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东芝电磁炉维修手册(2)

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2.4 振荡、检锅及IGBT驱动电路

BA A点接同步信号(方波)输出端,当A点有方波输

E入时、经C10微分后变成三角波(B点),与C点电压进行比较,当V8>V9时,V14为OFF,Q1导通,E点输出低电平。当V8

“C点输入的电压越高, V14处于ON的时间越长,

C电磁炉的加热功率越大,反之越小”。

CPU通过电流检测炉面无锅时,并自动发出约16uS负检锅脉冲至B点,使IGBT瞬间打开,再判断PAN-Q端的脉冲个数。

如:7>脉冲个数>0 则判断有锅, PWM有输出

0=脉冲个数>7 则判断无锅, 连续1分钟后自动关机

2.6 PWM脉宽调控电路

待机时,Q2处在 导通状态,使得EC9正极电压极低,确保IGBT在待机时可靠截止,防止在待机烧机。而在开机正常加热工作时,Q2则处在截止状态,,使功率上升与下降灵敏度提高.当CUR处电压增加时,第13脚ON时刻相对短,使IGBT ON时间也短.从而使CUR降低.功率保持不变.达到自动恒功率控制的目的.

A+5V13R34R326.8KQ21110R1710KPWMCURR30R31U3DR35100KR3322KR36EC98550EC2

2.7 同步电路

OUT2 OUT1C51LP112B1ACAC+-341IGBT-CIGBT1R1R5Z2R3R4R9D8C8R20C7C6R8U3B176C9R21

R8、R21分压产生V6,R1+R3+R4+R9、R20分压产生V4, 在高频电流的一个周期里,

在t2~t4时间 (图1),由于C5两端电压为左负右正,所以V7V9,V14 OFF(V14=0V),振荡没有输出,也就没有开关脉冲加至IGBT的G极,保证了IGBT在t2~t4时间不会导通, 在t4~t6时间,C3电容两端电压消失, V7>V6, V1下降,振荡有输出,有开关脉冲加至IGBT的G极。以上动作过程,保证了加到IGBT G极上的开关脉冲前沿与IGBT上产生的VCE脉冲后沿相同步。

2.9 VAC检测电路

AC220V由D3、D4整流的脉动直流电压通过R13、R12分压、EC10平滑后的直流电压送入CPU,根据监测该电压VA/DD3R13的变化,CPU会自动作出各种动作指令:

MCU(1) 判别输入的电源电压是否在充许范围内,否则停EC10R12止加热,并报知信息(详见故障代码表)。 D4(2) 配合电流检测电路、VCE电路反馈的信息,判别

是否己放入适合的锅具,作出相应的动作指令(详

见加热开关控制及试探过程一节)。

(3) 配合电流检测电路反馈的信息及方波电路监测的电源频率信息,调控PWM的脉宽,令输

出功率保持稳定。

“电源输入标准220V±1V电压,不接线盘(L1)测试CPU VA/D输入脚电压,标准为2.4V±0.1V”。

D11IN4148+5V2.10 电流检测及浪涌电压监测电路

+5VR273K9R26VR1500D16IN4148D14IN41482KD15IN4148D13IN4148EC11R1810KCURR39820R40C121KR1010K54R25200T2C13+5VR1410K3+18VU3A2INTC14D9LM33912 电流互感器T2二次测得的AC电压,经D13~D16组成的桥式整流电路整流、EC11平滑,所获得的直流电压送至CPU,该电压越高,表示电源输入的电流越大, CPU根据监测该电压的变化,自动作出各种动作指令:

(1) 配合VAC检测电路,判别是否己放入适合的锅具,作出相应的动作指令(详见加热开

关控制及试探过程一节)。

(2) 配合VAC检测电路反馈的信息及方波电路监测的电源频率信息,调控PWM的脉宽,

令输出功率保持稳定。

浪涌电压监测电路:电源电压正常时,V5>V4,V2 ON(V2约4.7V),振荡电路可以输出振荡脉冲信号,当电源突然有浪涌电压输入时,此电压将会引起V5端电压急剧下降,结果V4>V5,U3A比较器翻转,V2OFF(V2=0V),D9瞬间导通,将振荡电路输出的振荡脉冲电压拉低,电磁炉暂停加热,同时,CPU INT监测到V2 OFF信息,立即发出暂止加热指令,待浪涌电压过后、V2由OFF转为ON时,CPU再重新发出加热指令。

2.11 VCE检测电路

+5VR19R28R41240KR1110KR42220KZ3R4317KQ5NPN

将IGBT集电极上的脉冲电压通过R19+R28+R41+R42、R43分压送至Q6基极,在发射极上获得其取样电压, D17瞬间导通,将振荡电路输出的振荡脉冲电压拉低 ,根据VCE取样电压值,抑制VCE脉冲幅度不高于1100V(此值适用于耐压1200V的IGBT,耐压1500V的IGBT抑制值为1300V)。

D172.14 锅底温度监测电路

加热锅具底部的温度透过微晶玻璃板传至紧贴玻璃板底的负温度系数热敏电阻,该电阻阻值的变化间接反应了加热锅具的温+5VR29度变化(温度/阻值详见热敏电阻温度分度表),热敏电阻与R28分

1MT-MAINMCU压点的电压变化其实反应了热敏电阻阻值的变化,即加热锅具的

R28温度变化, CPU通过监测该电压的变化,作出相应的动作指令:

