电磁炉各级工作原理 电磁炉工作原理图( 二 )





(8)脉宽调制电路
电路图是一个简单的RC积分电路 。所谓PWM就是脉宽调制方波 。PWM由单片机输出和电流负反馈信号决定 。通过改变PWM与空的比率,可以改变电容器C404上的DC电势 。这个DC势决定了IGBT传导的持续时间,即机器的输出功率 。
其逻辑是:这个电位越高,IGBT开启时间越长,机器功率越大,低时则相反 。当LM339-11 (PWM) > LM339-10时,比较器的输出相当于开路,可以通过外部或内部的上拉电阻得到高电平,从而驱动IGBT导通 。当LM339-11 (PWM) < LM339-10时,比较器的输出相当于接地,输出处于低电平 。

(9)通电延时保护电路
在通电的瞬间,约310V的电压被振荡整流桥堆整流 。经电阻R209/R210降压后,二极管D205振动,晶体管Q201基极加电压,使晶体管导通,将驱动信号拉低,从而保证CPU上电瞬间不稳定时,会发出高电平信号,使驱动IGBT长时间导通,导致机器爆炸 。上电瞬间,5V电压正常,Q200基极和发射极的正向偏置降低了Q201基极的电压,Q201处于关断状态 。

(10)停机保护
GJ_INT引脚是一个复用引脚:当电源插头插上且电源键未按下时,它是一个输出引脚,输出GJ使能信号 。当检测到电流浪涌时,即待机状态切换到启动状态时,此引脚为输入引脚(高阻态),输入INT浪涌中断信号 。GJ也被称为关机信号 。静态时,CPU的I/O口处于低电平,Q200关闭,201开启 。始终将驱动信号锁定为零 。按下功能键后,向该端口施加电压以打开Q200,并关闭Q201 。驱动信号可以平滑地通过并被加到IGBT的驱动放大器电路中 。


(11)电流浪涌
电压浪涌保护:该型号没有电压浪涌保护 。电流浪涌保护:当电网上有电流浪涌时,这个电流浪涌信号到达电流浪涌比较器的触发端,使电流浪涌保护比较器的输出端翻转,造成中断 。CPU响应中断,进入当前浪涌中断服务程序 。程序执行后,关闭电源,3秒后再次检查锅炉开始加热,恢复原状 。如果在延迟期间再次出现电流浪涌,则延迟时间将被推迟,锅炉检查将不会进行 。如果电流浪涌持续,将会出现间歇性加热或不加热 。
也就是说,当电流浪涌来临时,LM339的5脚电压被拉低 。当LM339的4脚电压大于5脚电压时,输出(LM339的2脚)由高电平降至低电平,D203的正电压被下拉 。CPU通过这个点的下降沿来判断电流浪涌 。当CPU检测到电流浪涌时,CPU控制关闭PWM保护IGBT,延时保护3秒后,再次检查锅炉 。
如果浪涌间歇性的来,就会有间歇性的加热 。此时可以断开浪涌检测保护,进行测试调试 。然后进行相应的维护,或者断开浪涌,或者通过调节分压电阻来调节浪涌保护电路的灵敏度 。另外,R216和C01起延时作用,因为电容不可能突然变化 。当C01接近LM339一端和引脚2的下降沿时,C01的另一端立即变为0V,这将降低LM339和引脚5的电压,从而延迟LM339和引脚2的输出处于低电平 。

(12)温度测量电路
A.炉膛表面温度测量电路 。在5V电源与热敏电阻RT1和电阻R504串联分压后,取分压点的电压值并发送给CPU 。根据此时的电压变化反映炉面温度变化,实现炉面温度监测 。

B.IGBT温度测量电路 。5V电源通过电阻R505与热敏电阻RT2串联分压后,取分压点的电压送至CPU 。根据此时的电压变化,反映IGBT的温度变化,实现对IGBT的温度监测和保护 。
示意图的上部
示意图的下部
控制芯片部分
C.线圈测温电路 。5V电源通过电阻R507与热敏电阻RT3串联分压后,取分压点的电压值并发送给CPU 。根据此时的电压变化,反映IGBT的温度变化,实现IGBT温度监测和保护 。

(13)风扇驱动电路,当CPU接收到按键指令,执行加热程序,将风扇的I/O口增加到高电平,通过R506 R509加到Q501的基极,使Q501饱和并开启,风扇形成通电回路并旋转 。电脑关机,CPU倒计时30-120秒后,Q501停止,风扇停止运转 。



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