东芝IH变频电饭煲维修点
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日本原装Toshiba东芝RC-DU10WA IH智能电饭煲控制技术与检修
4.Toshiba东芝智能电控技术
(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,如图17所示
(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(见图18)、锅底温度传感器以及锅底超热保护开关(见图19)等探头器件。主要实施对锅内温度、内胆温度的控制与超热保护。其控制原理如图20所示
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,如图19所示。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。如果该锅底超热保护器断路损坏,整机各控制电路不工作、无供电,处于无反应状态。
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,确保煲内米饭的口感。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,实物如图21所示,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:如图22所示,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控板,保护器件与机子。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等组成的二型滤波器,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,如图23所示,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,如图24所示,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。(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,实物如图25所示,原理图如图26所示。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如图27所示),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。
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