格兰仕电磁炉参考原理图

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格兰仕电磁炉培训资料教育课件

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电压取样电路
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电流取样
电路由电流互感器CT1、D10-D13、D23、 R13、R26、R43、R32、C8、C25、EC5、 可调电阻VR1构成。从次级线圈感应过 来的电压经过可调电阻分压、经二极管 整流、电阻分压、滤波之后送到主控芯 片。主控芯片根据该值调整输出功率。 (调可调电阻可调整电磁炉功率,一般 正常工作时CUR值为1.5V~4.3V之间)
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IGBT驱动电路
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电源模块
电源模块主要产生+18V、+5V的直流电源,其 中+18V主要供给风扇、IGBT驱动及比较器 (LM339)用。由电源芯片VIPER12A、二极 管D6、D9、 D1、D2、D5、高频变压器CT2、 电解电容EC1、EC2、EC3、EC9、EC10、 EC11、瓷片电容C4、C5、C24、C23、稳压二 极管Z1、电源管理芯片7805、电感L2等组成。 (普通机型电源一般为两组+18V、+5V,如为 VFD屏机型则多一组交流3.5v供显示屏灯丝, 多一组-24V供显示驱动)
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磁 炉 功 能 方 框 图
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整流滤波模块
整流滤波模块主要是进行AC-DC变换,其核心 元件是整流桥堆。它将输入的220V交流电变换 成脉动直流电,然后经过L型滤波电路(由电 感线圈L1和电容C6)进行滤波,输出平滑的直 流电。[小知识:电感对脉动电流产生反电动势
IGBT驱动电路由R16、 R17、 R42、 D20、 D21、 C21、 Q3、Q4构成。工作时Q3及 Q4的B极处于高电平, Q3导通、Q4截止, IGBT的B极获得18V后导通,当Q3及Q4 的B极处于低电平时, Q4导通、Q3截止, IGBT B极的电压被拉低,从而IGBT迅速 关闭。

全面讲解电磁炉的工作原理(修正排版)

全面讲解电磁炉的工作原理(修正排版)

全面讲解电磁炉的工作原理(修正排版)最详细电磁炉原理讲解、原理简介电磁炉是应用电磁感应加热原理,利用电流通过线圈产生磁场,该磁场的磁力线通过铁质锅底部的磁条形成闭合回路时会产生无数小涡流,使铁质锅体的铁分子高速动动产生热量,然后加热锅中的食物。

、电磁炉的原理方块图三、电磁炉工作原理说明1.主回路图中桥整DB1将工频(50HZ 电流变成直流电流,L1为扼流圈,L2是电磁线圈,IGBT 由控制电路发出的矩形脉冲驱动,IGBT 导通时,流过L2的电流迅速增加。

IGBT 截止时, L2、C12发生串联谐振,IGBT 的C 极对地产生高压脉冲。

当该脉冲降至为零时,驱动脉冲 再次加到IGBT 上使之导通。

上述过程周而复始,最终产生 25KHZ 左右的主频电磁波,使 陶瓷板上放置的铁质锅底感应出涡流并使锅发热。

串联谐振的频率取之L2、C12的参数。

C11为电源滤波电容,CNR 伪压敏电阻(突波吸收器)。

当 AC 电源电压因故突然升 在时,即瞬间短路,使保险丝迅速熔断,以保护电路。

2.副电源223开关电源式主板共有+5V, +18V 两种稳压回路,其中桥式整流后的+18V 供IGBT 的驱动 回路和-220VCNRI10D4nK \2UIIF7275VA CC51DA/Z50VACwI cia [127UF/13C]DVaCFGA29h12O H30 恥 30L4]l"3V ■"!a z O4rTC8n?io7IEceo104.EC13IWUF J KVrcn^□BWVDCDei2SA/4OTVD21 FR107ca'JvT1ECU 4.7ufiQ5fl/ *~4037™I 生 閱ssD11FR107供主控IC LM339和风扇驱动回路使用,由三端稳压电路稳压后的 +5V供主控MCU 使用。

