电磁炉的故障分析与检修 电磁炉E5错误怎么处理( 二 )


4.上电和电位检测电路
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当在炉面上放置合适的锅时 , 流过功率管的电流因负载而增大 , 电流检测电路产生的采样电压CUR较高 。该电压经U1检测后 , U1的PWM端子[22]引脚输出的功率调节信号的比值增大 , 使功率管的导通时间延长 , 主电路的工作频率降低 。此时U2C输出的摇摄脉冲在单位时间内减少到3 ~ 8个 。U1检测到这种频率变化后 , 确定炉面上已经放置了合适的锅 , 于是PWM端输出可调功率调节信号 , 电磁炉被加热 。反之 , 当确定炉面上没有放置锅或放置的锅不合适时 , 电磁炉停止加热 , U1[17]引脚输出报警信号 , 经Q2放大后使蜂鸣器BZ1发出报警声 。同时 , U1还抓住显示屏显示故障代码“E0” , 提示用户没有放锅或放的锅不合适 。
5.同步控制和振荡电路
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线圈左端的电压通过R23、R26产生的采样电压施加到比较器U2C的反相输入端[8] , 右端产生的电压通过R24、R27~R29产生的采样电压施加到U2C的反相输入端[9] 。启动后 , CPU输出的启动脉冲(检测脉冲)被驱动电路放大 , 使功率管IG 1导通 , 线圈上产生左正和右负电动势 , 使U2C[8]脚的电位高于其[9]脚的电位 , 经U2C比较后使其[14]脚的输出为低 , 导致U2D[10]脚输入的低电平电压低于U2D[11]脚的电压 。因此 , U2D[13]引脚输出高电平电压 , 使Q9导通 , Q8截止 。Q9的E极输出的电压通过R43和R13限流使IG 1保持导通 , 而5V电压通过R31、C11和U2C[14]引脚组成的充电电路给C11充电 。当C11右端电位高于U2D[11]脚电位时 , U2D1[13]脚输出低电平电压 , Q9关断 , Q8导通 , IG 1被R13快速关断 , 流过线圈的传导电流消失 。因此线圈通过自感产生右正左负的电动势 , 使得U2C[9]引脚的电位高于[8]引脚的电位 , 导致U2C[14]引脚的输出为高 。在此电平下 , 通过C11 , U2D[10]引脚电位高于[11]引脚电位 , 确保IG 1关断 。然后 , 无论线圈是给谐振电容器C3充电还是给线圈放电 , 线圈的右端电势将高于左端电势 , 并且IG 1将不导通 。因此 , 只有当线圈通过C2和IG 1中的阻尼管放电时 , U2C[8]引脚的电位才高于[9]引脚的电位 , 这使得U2C[14]引脚的电位为低 。由于电容器两端的电压不会突然改变 , C11两端的电压通过D16和R30形成的回路放电 。当线圈停止通过阻尼管放电 , C11通过D16和R30放电 , 使U2D的[10]脚电位低于[11]脚电位时 , U2D的[13]脚再次输出高电平电压 , 经驱动电路放大后再次导通功率管IG 1 , 实现同步主 。因此 , 该电路不仅实现了功率晶体管的零电压开关 , 还为PWM电路提供了锯齿脉冲 。该脉冲由C11通过充电和放电产生 。
提醒C11 , 不仅要通过电阻用5V电压充电 , 放电也要用5V电源组成的回路 , 这样会对锯齿波产生一些不利影响 , 增加功率管的故障率 。
6.功率调节电路
本机的功率调节电路由微处理器U1和PWM比较器U2D(LM339)组成 。当输出功率需要增加时 , 由微处理器U1[22]引脚输出的功率调节信号PWM的比率增加 , 并且由R36、EC9和C14平滑滤波器产生的DC主电压增加 。该电压通过R41施加到比较器U2D的同相输入端[11]引脚 , 而U2D的反相输入端[10]引脚输入锯齿波信号 , 因此引脚U2D[13]的输出鼓励脉冲的高电平时间延长 。Q8、Q9推挽放大后 , 功率管IG 1导通 , 时间延长 , 使供给线圈的能量增加 , 功率增大 , 加热温度升高 。反之 , 当U1[22]引脚输出的功率调节信号与空的比值减小时 , 电磁炉输出功率减小 , 加热温度低 。
7.风扇冷却系统
启动后 , 微处理器U1的风扇主端子[23]输出的风扇主信号为高电平 , 经R49电流限制 , 再经Q10放大 , 驱动风扇电机转动 , 迫使散热片散热 , 防止功率管和整流电抗器过热损坏 。
D18是用于屏蔽Q10的箝位二极管 。Q10切断后 , 电机绕组在Q10的C极会有一个很高的反峰值电压 , 通过D18放电到18V电源电路中 , 从而避免了Q10的过压损坏 。