实例一、
维修电磁炉的检锅关键用二种方法:电流量检锅和脉冲检锅
1电压互感器检锅:
T1次级线圈磁感应出随初中级电流量尺寸而同歩转变的工作电压。经D3-D6全桥整流器,C8过滤。电阻器R1,R8,R11,VR1分压电路,C9过滤后送到CPU相对应作用脚底检验。
在无锅具时,线盘和串联谐振电容器振荡时间长,动能衰减慢,穿过T1初中级电流量较少,T1次级线圈工作电压就低,CPU分辨无锅。有锅具时,因为有适合材料的锅具的添加,线盘和串联谐振电容器中间的振荡减振增加,动能衰减快,在T1初中级转变的电流量大,在次级线圈磁感应出的流程大,CPU分辨有锅。
2脉冲检锅电源电路:
IBGT的C极髙压脉冲经R10,R9,R41分压电路后送到LM339內部的一放大仪的反方向输入脚。而同方向输入脚由开关电源通过R49,R64分压电路,输入一固定不动的工作电压。那样就造成了一个电压比较器。在1脚导出与6脚相位差相反的的同歩脉冲送到CPU相对应的检验作用脚底。
无锅具时,线盘和串联谐振电容器的**振荡时间长,动能衰减长。在单位时间内,脉冲数量少,在有锅具时,因为锅具的减振添加,动能衰减迅速,单位时间内脉冲的数量就比无锅具时要多许多。那样在电压比较器的1脚也就导出了关联的脉冲。CPU依据脉冲总数的有多少来辨别能否有适合材料的锅具。
LM339内嵌四个旋转工作电压为6mV的电压跟随器,当电压比较器输入直流电压正方向时( 输入直流电压高过-入输直流电压),放置LM339内控制度导出端三极管截至,这时导出端等同于引路;当电压跟随器输入直流电压反方向时(-输入直流电压高过 输入直流电压),放置LM339内控制度导出端三极管关断,将电压比较器外界连接导出端工作电压降低,这时导出端为0V。
许多的小伙伴很有可能遇到过许多电滋炉中断加温的问题,有些是工作中一秒钟就停用了,再工作中一秒,或是有些是几秒,就停用,再工作中几秒,这般不断,也有一种问题,跟这样的事情类似,便是一切正常放锅的情况下就一直在检锅情况,而你将锅拿高一点就可以一切正常加温,这类问题,通常你查验的情况下,却查不出什么问题,任何东西都换但是问题依然,应对这类常见故障,通过自己的多次检修实例和科学研究,发现问题的源头是布线影响,一般来说,从髙压意见反馈过来的将会有2到4路,在其中同歩电源电路就占了双路,也有一路作浪涌保护器检测,也有一路作髙压检验,依据型号不一样或许套路就不一样,问题的根本原因呢就在这里几个线,处理的办法呢,便是把从意见反馈电阻器到339中间这几路的路线断掉,要两侧都断,随后再用输电线连起來就可以了,换句话说正中间的这一截路线不必,从意见反馈电阻器的脚到339的脚彻底线缠连,那样呢这几个线就没了影响,电滋炉也就OK了。这种仅仅本人的检修工作经验,有不正确的位置请大伙儿不吝赐教我照用OK啦
实例二、
检锅电路图讲解与检修
电滋炉的检锅关键用二种方法:电流量检锅和脉冲检锅
1电压互感器检锅:
T1次级线圈磁感应出随初中级电流量尺寸而同歩转变的工作电压。经D3-D6全桥整流器,C8过滤。电阻器R1,R8,R11,VR1分压电路,C9过滤后送到CPU相对应作用脚底检验。
在无锅具时,线盘和串联谐振电容器振荡时间长,动能衰减慢,穿过T1初中级电流量较少,T1次级线圈工作电压就低,CPU分辨无锅。有锅具时,因为有适合材料的锅具的添加,线盘和串联谐振电容器中间的振荡减振增加,动能衰减快,在T1初中级转变的电流量大,在次级线圈磁感应出的流程大,CPU分辨有锅。
2脉冲检锅电源电路:
IBGT的C极髙压脉冲经R10,R9,R41分压电路后送到LM339內部的一放大仪的反方向输入脚。而同方向输入脚由开关电源通过R49,R64分压电路,输入一固定不动的工作电压。那样就造成了一个电压比较器。在1脚导出与6脚相位差相反的的同歩脉冲送到CPU相对应的检验作用脚底。
无锅具时,线盘和串联谐振电容器的**振荡时间长,动能衰减长。在单位时间内,脉冲数量少,在有锅具时,因为锅具的减振添加,动能衰减迅速,单位时间内脉冲的数量就比无锅具时要多许多。那样在电压比较器的1脚也就导出了关联的脉冲。CPU依据脉冲总数的有多少来辨别能否有适合材料的锅具