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1K档),测量时万用表指针首先向R为零的方向摆地去,然后又向R为无穷大的方向退回,待表针稳定以后指示的电阻值就是电容器的绝缘电阻(对于电解电容器这时万用表的黑表笔必须接电解电容器的正极。

实验证明电解电容器的绝缘电阻一般应在几百千欧姆以上,其它电容器的绝缘电阻在几十兆欧姆以上,若绝缘电阻值此小于上述数值,即表明电容器的漏电不宜使用。

绝缘电阻越小,漏电越严重,绝缘电阻为零,说明电容器已被击穿。

1.3二极管(D)

二极管的主要特征:

单向导电特性,用万用表×

1K档量二极管正向应有一定阻值,而反向为无穷大,如果反向测有阻值,证明二极管已被损环。

1.4三极管(Q)

三极管由两个PN结组成,根据PN结的单向导电性,可以很容易地将基极判别出来,将万用表拨置×

1K欧姆档,然后任置假设三极管的一只脚为基极,将万用表的黑表笔搭上,用红表笔分别接另外两个管脚,如果两次测量的电阻值都较小(正向电阻),且将红笔接在假定为基极的管脚上,黑表笔分别接另外两个管脚,阻值都很大(反向电阻),则假定正确,该脚即为基极。

三极管的损坏主要是开路或短路,按此方法可简单地判别三极管是否损坏。

2电磁炉原理分析

2.1基本工作原理

电磁炉打破传统热传递的加热方式,采用磁场感应,涡流加热原理.它利用电流通过线圈产生磁场,当磁内之磁力线通过锅的底部时,在锅内部产生无数的小涡流,使锅本身高速发热,然后加热于锅内的食物。

注:

对锅具的要求

1、锅具材质要求是铁质或电磁炉专用不锈钢锅而且能与电磁炉面紧密接触。

2、底部有经过含铁覆膜加工的任何材质的锅具都能使用。

2.2电磁炉的特点:

1、采用微电脑控制,体积不大,重量轻,操作简单,使用方便。

2、采用电磁感应加热原理,具有加热速度快,热效率高等特点

3、电磁炉热效率可达92%以上。

无明火,无烟,无废气,安全性好,清洁卫生。

4、灵活操作,煎、炸、炒、煮样样都行。

2.3特殊元器件

2.3.1LM339集成电路

LM339内置四个翻转电压为6mV的电压比较器,当电压比较器输入端电压正向时(+输入端电压高于-入输端电压),置于LM339内部控制输出端的三极管截止,此时输出端相当于开路;

当电压比较器输入端电压反向时(-输入端电压高于+输入端电压),置于LM339内部控制输出端的三极管导通,将比较器外部接入输出端的电压拉低,此时输出端为0V。

2.3.2IGBT

绝缘栅双极晶体管(IusulatedGateBipolarTransistor)简称IGBT,是一种集BJT的大电流密度和MOSFET等电压激励场控型器件优点于一体的高压、高速大功率器件。

目前有用不同材料及工艺制作的IGBT,但它们均可被看作是一个MOSFET输入跟随一个双极型晶体管放大的复合结构。

IGBT有三个电极(见上图),分别称为栅极G(也叫控制极或门极)、集电极C(亦称漏极)及发射极E(也称源极)。

从IGBT的下述特点中可看出,它克服了功率MOSFET的一个致命缺陷,就是于高压大电流工作时,导通电阻大,器件发热严重,输出效率下降。

2.3.2.1IGBT的特点:

1.电流密度大,是MOSFET的数十倍。

2.输入阻抗高,栅驱动功率极小,驱动电路简单。

3.低导通电阻。

在给定芯片尺寸和BVceo下,其导通电阻Rce(on)不大于MOSFET的Rds(on)的10%。

4.击穿电压高,安全工作区大,在瞬态功率较高时不会受损坏。

5.开关速度快,关断时间短,耐压1kV~1.8kV的约1.2us、600V级的约0.2us,约为GTR的10%,接近于功率MOSFET,开关频率直达100KHz,开关损耗仅为GTR的30%。

