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傳感器在家用電磁爐系統(tǒng)中的設計畢業(yè)論文-資料下載頁

2025-07-09 08:52本頁面

【導讀】師的指導下進行的研究工作及取得的成果。盡我所知,除文中特別加。而使用過的材料。均已在文中作了明確的說明并表示了謝意。除了文中特別加以標注引用的內容外,本論文。不包含任何其他個人或集體已經發(fā)表或撰寫的成果作品。究做出重要貢獻的個人和集體,均已在文中以明確方式標明。全意識到本聲明的法律后果由本人承擔。同意學校保留并向國家有關部門或機構送交論文的復印件和電子版,允許論文被查閱和借閱。本人授權大學可以將本學位。印或掃描等復制手段保存和匯編本學位論文。涉密論文按學校規(guī)定處理。程序清單等),文科類論文正文字數不少于萬字。有圖紙應符合國家技術標準規(guī)范。圖表整潔,布局合理,文字注釋必須使用工程。電磁爐又稱為電磁灶,1957年第一臺家用電磁爐誕生于德國。美國開始生產電磁爐,20世紀80年代初電磁爐在歐美及日本開始熱銷。

  

【正文】 , 就會出現很大的導通電流使 IGBTQ1 燒壞 , 因此必須使開關脈沖的前沿與峰值脈沖后沿相同步。 振蕩電路 (1) 當 PWM 點有 Vi 輸入時、 V7 OFF 時 (V7=0V), V5 等于 D6 的順向壓降 , 而當 V5V6 之后 ,V7 由 OFF 轉態(tài)為 ON,V6 亦上升至 Vi, 而 V5 則由 R20 向 C16 充電。 (2) 當 V5V6 時 ,V7 轉態(tài)為 OFF,V6 亦降至 D6 的順向壓降 , 而 V5 則由 C16 、 D6 放電。 (3) V5 放電至小于 V6 時 , 又重復 (1) 形成振蕩。 “ G 點輸入的電壓越高 , V7 處于 ON 的時間越長 , 電磁爐的加熱功率越大 , 反之越小”。 平 頂 山工 業(yè)職業(yè) 技 術學 院 畢 業(yè) 設 計 說 明 書 第 20 頁 PWM 脈寬調控電路 1 CPU 輸出 PWM 脈沖到由 R30 、 C27 、 R31 組成的積分電路 , PWM 脈沖寬度越寬 ,C28 的電壓越高 ,C29 的電壓也跟著升高 , 送到振蕩電路 (G 點 ) 的控制電壓隨著 C29 的升高而升高 , 而 G 點輸入的電壓越高 , V7 處于 ON 的時間越長 , 電磁爐的加熱功率越大 , 反之越小。 “ CPU 通過控制 PWM 脈沖的寬與窄 , 控制送至振蕩電路 G 的加熱 功率控制電壓,控制了 IGBT 導通時間的長短 , 結果控制了加熱功率的大小”。 平 頂 山工 業(yè)職業(yè) 技 術學 院 畢 業(yè) 設 計 說 明 書 第 21 頁 同步電路 市電經整流器整流、濾波后的 310V 直流電,由 R15+R14 、 R16 分壓產生 V3,R1+R17 、 R28 分壓產生 V4, 在高頻電流的一個周期里 , 在 t2~t4 時間 ( 圖 1), 由于 C14 兩端電壓為上負下正 , 所以 V3V4,V5OFF(V5=0V) 振蕩電路 V6V5,V7 OFF(V7=0V), 振蕩沒有輸出 , 也就沒有開關脈沖加至 Q1 的 G 極 , 保證了 Q1 在 t2~t4 時間 不會導通 , 在 t4~t6 時間 ,C3 電容兩端電壓消失 , V3V4, V5 上升 , 振蕩有輸出 , 有開關脈沖加至 Q1 的 G 極。以上動作過程 , 保證了加到 Q1 G 極上的開關脈沖前沿與 Q1 上產生的 VCE 脈沖后沿相同步。 平 頂 山工 業(yè)職業(yè) 技 術學 院 畢 業(yè) 設 計 說 明 書 第 22 頁 加熱開關控制 (1) 當不加熱時 ,CPU 17 腳輸出低電平 ( 同時 CPU 10 腳也停止 PWM 輸出 ), D7 導通 , 將 LM339 9 電壓拉低 , 振蕩停止 , 使 IGBT 激勵電路停止輸出 ,IGBT 截止 , 則加熱停止。 