电磁炉的工作原理图解 电磁炉的工作原理


电磁炉的工作原理图解 电磁炉的工作原理

文章插图
电磁炉一般情况是耐热陶瓷板,交换的电通过工艺陶瓷板上的线圈产生磁场 。当磁场中的磁力线穿过铁锅和不锈钢锅的底部时,产生涡流,使锅底迅速上升,从而达到加热食物的目的 。
炉灶面是陶瓷平板(结晶玻璃),具有高强度和抗冲击性 。炉膛底部装有高频感应加热线圈(励磁线圈)、高频功率变换装置及响应主系统,炉膛顶部装有煎锅 。
任务是:电流和电压通过工艺整流器转换成直流电,再通过工艺高频功率转换装置转换成跨音频的高频交流电 。在平板空螺旋加热线圈上施加高频交流电,从而产生高频交变磁场,其磁力线穿透炉膛陶瓷台板,影响金属锅 。
在炒锅里,因为电磁感,会产生很强的涡流 。当涡流克服锅的内阻时,电能转化为热能,焦耳热就是烹饪的热源 。
电磁炉是个人家庭使用的小家电之一 。电磁炉因为热效率高,环保,可靠性高,失去了普遍的应用!根据电磁炉的任务原理,来说说吧 。
电磁炉
首先我们按照功效把电磁炉电路分开 。我们知道电磁炉电路由商用滤波电路、DC 300V电源电路、主电路也叫谐振电路、驱动电路、电源电路、保护电路等组成 。
第一部分是商用电源滤波器电路 。
在这个电路中,220V的交流电压通过一个保险丝施加在高频滤波电容的两端,可以滤除市电电网中的高频扰动,然后通过一个变阻器停止市电的过压保护 。当市电过压时,压敏电阻被击穿,会导致保险丝过流,从而阻断市电输入电路,保护300V供电电路、功率管等电子元器件不受过压损坏 。最后,它通过过程电流互感器的低电平绕组施加到整流桥的开关输入端 。经桥式整流输出的220V市电电压首先送至高压供电电路,通过工艺扼流圈和滤波电容可产生约300V DC电压,为谐振电路供电 。
第二部分是电源电路 。
本电路的高压电源部是以VIPer12A为中心的并联开关电源 。该电路有三个子功效模块,即功率转换模块、峰值接收模块电路和电压调节主模块电路 。先说电源转换模块 。首先,通过过程整流获得的300V DC电压通过过程开关变压器的下绕组施加到VIPer12A的第7引脚 。电源被提供给外部开关管以及启动端子的第八个引脚 。滤波电容器EC95由外部高压电流源充电 。当达到启动值时,芯片外部的振荡器、主机等电路启动任务,其产生的激励驱动脉冲使开关监控器工作在开关状态 。电源切换后,开关变压器次级绕组输出的脉冲电压停止整流滤波,18V DC电压丢失 。驱动电路、振荡电路、同步主电路、保护电路等的电源 。功率管 。同时也给电风扇电机供电;最后,18V电压通过工艺限流电阻送至5V三端调压器输出5V电压,然后给单片机、按键、显示电路、引导电路供电 。峰值接收电路模块主要由一个电阻和一个电容组成,以保护开关管免受峰值脉冲的影响 。另一个模块是稳压主电路,其目标是稳定开关管的输出电压 。原因如下 。
第三部分是待机/启动主电路 。
在该电路中,单片机是主控芯片 。MCU输出低电平功率晶体管主控信号,主控三极管停止推挽还原,然后关断功率晶体管IGBT,使机器处于待机状态 。在电磁炉待机期间,单片机输出软件设置的任务状态数据 。首先,通过操控性能画面,掌握电磁炉的任务状态;二是单片机输出的功率管可以掌握信号,省去了功率管驱动电路的封闭控制;三、单片机输出的高位电风扇电机扭曲,强制散热 。
第四部分是锅检测电路 。
电磁炉开机后,在锅面上放置合适的锅时,由于负载的原因,流过功率管的电流大大增加,电流检测电路产生的采样电压更高 。经单片机检测后,单片机调节的空比值大大增加,延长了功率管的导通时间 。然后主控PWM输出,输出可调功率调节信号,电磁炉进入加热状态 。
第五部分是用锯齿脉冲同步掌握电路 。
电路由同步主机、振荡电路、谐振脉冲采样电路、LM339中的电压比较器、正点电容、正点电阻和采样电路组成 。
第六部分是功率调理电路和保护电路 。
功率调节电路分为手动调节和主动调节 。保护电路方面,设置浪涌保护电路,避免过压、过流、过热造成的损坏 。该部电路主要由电压比较器LM339组成 。同时电源延时导通电路、功率管过压保护电路、市电异常保护电路、炉面过热保护电路、功率管过热保护电路等 。
以上是电磁炉任务的说明 。
电磁炉的组成可以分为两个部门,电子电路部门和结构封装部门 。


推荐阅读