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电磁炉维修电路板图_电磁炉维修电路板图片
zmhk 2024-05-31 人已围观
简介电磁炉维修电路板图_电磁炉维修电路板图片 接下来,我将为大家详细解析一下电磁炉维修电路板图的问题,希望我的回答可以解决大家的疑惑。下面,让我们来探讨一下电磁炉维修电路板图的话题。1
接下来,我将为大家详细解析一下电磁炉维修电路板图的问题,希望我的回答可以解决大家的疑惑。下面,让我们来探讨一下电磁炉维修电路板图的话题。
1.电磁炉原理及维修技术教程解(附:电磁炉维修公式)
2.九阳电磁炉电路图是什么?
电磁炉原理及维修技术教程解(附:电磁炉维修公式)
一、电磁炉的特点:
1.安全可靠:过压、过流、过热和干烧保护。
2、无明火,不冒烟。
3.高效率,高达90%左右
4.节省时间和精力。
二、电磁炉加热原理
利用电磁感应原理加热,输入220V交流电-整流-滤波-300v DC-—40KHz高频电流-高频磁场-锅的电磁感应-产生涡流-锅加热食物加热。
三。电磁炉的结构:
1.外观:上下壳、陶瓷面板、展示面板、锅碗瓢盆等。
2.内部:IGBT、整流桥、加热线圈、谐振电容、滤波电容、抗干扰电容、冷却风扇、NTC
电磁炉的主要部件:
加热线圈产生电磁场,是将电流转化为电磁场的元件。
IGBT开关装置是电磁炉的核心部件。
整流桥:将220伏交流电转换成300伏DC。
超滤电容器:300V DC滤波电容器。
0.27uF谐振电容。
四。电磁炉电路及工作原理:
三个电压 quot电磁炉:
1、300伏
2、5V
3.12V
动词IGBT功率管的结构
不及物动词电磁炉的易损部件:
保险管
IGBT功率管
整流桥
谐振电容
300伏滤波电容器
抗干扰电容
四电压比较器LM339
阻力大:240k、330k、470k、680k、820k等。
驱动芯片
NTC热敏电阻
七、电磁炉维修备件:
1.IGBT:fga 25n 120 antd
2.整流桥:GBJ 2508
3.保险管:12A,15a
4.电容:0.27uF/1200V、5uF/400V、2UF/275V
5.电阻:240k、330k、470k、680k、820k
6.二极管:18V,20V电压调节器,1N4148
7.三极管:S8050/S8550、9013/9014、2N5401/2N551
8.NTC热敏电阻:90K和100K
9.电压比较器:LM339、LM393
10.驱动芯片:TA8316S
11.电源芯片:VIPer22A、FSD200和THX201
12.电源模块:300V输入、5V、12V和18V输出电源模块
八、常见故障维修:
1.通电时没有响应。
主电路:10A熔丝管烧毁,整流桥击穿,IGBT击穿,5uF/450V滤波电容损坏,0.27uF/1200V谐振电容。
辅助电源电路:开关电源芯片VIPer12A、FSD200、THX201、13001、限流电阻22 /2W等。都损坏了。
注意:在燃烧安全故障情况下更换新元件后,需要使用假负载进行调试,确认没有短路后再连接加热线圈。
对于4)IGBT的故障,应重点关注5uF/450V滤波电容、0.27uF/1200V谐振电容、18V限幅齐纳二极管、驱动芯片或驱动三极管的损坏。
2.通电后报警,不加热。
一般是高阻电阻、LM339、驱动芯片TA8316S、驱动三极管8050/8550、18V限流齐纳二极管、NTC热敏电阻、贴片电阻、贴片电容、异常18V电源等。
3.开机显示正常,但部分按键失效。
一般是接触不良、漏电或轻触键损坏造成的。
4.通电后出现间歇性发热或电量不足。
通常,它 高阻电阻、LM339、5uF/400V滤波电容、电流互感器、调功电位器、不合格锅碗瓢盆、元器件脱焊等。
5.通电后有嘟嘟声,放锅时短路或加热几分钟后电源跳闸。
通常0.27uF/1200V容量变小或漏电,IGBT短路。
6.通电可以加热,但是风扇赢了 不要转弯。几分钟后,它会自动关机进行保护。
通常是风扇驱动三极管损坏,风扇损坏,驱动电路基极电阻开路,保护二极管击穿。
7.开机显示不正常,操作键显示混乱。
首先,衡量 quot三种电压 quot;都是正常的。通常是MCU损坏,或者5V电源、晶振、复位电路损坏。
8.陶瓷面板坏了。
拆下旧的陶瓷面板,买回合适的陶瓷面板,用704胶粘好,用重物压24小时。
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九阳电磁炉电路图是什么?
