和引脚1(输出)的电压. 端子3)再次变为低电平. 晶体管Q截止并且晶体管Q导通. 12通过电阻R5 GT 3将IB的基座接地,以确保IB的及时可靠断开. GT当IB截止时,由于电感器中的电流不会突然变化,因此会在加圈盘的两端产生反向电动势. GT一方面,反向电动势使同步电路的电压比较器UA 3的⑦引脚(同相输入端)的电压高于⑥引脚(同相输入端)的电压,而①脚(输出端子)再次变为高电平. 锯齿波电容器通过二极管D和电阻R0 8 1放电. 另一方面,反电动势给高频谐振电容器C充电,然后电容器C放电到加圈板3 3,从而形成振荡. 在锯齿状电容器C 61放电一段时间后(此时反电动势已消失),电压比较器UC 3的管脚⑩(反相输入端子)的电压低于管脚1的电压(1同相输入端)的电压,引脚1翻转为高电平,使IB3GT重新进入饱和导通状态. 这样的循环使得加圈盘和高频谐振电容器C形成高频振荡. 3()3同步电路的工作原理该主板的同步电路的原理与其他电磁炉的同步电路的原理相同. 这里不再赘述,读者可以自己分析其工作原理.

()4电磁炉检测电路的工作原理电磁炉主板的电磁炉检测原理为脉冲计数,电路原理如图452所示. 单片机的⑤引脚为电位器检测. 端口,并且该端口连接到同步电路的电压比较器UA 3①. 当按下电源键时,加圈盘和高频谐振电容器形成高频振荡,并且在电压比较器UA3的①引脚(输出端)输出一系列方波电压信号. . 方波电压信号发送到单片机的⑤引脚,即电位计检测端口. 在电磁炉上放置符合要求的电磁炉时,电磁炉会吸收高频振荡的能量. 此时,高频振荡等效于阻尼振荡. 与内标值比较后,判断电磁炉上有合适的锅;当没有锅放在电磁炉上或放置的炊具的位置时,第3页,共6页当存储材料和尺寸不符合要求时,振荡等效于自由振荡. 单位时间内发送到单片机的脉冲数很大. 与单片机的内标值比较后,判断没有锅或地方. 所放置的炊具不符合要求. 一段时间后,如果仍然没有合适的炊具,微控制器将自动关闭. ()5电源设置电路的工作原理电磁炉主板的电源设置电路的原理与电磁炉其他部分的原理相似. 电流互感器用于电流采样,但是由于这是通用电路板,因此有更多大小的加圈盘选择电路.

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电路如图453所示. 图4 53-电源设置电路的具体工作原理是: 电磁炉工作后,电流互感器C1 T中的次级感应获得交流低压,该交流低压与工作电流. 通过二极管D 51对交流低压进行整流和电容器,从C 51滤波至D 82之后,可获得更平滑的DC电压(电流反馈电压信号). 直流电压由电阻R 24,R 44和R 34分压,然后通过电阻R 54连接到微控制器的引脚2. 4.当电磁炉的工作电流增加时,直流电压反馈到第二个MCU的引脚为高电平,因此MCU自动减小第2个第48引脚输出的PWM信号P MW的占空比,以减小输出电流;相反,当反馈回MCU的引脚4的直流电压很低时,MCU自动增加引脚2输出的脉宽调制电压P M 8 W的占空比,以增加输出电流. 大,小加圈盘选择电路的原理是: 将大加圈盘连接到电路时,电阻R44用电线短路,以减少微控制器电流信号的反馈量. 当小型加圈盘连接到电路时,此时,请勿使电阻R44短路以增加微控制器的电流反馈. ()6.驱动电压信号输出电路的工作原理该电磁炉通用主板的驱动电压信号输出电路相对简单,在此不再赘述. ()7高压保护电路的工作原理该电磁炉主板的高压保护电路如图454所示.

电压比较器UD 3的⑧引脚(反相输入端子)通过电阻器R 92分别连接到IB集电极和电源1和R 0 GT的负极,以获得大约12的电压; ⑨引脚(. 4 V同相输入端子)5电压;引脚1(连接到+ V 4输出端子)通过电阻器R 12连接到电压比较器UC 13的引脚1,电阻R 12是脉宽调制电压信号PM W的输入端子. 通常情况下,电压比较器的电压UD引脚⑨(3的同相输入端子)高于引脚⑧(反相输入端子)的电压,并且引脚1(输出端子)应与电路断开连接. UC 1的相4的引脚1的电压无效. 当IB的集电极电压超过10V时,电压比较器UD引脚⑧(相位输入)将是GT 10的反向电压(在510),而电压是is(相位输入)电压(5)1引脚(输出)应该接地;关于. V与+ V相同,为4. 传输相位电压比较器UC 1(相位输入端子)的电压通过电阻R1接地,从而IB截止,实际2与GT相连. 高压保护的目的. 第4页(共6页)小庙家电维修部数据收集图4 5-4-高压保护电路()30过压保护电路的工作原理8 + 0V + 0V 30图中显示了过压保护电路图455-.

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图片4 5 5 3 0过压保护电路-+ 0V + 0V 30的电压由电阻R6 2,R8 2,R7 2分压,获得约27的电压,该电压通过二极管D3. 隔离6V1后,将其连接到电压比较器UB3的④引脚(反相输入端子). ④引脚通过电阻R9 3同时连接到+ V 2和R0 5电压以及电源的负极,以获得约33V. 7电压,加到引脚④(反相输入端子)⑤引脚(;同相输入端子)分别通过晶体管Q和电阻R5 5供电. 4 2 + V在正常情况下,电压比较器UB 3(5)的⑤引脚(同相输入端子)的电压比④引脚(反相输入端子)的电压(.3V)高约+V. ,②针(大约37)输出端子等效于断开电路,对驱动电压信号的输出电路没有影响. 当+ 0 V 30的电压由于某些原因(例如浪涌等),电压比较器的引脚3(反相输入端子)的电压将高于引脚⑤(反相输入端子)的电压,②(输出端)接地,二极管D11导通,(9)商用交流输入电压检测电路的工作原理: 将驱动电压信号的输出级的电位拉低电磁炉电源电路图讲解,截止IB,达到+ 0V GT 30高压保护的目的. 商用电源的交流输入电压检测电路如图1所示. e 456.

工作原理是: 20交流电压由二极管D和D以及整流桥堆B1 2V 12 R整流. 获得的脉动直流电压由电阻R和R分压,由电容器C滤波,然后滤波通过电阻R发送到单片机的2脚,即电源电压检测端口. 1 2 4 3 3第5页,共6页小庙家电维修部数据收集图4 5 6 —城市交流输入电压检测电路当交流输入电压过高或过低时,电压将发送到微控制器的引脚2通过同步更改,MCU将其与内部标准值进行比较后发出相应的命令. 3.常见故障的维修方法该电磁炉的主板电路可以根据故障代码的含义进行维修,此处不再赘述. 故障代码可以在本书的附录B中找到. 第6页,共6页


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