3.冷却风扇主控IC发出风扇驱动信号(FAN,使风扇持续转动,吸入外冷空气至机体内,再从机体后侧排出热空气,以达到机内散热目的,避免零件因高温工作环境造成损坏故障。

微波炉原理和维修(含电路图)

微波炉原理和维修(含电路图)

微波炉原理和维修(含电路图)格兰仕微波炉的结构特点及原理常见故障及故障检修微波炉作为现代厨房电器的新宠,越来越普及地走进干家万户。

微波炉以其加热速度快,省电且无污染等特点,确实给人们的生活带来方便。

目前市场上微波产品很多,但格兰仕微波炉一直是一枝独秀。

一、格兰仕微波炉型号的识别二、微波炉结构特点和工作原理微波炉主要由炉腔、炉门和控制电路等几部分组成。

1.炉腔:是一个微波谐振腔,是把微波能变为热能对食物进行加热的空间。

在炉腔底部装一只由微型电机带动的玻璃转盘,把被加热食品放在转盘上和转盘一起旋转,使其和炉内的高频电磁场作相对运动,以达到炉内食品均匀加热的目的。

2.炉门:是食品的进出口。

炉门由金属框架和观察窗组成。

既要求从门外可以观察到炉内食品加热的情况,又不能让微波泄漏出来。

观察窗的玻璃夹层中有一层金属微孔网,既可透过它看到食品,又可防止微波泄漏。

由于金属网孔大小是经过精密计算的,所以完全可以阻挡微波的穿透。

3.控制电路:控制电路如图1所示,又分为低压电路,控制电路和高压电路三部分。

高压变压器次级绕组之后的电路为高压电路,主要包括:磁控管、高压电容器c、高压变压器T、高压二极管D。

磁控管是微波炉的心脏,微波能就是由它产生并发射出来的。

它的工作需要很高的脉动直流阳极电压和约3~4V的灯丝电压。

由高压变压器及高压电容器、高压二极管构成的倍压整流电路为磁控管提供了满足上述要求的工作电压。

高压变压器初级绕组之前至微波炉电源入口之间的电路为低压,电路(也包括了控制电路)主要包括:保险管Fu、热断路器保护开关sw6、sw7、联锁开关swl~sw3、照明灯、定时器及功率分配器开关sw4、sw5、转盘电机M3和风扇电机M2等。

转盘电机和风扇电机为同步电机,即微波炉工作时转盘电机转动并带动玻璃转盘,风扇电机也同步转动,对磁控管及其它主要部件进行冷却。

三、并非微波炉故障的判别对于微波炉在使用过程中出现的一些现象,有的用户因为对微波炉不太了解,常容易误认为微波炉出了故障。

微波炉的整机结构及电路工作原理图

微波炉的整机结构及电路工作原理图

微波炉的整机结构及电路工作原理图一、微波炉的外形结构下图所示的是格兰仕微波炉的外形结构,主要由炉门、外壳、操作面板及显示面板组成。

1、炉门炉门由耐高温的钢化玻璃和金属网构成,可以防止微波泄漏,还可以观察微波炉内食物的加热情况,并在炉门四周装有多种防漏保护装置。

炉门采用安全联锁开关,当炉门打开时,联锁开关能将电源可靠切断,从而保证用户使用安全。

2、外壳微波炉的外部件主要包括进风口、散热窗、电源线及金属外壳等。

3、操作面板和显示面板微波炉的操作面板主要供用户根据烹饪要求,事先对微波炉进行功能及烹饪时间的设定, 操作面板上主要包括烹调键、时钟键、数字键、暂停键、微波火力调节键及启动键等。

显示面板主要用于倒计时显示微波炉的加热时间及功能显示等。

二、微波炉的内部结构微波炉内部结构主要由熔断器、热继电器、CPU控制板、联锁开关、炉灯、漏感变压器、高压电容、高压二极管、微波管及散热风扇等组成。

1、熔断器及热继电器微波炉中的熔断器有两个,一个8~10A的延时熔断器(串联在220V交流输入电源电路中),另一个是700-900mA的高压熔断器(串联在高压电源电路中)。

