Heizprinzip vun engem Induktiounskach
En Induktiounskach gëtt benotzt fir Liewensmëttel no dem Prinzip vun der elektromagnetescher Induktioun ze erhëtzen. D'Uewenuewerfläch vum Induktiounskach ass eng hëtzebeständeg Keramikplack. Den Wiesselstroum generéiert e Magnéitfeld duerch d'Spull ënner der Keramikplack. Wann d'Magnéitlinn am Magnéitfeld duerch de Buedem vum Eisendëppen, Edelstahldëppen usw. geet, ginn Wirbelstréim generéiert, déi de Buedem vum Dëppen séier erhëtzen, fir den Zweck vum Erhëtzen vu Liewensmëttel z'erreechen.
Säi Fonctionnement ass wéi follegt: D'Wiesselspannung gëtt iwwer de Gläichrichter an Gläichstroum ëmgewandelt, an dann gëtt d'Gläichstroumleistung iwwer den Héichfrequenz-Leeschtungsumwandlungsapparat an Héichfrequenz-Wiesselstroum ëmgewandelt, déi d'Audiofrequenz iwwerschreit. D'Héichfrequenz-Wiesselstroum gëtt an déi flaach, huel Spiral-Induktiounsheizspule bäigefüügt, fir en Héichfrequenz-Wiesselmagnéitfeld ze generéieren. D'Magnéitkraaftlinn penetréiert d'Keramikplack vum Uewen a wierkt op den Metalldëppen. Staark Wirbelstréim ginn am Dëppen duerch elektromagnetesch Induktioun generéiert. De Wirbelstroum iwwerwënnt den internen Widderstand vum Dëppen, fir d'Ëmwandlung vun elektrescher Energie an Hëtztenergie beim Floss ofzeschléissen, an déi generéiert Joule-Hëtzt ass d'Hëtzquell fir d'Kachen.
Circuitanalyse vum Funktionsprinzip vun engem Induktiounskach
1. Haaptkrees
An der Figur ännert d'Gläichrichterbréck BI d'Spannung vun der Stroumfrequenz (50 Hz) an eng pulséierend Gläichspannung. L1 ass eng Drossel an L2 ass eng elektromagnetesch Spull. Den IGBT gëtt vun engem rechteckegen Impuls vum Steierkrees ugedriwwen. Wann den IGBT ageschalt gëtt, klëmmt de Stroum, deen duerch L2 fléisst, séier. Wann den IGBT ausgeschalt gëtt, hunn L2 an C21 eng Serieresonanz, an de C-Pol vum IGBT generéiert en Héichspannungsimpuls op d'Äerd. Wann den Impuls op Null fällt, gëtt den Undriffsimpuls erëm dem IGBT bäigefüügt, fir en leetfäeg ze maachen. De Prozess geet hin an hier, an endlech gëtt eng elektromagnetesch Haaptfrequenzwell vun ongeféier 25 kHz produzéiert, wouduerch den ënneschten Deel vum Eisendëppen, deen op der Keramikplack placéiert ass, e Wirbelstroum induzéiert an den Dëppen hëtzt. D'Frequenz vun der Serieresonanz hëlt d'Parameteren vun L2 an C21 un. C5 ass de Stroumfilterkondensator. CNR1 ass e Varistor (Iwwerspannungsdämpfer). Wann d'Wiesselspannung aus iergendengem Grond op eemol eropgeet, gëtt se direkt kuerzgeschloss, wouduerch d'Sicherung séier duerchbrach, fir de Circuit ze schützen.
2. Hëllefsstroumversuergung
D'Schaltnetzversuergung stellt zwou Spannungsstabiliséierungsschaltkreesser zur Verfügung: +5V an +18V. Déi +18V nom Bréckgläichrichtungskrees gëtt fir den Undriffskrees vum IGBT benotzt, den IC LM339 an de Ventilatorundriffskrees ginn synchron verglach, an déi +5V nom Spannungsstabiliséierung vun der dräipoliger Spannungsstabiliséierungsschaltkrees gëtt fir den Haaptsteierungs-MCU benotzt.
3. Killventilator
Wann de Stroum ageschalt gëtt, schéckt den Haaptsteierungs-IC e Ventilatorundriffssignal (FAN) eraus, fir de Ventilator rotéieren ze loossen, kal Loft vun dobaussen an de Maschinnegehäuse anzeootmen an dann déi waarm Loft vun der Récksäit vum Maschinnegehäuse ofzeloossen, fir d'Hëtzt an der Maschinn ze ofginn, fir Schied an Ausfäll vun Deeler duerch héich Temperaturen am Aarbechtsëmfeld ze vermeiden. Wann de Ventilator ophält oder d'Hëtztofleedung schlecht ass, gëtt den IGBT-Meter mat engem Thermistor verbonnen, fir d'Iwwerhëtzungssignal un d'CPU ze iwwerdroen, d'Heizung ze stoppen an de Schutz z'erreechen. Beim Aschalten schéckt d'CPU e Ventilatordetektiounssignal eraus, an dann schéckt d'CPU e Ventilatorundriffssignal eraus, fir datt d'Maschinn normal funktionéiert.
