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奔腾电磁炉维修手册下概要VIP免费

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奔腾电磁炉维修手册(下第十一节电磁炉各电路分析LC振荡电路振荡电路是整个电路的核心,通过IGBT的高速开关形成LC振荡。(一般频率20K30KA、T1-T2:当电路中IGBT控制极(G为高电平时,这时IGBT饱和导通,电流I1从电源流过线盘,电能转换为磁能存储在线盘上。B、T2-T3:当电路中IGBT控制极(G为低电平时,关断IGBT,由于电感不允许电流突变,电流I2流向电容C3,能量转移到C3,电流I2减到最小时,也就是线盘的能量全部放完时,VC达到最高。C、T3-T4:电容开始通过线盘方向放电,以此时电流I3为负向,电容的能量转移线盘上,VC最低时,反向电流I3最大。D、T4-T5:此时IGBT开通,但由于感抗的作用,不允许电流突变,负向电流I4继续向电容C3充电直至为0所以,在一个高频的周期里,T2~T3的电流I2是线盘磁能对电容C3的充电电流,T3~T4的电流I3逆程脉冲峰压通过L1放电的电流,T4~T5的电流I4是线盘两端的电动势反向时形成的阻尼电流,因此,IGBT的导通电流实际是电I1。IGBT的电压变化:在静态时,VC为输入电源经过整流滤波后得直流电源,T1~T2,IGBT饱和导通,VC接近低电位,T4~T5,VC为负压,T2~T4,也就是LC自由震荡得半个周期,VC上出现峰值电压,在T3时VC达到最大值。以上证明两个问题:一是,在高频电流一个周期中,只有电流I1是电源供给线盘能量的,所以电流I1的大小就决定加热功率的大小,同时脉冲宽度越大,T1~T2的时间就越长,电流I1就越大,反之亦然,所以要调节加热功率,只需要调节脉冲宽度。二是LC自由震荡的半个周期是出现峰值电压的时间亦是IGBT的截止时间,也是开关脉冲没有到达的时间,这个时间关系是不能错位的,如果峰值脉冲还没有消失,而开关脉冲已提前到来,就会出现很大的瞬间电流导致IGBT烧坏,因此必须保证开关脉冲的前沿与峰值脉冲后沿同步。LC振荡电路同步振荡电路电磁炉功率控制的核心电路,主要作用是从LC振荡中取得同步信号,同时振荡产生锯齿波,为IGBT提供前级驱动波形。电路输出信号为锯齿波.?如图所示,LM339的IC2C运放产生同步信号,其信号取自LC振荡的电容C3两端的分压,R18、R7与R25、R38分压为V-,R19、R2与R23、R24的分压为V+。当电磁炉上电后,若IGBT未开通工作,V-和V+的静态电压分别是4.02V和4.25V,比较器14脚输出高电平。在T2~T5时间,由于电容C3两端的电压是左负右正,所以V+大于V-,IC2C输出高电平。在T5~T6时间,电容C3反向放电完毕,C3两端的电压是右负左正,即此时V-大于V+,IC2C输出低电平(此时也是IGBT的C极最低点,+5V通过R39、R41给C34充电,V01持续上升;到T7时,C3开始充电,C3两端的电压恢复左负右正,比较器发生翻转输出高电平,Vout同时发生跳变而高于5V,此后,Vout通过D19快速放电。如此产生一个振荡同期,以后重复此过程。VO2为单片机的中断口,单片机通过此端口的信号可以检测锅具。此电路是通过脉冲检测锅具的,即:一开始单片机给电路发送一个触发脉冲,引起LC自由振荡,振荡波形会在IC2C产生一序列的方波,通过中断口对VO2方波个数的检测可以确定是否有锅。不同材质、尺寸的锅具所在一定时间内的脉冲数是不一样的,有锅与无锅的区别就更大了。有锅时振荡电路所处的是阻尼振荡,而无锅时为自由振荡,但实际上无完全的自由振荡,所以,有时显示正常时却检不到锅,有可能是此处出问题。目前,判断是否有锅的标准是1-8个脉冲数为有锅,0个或多于8个则为无锅,但不同材质锅具的阻尼系数不同。(同步信号有误同步振荡电路图(拓邦同步信号与IGBT关系IGBT在导通时,其集电极(C电压越低,IGBT内部的损耗越小,反之则损耗越大;当IGBT内部损耗过大,则IGBT内部发热严重而导致烧坏。在理想态,集电极(C电压为零时开通IGBT,其内部损耗?W=UcI=0,但实际上在电磁炉上电后,集电极(C极电压不可能为0V,所以,只能取IGBTC极最低的电压时开通IGBT使IGBT的开关损耗最小。所以,同步信号就是IGBTC极电压最低时的检测信号,也就是最佳的IGBT开通时间。PAN口有两个作用:触发和检锅LC振荡开始后可以由主回路自主振荡,但自主振荡需要触发起动,也就是IGBT需要一个触发的信号,以使LC谐振回路获得初始的能量。在电磁炉开机后,PAN口为输出口,输出低电平后改为输入,此时将会在比较器14脚产生一个负脉冲,此负脉冲经过后续电路将形成IGBT初始触发信号。注意,此触发脉冲的宽度...

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