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电磁炉电路图,电磁炉电路图

来源:整理 时间:2022-05-16 12:04:49 编辑:数码大全 手机版

1,电磁炉电路图

检查电源部分,VIPer12傍边的稳压二极管以及功率电阻(一般22欧或51欧或是电感330uH)看是不是变值了,还有三端稳压7805看输出端有没有5V输出,还有检查是不是cpu或晶振坏了,细心点,电磁炉的工作原理大部分是一样的,知道原理了,就不用电路图了,大同小异的,祝你成功

电磁炉电路图

2,维修电磁炉时如何在网上查找电路图

朋友们好,我是电子及工控技术,我来回答这个问题。电磁炉现在已经普及到千家万户了,但是许多朋友在使用时由于操作不当造成电磁炉的使用周期缩短或者损坏,再加上很多朋友对损坏的电磁炉原理不清楚,导致无法修复,下面我给朋友们普及一下电磁炉方面的知识,为朋友们今后维修电磁炉做一些知识储备。电磁炉的前世今生电磁炉其实早在上个世纪五十年代就在德国出现了,由于当时受到电子技术发展的限制,其功率都不是很大,它的功率也只有100W,因此当时可以说还不能算真正意义上的炊具。直到上个世纪八九十年代,由于大功率晶体管(IGBT)的普及使用,电磁炉才被广泛用在家庭的厨房里作为烹饪的加热器具,成为人们喜欢使用的一种厨房用具了。电磁炉的工作原理下面我说一下电磁炉的是如何加热食物的吧。电磁炉之所以能够加热食物主要还是因为它运用了电磁感应原理,通过电磁感应原理的涡流效应来进行加热的。对于电磁感应原理大家肯定都比较熟悉了,那就是交变的电流会感应出交变的磁场。那么对于涡流效应呢,可能有部分朋友不是很理解,下面我主要说说什么是涡流效应。所谓的这个涡流效应其实就是当金属导体放在变化的磁场中时,金属体内就会产生感应的电压,由于金属导体是一个整块的,因此它就会形成感应的电流,这个感应的电流会在金属体内自己形成一个个闭合的回路,那么这个电流的闭合回路的流线就像我们平时在湍急的河流中看到的水涡的形状,因此我们就把这种现象形象地叫做电涡流。由此我们就得出这种由于电磁感应而产生电涡流的现象就叫电涡流效应。这个电涡流效应直接导致的结果就是会使金属发热。因此我们家里所用的电磁炉基本都是用这种原理来工作的。那么我们知道电磁炉加热的基本原理了,下一步就是该考虑如何产生高频的电流了以及对这个高频电流是如何控制的了。饭要一口一口吃,话要一句一句讲,我们先来讲电磁炉的高频电流是如何得到的,电磁炉里产生的高频电流一般要借助两个重要的元件帮忙,一个元件是电容,另一个元件叫电感。这两个元件并联在一起的话就可以组成一个振荡电路了,这个电路的主要任务就是产生高频电流的,其中这个电感就是我们电磁炉里的负载,金属铁锅的加热就是由它负责的。如果只有这个电感和电容的话,只能产生一定频率的电流,因为电流频率高低决定着锅的温度,要想使锅的温度能够可控,这时候就要请出另一个元件出来帮忙了,它就是我们大家熟知的绝缘栅晶体管(IGBT),它在电路中起到开关的作用,当开关速度加快的时候,就会产生频率较高的电流,这时候锅具温度上升就快;当开关速度变慢时,电流的频率就会变低,这时锅的温度升温就慢。这个绝缘栅晶体开关管使受电磁炉中的指挥中心来控制的,它一般是用一片单片机来担任。我们通过电磁炉面板上的各种功能按键给单片机下命令,单片机接到我们给出的命令就会发出指令控制开关管的速度,这样就可以对温度进行调节了。以上就是我对这个问题的回答,欢迎朋友们参与讨论,敬请关注电子及工控技术,感谢点赞。
朋友们好,我是电子及工控技术,我来回答这个问题。电磁炉现在已经普及到千家万户了,但是许多朋友在使用时由于操作不当造成电磁炉的使用周期缩短或者损坏,再加上很多朋友对损坏的电磁炉原理不清楚,导致无法修复,下面我给朋友们普及一下电磁炉方面的知识,为朋友们今后维修电磁炉做一些知识储备。电磁炉的前世今生电磁炉其实早在上个世纪五十年代就在德国出现了,由于当时受到电子技术发展的限制,其功率都不是很大,它的功率也只有100W,因此当时可以说还不能算真正意义上的炊具。直到上个世纪八九十年代,由于大功率晶体管(IGBT)的普及使用,电磁炉才被广泛用在家庭的厨房里作为烹饪的加热器具,成为人们喜欢使用的一种厨房用具了。电磁炉的工作原理下面我说一下电磁炉的是如何加热食物的吧。电磁炉之所以能够加热食物主要还是因为它运用了电磁感应原理,通过电磁感应原理的涡流效应来进行加热的。对于电磁感应原理大家肯定都比较熟悉了,那就是交变的电流会感应出交变的磁场。那么对于涡流效应呢,可能有部分朋友不是很理解,下面我主要说说什么是涡流效应。所谓的这个涡流效应其实就是当金属导体放在变化的磁场中时,金属体内就会产生感应的电压,由于金属导体是一个整块的,因此它就会形成感应的电流,这个感应的电流会在金属体内自己形成一个个闭合的回路,那么这个电流的闭合回路的流线就像我们平时在湍急的河流中看到的水涡的形状,因此我们就把这种现象形象地叫做电涡流。由此我们就得出这种由于电磁感应而产生电涡流的现象就叫电涡流效应。这个电涡流效应直接导致的结果就是会使金属发热。因此我们家里所用的电磁炉基本都是用这种原理来工作的。那么我们知道电磁炉加热的基本原理了,下一步就是该考虑如何产生高频的电流了以及对这个高频电流是如何控制的了。饭要一口一口吃,话要一句一句讲,我们先来讲电磁炉的高频电流是如何得到的,电磁炉里产生的高频电流一般要借助两个重要的元件帮忙,一个元件是电容,另一个元件叫电感。这两个元件并联在一起的话就可以组成一个振荡电路了,这个电路的主要任务就是产生高频电流的,其中这个电感就是我们电磁炉里的负载,金属铁锅的加热就是由它负责的。如果只有这个电感和电容的话,只能产生一定频率的电流,因为电流频率高低决定着锅的温度,要想使锅的温度能够可控,这时候就要请出另一个元件出来帮忙了,它就是我们大家熟知的绝缘栅晶体管(IGBT),它在电路中起到开关的作用,当开关速度加快的时候,就会产生频率较高的电流,这时候锅具温度上升就快;当开关速度变慢时,电流的频率就会变低,这时锅的温度升温就慢。