開始加熱時 , CPU 17 腳輸出高電平 ,D7 截止 , 同時 CPU 10 腳開始間隔輸出 PWM 試探信號 , 同時 CPU 通過分析電流檢測電路和 VAC 檢測電路反饋的電壓信息、 VCE 檢測電路反饋的電壓波形變化情況 , 判斷是否己放入適合的鍋具 , 如果判斷己放入適合的鍋具 ,CPU10 腳轉為輸出正常的 PWM 信號 , 電磁爐進入正常加熱狀態(tài) , 如果電流檢測電路、 VAC 及 VCE 電路反饋的信息 , 不符合條 件 ,CPU 會判定為所放入的鍋具不符 (2) 或無鍋 , 則繼續(xù)輸出 PWM 試探信號 , 同時發(fā)出指示無鍋的報知信息 ( 見故障代碼表 ), 如 30 秒鐘內仍不符合條件 , 則關機。 平 頂 山工 業(yè)職業(yè) 技 術學 院 畢 業(yè) 設 計 說 明 書 第 23 頁 VAC 檢測電路 AC220V 由 D17 、 D18 整流的脈動直流電壓通過 R40 限流再經過, C33 、 R39 C32 組成的π型濾波器進行濾波后的電壓,經 R38 分壓后的直流電壓,送入 CPU 6 , 根據監(jiān)測該電壓的變化 ,CPU 會自動作出各種動作指令。 (1) 判別輸入的電源電壓是否 在充許范圍內 , 否則停止加熱 , 并報知信息 ( 見故障代碼表 ) 。 (2) 配合電流檢測電路、 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(jié) ) 。 (3) 配合電流檢測電路反饋的信息及方波電路監(jiān)測的電源頻率信息 , 調控 PWM 的脈寬 , 令輸出功率保持穩(wěn)定。 “電源輸入標準 220V 177。 1V 電壓 , 不接線盤 (L1) 測試 CPU 第 6 腳電壓 , 標準為 177。 ”。 平 頂 山工 業(yè)職業(yè) 技 術學 院 畢 業(yè) 設 計 說 明 書 第 24 頁 電流檢測 電路 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(jiān)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。 (2) 配合 VAC 檢測電路反饋的信息及方波電路監(jiān)測的電 源頻率信息 , 調控 PWM 的脈寬 , 令輸出功率保持穩(wěn)定。 平 頂 山工 業(yè)職業(yè) 技 術學 院 畢 業(yè) 設 計 說 明 書 第 25 頁 VCE 檢測電路 將 IGBT(Q1) 集電極上的脈沖電壓通過 R1+R17 、 R28 分壓 R29 限流后,送至 LM339 6 腳 , 在 6 腳上獲得其取樣電壓 , 此反影了 IGBT 的 VCE 電壓變化的信息送入 LM339, LM339 根據監(jiān)測該電壓的變化 , 自動作出電壓比較而決定是否工作。 (1) 配合 VAC 檢測電路、電流檢測電路反饋的信息 , 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(jié) ) 。 (2) 根據 VCE 取樣電壓值 , 自動調整 PWM 脈寬 , 抑制 VCE 脈沖幅度不高于 1050V( 此值適用于耐壓 1200V 的 IGBT, 耐壓 1500V 的 IGBT 抑制值為 1300V) 。 (3) 當測得其它原因導至 VCE 脈沖高于 1150V 時 (( 此值適用于耐壓 1200V 的 IGBT, 耐壓 1500V 的 IGBT 此值為 1400V), LM339 立即停止工作 。 平 頂 山工 業(yè)職業(yè) 技 術學 院 畢 業(yè) 設 計 說 明 書 第 26 頁 浪涌電壓監(jiān)測電路 當正弦波電源電壓處于上下半周時 , 由 D17 、 D18 和整流橋 DB 內部交流兩輸入端對地的兩個二極管組成的橋式整流電路產生的脈動直流電壓,當電源突然有浪涌電壓輸入時 , 此電壓通過 R41 、 C34 耦合 , 再經過 R42 分壓, R44 限流 C35 濾波后的電壓,控制 Q5 的基極,基極為 高電平時 , 電壓 Q5 基極 ,Q5 飽和導通 ,CPU 17 的電平通過 Q5 至地 ,PWM 停止輸出,本機停止工作 當 浪涌脈沖過后 , Q5 的基極為 低電平 ,Q5 截止 , CPU 17 的電平通過 Q5 至地 , CPU 再重新發(fā)出加熱指令。 平 頂 山工 業(yè)職業(yè) 技 術學 院 畢 業(yè) 設 計 說 明 書 第 27 頁 過零檢測
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