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东芝Toshiba触控真空压力IH智能电饭煲维修经验之谈

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东芝Toshiba触控真空压力IH智能电饭煲维修经验

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 东芝电饭煲智能电控技术
(1)电控主板接插脚介绍
该款IH型电饭煲电控技术比较复杂,为了便于读者学习,下面介绍主控板端口接插线排的功能,

  (2)传感器控制电路原理
    该IH型电饭煲安装了锅盖温度传感器锅底温度传感器以及锅底超热磁控保护开关

等探头器件。主要实施对锅内温度、内胆温度的控制与过热保护。其控制原理。

锅底超热保护器:锅底温度传感器与锅底超热保护器制作安装于一体。只有当锅底超热保护器检测煲内温度无异常时,开关电源+20V电压进入锅底超热磁控保护开关,也只有开关闭合前提下才有+20V的电压输出供给各模块电路使用。如果该锅底超热磁控保护器开路损坏,整机各控制电路不工作、无供电,处于无反应不通电状态。
    锅底和顶盖温度传感器:主要用于检测内胆和锅内的实时温度,以便控制电磁线圈、侧盖和顶盖保温发热丝的实时功率,确保锅内米饭的口感。通过精准的温度控制不会烧蝴、烧焦锅内的米饭。
    锅底和锅盖温度传感器采用的是负温度系数的探头,通过检测锅内温度的变化提供给CPU的79、78脚不同的电压值,再通过CPU输出PWM来控制功率管对电磁线圈、保温发热丝进行加热温度的控制。在环境温度28℃时,检测锅底温度传感器是73kΩ,锅盖温度传感器是82kΩ。

(3)防雷滤波电路
    为了进一步保护控制主板、控制面板,该IH型电饭煲设置了一块防雷滤波板,该滤波板主要起到高电压保护和滤波的功能。

高电压保护原理:,输入的AC220V电压的橙色线(L)端串接了一只10A/250V的保险管,之后在火零线之间并接了一只压敏电阻RV101,一旦瞬间高电压进入电路,例如雷电窜入,严重超过压敏电阻的峰值电压(471V)时,RV 101瞬间击穿短路,短路的大电流把保险管熔断,避免高电压再进入后面的电路烧毁电源控制板,保护器件与电脑板。另外,板子还设置了电子接闪器,用于泄放高电压。

 滤波原理:为了给电控板提供高质量的电源,该防雷滤波板采用了由C101、L101、C102、C103等组成的π型滤波器,有效滤除不需要的谐波。
   (4)开关电源控制电路
    开关电源电路设置在电控主板中,输入的是AC20V,输出的是DC20V,开关电源电路主要采用TOP254PN开关稳压模块控制,来调节、稳定输出电压。

  开关电源组成:该开关电源采用串联开关稳压电路,交流220V电压从T6、 T7端口输入后接到全波整流桥D1,经RI限流和D7防反峰二极管后接到TOP254PN模块的①脚,经内部开关管振荡工作从⑤~⑧端输出+20V的电压,经L2和C8组成的LC滤波后得到比较平滑的直流电。

  稳压控制原理:如果输出的+20V电压过高,采样电路经D8后使稳压管ZD5击穿,电流变大,从TOP254PN模块②脚输入,使内部的开关管振荡频率变低,输出电压快速调整稳定在+20V;如果输出的电压过低,同理,经采样电路后使开关管振荡频率变高,输出电压也恢复到稳定的+20V、实现自动调节的稳压过程。
+20V电压输出先进入锅底的超热保护器,如果保护器无异常,开关闭合,直接输出+20V直流电压供给电控板各电路;如果锅内温度异常或该超热保护器损坏,则会导致无直流电输出的情况,整机无反应。

(5)保温发热丝控制电路
    该机子的保温发热丝主要采用线绕式的发热体,发热量和功率不太大,侧部发热丝阻值是2.5kΩ,顶部发热丝阻值是1.1kΩ。
    保温发热丝的电控部分采用固态继电器控制。固态继电器是目前小功率器件、设备控制的主要方式,本处采用AQH2223固态继电器耐压是600V,最大工作电流是(0.9A,完全能满足小电流的侧部和顶部发热丝的需要。

控制原理:进入保温程序后,如果CPU 78脚输出高电平,三极管Q2工作,集电极低电平接到固态继电器的①脚,而②脚接+20V电压,因此②、④脚接的内部发光二极管工作,发射光信号,⑥、⑧脚的可控硅端导通(固态继电器内部原理),电源火线(L)经可控硅后从⑧脚输出直接接到顶部发热丝的一端,另一端接零线(N),发热丝得电发热进行保温工作。

 侧部发热丝的控制原理与上述雷同,本处不再一一介绍。
   (6)功率管散热风机驱动电路
    虽然功率管、整流桥接了铝散热片,但是由于工作时热量大,单凭铝散热片不能满足高功率时产生大热量散热的需求,还需添加散热风机冷却,有效改善管子的工作温度。

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