这个绝缘栅晶体开关管使受电磁炉中的指挥中心来控制的,它一般是用一片单片机来担任。我们通过电磁炉面板上的各种功能按键给单片机下命令,单片机接到我们给出的命令就会发出指令控制开关管的速度,这样就可以对温度进行调节了。以上就是我对这个问题的回答,欢迎朋友们参与讨论,敬请关注电子及工控技术,感谢点赞。维修电磁炉原理图十分重要,但网上找原理图是十分困难的,很难找到符合实际需要的规格型号的原理图,为此我们必须通过各种原理图进行分析,并依据弱电维修经验进行具体操作维修。我们知道电磁炉主要由供电电源、驱动电路、微处理控制电路、保护电路、操作显示电路和高频谐振电路组成。按照多年维修经验,供电电路比较容易损坏、然后是操作显示电路,再就是驱动电路,然后是保护电路。通常情况下,我们通过对电源保险、过压保护、全桥整流管、开关电源、IGBT功放管等进行测试,就可以判断故障所在。
朋友们好,我是电子及工控技术,我来回答这个问题。电磁炉现在已经普及到千家万户了,但是许多朋友在使用时由于操作不当造成电磁炉的使用周期缩短或者损坏,再加上很多朋友对损坏的电磁炉原理不清楚,导致无法修复,下面我给朋友们普及一下电磁炉方面的知识,为朋友们今后维修电磁炉做一些知识储备。电磁炉的前世今生电磁炉其实早在上个世纪五十年代就在德国出现了,由于当时受到电子技术发展的限制,其功率都不是很大,它的功率也只有100W,因此当时可以说还不能算真正意义上的炊具。直到上个世纪八九十年代,由于大功率晶体管(IGBT)的普及使用,电磁炉才被广泛用在家庭的厨房里作为烹饪的加热器具,成为人们喜欢使用的一种厨房用具了。电磁炉的工作原理下面我说一下电磁炉的是如何加热食物的吧。电磁炉之所以能够加热食物主要还是因为它运用了电磁感应原理,通过电磁感应原理的涡流效应来进行加热的。对于电磁感应原理大家肯定都比较熟悉了,那就是交变的电流会感应出交变的磁场。那么对于涡流效应呢,可能有部分朋友不是很理解,下面我主要说说什么是涡流效应。所谓的这个涡流效应其实就是当金属导体放在变化的磁场中时,金属体内就会产生感应的电压,由于金属导体是一个整块的,因此它就会形成感应的电流,这个感应的电流会在金属体内自己形成一个个闭合的回路,那么这个电流的闭合回路的流线就像我们平时在湍急的河流中看到的水涡的形状,因此我们就把这种现象形象地叫做电涡流。由此我们就得出这种由于电磁感应而产生电涡流的现象就叫电涡流效应。这个电涡流效应直接导致的结果就是会使金属发热。因此我们家里所用的电磁炉基本都是用这种原理来工作的。那么我们知道电磁炉加热的基本原理了,下一步就是该考虑如何产生高频的电流了以及对这个高频电流是如何控制的了。饭要一口一口吃,话要一句一句讲,我们先来讲电磁炉的高频电流是如何得到的,电磁炉里产生的高频电流一般要借助两个重要的元件帮忙,一个元件是电容,另一个元件叫电感。这两个元件并联在一起的话就可以组成一个振荡电路了,这个电路的主要任务就是产生高频电流的,其中这个电感就是我们电磁炉里的负载,金属铁锅的加热就是由它负责的。如果只有这个电感和电容的话,只能产生一定频率的电流,因为电流频率高低决定着锅的温度,要想使锅的温度能够可控,这时候就要请出另一个元件出来帮忙了,它就是我们大家熟知的绝缘栅晶体管(IGBT),它在电路中起到开关的作用,当开关速度加快的时候,就会产生频率较高的电流,这时候锅具温度上升就快;当开关速度变慢时,电流的频率就会变低,这时锅的温度升温就慢。这个绝缘栅晶体开关管使受电磁炉中的指挥中心来控制的,它一般是用一片单片机来担任。我们通过电磁炉面板上的各种功能按键给单片机下命令,单片机接到我们给出的命令就会发出指令控制开关管的速度,这样就可以对温度进行调节了。以上就是我对这个问题的回答,欢迎朋友们参与讨论,敬请关注电子及工控技术,感谢点赞。维修电磁炉原理图十分重要,但网上找原理图是十分困难的,很难找到符合实际需要的规格型号的原理图,为此我们必须通过各种原理图进行分析,并依据弱电维修经验进行具体操作维修。我们知道电磁炉主要由供电电源、驱动电路、微处理控制电路、保护电路、操作显示电路和高频谐振电路组成。按照多年维修经验,供电电路比较容易损坏、然后是操作显示电路,再就是驱动电路,然后是保护电路。通常情况下,我们通过对电源保险、过压保护、全桥整流管、开关电源、IGBT功放管等进行测试,就可以判断故障所在。电磁炉不加热是非常常见的一种故障,不过要根据LM339来对故障定位,需要对所维修的板子有一定的了解,最好有对应的原理图,因为每个厂家设计的电路都不一样,所以根据测量LM339各脚电位来检测,必须要知道每个比较器对应的电路。从上图我们可以看出,LM339内部有4组电压比较器,其中3脚和12脚为供电脚位和接地脚,4、5脚和2脚为第一组的反相输入端、同相输入端和输出端,6、7脚和1脚为第二组,8、9脚和14脚为第三组,10、11脚和14脚为第四组。熟悉了脚位功能,就能根据原理图对电路进行检测了。比较器的同相输入端电位高于反相输入端时,其输出端会输出高电平,反之输出低电平。电磁炉一般使用LM339接同步电路,振荡电路,高压保护电路和浪涌保护电路,不同厂家设置的管脚不同,但万变不离其宗,通过上电测量各脚电位,来判断输入输出端是否正常,有原理图的可以根据图查找电位异常所在的相关电路,没有原理图的也可以根据板上铜箔来进行追踪,确定了故障电路再去查找故障元器件就很容易的多了。电磁炉不加热故障首查同步电阻,可以通过测量339同步电路电位来判断,也可以直接找到散热片附近的几个大功率电阻进行测量。上面介绍了维修方法,不过要实践起来可能需要大量的经验,多多动手学习,维修本身就是经验的积累。看完记得点赞??哦!
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维修电磁炉时如何在网上查找电路图

