苏泊尔电磁炉电路图大全

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苏泊尔电磁炉原理与维修

苏泊尔电磁炉原理与维修

苏泊尔电磁炉典型电路讲解电磁炉电路为一个高速的闭环大功率电路,与其他小家电产品相比电路比较复杂,而且电路各部分互相影响,使得维修有一定难度。

所以在分析故障时,应该先大致判断故障的部位,再通过具体的测量来找出损坏的元件。

维修安全人身安全1、电磁炉电路为热地设计,当打开电磁炉的机壳后,呈现眼前的每一个元件都直接与电网连通,这些元件引脚都可能带有较高的电压。

如果检修过程中不慎触摸到某些元件引脚,可能出现严重的电击事故。

因此在带电测量元件引脚电压时要特别注意,身体的裸露部位不要接触到元件引脚。

2、另外,我司都采用TO-3P、TO-247形式封装的IGBT,这种封装的IGBT集电极是与背部裸露的金属底板相通的。

而为了增强散热效果,在装配时并未在其与散热片之间加绝缘隔离云母之类的东西。

因此电磁炉通电后硕大的散热片就更具有危险性了,在电磁炉正常工作时,其表面具有约1200V的电压。

3、实际修理时,佩戴金属项链的维修人员,应先摘掉项链,以防低头进行检修时,项链垂落而接触电路板,引起触电或导致电路短路损坏。

带电检修操作时最好佩带耐压500V的轻薄缘手套,这样既安全,又不会给操作带来不便。

2、另外建议采用隔离变压器进行检修,这是最为可靠的检修方法。

但是大多数维修点会说电磁炉动辄1600W以上的功率,这么大功率的隔离变压器价格昂贵,一般维修员都没有配备,怎么办?其实解决这个问题也很简单,即在检修电磁炉故障时,拆除加热线圈(该线圈是通过螺丝紧固到电路板上的)后,IGBT的负载只剩下一个电容,功率下降,可以用用小型隔离变压器进行检修(比如检修彩电所用的隔离变压器)。

当然这时的测量数据都是一些静态数据,因为电磁炉电路的许多工作点在没有加热线圈时不能完全建立。

但这但这些数据对于检修来讲已经完全够用了,而且一些超压保护、超温保护等功能还可以通过模拟方法来实现。

上述方法既没有直接通电检修时那种胆颤心惊的感觉,也不会因为电路静态工作点不正常而损坏门控管。

苏泊尔电磁炉电路图大全Word版

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苏泊尔电磁炉维修

苏泊尔电磁炉维修

苏泊尔电磁炉维修1. 苏泊尔C19S01 电磁炉无电,电源熔丝(12 A/25O V)呈焦黑状并烧断检查分析:首先检查IGBT 管和全桥整流块,发现已击穿损坏。

更换后,通过自制维修插座排检验,灯泡未亮,故可以说明高压电路和IGBT管初级电路已基本正常。

但接通整机所有线路,放置铁质锅体试机时,灯泡亮一下后,便处于待机保护状态,因而说明整机电路中仍有故障元器件。

这时应重点检查主板电路。

在该机中主板电路元器件实物组装如图1 所示。

其印制板电路如图2 所示。

电路原理如图3所示。

经进一步检查,最终是ZD201(20 V 稳压二极管)反向漏电,反向阻值约为520 kΩ。

用18 V 稳压二极管(因手头无20 V 稳压二极管)更换后,故障被排除。

电路如图4 所示。

小结:在图4 中,ZD201(20 V)稳压二极管主要起限幅作用。

在电路工作中,IGBT 管的栅极与发射极间存在着较大的寄生电容,一般可高达几千皮法。

因此,在驱动脉冲电压的上升沿和下降沿时就需要提供几安的充、放电电流,才能满足导通和关断的动态要求,这就使驱动电路必须输出一定的峰值电流。

当IC202(LM339N)输出的控制信号使Q7(S8050)导通时,+18 V 电压通过R29(18 Ω)对IGBT 管栅极与发射极间的寄生电容充电,其充电电压大于IGBT 管栅极的门限电压时,IGBT 管导通;当IC202 输出的控制信号使Q6 导通时,IGBT 管栅极与发射极间寄生电容的充电电压将通过R30(18 Ω)、Q6 和R31 放电,其放电电压小于门限电压时,IGBT 管截止。

但是在IGBT 管这一导通与截止的开/ 关过程中,若控制信号的脉宽占空比提高,加到IGBT 管栅极的电压也会升高,当升高电压超过20 V时,ZD201 反向击穿导通,从而可防止IGBT 管被击穿损坏。