它们的作用是,当电路元器件有短路故障时,保护内部电路不因电流过大而损坏。

热继电器也是串联在220V交流输入电源电路中的,它安装在微波管外壳上,实时检测微波管的温度,当微波管的温度超过其限定温度时,热继电路内部断开,从而切断电源使微波炉停止工作。

2、CPU控制板CPU控制板是微波炉控制的核心,它能实现微波炉的多种烹饪功能。

用户事先按烹饪要求设置好烹饪程序,给CPU控制板输入指令,CPU根据用户输入的指令发出控制要求, 控制微波管发出微波的时间等。

CPU控制板主要由电源电路、CPU电路、按键显示电路及继电器驱动输出电路组成。

3、联锁开关和炉灯在微波炉中主要有3个联锁开关,它们都是受炉门门扣控制的。

联锁开关S1用于控制主电路的工作;联锁开关S2是短路开关,用于控制高压电路的工作;联锁开关S3用于控制数字程序电路的工作。

电磁炉工作原理分析与讲解(多图教程)

电磁炉工作原理分析与讲解(多图教程)

电磁炉工作原理分析与讲解(多图教程)电磁炉基本原理介绍1.电磁炉加热和工作原理简介;2.电磁炉主要元件介绍;3.电磁炉电路各模块原理讲解;1.电磁炉加热和工作原理简介1.1电磁炉加热和工作原理简介;1.2 电磁炉原理方框图;1.3 LC振荡电路;1.1电磁炉加热和工作原理简介1.2 电磁炉原理方框图1.3 LC振荡电路示意图2.电磁炉主要元件介绍2.1 QF808单片机简介;2.2 RS2007M整流桥介绍;2.3 LM339集成电路介绍;2.4 IGBT简介;2.5 74HC164移位寄存器介绍;2.1 QF808单片机简介QF808为前锋和台湾中颖共同研发的一款单片机,存储器大小为64K bits ROM,里面集成5个比较器,6通道8位ADC转换,2个8位定时计数器,8位高速PWM脉冲输出,内部频率复合放大器,在线振荡时钟电路,在线看门狗定时器,采用低电压复位;2.2 RS2007M整流桥介绍;电压输入范围为50到1000V,承受电流最大为20A;特点为输出电流大,抗大电流冲击能力强,能承受较高的峰值反向电压;2.3 LM339集成电路介绍LM339内置四个翻转电压为6mV的电压比较器,当电压比较器输入端电压正向时(+输入端电压高于-入输端电压), 置于LM339内部控制输出端的三极管截止, 此时输出端相当于开路; 当电压比较器输入端电压反向时(-输入端电压高于+输入端电压), 置于LM339内部控制输出端的三极管导通, 将比较器外部接入输出端的电压拉低,此时输出端为0V。

2.4 IBGT简介绝缘栅双极晶体管(Iusulated Gate Bipolar Transistor)简称IGBT,是一种集BJT的大电流密度和MOSFET等电压激励场控型器件优点于一体的高压高速大功率器件;IGBT有三个电极,分别称为栅极G(也叫控制极或门极) 、集电极C(亦称漏极)及发射极E(也称源极),将场效应管作为推动管,大功率达林顿管作为输出级就构成了IGBT开关管;2.5 74HC164移位寄存器介绍74HC164为8位移位寄存器,现有电磁炉的面板显示项目较多,对单片机端口要求叫多,而现有单片机端口有限,为了达到显示电路的控制,现需要采用移位寄存器来扩展控制口;74HC164是8为串行输入并行输出单向移位寄存器;A,B为串行码输入端,MR为清零输入端,CLJ为时钟脉冲的输入端,IC随着时钟脉冲上升沿的到来,A,B相与后状态依次由Q0移向Q7;如下图:3.电磁炉电路各模块原理讲解3.1 EMC防护电路和整流电路3.2 高频谐振电路3.3 驱动电路3.4 同步电路及反压保护电路3.5 温度检测电路3.6 高低电压监测电路3.7 电压浪涌保护电路3.8 电流浪涌保护电路3.9 电流检测电路3.10 风扇电路蜂鸣器电路3.11 电源电路3.12 按键电路3.13 显示电路3.1 EMC防护电路和整流电路FUSE1为保险管,其规格为15A/250V,此款电磁的最高功率为2100W,AC220V其工作的最大电流为9.6A,正常状态下,不会超过保险管的正常值。

