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微电脑控制微波炉的工作原理分析
来源:本站整理  作者:佚名  2011-08-06 14:50:36



  此类微波炉利用微电脑来对炉内食物的加热时间和加热功率进行自动调节,使其对不同类食物进行解冻、保温和烹饪均能达到有效、准确的控制。微电脑把预定的烹饪程序存储在IC芯片中,微波炉工作时,按存储的程序自动对食物进行烹饪。

  工作原理分析
  
  某品牌60OW电脑控制微波炉的电气原理阐如右图所示,G为磁控管,VD为高压二极管,C3为高压电容,T为高压变器。此电脑控制微波炉整机电路与普及型徵波炉不同,其特点是,由电脑控制装置完成各种控制功能。

  输入程序后,经过电脑控制装置,控制继电器K1的通断,来控制微波炉的烹饪时间与定时启动;控制继电器K2的通断.来控制微波炉的烹饪功率。

  电脑控制电路如下图所示。由输入装置、单片微处理器TMS1OOO、输出显示装置、执行元件和其他单元组成。

  输入装置内电容触模式控制键盘和与其配合的专用输入接口芯片TMS1976构成。键盘的每个接触开关上串联两只电容,并把各个开关矩阵连起来,接到接口电路上。

  电容舢摸式控制键盘可以发出各种操作指令,TMSl976则将来自键盘触摸开关的操作指令(电平信号)转换成一组BCD代码,送往单片机TMS1OOO的数据输入端(kl、k5)。用户程序采用掩膜工艺,写在只读存储器ROM中。

  1.定时及功率控制
  
  TMSIOOO是4位PMOS单片机,内有中央处理器(CPU)、2kB的用户程序只读存储器(ROM)、128字节随机存储器(BAM)等。来自键盘接口芯片输出端Y1、Y4的一组代码送至TMS1000数据输入端kl、k5,CPU根据这组代码信息和从R1、R3端口的扫描脉冲相位信息,判断按下的是哪一个键,以便输出相应的程序和进行数据处理,完成预定的用户程序。

  当采用定时烹饪时,先选择烹饪功率,然后选择烹饪时间,接下启动按钮.CPU从ROM中取出井运行该程序,从TMS1000的R8端输出高电平,驱动VT4,使kl导通,触点闭合,接通微波炉的供电电源。

  到了预定值后,定时程序执行结束,TMS1000的R8端输出低电平,VT4截止,IC9触点断开,切断加热电源。此间,CPU根据所选择的烹调功率,从TMS1000的R9端输出周期为22s、宽度与选择功率要求成比例的矩形脉冲至D触发器的D2,D触发器的Q2端输出信号经反相器CO03和VT3整形、反相放大后,驱动K2工作,再由K2触点的通断来控制磁控管的高压电源,达到调节输出微波平均功率的目的。

  TMS1000单片机的正电源湍Vss接地,负电源端Vdd接整机直流电源-l5V。

  时钟脉冲由内部振荡器产生,频率由OSC1和OSC2端外接的电阻R36和电容C7决定。

  2.显示控制
  
  输出显示装置由四位平面荧光数码管显示与执行元件组成,用来显示烹饪时间和烹饪功率。

  另有发光二极管来显示微波炉的工作状态。驱动电路采用动态扫椭方式,IRl403为动态扫描示译码驱动电路,输入端接单片机显示输出口,输出端接四位荧光数码管,电源为-35V。在执行定时烹饪程序中,荧光数码管同时显示工作的倒计时时间值。

  3.定温控制
  
  执行元件由控制微波炉工作时间的继电器K1和控制微波炉输出功率的继电器K2构成,受晶体管VT4和VT3控制,而VT4、VT3的导通与硪止则取决于微处理器TMS1OOO的输出端口R8和R9的电平。

  电脑控制微波炉还根据食物的烹调要求.

  采用半导体热敏电阻元件的温度传感器进行温度控制。

  根据设定湿度的不同,选择不同的阻值(R46~R5O),与温度传感器的热敏电阻组成分压器,作为由VT6、VT7组成的施密特触发器的输入开关电平。

  当炉腔内温度与键盘输入的设定温度一致时,由TMS1000输出端口O2~O7榆出的高电平经反相后,使负或门(VDlO~VDl4和R46~R50)中的某一只二极管导通,其输出的开关电位与温度传感器信号电压叠加达到触发电平,使VT6导通、VT7截止,由VT7的集电极输出高电平控制信号,经D触发器返回到微处理器TMSIOOO的K1输入端,经其处理后,控制VT4的通断,从而控制微波炉供电电源的通断,达到定温控制的目的。

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