4. Konstant Temperaturkontroll a Schutzschaltung fir Iwwerhëtzung
D'Haaptfunktioun vun dësem Circuit ass et, eng temperaturännerend Spannungseenheet vum Widderstand no der Temperatur z'änneren, déi vum Thermistor (RT1) ënner der Keramikplack an dem Thermistor (negativen Temperaturkoeffizient) um IGBT gemooss gëtt, an dës un den Haaptsteierungs-IC (CPU) ze weiderginn. D'CPU gëtt e Laf- oder Stoppsignal duerch Vergläich vum agestallten Temperaturwäert no der A/D-Konversioun.
5. Haaptfunktioune vum Haaptsteierungs-IC (CPU)
Déi Haaptfunktioune vum 18-Pin-Master-IC sinn wéi follegt:
(1) Schaltkontrolle fir den ON/OFF-Stroum
(2) Heizleistung/Konstant Temperaturkontroll
(3) Steierung vun verschiddenen automatesche Funktiounen
(4) Detektioun vun enger Belaaschtung an automatesch Ausschaltung
(5) Detektioun vun den Input-Funktiounen vun der Taste
(6) Schutz géint héich Temperaturerhéijung an der Maschinn
(7) Dëppeninspektioun
(8) Notifikatioun iwwer Iwwerhëtzung vun der Uewenuewerfläch
(9) Kontroll vum Killventilator
(10) Kontroll vun de verschiddene Paneldisplays
6. Laaschtstroumdetektiounsschaltung
An dësem Circuit ass den T2 (Transformator) a Serie mat der Leitung virum DB (Bréckgleichrichter) verbonnen, sou datt d'Wiesselspannung op der Sekundärsäit vum T2 d'Ännerung vum Inputstroum reflektéiere kann. Dës Wiesselspannung gëtt dann iwwer d'Vollwellengleichrichtung D13, D14, D15 an D5 an Gläichspannung ëmgewandelt, an d'Spannung gëtt direkt un d'CPU fir d'AD-Konversioun no der Spannungsdeelung geschéckt. D'CPU beurteelt d'Stroumgréisst no dem ëmgerechenten AD-Wäert, berechent d'Leeschtung iwwer Software a kontrolléiert d'PWM-Ausgangsgréisst fir d'Leeschtung ze kontrolléieren an d'Laascht z'entdecken.
7. Undriffskrees
De Circuit verstärkt den Impulssignal, deen vum Pulsbreet-Astellungscircuit ausgaangen ass, op eng Signalstäerkt, déi ausreecht, fir den IGBT zum Op- a Zoumaachen ze dreiwen. Wat méi breet d'Input-Impulsbreet ass, wat méi laang d'Öffnungszeit vum IGBT ass. Wat méi grouss d'Ausgangsleistung vum Spulekacher ass, wat méi héich d'Feierleistung ass.
8. Synchrone Schwéngungsschleif
Déi oszilléierend Schaltung (Sägezännwellegenerator), déi aus enger synchroner Detektiounsschleif besteet, déi aus R27, R18, R4, R11, R9, R12, R13, C10, C7, C11 an LM339, där hir Oszillatiounsfrequenz mat der Aarbechtsfrequenz vum Kachmaschinn ënner PWM-Modulatioun synchroniséiert ass, gëtt e synchronen Impuls iwwer de Pin 14 vun 339 aus, fir e stabile Betrib ze garantéieren.
9. Iwwerspannungsschutzschaltung
Iwwerspannungsschutzschaltung, déi aus R1, R6, R14, R10, C29, C25 an C17 besteet. Wann d'Iwwerspannung ze héich ass, gëtt e niddrege Spannungsniveau vum Pin 339 2 ausgeschalt, op der enger Säit informéiert en dem MUC, d'Stroumversuergung auszeschalten, op der anerer Säit schalt en de K-Signal iwwer D10 aus, fir d'Stroumversuergung vum Undriff auszeschalten.
10. Dynamesch Spannungsdetektiounsschaltung
De Spannungsdetektiounsschaltkrees, deen aus D1, D2, R2, R7 an DB besteet, gëtt benotzt fir ze detektéieren, ob d'Stroumversuergungsspannung am Beräich vun 150V~270V läit, nodeems d'CPU déi gläichgeriicht Pulswelle AD direkt konvertéiert huet.
11. Momentan Héichspannungskontroll
R12, R13, R19 an LM339 sinn zesummegesat. Wann d'Réckspannung normal ass, funktionéiert dëse Circuit net. Wann déi momentan héich Spannung 1100V iwwerschreit, gëtt de Pin 339 1 e niddrege Potenzial aus, zitt de PWM erof, reduzéiert d'Ausgangsleistung, kontrolléiert d'Réckspannung, schützt den IGBT a verhënnert en Iwwerspannungsausfall.
Zäitpunkt vun der Verëffentlechung: 20. Oktober 2022