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电磁炉技术分析与故障检修
来源:本站整理  作者:佚名  2015-08-10 12:48:36

    一、电磁炉典型元器件识别与检测
      1 .IGBT
    IGBT由场效应管和大功率双极型三极管构成,IGBT将场效应管的开关速度快、高频特性好、热稳定性好、功率增益大及噪声小等优点与双极型大功率三极管的大电流低导通电阻特性集于一体,是性能较高的高速、高压半导体功率器件。
    (1)特点IGBT具有的特点:一是电流密度大,是场效应管的数十倍;二是输入阻抗高,栅极驱动功率极小,驱动电路简单;三是低导通电阻;四是击穿电压高,安全工作区大,在瞬态功率较大时不容易损坏;五是开关速度快,关断时间短。所以IGBT广泛应用在电磁炉等电子产品中。它的实物外形和电路符号如图18所示。

    参见图18 (b)、IGBT的G极和场效应管一样,是栅极或控制极,C、E极和普通三极管一样,C极是集电极,E极是发射极。
    (2) IGBT的主要参数IGBT的主要参数和大功率三极管基本相同,主要的参数是βνCEO、I CM、P CM和β。其中,βνCEO是最高反向电压,它表示IGBT的集电极与发射极之间最高反向击穿电压;Icm是最大电流,它表示IGBT的集电极最大输出电流;P Cm是最大耗散功率,它表示IGBT的集电极最大耗散功率;β是IGBT的放大倍数。
    【提示】电磁炉的功率逆变管应选取βνCEO≥1000V、ICM≥7A、PCM≥100W、β≥40的IGBT。
    (3) IGBT的检测测量IGBT时需使用数字万用表的二极管挡。下面以GT40Q321为例介绍IGBT的检测方法。
① 在路测量。怀疑电路板上的IGBT异常时,可利用万用表的二极管挡在路测量它的三个极间的导通压降进行判断,测量方法如图19所示。

    【提示】由于GT40Q321内置阻尼管,所以测量它的C、E极间电阻的阻值和测量二极管一样。而测量不含阻尼管的IGBT时,它的三个极间导通压降均应为无穷大。若三个极间的导通压降都不正常,说明功率管异常;若C、E两个极间导通压降异常,说明300V供电的滤波电容异常。
    ②非在路测量。在路检测后怀疑IGBT异常或购买IGBT时需要对IGBT采用非在路检测。下面以常见的GT40Q321为例进行介绍。由于GT40Q321内置阻尼管,所以测量它的C、E极间的正向导通压降为0. 464V,如图20 (a)所示;C、E极间的反向导通压降或其他极间的正、反向导通压降都为无穷大,如图20 (b)所示。

    【提示】测量不含阻尼管的IGBT时,它的三个极间电阻均应为无穷大。若三个极间的阻值都不正常,说明功率管异常;若C、E两个极间阻值异常,说明外接元件异常。部分资料介绍N沟道型场效应管和大功率双极型三极管构成的IGBT也可采用和N沟道型场效应管一样的触发导通方法进行测试,实际验证该方法行不通。
    (4) IGBT的更换维修中,IGBT的代换应选相同品牌、相同型号的IGBT管,若没有相同型号的IGBT,要选用参数、外形及引脚相同或相近的IGBT管代换。另外,采用有二极管(阻尼管)的IGBT代换没有阻尼管的IGBT时应拆除电路板上的阻尼管,而采用没用阻尼管的IGBT代换有阻尼管的IGBT时应在它的C、E极的引脚上加装一只阻尼管。
    2.电磁线盘
    电磁线盘也叫加热线圈、线盘。电磁线盘的作用就是产生磁场,当磁场内的磁力线通过铁质锅底时,会产生无数的涡流,从而使锅具本身快速发热对锅内食物进行加热。
    (1)构成电磁炉的加热线盘由线圈、圆盘骨架和磁条3部分构成,如图21所示。圆盘骨架采用塑料注塑而成,它的外形与车轮相似,有6条轮辐,每条轮辐上有安装铁氧体磁条的通槽。磁条的作用是用来会聚磁力线,以免磁力线外泄而产生辐射。线圈采用高强度漆包线组成的绞合线,在圆盘骨架上由内至外顺时针平绕32匝,形成横截面为2mm,电感量为137μH、140μH、210μH等多种的线圈。