在电路中,ZD201 主要起保护作用。

因此,当ZD201 反向漏电时,加到IGBT 管栅极的控制电压就会下降,且低于门限电压,从而使IGBT 管始终处于截止状态,形成待机保护。

苏泊尔C19S01 电磁炉电路原理图

苏泊尔C19S01 电磁炉电路原理图

苏泊尔C19S01 电磁炉电路原理图,如图3 所示。

图3 苏泊尔C19S01 电磁电路原理图小结:在图3 中,Q208(S9015)与DW2(5.2 V)、R268、R269 等组成单片机的复位电路。

正常时Q208呈导通状态,为IC201(HT46R47)的11脚提供约5 V的复位电压。

当该电压异常或丢失时,IC201 单片机不工作,电磁炉则处于无电状态。

因此,在该电磁炉无电,且+5 V 电源又正常时,注意检查IC201(HT46R47)的11脚电压是很重要的,特别是外接复位电路元器件,必要时应将其更换。

图4 IGBT管与ZD201(20V)稳压管实物组装图2. 苏泊尔C19S01 电磁炉指示灯不亮,不加热检查与分析:首先检测电源插头两极间阻值为153 kΩ(用UT91 型数字表200 kΩ 档测得),因而说明机内电源熔丝未断,故障点应在低压电源电路。

但拆壳检查+5 V 电源正常,这时进一步检查IC201(HT46R47)的引脚电压,发现11脚电压为0 V(正常时应为5 V),见表1 所示。

再进一步检查IC201②脚及外接电路元器件的引脚阻值,发现Q208 的发射结在线正、反向电阻值均较大,试将其焊下检查,发射极与基极之间的正、反向阻值均为∞,故说明Q208 的发射极已呈开路性损坏。

用S9015 小功率PNP 型晶体管更换后,故障被排除,如图5 所示。

图5 IC201(HT46R47) 单片机及其复位元器件实物组装图表1 IC201(HT46R47)单片机引脚功能表注:(1)表中数据用UT91 型数字表测得,其中电阻值用R×20 kΩ 档测得,用黑笔测量时为正向,用红笔测量时为反向,⑨脚为公共端;电压值用20 V 档测得。

(2)待机状态是按下“开/ 关”键时的等待状态;通电状态为接通电源插头未按“开/ 关”键时的预备状态。

加热状态为火锅状态。

苏泊尔电磁炉电路板分析

苏泊尔电磁炉电路板分析

苏泊尔电磁炉电路板(mother borad)分析电路板型号:C21S27-B,苏泊尔产品拓邦公司设计电路板都可以参照电路板的组装方式: 插件,贴片混合.生产工艺顺序为:PCB→刷红胶(用于贴片元件固定)→SMT(贴片电阻,电容,小功率三极管) →JV(打跳线,10MM跨距电阻,IN4148开关二极管等) →DIP(人工插件,有大功率的电阻, 5UF,0.3UF,电感等) →波峰焊(先助焊剂,两次喷锡) →剪元件脚→ICT测试(在线测试线路是否开路短路,以及元件是否出错,元件反向等)→目检(人工按照PCBA检验标准检测工艺问题)→测试(通电测试线路板)→刷防潮漆→包装一:电磁炉主回路工作情况:当电磁炉在正常工作时,电磁炉线盘上的线圈产生的交变磁场在锅具底部反复切割变化使锅具底部产生环状电流(涡流),并利用小电阻大电流的短路热效应产生热量成为烹饪热源。

220V交流电经过整流桥输出5UF电容滤波后输出300V直流电,IGBT受矩形脉冲驱动导通时,300V直流电到线盘输入端通过线圈盘输出经IGBT到地形成电流回路,线圈盘的感应电压输入为正,输出为负。

给谐振电容0.3UF充电。

IGBT截止时,谐振电容0.3UF 反向给线盘放电,电压方向反向。

IGBT集电极产生脉冲高压1100V。

当反向高压接近为0时,IGBT再次导通。

依次循环这样流过线圈盘是变向的电流,我们称交变电流, 交变电流经过线圈形成涡流,使锅具本身快速加热.简述为过程AC(200 V,50HZ)—DC(300V)—AC(1200V频率在20—50KHZ):一是在高频电流的一个周期里,只有IGBT导通电流是电源供给线盘的能量,所以电流的大小就决定加热功率的大小,同时脉冲宽度越大,IGBT导通的时间就越长,电流就越大,功率越大反之亦然,所以要调节加热功率,只需要调节脉冲的宽度;二是LC自由振荡的半周期时间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,如峰值脉冲还没有消失,而开关脉冲己提前到来,就会出现很大的导通电流使IGBT烧坏,因此必须使开关脉冲的前沿与峰值脉冲后沿相同步。