电磁炉原理

电磁炉原理

一原理简介原理简介电磁炉是应用电磁感应加热原理,利用电流通过线圈产生磁场,该磁场的磁力线通过铁质锅底部的磁条形成闭合回路时会产生无数小涡流,使铁质锅体的铁分子高速运动产生热量,然后加热锅中的食物•、电磁炉的原理方块图三磁炉工作原理说明1、主回路图中整流桥 BI 将工频(50HZ )电压变成脉动直流电压, L1为扼流圈,L2是电磁线圈,IGBT由控制电路发出的矩形脉冲驱动, IGBT 导通时,流过L2的电流迅速增加。

IGBT 截止时,L2、C21发生串联谐振,IGBT 的C 极对地产生高压脉冲。

当该脉冲降至为零时,驱动脉冲再次加到 IGBT 上使之导通。

上述过程周而复始,最终产25KHZ 左右的主频电磁波,使陶瓷板上放置的铁质锅底感应出涡流并使锅发热。

串联谐振的频率取之 L2、C21的参数。

C5为电源滤波电容。

CNR1为压敏电阻(突波吸收器),当AC 电源电压因故突然升高时,瞬间 短路,使保险丝迅速熔断,以保护电路。

2、副电源开关电源提供有+5V , +18V 两种稳压回路,其中桥式整流后的 比较IC LM339和风扇驱动回路使用,由三端稳压电路稳压后的+ 18V 供IGBT 的驱动回路,同步 +5V 供主控MCU 使用。

IN^007FJDQOOIC43、冷却风扇当电源接通时主控IC 发出风扇驱动信号(FAN ),使风扇持续转动,吸入外冷空气至机体内, 再从机体后侧排出热空气,以达至机内散热目的,避免零件因高温工作环境造成损坏故障。

当风 扇停转或散热不良,IGBT 表贴热敏电阻将超温信号传送到 CPU ,停止加热,实现保护。

通电瞬 间CPU 会发出一个风扇检测信号,以后整机正常运行时CPU 发出风扇驱动信号使其工作。

4、定温控制及过热保护电路感测温度而改变电阻的一随温度变化的电压单位传送至主控 照温度设定值比较而作出运行或停止运行信号5、主控IC ( CPU )主要功能18脚主控IC 主要功能如下:(1) 电源ON/OFF 切换控制 (2) 加热火力/定温温度控制 (3) 各种自动功能的控制 (4) 无负载检知及自动关机 (5) 按键功能输入检知 (6) 机内温升过高保护 (7) 锅具检知 (8) 炉面过热告知 (9) 散热风扇控制 (10)各种面板显示的控制< IGAg>C12 104J该电路主要功能为依据置于陶板下方的热敏电阻(RT1)和IGBT 上的热敏电阻(负温度系数) IC ( CPU ),CPU 经A/D 转换后对TOP^TEMPI IGBTT-TEMP16、负载电流检知电路该电路中T2 (互感器)串接在 DB (桥式整流器)前的线路上,因此 T2二次侧的AC 电压可反映输入电流的变化,此 AC 电压再经D13、D14、D15、D5全波整流为DC 电压,该电压经分压后直 接送CPU 的AD 转换后,CPU 根据转换后的AD 值判断电流大小经软件计算功率并控制PWM 输出大小来控制功率及检知负载7、驱动电路该电路将来自脉宽调整电路输出的脉冲信号放大到足以驱动 IGBT 开启和关闭的信号强度, 输入脉冲宽度愈宽IGBT 开启时间愈长。