电磁炉发热故障时,涉及的电路主要有验锅电路、同步振荡电路、PWM调制电路、IGBT驱动电路、温度检测电路、电压检测电路、浪涌保护电路、高压保护电路等。
一、锅检电路故障
锅检电路是每个电磁炉必备的电路之一,如下图所示。电位计检测电路是检测炉板线圈的感应电压并对其进行控制的电路。灶具其实是电磁炉加热系统的一部分。灶具的大小,有没有灶具,对灶具线圈的工作电流影响很大。因此,通过比较炉盘线圈两端的电压就可以检测出锅。
当锅炉检测失败,以致不能加热时,应按下列维修程序进行检测:
1.检查锅是否适用:
电磁炉用的材料是需要的。它们必须具有铁磁性和可磁化性。不是所有的锅都能用。所以当锅具检测电路出现报警故障时,首先要判断锅具使用是否正常。
2.检测电位计检测电路中的IC芯片:
锅检测电路是通过检测炉子线圈两侧的电压比来判断锅的,所以需要一个由运算放大器组成的电压比较电路,通过输出的高低来判断锅的材质和大小是否合适。因此,当怀疑电位计检测电路有故障时,应重点检测电位计检测电路的运算放大器。
3.测试电位计检测电路的外围组件:
如果验壶电路的运算放大器正常,应该主要检测与之相连的外围元器件,因为外围元器件的损坏也会影响验壶电路的信号传输。
二、同步振荡电路故障
同步电路是产生脉冲信号的重要电路。它与来自MCU的控制信号相互作用,产生脉宽调制信号,送到IGBT的驱动电路,从而实现对IGBT的控制。
可见,当同步振荡电路出现故障时,电磁炉将无法升温。此时,应按照以下维护程序进行检查:
1.检测同步振荡电路的电源电压:
同步振荡电路通常由集成电路芯片LM339中的运算放大器组成,如下图所示。
只要是由集成电路芯片组成的电路,就要先检查电源是否正常,因为这是集成电路芯片正常工作的前提。
2.检测同步振荡电路的IC芯片:
如果集成电路芯片的电源正常,则应该检测构成同步振荡电路的运算放大器的输入引脚和输出引脚之间的电压值。如果检测到输入引脚电压值正常,输出引脚电压值异常,说明运算放大器损坏,需要更换整个集成电路芯片。
3.同步振荡电路外围元件的检测:
如果测试后发现同步振荡电路的运算放大器正常,则应测试外围元件。周边元器件损坏,也会影响脉冲信号的输出。
第三,PWM调制电路故障
电磁炉的PWM信号由PWM调制电路产生,由MCU控制。一个管脚直接输出控制信号来控制同步振荡电路输出的脉冲信号,最终输出的信号就是PWM信号,如下图所示。
可以看出,当PWM调制电路出现故障时,应按照以下维修程序进行测试:
1.检测MCU的电源电压:
只有MCU的电源电压正常,MCU才能正常工作。
2.检测PWM信号波形:
可以通过示波器检测PWM信号波形来判断PWM信号是否正常。如果
脉宽调制电路需要外接电阻、电容等外围元件与之配合,同时还要连接同步振荡电路。外围元器件损坏,会影响PWM调制电路的工作,需要仔细检查。
四。IGBT管驱动电路
PWM信号被发送到IGBT驱动电路进行功率放大。当IGBT管驱动电路出现故障时,应按以下维修程序进行测试:
1.检查电源电压:
无论是三极管还是集成电路芯片组成的IGBT驱动电路是否有电源电压,首先都要检查电源电压是否正常。
2.测试IC芯片:
对于集成电路芯片组成的驱动电路,重要的是检查输入输出信号是否正常,以此来判断集成电路芯片是否损坏,如果损坏则需要更换。
动词IGBT管高压保护电路
IGBT高压保护电路只有中高档电磁炉才有,如下图所示。
一般来说,当IGBT的集电极电压高于1100V时,IGBT的高压保护电路就会启动,IGBT的驱动电路输出就会关断。当IGBT管的高压保护电路出现故障时,应按以下维修程序进行测试:
1.确定故障范围:
首先要用 quot判断是否是IGBT管高压保护电路的故障分区开路法 quot。由于IGBT高压保护电路的存在不影响电磁炉的正常工作,可以将IGBT高压保护电路从控制电路断开,然后再打开。如果电磁炉能升温工作,故障会发生在IGBT高压保护电路。
2.检测IGBT管高压保护电路的IC芯片;
IGBT高压保护电路由运算放大器检测和控制。如果正常状态下电路输出为高电平,说明电路没有动作;如果是低电平,说明进入保护状态。
