1,电磁炉的工作原理IGBT的应用用电磁炉烧水在水里放什么能使加热

如果不计较电费的话 使用大功率的电磁炉 3000W左右的极快

电磁炉的工作原理IGBT的应用用电磁炉烧水在水里放什么能使加热

2,IGBT原理是什么这么实现变频的

IGBT是先把交流电变成直流电,再把直流电变成频率可调的交流电,最后再把交流电变成所需电压等级的直流电.调频的原理是通过调节开关管的基极信号来控制开关管的导通与截止,其每次导通与截止的时间越短,输出电流频率越高,反之越低.
同问。。。

IGBT原理是什么这么实现变频的

3,电磁炉igbt是什么

IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。GTR饱和压降低,载流密度大,但驱动电流较大;MOSFET驱动功率很小,开关速度快,但导通压降大,载流密度小。IGBT综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱和压降低。非常适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域。

电磁炉igbt是什么

4,电磁炉中的IGBT件是什么零件

功率管或开关管
首先要检查 lm339 第3脚 是否有+18v 是否稳定 要是电压问题 就要看电源和电源送电部分 lm339坏也会引起频繁烧igbt管 因为lm339无法判断其好坏 最好是给换个新的 还有给igbt管送电的两只晶体管 通常是(8550 8050 一对管) 坏了一个也必须两个都换新的 另外 两只晶体管出来 还有 1个电阻 和一个稳压二极管 也必须检查 坏了就换新的 并联线圈盘的 1200v 电容(有的是800v) 这个叫 高频谐振电容 也要检查 要是以上的都没问题了 再装igbt管 就ok
用来控制加热的的

5,IGBT管原理

IGBT管是有MOS管(场效应管)和双极型达林顿管结合而成。普通的场效应管仅需微弱的驱动电压即可工作,但工作在高电压和大电流状态时,因为内阻较大,管子发热很快,难以长时间在高电压和大电流状态下工作。大功率的达林顿管虽然可以在高电压和大电流状态下长时间工作,但需要较大的驱动电流。将场效应管做为推动管,大功率达林顿管作为输出管。这样两者优点有机的结合成现在的IGBT管,功率达1000W以上。IGBT管有:P型、N型,有带阻尼的和无阻尼的。常见的IGBT管的管脚排列,将管脚朝下,标型号面朝自己,从左到右数,1脚:栅极或称门极(G),2脚:集电极(c),3脚:发射极(e)。测量前将3个脚短路一下(放电),用指针表1K档正反测量Gc、Ge两极阻值均为无穷大,红笔接c极,黑笔接e极,若所测值3.5K左右,则管内含阻尼二极管,若所测值50K左右,则不带阻尼。若测3脚间电阻均很小或均为无穷大则管已损坏。IGBT管是电磁炉常用的管,找张电磁炉电路图看一看。根普通的场效应管应用差不多。

