發布日期:2022-04-20 點擊率:102
周期是正弦量變化一周所需要的時間,用符號T表示,單位是秒(s)。頻率則是每秒鐘內正弦量變化的次數,用符號f表示,單位是赫茲(Hz)。顯然,周期與頻率之間互為倒數,即:

我國電力系統采用的標準頻率(簡稱工頻)是50Hz,周期為0.02s,而美國、日本等國電力標準頻率為60Hz。在其他技術領域內還使用著不同頻率的交流電,如中頻感應爐的頻率是500~ 8000Hz,無線電通訊的頻率高達幾十萬至幾億赫茲。
正弦量變化的快慢,用每秒變化多少次(頻率f)來表示,而每變化一次,對正弦函數而言,正好變了360°電角度,或2π弧度,因而用每秒變化多少弧度(稱為角頻率ω)也是表示正弦量變化快慢的方法,顯然:

工頻交流電的角頻率ω=2π&TImes;50=314rad/s(弧度/秒 )。
正弦量隨時間變化過程中出現的最大數值稱為幅值,也叫最大值,即為式前文中介紹的Im和Um。對于一個給定的正弦量,其幅值是恒定不變的,是表示正弦量的一個要素。然而,幅值只是特定瞬時出現的數值,它不能用來反映正弦量做功的效果,為此,引入了“有效值”的概念,用有效值來衡量交流電做功的能力。正弦交流電流、電壓的有效值分別用符號U和I來表示。
正弦電流的有效值是根據電流的熱效應來確定的。規定如果正弦電流i通過電阻R時,在一個周期內電阻R所消耗的電能與某直流電流I通過同一電阻R在同樣長的時間內所消耗的電能相同,則該直流電流I的數值就是正弦電流i的有效值,如圖下圖所示。

正弦電流的有效值I計算方法如下:
正弦電流在一個周期T內,電阻上所消耗的電能為:

在相同時間內,直流電流在電阻上所消耗的電能:

令兩式相等,即:

因此,有效值又叫做均方根值或方均根值。將正弦電流i=Imsin(ωt+ψi)帶入上式中得:

同理,對于正弦電壓、電動勢分別有:

通常工農業生產所用的照明電壓為220V,就是正弦電壓的有效值。其最大值為220√2=311V。電氣設備額定值中所標明的額定電壓和電流均是指有效值。測量所用的交流電流表和電壓表也是按有效值來刻度的。說明某電氣設備或元件的耐壓要求有時會用最大值標注。
電磁爐在正常加熱時,若增大或提高加熱功率,這時流過康銅絲的電流也相應增大,比較器LM358與反饋電阻R016組成放大電路放大后,由限流電阻R017送至單片機16腳進行檢測識別,如下圖所示。當電磁爐在小功率加熱時,流過康銅絲的電流也相應減小,康銅絲兩端的電壓差變小使比較器LM358放大電壓也相應減弱,單片機16腳可根據輸入取樣電壓來判斷整機電流是否正常。
可調電阻VR1是用于調整取樣電壓的高低,也就是調節加熱功率的大小,C010為濾波電容,C015為抗雜波干擾的旁路電容。