IGBT将场控型器件的优点与GTR的大电流低导通电阻特性集于一体,是极佳的高速高压半导体功率器件。

2.3.2.2IGBT规格型号:

目前因应不同机种采了不同规格的IGBT,它们的参数如下:

(1)SGW25N120----西门子公司出品,耐压1200V,电流容量25℃时46A,100℃时25A,内部不带阻尼二极管,所以应用时须配套6A/1200V以上的快速恢复二极管(D11)使用,该IGBT配套6A/1200V以上的快速恢复二极管(D11)后可代用SKW25N120。

(2)SKW25N120----西门子公司出品,耐压1200V,电流容量25℃时46A,100℃时25A,内部带阻尼二极管,该IGBT可代用SGW25N120,代用时将原配套SGW25N120的D11快速恢复二极管拆除不装。

(3)GT40Q321----东芝公司出品,耐压1200V,电流容量25℃时42A,100℃时23A,内部带阻尼二极管,该IGBT可代用SGW25N120、SKW25N120,代用SGW25N120时请将原配套该IGBT的D11快速恢复二极管拆除不装。

(4)GT40T101----东芝公司出品,耐压1500V,电流容量25℃时80A,100℃时40A,内部不带阻尼二极管,所以应用时须配套15A/1500V以上的快速恢复二极管(D11)使用,该IGBT配套6A/1200V以上的快速恢复二极管(D11)后可代用SGW25N120、SKW25N120、GT40Q321,配套15A/1500V以上的快速恢复二极管(D11)后可代用GT40T301。

(5)GT40T301----东芝公司出品,耐压1500V,电流容量25℃时80A,100℃时40A,内部带阻尼二极管,该IGBT可代用SGW25N120、SKW25N120、GT40Q321、GT40T101,代用SGW25N120和GT40T101时请将原配套该IGBT的D11快速恢复二极管拆除不装。

(6)GT60M303----东芝公司出品,耐压900V,电流容量25℃时120A,100℃时60A,内部带阻尼二极管。

(7)IHW20R1202----英飞凌公司出品,耐压1200V,电流容量25℃时40A,100℃时20A,内部带阻尼二极管。

(8)FGA25N120ANTD----仙童公司出品,耐压1200V,电流容量25℃时50A,100℃时25A,内部带阻尼二极管。

2.4.1主回路电路分析

时间t1~t2时当开关脉冲加至Q1的G极时,Q1饱和导通,电流i1从电源流过L1,由于线圈感抗不允许电流突变.所以在t1~t2时间i1随线性上升,在t2时脉冲结束,Q1截止,同样由于感抗作用,i1不能立即变0,于是向C3充电,产生充电电流i2,在t3时间,C3电荷充满,电流变0,这时L1的磁场能量全部转为C3的电场能量,在电容两端出现左负右正,幅度达到峰值电压,在Q1的CE极间出现的电压实际为逆程脉冲峰压+电源电压,在t3~t4时间,C3通过L1放电完毕,i3达到最大值,电容两端电压消失,这时电容中的电能又全部转为L1中的磁能,因感抗作用,i3不能立即变0,于是L1两端电动势反向,即L1两端电位左正右负,由于阻尼管D11的存在,C3不能继续反向充电,而是经过C2、D11回流,形成电流i4,在t4时间,第二个脉冲开始到来,但这时Q1的UE为正,UC为负,处于反偏状态,所以Q1不能导通,待i4减小到0,L1中的磁能放完,即到t5时Q1才开始第二次导通,产生i5以后又重复i1~i4过程,因此在L1上就产生了和开关脉冲f(20KHz~30KHz)相同的交流电流。

t4~t5的i4是阻尼管D11的导通电流,

在高频电流一个电流周期里,t2~t3的i2是线盘磁能对电容C3的充电电流,t3~t4的i3是逆程脉冲峰压通过L1放电的电流,t4~t5的i4是L1两端电动势反向时,因D11的存在令C3不能继续反向充电,而经过C2、D11回流所形成的阻尼电流,Q1的导通电流实际上是i1。