格兰仕WD800B微波炉的基本电路分析

格兰仕WD800B微波炉的基本电路分析

南通纺织职业技术学院格兰仕WD800B微波炉的基本电路分析摘要本文主要从微波炉的基本电路入手,简单介绍了其结构组成和各部分的功能,对其进行了一系列的分析并简单的介绍了其以后的发展趋势。

关键词微波 TMP47C415 TM73S41一、概述微波炉,俗称微波灶,是继电冰箱,洗衣机之后,又一种深受人们欢迎的家用电器产品。

微波技术与微电子学均问世于上世纪的30年代,最初是作为信息传输手段在通信领域中运用,二次世界大战期间出现了雷达,战争促进了微波器件与微波技术的应用。

1945年美国的Raytheon Co.LTD的斯彭塞在调试雷达后发现他口袋里的巧克力融化了,在解释这种现象的过程中,人们认识到这是微波的作用。

斯彭塞又作了一系列加热食品的试验,并申请了微波加热食品的专利。

1952年该公司根据这个原理制成了雷达炉,这就是微波炉的前身。

1955年美国的塔潘公司研制成功了低价(1200美圆)微波炉并批量生产500台,首次投放市场,开始把微波炉引入家庭。

但当时的微波炉功能单一,性能欠佳,特别是加热不均,寿命较短,微波泄露大,只能蒸煮,不能烘烤。

加之不能被家庭认识等原因,暂时掩盖了它的优点,当年只售了一万台左右。

1955年西欧也研制成功。

1959年,日本从美国引进了微波炉。

1961年,日本东芝公司研制并生产出微波炉。

60年代末,日本各大电气公司加快研制速度,东芝,松下,夏普等公司的产品开始打入美国市场,大大刺激了美国微波炉的发展。

从70年代起,由于微波炉设计制造技术提高,改进了食品烹饪工艺,解决了辐射问题,而且操作方便。

功能多及降价问题的解决,使微波炉受到欢迎。

随着产品性能日益完善,功能扩大,尤其是微波炉方便食品和微波炉专用塑料,陶瓷,玻璃容器的开发以及对南通纺织职业技术学院微波炉的广泛宣传,从而使微波炉制造工业得到突飞猛进的发展。

从产品的结构上看,1966年推出的具有更好均匀加热特性的“转台式”微波炉,不仅可以根据不同食品选择相应的微波加热功率,而且可用于解冻和冷藏食品;1975年研制成功了带“微处理器“的微波炉,从而实现了微波炉高智能化,使其操作性能和精度都得以大大提高。

电磁炉原理图和工作原理

电磁炉原理图和工作原理

目录一、简介1.1 电磁加热原理1.2 458系列简介二、原理分析2.1 特殊零件简介2.1.1 LM339集成电路2.1.2 IGBT2.2 电路方框图2.3 主回路原理分析2.4 振荡电路2.5 IGBT激励电路2.6 PWM脉宽调控电路2.7 同步电路2.8 加热开关控制2.9 VAC检测电路2.10 电流检测电路2.11 VCE检测电路2.12 浪涌电压监测电路2.13 过零检测2.14 锅底温度监测电路2.15 IGBT温度监测电路2.16 散热系统2.17 主电源2.18辅助电源2.19 报警电路三、故障维修3.1 故障代码表3.2 主板检测标准3.3 故障案例3.3.1 故障现象1一、简介1.1 电磁加热原理电磁灶是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器。

在电磁灶内部,由整流电路将50/60Hz 的交流电压变成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换成频率为20-40KHz的高频电压,高速变化的电流流过线圈会产生高速变化的磁场,当磁场内的磁力线通过金属器皿(导磁又导电材料)底部金属体内产生无数的小涡流,使器皿本身自行高速发热,然后再加热器皿内的东西。