6,IGBT的工作原理

原发布者:doulei129IGBT的工作原理是什么的工作原理是什么?IGBT的等效电路如图1所示。由图1可知知,若在IGBT的栅极和发射极之间加上驱动正电压,则MOSFET导通,这样PNP晶体管的集电极与基极之间成低阻状态而使得晶体管导通;若IGBT的栅极和发射极之间电压为0V,则MOSFET截止,切断PNP晶体管基极电流的供给,使得晶体管截止。由此可知,IGBT的安全可靠与否主要由以下因素决定:——IGBT栅极与发射极之间的电压;——IGBT集电极与发射极之间的电压;——流过IGBT集电极-发射极的电流;——IGBT的结温。如果IGBT栅极与发射极之间的电压,即驱动电压过低,则IGBT不能稳定正常地工作,如果过高超过栅极-发射极之间的耐压则IGBT可能永久性损坏;同样,如果加在IGBT集电极与发射极允许的电压超过集电极-发射极之间的耐压,流过IGBT集电极-发射极的电流超过集电极-发射极允许的最大电流,IGBT的结温超过其结温的允许值,IGBT都可能会永久性损坏。绝缘栅极双极型晶体管(IGBT)绝缘栅极双极型晶体管()IGBT的开关作用是通过加正向栅极电压形成沟道,给PNP晶体管提供基极电流,使IGBT导通。反之,加反向门极电压消除沟道,流过反向基极电流,使IGBT关断。IGBT的驱动方法和MOSFET基本相同,只需控制输入极N一沟道MOSFET,所以具有高输入阻抗特性。当MOSFET的沟道形成后,从P+基极注入到N一层的空穴(少子),对N一层进行电导调制,减小N一层的电
由图1看出IGBT包含P+/N-/P/N+四层结构,可以认为IGBT是由一个MOSFET和一个PNP三极管组成,由栅极控制的MOSFET来驱动PNP晶体管;也可以把它看成是由一个VDMOS和一个PN二极管组成。。以图1为例分析IGBT的工作模式。在图1所示的结构中,栅极G与发射极E短接且接正电压、集电极接负压时,器件处于反向截止状态。此时J1、J3结反偏、J2结正偏,J1、J3反偏结阻止电流的流通,反向电压主要由J1承担。当栅极G与发射极E短接,集电极C相对于栅极加正电压时,J1、J3结正偏、J2结反偏,电流仍然不能导通,电压主要由反偏结J2承担,此时IGBT处于正向截止。PT型IGBT由于缓冲层的存在通过牺牲反向阻断特性来获得较好的正向阻断特性,而NPT型IGBT则拥有较好的正反向阻断特性。当集电极C加正电压,栅极G与发射极E施加电压大于阈值电压时,IGBT的MOS沟道开启,器件进入正向导通状态。
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘三双极型功率管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式电力电子器件。应用于交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域。 结构相当于一个由MOSFET驱动的GTR,因而他综合了GTR和MOSFET的优点,即它既有MOSFET输入阻抗高、开关速度快、热稳定性好、驱动电路简单的驱动功率小等优点。也具有GTR通态压降低、通流能力强的优点。 是一个三端器件、具有栅极G、集电极C和发射极E,目前多为N沟道型。相当于一个由MOSFET驱动厚基区PNP晶体管。 为场控器件,其开通与关断是有GE电压决定的。GE电压大于开启电压时,MOSEFET内形成沟道,并未晶体管提供基极电流,进而使IGBT导通。
igbt的等效电路如图1所示。由图1可知,若在igbt的栅极和发射极之间加上驱动正电压,则mosfet导通,这样pnp晶体管的集电极与基极之间成低阻状态而使得晶体管导通;若igbt的栅极和发射极之间电压为0v,则mosfet截止,切断pnp晶体管基极电流的供给,使得晶体管截止。由此可知,igbt的安全可靠与否主要由以下因素决定:——igbt栅极与发射极之间的电压;——igbt集电极与发射极之间的电压;——流过igbt集电极-发射极的电流;——igbt的结温。如果igbt栅极与发射极之间的电压,即驱动电压过低,则igbt不能稳定正常地工作,如果过高超过栅极-发射极之间的耐压则igbt可能永久性损坏;同样,如果加在igbt集电极与发射极允许的电压超过集电极-发射极之间的耐压,流过igbt集电极-发射极的电流超过集电极-发射极允许的最大电流,igbt的结温超过其结温的允许值,igbt都可能会永久性损坏。参考:http://www.elecfans.com/baike/bandaoti/bandaotiqijian/20100305179230.htmlhttp://www.elecfans.com/baike/bandaoti/bandaotiqijian/20100305179659.html