Q1的VCE电压变化:

在静态时,UC为输入电源经过整流后的直流电源,t1~t2,Q1饱和导通,UC接近地电位,t4~t5,阻尼管D11导通,UC为负压(电压为阻尼二极管的顺向压降),t2~t4,也就是LC自由振荡的半个周期,UC上出现峰值电压,在t3时UC达到最大值。

以上分析证实两个问题:

一是在高频电流的一个周期里,只有i1是电源供给L的能量,所以i1的大小就决定加热功率的大小,同时脉冲宽度越大,t1~t2的时间就越长,i1就越大,反之亦然,所以要调节加热功率,只需要调节脉冲的宽度;

二是LC自由振荡的半周期时间是出现峰值电压的时间,亦是Q1的截止时间,也是开关脉冲没有到达的时间,这个时间关系是不能错位的,如峰值脉冲还没有消失,而开关脉冲己提前到来,就会出现很大的导通电流使Q1烧坏,因此必须使开关脉冲的前沿与峰值脉冲后沿相同步。

3常见故障检修方法

3.1电磁炉检修方法

下面我们将以HT-018(线路板号是HT-DCL-03.PCB)为例子,希望读者通过结合实际电路,可以起到举一反三的目的。

公司售后维修人员通过多年的经验,总结出一套电磁炉常归检测方法,该检测方法对所有的电磁炉都有通用性。

3.1.1HT-018(主板号为HT-DCL-03.PCB,显示板HT-DCL-018.PCB)的检修方法

电磁炉常归检测标准:

(故障代码显示解析E0:

无锅;

E1:

过流或线路板故障;

E2:

IGBT或锅底传感器开路或短路;

E3:

超压;

E4:

欠压;

E5:

锅底超温;

E6:

IGBT过热)

用户送来的故障机中,若用户有提供详细确切的故障现象,则可根据情况直接验证。

若未知现象或者对故障情况不是很了解的话,请先不要上市电,以免意外事情发生。

先把机器接上100W灯泡上检测,灯泡不随检锅讯号一闪一闪说明机器不能正常检锅;

灯泡不亮说明没有检锅讯号;

灯泡常亮说明机器内部主电路存在严重短路现象。

这个时候你可以参考以下的操作来处理:

3.1.1.1拆机检测

把机器打开,测一下IGBT、桥堆、保险管、MKP滤波电容等高压部分的元器件是否失效,有没有正负级短路(用万用表欧姆档测电源接入端ACL、ACN阻值应为无穷大),一切检测正常后再测+18V是否有短路,有的话顺着主板+18V带载电路检修来操作(参考HT-DCL-03原理图),这个问题排除后再测+5V是否正常,不正常的话按+5V带载电路检修来操作。

1):

用户使用过程中炸机应先检查IGBT,桥堆,DW2,Q1,Q2,LM339有无损坏。

2):

上电开机先检查5V,18V电源是否正常,不正常先检查电源部分D6、D7、viper12A、DW1、D1、D2、D3、D5、D4、C3、C1、C35、78L05、T1、C5、C6、C7、C15、C2是否失效。

18V短路经常又LM339短路一起,而5V短路则一般由CPU或LM339短路引起。

3):

上电开机显示E0:

上电开机不检锅:

(或检到小物件):

检查检锅电路,R5,R6,R7,R8,C10,C21有无变值,LM393第6脚电压比第7脚电压略高0.01V至0.1V为正常。

4):

上电显示E2:

检查IGBT底部和线圈盘顶部热敏电阻是否开路、短路或插头接触不良。

或顺着查连接铜箔到J2端有无开路。

查CPU第11

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