1.2 458系列简介458系列是由建安电子技术开发制造厂设计开发的新一代电磁炉,界面有LED发光二极管显示模式、LED 数码显示模式、LCD液晶显示模式、VFD莹光显示模式机种。

操作功能有加热火力调节、自动恒温设定、定时关机、预约开/关机、预置操作模式、自动泡茶、自动煮饭、自动煲粥、自动煲汤及煎、炸、烤、火锅等料理功能机种。

额定加热功率有700~3000W的不同机种,功率调节范围为额定功率的85%,并且在全电压范围内功率自动恒定。

200~240V机种电压使用范围为160~260V, 100~120V机种电压使用范围为90~135V。

全系列机种均适用于50、60Hz的电压频率。

使用环境温度为-23℃~45℃。

电控功能有锅具超温保护、锅具干烧保护、锅具传感器开/短路保护、2小时不按键(忘记关机) 保护、IGBT温度限制、IGBT 温度过高保护、低温环境工作模式、IGBT测温传感器开/短路保护、高低电压保护、浪涌电压保护、VCE 抑制、VCE过高保护、过零检测、小物检测、锅具材质检测。

微波炉原理和维修(含电路图)

微波炉原理和维修(含电路图)

格兰仕微波炉的结构特点及原理常见故障及故障检修微波炉作为现代厨房电器的新宠,越来越普及地走进干家万户。

微波炉以其加热速度快,省电且无污染等特点,确实给人们的生活带来方便。

目前市场上微波产品很多,但格兰仕微波炉一直是一枝独秀。

一、格兰仕微波炉型号的识别二、微波炉结构特点和工作原理微波炉主要由炉腔、炉门和控制电路等几部分组成。

3.控制电路:控制电路如图1所示,又分为低压电路,控制电路和高压电路三部分。

高压变压器次级绕组之后的电路为高压电路,主要包括:磁控管、高压电容器c、高压变压器T、高压二极管D。

磁控管是微波炉的心脏,微波能就是由它产生并发射出来的。

它的工作需要很高的脉动直流阳极电压和约3~4V的灯丝电压。

由高压变压器及高压电容器、高压二极管构成的倍压整流电路为磁控管提供了满足上述要求的工作电压。

高压变压器初级绕组之前至微波炉电源入口之间的电路为低压,电路(也包括了控制电路)主要包括:保险管Fu、热断路器保护开关sw6、sw7、联锁开关swl~sw3、照明灯、定时器及功率分配器开关sw4、sw5、转盘电机M3和风扇电机M2等。

转盘电机与风扇电机为同步电机,即微波炉工作时转盘电机转动并带动玻璃转盘,风扇电机也同步转动,对磁控管及其它主要部件进行冷却。

三、并非微波炉故障的判别对于微波炉在使用过程中出现的一些现象,有的用户因为对微波炉不太了解,常容易误认为微波炉出了故障。

1.跳闸微波炉整机的功耗大,整个启动过程要比一般家电时间长,所以启动时的耗电为微波炉输入功率的5~6倍。

微波炉的启动电流高时可达7A,工作电流在5A左右。

而有的家庭配备的保护闸容量有限或敏感度过高,常因微波炉启动时的电流冲击而出现跳闸,因此最好应配备l0A以上的保护闸。

另外,在使用微波炉加热食品时,最好不要同时打开电饭锅之类的大功率用电器具。

2.感觉声音大微波炉工作时的声音主要来自风扇,而风痢转速的高低和声音的大小成正比。

格兰仕微波炉采用高转速风扇电机,以提高对主机的冷却效果,延长磁控管及主机的使用寿命。

格兰仕电磁炉地常见故障分析报告和维修方法作者

格兰仕电磁炉地常见故障分析报告和维修方法作者

格兰仕电磁炉的常见故障分析和维修方法作者:本站来源:本站整理发布时间:2010-4-30 21:05:42 发布人:admin减小字体增大字体一台待修电磁炉根据上述分析过程,可以很清楚知道故障所在,并根据具体故障对照下面的维修的方法进行维修。