(1) 定温功能时,控制加热指令,另被加热物体温度恒定

在指定范围内。

(2) 当锅具温度高于220℃时,加热立即停止, 并报知信息(详见故障代码表)。 (3) 当锅具空烧时, 加热立即停止, 并报知信息(详见故障代码表)。

(4) 当热敏电阻开路(连续2分钟)或短路时, 发出不启动指令,并报知相关的信息(详

见故障代码表)。

PAN2.15 IGBT温度监测电路

CONIGBTCON1IGBT产生的温度透过散热片传至紧贴其上的负温度系数热敏电阻TH,该电阻阻值的变化间接反应了IGBT的温度变化T-IGBTMCU(温度/阻值详见热敏电阻温度分度表),热敏电阻与R11分压

R11点的电压变化其实反影了热敏电阻阻值的变化,即IGBT的温度变化, CPU通过监测该电压的变化,作出相应的动作指令:

(1) 当IGBT结温由于某原因(例如散热系统故障)而高于100℃时, 加热立即停止, 并报

知信息(详见故障代码表)。 (2) 当热敏电阻TH开路(连续2分钟)或短路时, 发出不启动指令,并报知相关的信息(详

见故障代码表)。

+5V2.16 散热系统

将IGBT及整流器DB贴于散热片上,利用风扇运转通过电磁炉进、出风口形成的气流将散热片上的热及线盘L1等零件工作时产

R38Q4生的热、加热锅具辐射进电磁炉内的热排出电磁炉外。 MCUCPU发出风扇运转指令时,电压通过R38送至Q4基极,Q4饱和导通,VCC电流流过风扇、Q4至地,风扇运转; CPU发出风扇停转

指令时,FAN脚输出低电平,Q4截止,风扇因没有电流流过而停转。

为了能将电磁炉内部的余热降低,每次按开关键关机,风扇均会延迟1分钟后再停止运转。

CON4FAND1218V2.17 主电源

FUSE1AC220VN11ACN AC220V 50/60Hz电源经保险丝FUSE,再通过电流互感器至桥式整流器DB,产生的脉动直流电压通过扼流线圈提供给主回路使用;AC1、AC2两端电压除送至辅助电源使用外,另外还送至D3、D4整流得到脉动直流电压作检测用途。

12L21ACLR23R24130K*/1W12ACAC+-34C15B1T2VDDD1D2D3D4Vcc 2.183辅助电源 45678DVDD电源U18765DVDDDFBDSDS4321D5FR107T116MH12Z1C4470U/25VVIPER12AEC510U/450V18VC1104/50VEC6104R4810KGNDR430/3WCON5T/FUSE+18V1U2VinVout3+5VEC11uF/50V2100U/25VEC3C2104EC4470U/25VC3104D7BYV26C C智能电源IC的控制器和功率器件完全集成在单芯片内,而且不必考虑功率器件驱动及有关电源核心部分的布局问题,因此,智能功率技术进一步简化了这种电源的设计和开发过程。由意法半导体公司开发的VIPer12A就是一款低成本的单片智能电源IC,其组件包括一个60KHz的集成脉宽调制控制器和一个击

12穿电压为730V的高压功率MOSFET 。VIPer12A特点如下: 1、 固定60KHZ开关频率 2、 电流模式控制 3、 9~38V宽脉冲电压 4、 具有自动过温、过流、过压保护功能 +18V由VIPer12A通过内部PWM控制由第1、2脚输出,再经高频变压器初级—R7——EC6与C4滤波可得一个+18V直流电。 +5V是高频变压器变压D6整流EC3滤波再由L7805稳压而得。 注:由于是采用开关电源,工作频率非常高,故二极管均为快速恢复型,绝非普通整流二极管。

BATitleSizeA3NumberRevisionDate:File:18-Sep-2006E:\\工作文件\\电磁炉\\TOSHIBA\\东芝国内ddb7Sheet of DrawnBy:345682.19 蜂鸣器发声电路

电磁炉发出报知响声时,CPU14脚输出幅度为5V、频率4KHz的脉

冲信号电压至蜂鸣器BZ,令BZ发出报知响声。

三、故障维修

088系列虽然机种较多,且功能复杂,但不同的机种其主控电路原理一样,区别只是零件参数的差异及CPU程序不同而己。电路的各项测控主要由一块8位4K内存的单片机组成,外围线路简单且零件极少,并设有故障报警功能,故电路可靠性高,维修容易,维修时根据故障报警指示,对应检修相关单元电路,大部分均可轻易解决。

3.1 故障代码表

故障 电压过低 电压过高 炉面传感器开路 炉面传感器短路 IGBT传感器开路 IGBT传感器短路 锅空烧 炉面温度过高 通气口堵塞 长时间烹调 炉面电阻感应不到温度 代码 F12 F11 F01 F03 F07 F09 关机 关机 C10 关机 C4 备注 3.2 主板检测标准

由于电磁炉工作时,主回路工作在高压、大电流状态中,所以对电路检查时必须将线

盘(L1)断开不接,否则极容易在测试时因仪器接入而改变了电路参数造成烧机。接上线盘试

机前,应根据3.2.1<<主板检测表>>对主板各点作测试后,一切符合才进行。

3.2.1主板检测表

一、待机测试(不接入线盘,接入电源后不按任何键) 步骤 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 测试点 通电 OUT2 +18V +5V Q1 G极 V16 V6 V7 V1 EC7正极 EC8正极 标准 备注 并联1只10K电阻在C3两端,测试完后拆除。 发出“B”一声 >305V DC18V±1V 5V±0.1V <0.5V > 4.7V 1.2V±0.1V 0.65V±0.1V 0.7V±0.1V 2.5V±0.05V 2.5V±0.05V 确认输入电压为220V时 确认输入电压为220V时 V点(VA/D) 2.35V±0.1V 断开TH,接入1只5.1K电阻,测试完后拆除,再接回TH。 不插入传感器,改接入10K电阻, 测试完后拆除,再接回传感器。 二、动检(不接入线盘,接入电源后按开机键)

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