    (2)检测检测谐振线圈时,将万用表置于200Ω电阻挡,表笔接在线圈的两个引脚上,就可以测出线圈的阻值,如图22所示。若阻值过大,说明线圈开路;若阻值过小,说明线圈短路。而匝间短路用万用表的电阻挡一般测不出来,最好采用代换法进行判断。

    【提示】虽然检测时,数字万用表显示的数值是l. 3Ω,但实际的阻值是0。这也是数字万用表的缺陷之一,即使测量导线时,也会显示一定数值。另外,打火的电磁线盘多有变色或损伤的痕迹。
    【注意】更换电磁线盘时不仅要采用相同参数的电磁线盘更换,而且引出线要连接正确,否则不仅可能会影响加热速度,而且可能会产生检锅不正常等故障。

    二、以LM339为核心构成的电磁炉
    下面以富士宝IH-P190B型电磁炉为例介绍LM339构成的电磁炉原理与故障的检修方法与技巧该机电路由市电滤波、300V供电电路、低压电源电路、主回路(谐振回路)、功率管驱动电路保护电路、操作与控制电路等构成,如图23所示。

    1.市电滤波、300V供电电路
    该机输入的市电电压通过熔丝管FUSE进入主板,经C21滤除干扰脉冲后,一路送到低压电电路;另一路通过电流互感器T2的初级绕组送给整流堆BD进行桥式整流,产生的脉动电压通扼流圈L1和C22滤波产生300V左右直流电压,为功率变换器(主回路)供电。
    市电输入回路所接的压敏电阻RZ用于过压保护。市电电压正常时,RZ相当于开路;市电过压(峰值达到470V)时RZ击穿,使FUSE过流熔断,切断市电输入回路,以免300V供电等元器件过压损坏。
    2.低压电源电路
    该机的低压电源采用的是变压器降压、线性稳压电源电路。
    输入到变压器T1初级绕组的市电电压通过它降压后,从它的次级绕组输出10V和18V(与市电电压高低有关)交流电压。其中,10V电压通过VD4~VD7组成的整流堆桥式整流、C12滤波产生14V左右的直流电压,该电压经三端稳压器VL1 (7805)稳压、C13滤波获得5V直流电压,为微处理器、温度取样、操作键电路、指示灯等供电。18V交流电压通过VD13整流、C15滤波产生25V左右直流电压,该电压通过R27限流,稳压管ZD2稳压产生18V电压,通过C16、C28滤波后,为LM339、功率管驱动电路、振荡器、风扇电机、保护电路等供电。
    3.系统控制电路
    该机的系统控制电路以微处理器HT46R48 (U2)为核心构成。
    (1)微处理器HT46R48的实用资料微处理器HT46R48的引脚功能如表2所示。

    (2)微处理器基本条件电路微处理器基本工作条件电路包括供电、复位、时钟电路。
    10 5V供电。低压电源输出的5V电压加到微处理器U2 (HT46R48)的供电端12脚,为U2内部电路供电。
    ②复位。该机的复位电路由R1和C11组成。开机瞬间在滤波电容的作用下,逐渐升高的5V电压通过R1、C11积分,为U2的复位信号输入端11脚提供一个由低到高的复位信号,使U2内部的存储器、寄存器等电路清零复位后开始工作。
      ③时钟信号。U2获得供电后,它内部的振荡器开始工作,与13、14脚外接的晶折OSC通过振荡产生4MHz时钟信号。
    (3)待机控制微处理器U2获得以上3个基本工作条件后开始工作,输出自检脉冲确认电路正常后进入待机状态。
    待机期间,U2的4脚输出的功率管启动信号(功率管使能控制信号)为低电平,通过VD3将U1 (LM339) 5脚电位钳位到低电平。因5脚是比较器A的同相输入端,所以它配输出端2脚电位为低电平,使驱动电路的VT1导通、VT2截止,功率管IGBT因G极无激励电压输入而截止,该机处于待机状态。

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