強(qiáng)大電磁能電路原理
電磁爐加熱線圈并不是熱源,而是靠交變磁場感應(yīng)出的渦流加熱,線圈電磁能轉(zhuǎn)化為熱能,但電磁能如何產(chǎn)生?為便于理解,將其主電路繪制出來。
上圖中,L為加熱線圈電感,一般大約為100uH~157uH,R為加熱線圈銅線電阻,阻值很小。與其并聯(lián)的電容C為諧振電容。為突出重點(diǎn),將并聯(lián)諧振電路提取出來描述,見下圖。
當(dāng)調(diào)節(jié)PWM脈沖,使角頻率滿足
w*L = 1/(w*C)時,發(fā)生并聯(lián)諧振,此時總阻抗模 z=L/(R*C)>> wL(因為發(fā)熱盤電阻很小),即并聯(lián)電路總阻抗模遠(yuǎn)大于支路阻抗模,換句話說,發(fā)生并聯(lián)諧振時,支路電流遠(yuǎn)大于總電流。這也是稱并聯(lián)諧振為電流諧振的原因。
流過加熱盤電流大于電路總電流,在高頻大電流的作用下,將在鐵鍋底部產(chǎn)生很強(qiáng)的渦流效應(yīng),鍋底快速發(fā)熱,從而將磁能轉(zhuǎn)化為熱能。
雖然諧振頻率為固有頻率(由電容C和發(fā)熱盤決定),但可以通過調(diào)節(jié)PWM脈沖占空比來調(diào)節(jié)功率。PWM脈沖是控制絕緣柵雙極晶體管的,其原理可參閱前期的元件等效模型。
電磁爐各主要單元電路名稱及功能解
單元電路和單個元器件不一樣,一個單元電路很少有集中在一個區(qū)域的,有些時候,幾個單元電路混在一塊,所以,請大家看圖片時要注意。
(一)高壓整流變換電路
通俗的說,該電路將市電經(jīng)電容,電感濾除電網(wǎng)中雜質(zhì),而后經(jīng)整流變成310左右的直流電,提提供給線圈盤和IGBT管作為正常工作電壓主要元件:電容,電感,壓敏電阻,保險管,橋堆。
(二)低壓電源穩(wěn)壓電路
該電路就是把前面單元電路輸出300V左右的直流電壓,再經(jīng)開關(guān)電路降壓和穩(wěn)壓后輸出電磁爐所需要的低壓電源。
18V和5V就是從這里來的,這個電路涉及的東西多,大家有興趣可以去學(xué)習(xí)開關(guān)電源。(后期我準(zhǔn)備給大家分享這方面知識)。
(三)LC振蕩逆變電路
LC振蕩逆變電路是電磁爐的工作電路,通過IGBT的導(dǎo)通與截止,讓電流在線圈盤與高頻電容(0.2uF電容)間形成振蕩,在鐵質(zhì)鍋底形成渦流加熱。
元件主要是功率管(IGBT),勵磁線圈,高頻電容等。
(四)同步檢測電路
同步檢測電路是從線圈盤與高諧振電容并聯(lián)電路兩端檢到同步信號,經(jīng)整形放大后控制IGBT的G極的驅(qū)動電壓,使加到IGBT的G極開關(guān)脈沖電壓的前沿與C極峰值電壓的后沿保持同步。
形象的說:就是取樣,送樣,對比執(zhí)行。
(五)振蕩鋸齒波形成電路
振蕩鋸齒波形成電路的主要功能是根據(jù)同步檢測電壓與CPU生成的驅(qū)動控制電壓形成一定的鋸齒波電壓來驅(qū)動后級電路
(六)IGBT高壓保護(hù)電路
通俗的說法,就是保護(hù)IGBT電路,文縐縐的說法就是:檢測IGBT的反峰逆程脈沖電壓,保護(hù)lGBT不受損壞。
(七)浪涌保護(hù)電路
浪涌保護(hù)電路是在220v交流輸入電壓突然出現(xiàn)浪涌電壓時,也就是說有時候市電像波浪一樣涌過來,這個時候浪涌保護(hù)電路將檢測到的電壓信號送到集成電路,然后由集成電路輸出信號使IGBT截止,電磁爐停止工作。
(八)鍋具溫度檢測電路
就是通過線圈盤中央的熱敏電阻阻值的變化從而保護(hù)電磁爐不受高溫?fù)p壞。有過熱保護(hù)和干燒保護(hù)兩部分
(九)lGBT溫度檢測電路
鍋具溫度檢測電路一樣,也是利用熱敏電阻溫度變化保護(hù)IGBT,一般IGBT熱敏電阻都放在IGBT下面,拆開散熱片才能看得到。
還有風(fēng)機(jī)驅(qū)動電路,蜂鳴器驅(qū)動電路等等,這些電路相對來說,沒有這么重要,也不怎么復(fù)雜就略過。
審核編輯:湯梓紅
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原文標(biāo)題:電磁爐強(qiáng)大電磁能電路圖解、各主要單元電路詳解
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