苏泊尔电磁炉电路图纸大全

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SUPOR电磁炉标准主板电路分析(修正版)ppt课件

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电磁炉产品工作原理(2)
• 电磁感应加热的基本过程,可以看出实现电磁感应加热至少需要整流单元、 功率开关管、功率开关管驱动控制单元、加热线圈单元及锅具等部件。当电 磁炉在正常工作时,电磁炉线盘上的线圈产生的交变磁场在锅具底部反复切 割变化使锅具底部产生环状电流(涡流),并利用小电阻大电流的短路热效 应产生热量。
解释:R352/1+R352/3+R352/2+R351、R305在LM339的8脚形成分压,正常工作状态下8 脚电压<9脚电压Vref,对7脚电压(PWM积分电压)无影响。当IGBT的C级电压高于 预设电压,8脚电压>9脚电压Vref,14脚电压为低,通过电阻R327降低PWM积分电压, 从而减少IGBT的导通时间,减小功率输出,降低C级电压。
SUPOR电磁炉标准板电路分析
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目录
序号
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1 电磁炉的工作原理及命名原则
2 电磁炉产品生产装配及检测工艺流程
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二、电磁炉产品质量检测工艺流程(示例)
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二、电磁炉产品质量检测工艺流程(示例)
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续上表:(示例)
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EMI
雷击 浪涌
电压 浪涌
复杂电网 寿命测试
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序号
目录
1 电磁炉的工作原理及命名原则
2 电磁炉产品生产装配及检测工艺流程
3 电磁炉产品通用电路原理讲析
4 电磁炉常见故障及维修方法
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目录 三、电磁炉产品通用电路原理讲析

实用文库汇编之苏泊尔电磁炉电路图大全

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*作者:座殿角*作品编号48877446331144215458创作日期:2020年12月20日实用文库汇编之苏泊尔电磁炉电路图集TD0303灯板原理图(前锋)TD0303主板电路原理图(前锋)QF-139-08(主)TD0305灯板电路原理图(前锋)TD0305主板电路原理图(前锋)QF-096-05(主) QF-100-08T0306灯板电路原理图(前锋)T0307主板、灯板电路原理图(前锋)QF-101-02(主) QF-078-02TD0309主板、灯板电路原理图(前锋)QF-134-06(主) QF-136-03TD0310主板、灯板电路原理图(前锋)前锋-134-06(主)前锋-136-03TD0322灯板电路原理图(前锋)QF-836TD0322主板电路原理图(前锋)QF-7TD0411灯板电路原理图(前锋)QF-SL395TD0411主板电路原理图(前锋)QF-876-01CTD0412灯板电路原理图(一)(前锋)TD0412主板电路原理图(一) (前锋)TD0413灯板电路原理图(前锋)TD0413主板电路原理图(前锋)TD0418灯板电路原理图(前锋)TD0418主板电路原理图(前锋)TD0418灯板电路原理图(瑞德)TD0418主板电路原理图(瑞德)2005年电路图集TD0501CT、TD0501T灯板(一)电路原理图(前锋)TD0501CT、TD0501T主板(一)电路原理图(前锋QF-1010)TD0501CT、TD0501T主板(一)电路原理图(前锋QF-1042)TD0501CT、TD0501T灯板(二)电路原理图(前锋)。

苏泊尔电磁炉电路图纸大全

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苏泊尔电磁炉维修手册B

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图34
4.1.9高低电压监测电路
1、AC220V由D1、D2整流的脉动直流电压通过R1,R2限流再经过,EC3、C7滤波器进行滤波后的电压,经R14分压后的直流电压,送入单片机2脚,根据监测该电压的变化,CPU会自动作出各种动作指令(图35)。
2、高电压保护:当电源电压高于265V~285V时保护,电磁炉关闭功率输出;相应的功能指示灯常亮,数码管显示“E3”故障代码,无鸣叫。当电源电压降至到265V~253V时,电磁炉正常工作、恢复显示正常。
2。、IGBT产生的温度透过散热片传至紧贴其上的负温度系数热敏电阻RT1,该电阻阻值的变化间接反影了IGBT的温度变化,热敏电阻与R43分压点的电压变化其实反影了热敏电阻阻值的变化,即IGBT的温度变化,单片机通过监测该电压的变化,作出相应的动作指令:当系统检测功率管(IGBT)温度过高(110±10℃)时,电磁炉关闭功率输出,相应的功能指示灯常亮,短路、开路时数码管显示“E2”故障代码,蜂鸣器长鸣报警,需手动关机退出故障状态。
2、主要检修:振荡电路(振荡电容),LM339,驱动电路(三极管),谐振电容,线盘,同步电路(限流电阻)。
4.1.17.2E1故障码维修流程
1、无锅或锅具材质不符自检功能:当锅具直径小于12cm或材质不符时,蜂鸣器报警(鸣0.2S、停1.8S),相应的功能指示灯常亮,数码管显示“E1”故障代码,不响应其他按键(除开关键外)。若1分钟内无锅,电磁炉自动退出,返回关机状态。
图38
4.1.12电流检测电路
电流互感器CT1测得的AC电压,经D5-D7组成的整流电路整流、R35对地分压,C8,EC1滤波,所获得的直流电压送至单片机1脚,该电压越高,表示电源输入的电流越大,单片机根据监测该电压的变化,自动作出各种动作指令。VR1为可调电阻,此电阻的作用为校准电磁炉功率。将电阻调小时,互感器的次级输出幅度变小,单片机所测到的电压变低,单片机会增加输出功率。电阻调大时,功率减小。
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