7,电磁炉工作原理

电磁炉是应用电磁感应原理对食品进行加热的。电磁炉的炉面是耐热陶瓷板,交变电流通过陶瓷板下方的线圈产生磁场,磁场内的磁力线穿过铁锅、不锈钢锅等底部时,产生涡流,令锅底迅速发热,达到加热食品的目的。电磁炉加热原理如图所示,灶台台面是一块高强度、耐冲击的陶瓷平板(结晶玻璃),台面下边装有高频感应加热线圈(即励磁线圈)、高频电力转换装置及相应的控制系统,台面的上面放有平底烹饪锅。其工作过程如下:电流电压经过整流器转换为直流电,又经高频电力转换装置使直流电变为超过音频的高频交流电,将高频交流电加在扁平空心螺旋状的感应加热线圈上,由此产生高频交变磁场。其磁力线穿透灶台的陶瓷台板而作用于金属锅。在烹饪锅体内因电磁感应就有强大的涡流产生。涡流克服锅体的内阻流动时完成电能向热能的转换,所产生的焦耳热就是烹调的热源。1、概述电磁灶是应用电磁感应原理进行加热工作的,是现代家庭烹饪食物的先进电子炊具。它使用起来非常方便,可用来进行煮、炸、煎、蒸、炒等各种烹调操作。特点:效率高、体积小、重量轻、噪音小、省电节能、不污染环境、安全卫生,烹饪时加热均匀、能较好地保持食物的色、香、味和营养素,是实现厨房现代化不可缺少的新型电子炊具。电磁灶的功率一般在700-1800W左右。电磁炉按感应线圈中的电流频率分为低频和高频两大类,相比较高频电磁灶受热效率高,比较省电。按样式分类,可以分以下三种。台式电磁炉:分为单头和双头两种,具有摆放方便、可移动性强等优点。因为价格低较受欢迎。埋入式电磁炉:是将整个电磁炉放入橱柜面内,然后在台面上挖个洞,使灶面与橱柜台面成一个平面。业内专家认为这种安装方法只求美观,但不科学,很大一部分消费群体把电磁炉当做火锅,埋入式炒菜并不方便。嵌入式电磁炉:可适应不同锅具的需要,不再对锅具有特殊要求。本文主要介绍利用SPMC65P2404芯片来实现电磁炉的设计。SPMC65P2404是凌阳推出的一款工业控制8位单片机,具有很高的性价比,抗干扰能力强,非常适合应用于工业控制类、家电类产品的设计。使用SPMC65P2404设计的电磁炉具有如下性能:六种加热模式:火锅、煎炸、炒菜、烧烤、蒸煮、烧焖;一种自动工作模式:烧水;最大720分钟的定时开机功能;2小时自动关机保护功能;小物件检测功能,对不合适的物件不进行加热;系统采用过流、过压、超温等多种保护措施;采用开关电源,使系统能够在180~250V的电压范围内正常工作;系统设置了故障报警功能,方便故障查找及检修;系统含有自检程序,方便生产测试。2、电磁炉设计要求电磁炉作为一种普遍的家用产品,除了要具有基本的加热功能外,它的安全性能及稳定性能是设计的关键。电磁炉设有多种保护装置,包括小物件检测、过热自动停机保护、过压或欠压自动停机保护、空烧自动停止加热保护、2小时断电保护、1~2分钟自动停机保护以及声光报警显示等。综合起来,电磁炉可由下述技术特性参数考核:(1)自身保护特性。输出开关管是电磁炉的关键元件,工作于高电压、大功率状态,受成本和器件参数限制,设计时不可能有很大的富裕量,故在工作过程中,若电源电压过高、工作状态切换时产生瞬间冲击、电流增大、机内温升过高、铁锅挪离灶板或空载,开关管都可能损坏。因此,应保证过压、过流、过温、锅检测等保护装置正常;(2)锅底温度控制特征。锅底发热直接传至灶板(陶瓷玻璃),灶板是导热材料,故一般都将热敏元件安装在灶板底部,探测锅底的温度;(3)功率稳定性。电磁炉应具有输出功率自动调整功能,以改善电源适应性和负载适应性;(4)电磁兼容性。