3,怎么看懂电磁炉电路图

电磁炉各个厂家电路不同,一般维修很难完全搞清楚原理,如果是家用维修的话,无必要想到那么复杂,最快捷的方法,最常见的故障,就是功能正常不加热,或保险丝断,通电无反应,通常都是IGBT管损坏,拆下来测量就知道了,一般厂家原配使用的功率管,为了节约成本,用25A功率管,余量不够,使用时间长了或市电电压波动,很容易烧坏,自己去买一只 G80N60 IGBT管 仙童正品40A以上带二极管保护,注意分辨假货,安装及高压部分补焊,一般正常使用十年无问题。

怎么看懂电磁炉电路图

4,九阳电磁炉电路图

九阳电磁炉JYC-18B JYC-18D JYC-19AS8 故障代码:E0内部电路故障;E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适;E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障;E3电网电压过高;E4电网电压过低;E5陶瓷板温度传感器断裂;E6锅具发生干烧、锅具温度过高;陶瓷板温度传感器短路E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合。九阳电磁炉JYC-19D故障代码:E0内部电路故障;E1无锅或锅具不合适;E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障;E3电网电压过高;E4电网电压过低;E5陶瓷面板温度过高;E6锅具温度过高;VIN取样电路出问题,电磁炉里面几个大电阻换新 就OK。
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