典型电磁炉的整机电路1 .采用单门控管控制方式的电磁炉整机电图3 -26 所示为典型的采用单门控管控制方式的电磁炉整机电路。 图3-26 单门控管控制方式的电磁炉整机电路可以看到, 图中L、N 两个端子是交流220V 电压的两根引线, 用于将交流220V 电压送到电磁炉中。交流220V 电压在给加热线圈供电的同时还会通过变压器产生5V、12V 、20V直流电压, 给电子线路板供电。交流220V 电压通过一根引线(N) 直接送到桥式整流堆的A 点, 桥式整流堆的C 点接220V 电压的另一根引线( L ) 。交流220V 电压经过桥式整流堆后就变成300V 直流电压, 从桥式整流堆的B 点输出。这里的桥式整流堆是由D007 、D008 、D009 和DOl 。这4 个整流二极管组成的一个整流电路, 其中D 端为接地端。当50Hz 的交流信号送到桥式整流堆的A点时, 如果交流信号在正半周, 二极管D008 导通, 便有电流从桥式整流堆的B 点流出: 如果交流信号在负半周, 二极管D009 导通, 电流仍会从B 点流出。所以, 不管交流信号是正还是负, 桥式整流堆的B 点都有一个单向电流输出。由于桥式整流堆B 点输出的直流300V 电压有一定的脉动, 因此, 需要先经过由电感线圈LOOl 和滤波电容C003 组成的一个低通滤波器, 经低通滤波器平滑后直流电压就会变得比较稳定, 然后再送到加热线圈中。加热线圈就是电磁炉的炉盘线圈, 它是主要的能量转换器件。流过加热线圈的电流受门控管的控制, 如果门控管截止, 电路中就没有电流; 如果门控管导通, 电路中就有电流。门控管的截止和导通是受它的控制极控制的, 控制极如果有一个比较高的电压, 门控管就会导通: 控制极如果有一个比较低的电压, 门控管就会截止, 不导通。如果门控管的控制极加有一个高频脉冲, 门控管就会实现高频的截止或导通。这样在加热线圈里面的电流也就变成了高频脉冲状的电流。电容C004 接在加热线圈的两端, 即与加热线圈并联形成一个LC 谐振回路。LC 谐振回路有一个固定的谐振频率。如果只靠谐振回路中LC 元件自身的振荡不能维持太久, 所以电磁炉的工作需要门控管为LC 谐振回路提供驱动脉冲以维持工C 谐振回路的振荡。门控管输出脉冲的频率与LC 谐振频率相同, 在加热线圈中就会形成一个稳定的二高频的开关电流,它对灶具进行磁化, 通过灶具里产生的涡流转换成热能, 就能够实现:加热工作。由于门控管工作的电压比较高, 电流比较大, 所以对门控管的保护是一个值得注意的问题。从图中可以看到, 在门控管旁设置有反向二极管D002 , 用于对门控管进行保护。我们知道线圈有一个特性, 就是当电流增大时它阻碍电流的增大, 而电流减小时它同样阻碍电流的减小。当门控管导通时电流流过加热线圈, 开始会有一个延迟的过程, 即电流不会一下子增加到额定值, 但是当门控管截止时, 力日热线圈仍然会有一个趋向, 这时加热线圈便会产生一个电动势, 这个电动势有可能非常高。也就是说, 在门控管截止的时候, 加热线圈的感应电动势有可能将门控管击穿, 保护二极管D002 可以吸收反向电压, 即当反向电流流过二极管D002 时, 就不会对门控管进行冲击, 这样便有效地保护了门控管的工作。门控管的功率比较高, 它需要比较大的驱动脉冲才可以工作。而通常脉冲信号产生电路所产生的信号能量比较小, 不足以推动门控管进行工作, 所以脉冲信号产生电路所产生的脉冲驱动信号要先经过功率放大电路(一组功率放大器)放大。从图3-26 中可以看到, 灰色的箭头指示即为脉冲信号产生电路所产生的控制门控管的脉冲信号, 这个信号首先送到晶体管VT005 0 VT005 是一个PNP 型的晶体管, VT005 首先对信号进行放大, 然后将放大的信号送到晶体管VT004 进行进一步的放大。这两级放大也称为激励放大(即对脉冲信号产生电路产生的信号进行初步放大)。被放大后的信号再送到VT002 和VT003 这ffiJ3个晶体管的基极。晶体管VT。但是NPN 型的晶体管, VT003 是PNP型的晶体管, 这种放大电路叫互补推挽式放大器, 它是利用NPN 型的晶体管和PNP 型的晶体管工作电压的极性不一样的特性进行工作的。也就是说, 正极性的信号送过来时晶体管VT002 工作, 而负极性的信号送过来时晶体管VT003 工作, 这样两个晶体管就会交替工作,一个脉冲信号送过来时每一个晶体管工作半个周期。这种互补推挽式放大器将脉冲信号放大到足够的功率后即可驱动门控管进行工作。 1234 / 4 页下一页 |
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