如果测试发现无论输入信号如何,IGBT管的高压保护电路始终处于保护状态,则故障出现在高压保护电路的集成电路芯片上,需要更换。
3.测试IGBT高压保护电路的外围元件:
如果测试后发现输入到IGBT管高压保护电路的信号异常,则应测试构成高压保护电路的外围元件,因为这些元件的损坏会影响高压保护电路的工作。
不及物动词电涌保护电路故障
浪涌保护电路是指交流电源电压的冲击波动,电磁炉进入保护状态。中高档电磁炉一般都有这个电路。如下图所示,设置它是为了保护IGBT管不受损坏。
当带有浪涌保护电路的电磁炉无法加热时,应按以下维修程序进行测试:
1.确定故障范围:
首先是 quot分区开路法 quot应采用判断是否是浪涌保护电路的故障。由于浪涌保护电路的存在并不影响电磁炉的正常工作,可以将其与控制电路断开,然后重新通电。如果电磁炉可以加热工作,故障就会出现在浪涌保护电路中。
2.浪涌保护电路IC芯片的检测:
浪涌保护电路中运算放大器的输出在正常工作状态下处于高电平,如果处于低电平,则意味着进入浪涌保护状态。如果通过测试发现,无论输入信号如何,浪涌保护电路始终处于保护状态,则故障出现在集成电路芯片中,需要更换。
3.电涌保护电路外围元件的检测:
如果检测到输入到电涌保护电路的异常信号,重点应该是检测电路的外围元件,因为这些元件的损坏
电磁炉电路中有很多必要的保护电路,如温度检测与保护电路、电压检测与保护电路、电流检测与保护电路等。这些电路的故障也会导致电磁炉不发热,所以需要对这些保护电路进行详细的检测。
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电磁炉是应用电磁感应原理对食品进行加热的。电磁炉的炉面是耐热陶瓷板,交变电流通过陶瓷板下方的线圈产生磁场,磁场内的磁力线穿过铁锅、不锈钢锅等底部时,产生涡流,令锅底迅速发热,达到加热食品的目的;电磁炉加热原理如图所示,灶台台面是一块高强度、耐冲击的陶瓷平板(结晶玻璃),台面下边装有高频感应加热线圈(即励磁线圈)、高频电力转换装置及相应的控制系统,台面的上面放有平底烹饪锅;
电磁炉是应用电磁感应原理对食品进行加热的。电磁炉的炉面是耐热陶瓷板,交变电流通过陶瓷板下方的线圈产生磁场,磁场内的磁力线穿过铁锅、不锈钢锅等底部时,产生涡流,令锅底迅速发热,达到加热食品的目的;
电磁炉加热原理如图所示,灶台台面是一块高强度、耐冲击的陶瓷平板(结晶玻璃),台面下边装有高频感应加热线圈(即励磁线圈)、高频电力转换装置及相应的控制系统,台面的上面放有平底烹饪锅;
其工作过程如下:电流电压经过整流器转换为直流电,又经高频电力转换装置使直流电变为超过音频的高频交流电,将高频交流电加在扁平空心螺旋状的感应加热线圈上,由此产生高频交变磁场。其磁力线穿透灶台的陶瓷台板而作用于金属锅。在烹饪锅体内因电磁感应就有强大的涡流产生。涡流克服锅体的内阻流动时完成电能向热能的转换,所产生的焦耳热就是烹调的热源。
电磁炉是应用电磁感应原理对食品进行加热的。电磁炉的炉面是耐热陶瓷板,交变电流通过陶瓷板下方的线圈产生磁场,磁场内的磁力线穿过铁锅、不锈钢锅等底部时,产生涡流,令锅底迅速发热,达到加热食品的目的;
电磁炉加热原理如图所示,灶台台面是一块高强度、耐冲击的陶瓷平板(结晶玻璃),台面下边装有高频感应加热线圈(即励磁线圈)、高频电力转换装置及相应的控制系统,台面的上面放有平底烹饪锅;
其工作过程如下:电流电压经过整流器转换为直流电,又经高频电力转换装置使直流电变为超过音频的高频交流电,将高频交流电加在扁平空心螺旋状的感应加热线圈上,由此产生高频交变磁场。其磁力线穿透灶台的陶瓷台板而作用于金属锅。在烹饪锅体内因电磁感应就有强大的涡流产生。涡流克服锅体的内阻流动时完成电能向热能的转换,所产生的焦耳热就是烹调的热源。
好了,关于“电磁炉维修电路板图”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“电磁炉维修电路板图”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的工作中更好地运用所学知识。