电磁加热原理图解

“电磁加热原理图解”相关的资料有哪些?“电磁加热原理图解”相关的范文有哪些?怎么写?下面是小编为您精心整理的“电磁加热原理图解”相关范文大全或资料大全,欢迎大家分享。

电磁加热原理

标签:文库时间:2024-12-15
【bwwdw.com - 博文网】

电磁加热原理

一、简介

1.1 电磁加热原理

电磁灶是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器。在电磁灶内部,由整流电路将50/60Hz的交流电压变成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换成频率为20-40KHz的高频电压,高速变化的电流流过线圈会产生高速变化的磁场,当磁场内的磁力线通过金属器皿(导磁又导电材料)底部金属体内产生无数的小涡流,使器皿本身自行高速发热,然后再加热器皿内的东西。

1.2 458系列筒介

458系列是由建安电子技术开发制造厂设计开发的新一代电磁炉,介面有LED发光二极管显示模式、LED数码显示模式、LCD液晶显示模式、VFD莹光显示模式机种。操作功能有加热火力调节、自动恒温设定、定时关机、预约开/关机、预置操作模式、自动泡茶、自动煮饭、自动煲粥、自动煲汤及煎、炸、烤、火锅等料理功能机种。额定加热功率有700~3000W的不同机种,功率调节范围为额定功率的85%,并且在全电压范围内功率自动恒定。200~240V机种电压使用范围为160~260V, 100~120V机种电压使用范围为90~135V。全系列机种均适用于50、60Hz的电压频率。使用环境温度为-23℃~45℃。电控功能有锅具超温保护、锅具干烧保护、锅具传感器

变频器工作原理图解

标签:文库时间:2024-12-15
【bwwdw.com - 博文网】

变频器工作原理图解.doc

变频器工作原理图解

1 变频器的工作原理

变频器分为 1 交---交型 输入是交流,输出也是交流

将工频交流电直接转换成频率、电压均可控制的交流,又称 直接式变频器

2 交—直---交型 输入是交流,变成直流 再变成交流输出

将工频交流电通过整流变成直流电,然后再把直流电变成频率、电压、均可控的交流电 又称为间接变频器。

多数情况都是交直交型的变频器。

2 变频器的组成

由主电路和控制电路组成

主电路 由整流器 中间直流环节 逆变器 组成

先看主电路原理图

三相工频交流电 经过VD1 ~ VD6 整流后, 正极送入到缓冲电阻RL中,RL的作用是防止电流忽然变大。经过一段时间电流趋于稳定后,晶闸管或继电器的触点会导通

短路掉缓冲电阻RL ,这时的直流电压加在了滤波电容CF1、CF2 上,这两个电容可以把脉动的直流电波形变得平滑一些。由于一个电容的耐压有限,所以把两个电容串起来用。 耐压就提高了一倍。又因为两个电容的容量不一样的话,分压会不同,所以给两个电容分别并联了一个均压电阻R1、R2 ,这样,CF1 和CF2 上的电压就一样了。

继续往下看,HL 是主电路的电源指示灯,串联了一个限流电阻接在了正负电压之间,这样三相电

电磁炉 电控原理图

标签:文库时间:2024-12-15
【bwwdw.com - 博文网】

第一节 电磁炉的工作原理

电磁炉主要是利用电磁感应原理,电流经过线盘产生变化磁场,磁场感应到炉面上的铁质锅具底部产生涡流,从而产生大量的热能,直接令锅具底部迅速发热,进而加热锅内食物。

工作结构图

市电(交流220V)输入 大电流整流滤波输出 线盘高频振荡产生涡流加热铁质锅具 整流滤波降压稳压(+5V +18V)输出 驱动IGBT(功率管)/风机/保护电路/集成电路工作 IGBT(功率管)正常工作在截止/导通状态(快速) 电路原理图(见附图1)

★ 交流电输入部分

市电220V经接插件L1、N1接入电路。电路开始通电。由于电磁炉工作电流较大,接插件N1、L1和保险管两端引脚焊接必须牢固,目的是避免接触不良。电磁炉的保险丝是个保护装置,在更换的过程中要选用同型号的更换。(过小

电流不够过、易熔断。过大保护失去作用)。所以16A/250V的保险丝不能随意改动或代换(更不能直接短路)。

RZ1是压敏电阻,作用是为了防止市电输入电压过高而损坏电磁炉,其外型像瓷片电容(蓝色)。压敏电阻标注一般为10D561K或10D471K,其最大允许使用电压为300V(AC),当电压超出其范围时,就会被炸裂。在维修过程中,更换时,要选合适的型