一台电磁炉是否正常工作有3个最基本标志:1-正常加热,如果有功率计,能够准确知道最大输入功率,那最好了;2-面板操作是否基本正常(注:有些功能需要时间分析电磁炉整个工作过程,所以不可能详细判断)。

所谓基本正常是指主要加热状态都有效,而且面板指示和功能都能正确显示和操作; 3-无锅保护电路是否正常。

由于无锅状态是很容易损坏IGBT功率管的,所以必须确认无锅保护功能是正常的。

最简单有效的判断是:只要端离锅在2-3秒内能听见报警声,并且在无锅情况下,该报警声一直间歇出现,并且一定时间(30―40S,部分公司产品略有不同)后会自动关机。

只要符合上述特征,可以判断无锅保护功能是正常的;如果在连接有功率计的情况下测试锅保护,可以看见无锅时,电磁炉功率在15―35W功率之间变化,这可以清晰表明无锅保护功能是正常的。

另:无锅保护时,报警声仅仅作为一种指示,如果万一有少量机器无锅保护功能正常,但无报警声,可以判定为正常。

以上判断适用于任何厂家的电磁炉。

下面是对上图的具体分析:对于第一种整机基本正常的电磁炉可以分几步来做:先通电(不要立即开机),注意听有没有蜂鸣器的鸣响声。

如果没有,需拆机修理。

当然这种情形非常少。

如果通电时蜂鸣器鸣响正常,可以放锅(加水),然后开机,操作一下面板,看功能是否基本正常,看加热是否正常,如果都没有问题,可以端开锅看看无锅保护功能是否正常。

注意:在测试中,最好遵循提示操作步骤进行,否则(如果机器有故障)可能造成故障扩大。

在测试面板显示及操作功能是否正常时,最好不要在无锅状态下测试,因为万一无锅保护功能不正常,很容易导致机器损坏造成故障扩大。

无锅保护的测试时,这里强调先要判断是否能正常加热,如果不能正常加热,则无从谈锅保护功能,而且不能加热情况下测试无锅保护功能有可能造成故障扩大。

电磁炉原理图和工作原理【精心制作完整版】

电磁炉原理图和工作原理【精心制作完整版】

目录一、简介1.1 电磁加热原理1.2 458系列简介二、原理分析2.1 特殊零件简介2.1.1 LM339集成电路2.1.2 IGBT2.2 电路方框图2.3 主回路原理分析2.4 振荡电路2.5 IGBT激励电路2.6 PWM脉宽调控电路2.7 同步电路2.8 加热开关控制2.9 VAC检测电路2.10 电流检测电路2.11 VCE检测电路2.12 浪涌电压监测电路2.13 过零检测2.14 锅底温度监测电路2.15 IGBT温度监测电路2.16 散热系统2.17 主电源2.18辅助电源2.19 报警电路三、故障维修3.1 故障代码表3.2 主板检测标准3.2.1主板检测表3.2.2主板测试不合格对策3.3 故障案例3.3.1 故障现象1一、简介1.1 电磁加热原理电磁灶是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器。

在电磁灶内部,由整流电路将50/60Hz的交流电压变成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换成频率为20-40KHz的高频电压,高速变化的电流流过线圈会产生高速变化的磁场,当磁场内的磁力线通过金属器皿(导磁又导电材料)底部金属体内产生无数的小涡流,使器皿本身自行高速发热,然后再加热器皿内的东西。

1.2 458系列简介458系列是由建安电子技术开发制造厂设计开发的新一代电磁炉,界面有LED发光二极管显示模式、LED数码显示模式、LCD液晶显示模式、VFD莹光显示模式机种。