该性能涉及对其余家电的干扰和对人体的危害。电磁炉均在电源回路中设有LC滤波电路并用金属围框吸收漏磁通,同时采用脉冲方式,使平均辐射功率控制在最小限度;在实现以上电磁炉的性能规格的基础上,我们设计的电磁炉还具有以下的功能规格:手动控制火力,从300W~1800W 的范围,共分为14 档火力,每档均有稳定的功率;手动定温选择,从70 ~240℃的范围,共分为6 档定温选择,每档都能达到精确定温;自动烹调功能,内部自带1 自动烹调功能:烧水。6 种自选功能:火锅,炒菜,蒸煮,炖焖,煎炸,烧烤,其中火锅,炒菜可以调节不同的火力档位;蒸煮,炖焖,煎炸,烧烤4 种功能可以选择不同的温度。可以实现1~720 分钟预约开机功能,1~180 分钟的定时关机功能。系统提供2 小时自动关机的保护功能。3、系统硬件设计系统采用SPMC65P2404 作为主控MCU,主要模式有:键盘扫描,锅体温度检测,IGBT温度检测,电流过流检测,超压欠压检测,振荡信号检测,风扇控制,数码管显示控制,LED 控制,蜂鸣器控制,系统启动控制。功率板电路分析交流电220V 经过前端滤波处理,通过整流桥,变成大约310v 左右的直流电,通过MCU控制IGBT 的导通和关闭,来控制加热线圈的工作状态。开关电源部分采用TI 公司最新推出的集成电路VIPer12A,来实现不同电压的输出,AC 接入后经过半波整流,接到VIPer12A 的电压输入脚,输出端通过稳压变压的方式来得到18V 和5V 直流电,为IC 和其他外围元件提供电源。电路中包含有电流检测部分,通过电流互感器将总回路的电流按比较缩小后,通过整流,变成直流,连接电阻到地,系统通过检查电阻端的电压来判断回路的电流大小。同时回路电流若超过一定值后,通过另一端的保护信号反馈到IGBT 的控制端,将控制信号拉低,使IGBT 停止工作,同时送到MCU,让系统停止工作,并产生报警信号。控制板电路分析主控板中主要由MCU,数码管,发光二极管,按键,复位电路组成,数码管采用共阳型的,发光二极管驱动方法为动态扫描,按键与SEG 线复用,控制COM 口,回读SEG 数据的I/O 来扫描按键。复位电路为低电压复位电路,当电压低于2.6V 时,系统产生复位。4、系统软件设计主流程采用分时结构,在每个不同的时间片进行不同的工作,时间片可以对动态扫描的LED进行定时刷新和扫描,方便程序控制。工作时采用时间轮循的方式,能有效的利用时间资源。过程中主要通过标志的方式将信息传递到其他模块。中断程序电流过流中断是整个系统唯一的中断,当产生中断时,系统马上停止控制信号,然后置电流过流标志,让系统在其他地方检测过流的状态是否持续3 秒,若是,则产生电流过流的报警信号,系统停止工作。功率调节模块系统需要根据外部电压和电流的大小,来计算是否已经达到了设定的功率值,通过比较后的功率大小关系来调整PWM 值,以输出比较恒定的功率。假设外部电压为V1,MCU 检测到的电压值V2,根据电路计算得:V2=5.1*V1/(330+5.1)得到的A/D 值DATA 为:DATA=V2*256/5外部电流和MCU 通过转换的电压的测试值的关系为:外部电流值/转换后的电压=2.4根据上述关系来换算功率值的大小:P=V*I=0.06*AD(V)*AD(I)推出:AD(I)=100*P/(6*AD(V))确定AD(I)后,再通过调整PWM 值,以使AD(I)达到计算的值。5、系统资源分配
涡流啊涡流。所以不能用不导磁的锅~那样很难加热食物。