电磁炉原理图和工作原理

标签:文库时间:2024-12-15
【bwwdw.com - 博文网】

目录

一、简介

1.1 电磁加热原理

1.2 458系列简介

二、原理分析

2.1 特殊零件简介

2.1.1 LM339集成电路

2.1.2 IGBT

2.2 电路方框图

2.3 主回路原理分析

2.4 振荡电路

2.5 IGBT激励电路

2.6 PWM脉宽调控电路

2.7 同步电路

2.8 加热开关控制

2.9 VAC检测电路

2.10 电流检测电路

2.11 VCE检测电路

2.12 浪涌电压监测电路

2.13 过零检测

2.14 锅底温度监测电路

2.15 IGBT温度监测电路

2.16 散热系统

2.17 主电源

2.18辅助电源

2.19 报警电路

三、故障维修

3.1 故障代码表

3.2 主板检测标准

3.2.1主板检测表

3.2.2主板测试不合格对策

3.3 故障案例

3.3.1 故障现象1

一、简介

1.1 电磁加热原理

电磁灶是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器。在电磁灶内部,由整流电路将50/60Hz的交流电压变成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换成频率为20-40KHz的高频电压,高速变化的电流流过线圈会产生高速变化的磁场,当磁场内的磁力线通过金属器皿(导磁又导电材料)底部金属体内产生无数的小涡流,使器皿本身自行高速发热,然

交流接触器控制原理图解

标签:文库时间:2024-12-15
【bwwdw.com - 博文网】

交流接触器控制原理图解

交流接触器是一种主触点常开的、三极的、以空气作灭弧介质的电磁式交流接触器。其组成部分包括:线圈、短路环、静铁芯、动铁芯、动触头、静触头、辅助常开触头、辅助常闭触头、压力弹簧片、反作用弹簧、缓冲弹簧、灭弧罩等原件组成,交流接触器有CJO、CJIO、CJ12等系列产品,我国常用的CJO一20型交流接触器的外形结构如图其主要组成部分如下图所示:

1一灭弧罩 2一触点压力弹簧片 3一主触点 4一反作用弹簧 5一线圈 6一短路环 7一静铁心 8一弹簧 9一动铁心

10一辅助常开触点 11一辅助常闭触点

电磁系统:它包括线圈、静铁心和动铁心(又称衔铁)。

触点系统:它包括主触点和辅助触点。主触点允许通过较大的电流,起接通和切断主电路的作用,通常以主触点允许通过的最大电流(即额定电流)作为接触器的技术参数之一。辅助触点只允许通过较小的电流,使用时一般接在控制电路中。

交流接触器的主触点一般为常开触头,辅助触头有常开的也有常闭的。额定电流较小的接触器,具有四个辅助触点;额定电流较大的,具有六个辅助触点。CJ10-20型接触器的三个主触点是常开的;它有四个辅助触点,二个常开,二个常闭。

所谓常开、常闭是指电磁系统未通电动作前触头的状态,即常开触头是指

电磁炉原理图和工作原理

标签:文库时间:2024-12-15
【bwwdw.com - 博文网】

目录

一、简介

1.1 电磁加热原理

1.2 458系列简介

二、原理分析

2.1 特殊零件简介

2.1.1 LM339集成电路

2.1.2 IGBT

2.2 电路方框图

2.3 主回路原理分析

2.4 振荡电路

2.5 IGBT激励电路

2.6 PWM脉宽调控电路

2.7 同步电路

2.8 加热开关控制

2.9 VAC检测电路

2.10 电流检测电路

2.11 VCE检测电路

2.12 浪涌电压监测电路

2.13 过零检测

2.14 锅底温度监测电路

2.15 IGBT温度监测电路

2.16 散热系统

2.17 主电源

2.18辅助电源

2.19 报警电路

三、故障维修

3.1 故障代码表

3.2 主板检测标准

3.2.1主板检测表

3.2.2主板测试不合格对策

3.3 故障案例

3.3.1 故障现象1

一、简介

1.1 电磁加热原理

电磁灶是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器。在电磁灶内部,由整流电路将50/60Hz的交流电压变成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换成频率为20-40KHz的高频电压,高速变化的电流流过线圈会产生高速变化的磁场,当磁场内的磁力线通过金属器皿(导磁又导电材料)底部金属体内产生无数的小涡流,使器皿本身自行高速发热,然