操作功能有加热火力调节、自动恒温设定、定时关机、预约开/关机、预置操作模式、自动泡茶、自动煮饭、自动煲粥、自动煲汤及煎、炸、烤、火锅等料理功能机种。

额定加热功率有700~3000W的不同机种,功率调节范围为额定功率的85%,并且在全电压范围内功率自动恒定。

200~240V机种电压使用范围为160~260V, 100~120V机种电压使用范围为90~135V。

全系列机种均适用于50、60Hz的电压频率。

使用环境温度为-23℃~45℃。

电磁炉原理图和工作原理

电磁炉原理图和工作原理

目录一、简介1.1 电磁加热原理1.2 458系列简介二、原理分析2.1 特殊零件简介2.1.1 LM339集成电路2.1.2 IGBT2.2 电路方框图2.3 主回路原理分析2.4 振荡电路2.5 IGBT激励电路2.6 PWM脉宽调控电路2.7 同步电路2.8 加热开关控制2.9 VAC检测电路2.10 电流检测电路2.11 VCE检测电路2.12 浪涌电压监测电路2.13 过零检测2.14 锅底温度监测电路2.15 IGBT温度监测电路2.16 散热系统2.17 主电源2.18辅助电源2.19 报警电路三、故障维修3.1 故障代码表3.2 主板检测标准3.2.1主板检测表3.2.2主板测试不合格对策3.3 故障案例3.3.1 故障现象1一、简介1.1 电磁加热原理电磁灶是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器。

在电磁灶内部,由整流电路将50/60Hz的交流电压变成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换成频率为20-40KHz的高频电压,高速变化的电流流过线圈会产生高速变化的磁场,当磁场内的磁力线通过金属器皿(导磁又导电材料)底部金属体内产生无数的小涡流,使器皿本身自行高速发热,然后再加热器皿内的东西。

1.2 458系列简介458系列是由建安电子技术开发制造厂设计开发的新一代电磁炉,界面有LED发光二极管显示模式、LED数码显示模式、LCD液晶显示模式、VFD莹光显示模式机种。

操作功能有加热火力调节、自动恒温设定、定时关机、预约开/关机、预置操作模式、自动泡茶、自动煮饭、自动煲粥、自动煲汤与煎、炸、烤、火锅等料理功能机种。

额定加热功率有700~3000W的不同机种,功率调节范围为额定功率的85%,并且在全电压范围内功率自动恒定。

200~240V机种电压使用范围为160~260V, 100~120V机种电压使用范围为90~135V。

全系列机种均适用于50、60Hz的电压频率。

使用环境温度为-23℃~45℃。

电磁炉图集

电磁炉图集
件实物图
3.小天鹅HY—W19 电磁炉控制板电路
原理图
2.小天鹅HY—X20 (B)电磁炉控制
板印制电路图
1.小天鹅HY—X20 (B)电磁炉控制 板元器件实物图
3.小天鹅HY—X20 (B)电磁炉控制
板电路原理图
1.小天鹅HY—Y19 (A)电磁炉主板元
器件实物图
2.小天鹅HY—Y19 (A)电磁炉主板印
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6.华生 CR—20电 磁炉控制板 电路原理图
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5.华生 CR—20电 磁炉控制板 印制电路图
1.半球CL—200A电 磁炉主板元器件实物

2.半球CL—200A电 磁炉主板印制电路图
3.半球CL—200A电 磁炉主板电路原理图
4.半球CL—200A电 磁炉控制板元器件实 物图
5.半球CL— 200A电磁炉 控制板印制
路原理图
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11. 美 的 MC—CH201 电磁炉主板 元器件实物 图
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2.美的 MC—CH201 电磁炉主板 印制电路图
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3.美的 MC—CH201 电磁炉主板 电路原理图
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44. 美 的 MC—CH201 电磁炉比较 器板元器件 实物图
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6.美的 MC— CH201电磁 炉比较器板 电路原理图
电路图
6.半球CL— 200A电磁炉 控制板电路
原理图
1.迈科DCL200C电磁 炉主板元器件实物图
2.迈科DCL200C电磁 炉主板印制电路图
3.迈科DCL200C电磁 炉主板电路原理图
4.迈科DCL200C电磁 炉控制板元器件实物 图
5.迈科 DCL200C电磁
炉控制板印
制电路图
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