说简单点就是利用电路产生高频电磁波,通过磁场线圈和金属锅底产生涡流效应,使金属锅底迅速发热。
一、 什么是电磁炉 电磁炉(又名电磁灶)--是现代厨房革命的产物,是无需明火或传导式加热的无火煮食厨具,完全区别于传统所有的有火或无火传导加热厨具(炉具)。 二、 电磁炉工作原理 电磁炉作为厨具市场的一种新型灶具。它打破了传统的明火烹调方式采用磁场感应电流(又称为涡流)的加热原理,电磁炉是通过电子线路板组成部分产生交变磁场、当用含铁质锅具底部放置炉面时,锅具即切割交变磁力线而在锅具底部金属部分产生交变的电流(即涡流),涡流使锅具铁分子高速无规则运动,分子互相碰撞、摩擦而产生热能(故:电磁炉煮食的热源来自于锅具底部而不是电磁炉本身发热传导给锅具,所以热效率要比所有炊具的效率均高出近1倍)使器具本身自行高速发热,用来加热和烹饪食物,从而达到煮食的目的。具有升温快、热效率高、无明火、无烟尘、无有害气体、对周围环境不产生热辐射、体积小巧、安全性好和外观美观等优点,能完成家庭的绝大多数烹饪任务。因此,在电磁炉较普及的一些国家里,人们誉之为"烹饪之神"和"绿色炉具"。 三、 电磁炉的主要构成 电磁炉主要有两大部分构成:电子线路部分及结构性包装部分。 ① 电子线路部分包括:功率板、主机板、灯板、线圈盘及热敏支架、风扇马达等。 ② 结构性包装部分包括:瓷板、塑胶上下盖、风扇叶、风扇支架、电源线、说明书、功率贴纸、操作胶片、合格证、塑胶袋、防震泡沫、彩盒、条码、卡通箱。 连盟电磁炉与其它品牌部件的优劣对比: 主要原件 连盟电磁炉 一般电磁炉 芯片(cpu)微电脑中央处理器 韩国三星芯片,独立方案,越用越稳定,无法被破译 现代芯片,行业通用 igbt 德国西门子、美国快捷;不同功率使用不同需求的电流要求(如:25n与40n) 国内通用件,以假功率代替大功率,蒙骗消费者 语音芯片 行内领先,全部覆盖每个操作功能 少 塑胶壳 使用vo@hb配方料,高阻燃耐磨性好 一般abs757或低档pp料,甚至用工业翻新料 自动跟踪器 使用高敏度热敏电阻探测,快速反馈状态给cpu,达到全面保护作用使用高精度+-1%的热敏传感器 一般使用+-5%或热敏传感器 瓷板 不论高低档机,全部为过铀瓷板,使瓷板更耐用 一般不过铀 胶片 全部采用进口胶,不易开裂、渗水 一般使用国产胶成本减半 彩屏vfd显示屏 全数字型设计,功能适合电磁炉配套显示,无人为隐藏功能 通用件,成本低 四、 电磁炉与其它炉具的比较 电磁炉乃是真正属于那种既安全、又实用的环保型绿色家电。 1、 更节能(热效率高) 电磁炉的优势首先表现在它的热效率极高。作为倡导"绿色厨房文化"的高科技产品,电磁炉的应用原理是电流通过线圈产生磁场,磁场内的磁力线通过含铁物质(铁锅、不锈钢锅、搪瓷锅等)的底部时,促使铁分子高速运动,产生无数小涡流,因此热效率高。相比之下,传统炉具,如电热炉、石油气炉、 煤气炉及电饭锅的加热原理是先烧红器皿底部直接加热锅内食物,另有部分热耗用在燃烧空气,热效率在40%-70%之间,热能耗量大、煮食慢。而电磁炉的热效率普遍高于80%,连盟电磁炉热效率能够达到93%。 用传统炉灶明火烧开一壶水需要9分钟,而放到电磁炉上则只需2~3分钟,大大节省了能源。连盟电磁炉不受锅具种类和大小的左右,独有的热能强力制御开发, 2200w的电磁炉产生的极高的热值相当于4800 kcal/m3的煤气炉发出的高火力。

文章TAG:电磁炉igbt工作原理是什么电磁炉  工作  工作原理  
下一篇