電磁爐中采用電流檢測電路,用來判別是否有過載的情況,即電流是否超過正常值,如有過載情況,立即實施保護,防止損壞電磁爐內的元器件。該電路主要由電流檢測變壓器、整流電路和一些其他元器件構成。
查找電磁爐中是否有電流檢測電路時,可通過在電路板中查找該電路的主要元器件進行判斷,也可通過與電磁爐相對應的圖紙進行查找,具體查找方法如下圖所示。
電流互感器檢測電路圖詳解)" src="http://dfsimg1.hqewimg.com/group1/M00/0B/C3/wKhk71yTg2qAPalGAAMJMnDjGhw753.png"/>
從圖6-1中可看出,AC220V進入電磁爐后,有一分支電路,判斷該分支電路是否為電流檢測電路時,沿該分支電路可以查找到電流檢測變壓器,若無法查找到,則說明該電磁爐無電流檢測電路,再沿電流檢測變壓器繼續向下查找,可查找到整流電路(橋式整流電路、全波整流電路、半波整流電路),經電流檢測電路后,將電流檢測信號送入MCU的CUR(電流檢測)端。如果送給微處理器(MCU)的電流檢測信號出現異常,則由MCU實施保護。
在電磁爐的供電電路板上,沿其電磁爐AC220V輸入端,可查找出電流檢測變壓器,因此,可判斷出該電磁爐具有電流檢測電路。
為了更準確地確定電路板中的哪些元器件屬于該電磁爐的電流檢測電路時,可在電磁爐對應的電路圖紙中進行查找,如下圖所示,為拓邦PC20G電磁爐的電流檢測電路。電流檢測變壓器設在爐盤線圈的供電電路中,如果電磁爐的輸出功率穩定,則電流檢測變壓器的次級輸出電壓也穩定一定的值。如電磁爐的功率元器件出現過載(短路故障)交流輸入線路中的電流(交流)會突然上升,電流檢測變壓器的輸出電壓也會突然上升,并通知MCU進行保護。
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下圖所示為拓邦PC20G電磁爐的電流檢測電路,AC220V進入電磁爐,市電輸入電路后,電流流過電流檢測變壓器CT1的初級繞組,于是次級線圈會感應出交流電壓,該電壓經D6整流,EC1濾波后,變成直流電壓送往微處理器MCU的CUR(電流檢測)端中,MCU根據此數據檢測電磁爐整機的工作電流大小。

檢鍋電路一般分為一是電流檢鍋,二是采用脈沖計數方式(有鍋時,由于線閘中的能量被鍋吸收,故諧振時間短,脈沖個數少);三是將前兩種方式相結合進行判斷。我們來說一下電流檢鍋,電流檢鍋是通過電流互感器就是板上一個象小變壓器的物件,其初級很粗的一匝,來檢測工作電流大小,電流達到某值視為有鍋。
這里給你一個小經驗:在修好主板,特別是換功率管后,為了檢測整機工作是否正常,避免再次損壞昂貴的功率管,你可在接線圈位置接入100W-200W的燈泡,將互感器次級經二極管整流后的輸出端通過1K的電阻接到5V端,以模擬有鍋狀態,選擇不同的檔位或溫度看燈泡亮度是否變化以確定整機工作是否正常,若燈泡常亮證明功率管處于常通狀態,還需仔細檢修。
至于驅動部分,就有些復雜,但國產就大多數是采用8050和8550分列件組成,個別采用TA8316集成塊,理解起來不難。需注意:功率管損壞后必須檢查驅動部分,否則功率管,橋堆,保險還會燒的。
配圖:電流檢測典型應用電路

正夫人HT47系列電磁爐電流檢測電路如下圖所示:

電流互感器CT1二次測得的AC電壓,經D1~D4組成的橋式整流電路整流、R12、R13分壓,C11濾波,所獲得的直流電壓送至CPU○5腳,該電壓越高,表示電源輸入的電流越大,CPU根據監測該電壓的變化,自動作出各種動作指令:
(1)配合VAC檢測電路、VCE電路反饋的信息,判別是否己放入適合的鍋具,作出相應的動作指令(見加熱開關控制及試探過程一節)。
(2)配合VAC檢測電路反饋的信息及方波電路監測的電源頻率信息,調控PWM的脈寬,令輸出功率保持穩定。
為了讓電磁爐浪涌保護電路動作更加靈敏,在浪涌電壓保護電路基礎上又增設了浪涌電流保護電路。當浪涌電壓到來時正處在加熱中的電磁爐IGBT管及康銅絲的電流會有所增大自然形成負壓,經取樣電阻R010送至比較器LM358(IC601)②腳(反相輸入端),如下圖所示。并由IC601及反饋電阻R011組成放大電路將該負壓進行放大后轉變極性,使開關隔離二極管導通,經限流電阻R014送至單片機①腳進行檢測識別。若CPU檢測到有浪涌電流時將關閉脈寬調控電路,迫使電磁爐停止加熱,待浪涌電壓過后電磁爐又恢復正常加熱。

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