汽车电控发动机原理图解教案

标签:文库时间:2024-12-15
【bwwdw.com - 博文网】

汽车电控发动机原理图解教案6

第六章 柴油机电控燃油供给系统

本章主要介绍的内容有: 本章主要介绍的内容有:第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 柴油机电控喷油系统概述 电控直列泵喷射系统 电控分配泵喷射系统 电控共轨式燃油喷射系统 柴油机燃油供给系统的检修

汽车电控发动机原理图解教案6

第一节 柴油机电控喷油系统概述本节主要介绍的内容有: 本节主要介绍的内容有:一、发展历程 二、组成和原理 三、主要控制内容

汽车电控发动机原理图解教案6

一、发展历程1. 第一代(凸轮压油+位置控制) 第一代(凸轮压油+位置控制) 如下图所示。 第一代电子控制式燃油喷射装置中,将机械式调速器和提前器 换成电子控制的机构。燃油压送机构和机械式燃油系统相同。

汽车电控发动机原理图解教案6

2. 第二代(凸轮压油+电磁阀时间控制) 第二代(凸轮压油+电磁阀时间控制) 如下图所示。 第二代电控喷油装置是在第一代位置控制式的基础上发展起来 的。采用高速电磁阀对喷油量和喷油时间进行时间控制。

汽车电控发动机原理图解教案6

3.

第三代(燃油蓄压+电磁阈时间控制) 第三代(燃油蓄压+电磁阈时间控制)

第三代柴油机电控燃油系统是第二代的进一步发展,将喷油量和 喷油时间控制融为一体,使燃油的升压机

汽车电控发动机原理图解教案

标签:文库时间:2024-12-15
【bwwdw.com - 博文网】

汽车电控发动机原理图解教案6

第六章 柴油机电控燃油供给系统

本章主要介绍的内容有: 本章主要介绍的内容有:第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 柴油机电控喷油系统概述 电控直列泵喷射系统 电控分配泵喷射系统 电控共轨式燃油喷射系统 柴油机燃油供给系统的检修

汽车电控发动机原理图解教案6

第一节 柴油机电控喷油系统概述本节主要介绍的内容有: 本节主要介绍的内容有:一、发展历程 二、组成和原理 三、主要控制内容

汽车电控发动机原理图解教案6

一、发展历程1. 第一代(凸轮压油+位置控制) 第一代(凸轮压油+位置控制) 如下图所示。 第一代电子控制式燃油喷射装置中,将机械式调速器和提前器 换成电子控制的机构。燃油压送机构和机械式燃油系统相同。

汽车电控发动机原理图解教案6

2. 第二代(凸轮压油+电磁阀时间控制) 第二代(凸轮压油+电磁阀时间控制) 如下图所示。 第二代电控喷油装置是在第一代位置控制式的基础上发展起来 的。采用高速电磁阀对喷油量和喷油时间进行时间控制。

汽车电控发动机原理图解教案6

3.

第三代(燃油蓄压+电磁阈时间控制) 第三代(燃油蓄压+电磁阈时间控制)

第三代柴油机电控燃油系统是第二代的进一步发展,将喷油量和 喷油时间控制融为一体,使燃油的升压机

老夫子357周期炒股法原理图解

标签:文库时间:2024-12-15
【bwwdw.com - 博文网】

老夫子357周期 老夫子357周期炒股法原理图解

股市的理论基本是波浪理论、周期理论、均线理论、形态理论四大类。其原理世界大同但理论繁杂,如果通读四种原著,一年时间不够,二年未必读懂;如果死读,三年五载也不一定弄得清楚;如果死搬应用,越用会越糊涂,越用会走入歧途。

我是将四种理论书籍读完的,开始的体会如上所述;后来我尝试将几种原理融会贯通,还是不行;再后来将它们的规律性原理进行贯通,再删繁就简,主要以波浪和周期为主,均线和形态为辅,并结合黄金分割法则,总结探索出简单易行的357原理,其后再经过数年的实践验证和完善,基本形成了目前的准确率在75%以上的357原理。

我认为,任何一门学科要有规律性,而规律性的东西不可能达到100%准确,只要反映60%以上的规律性就是规律性的东西,而357原理的准确率在75%以上,应用起来又简单,因此我就认定它是一种既反映规律又简便易用的好的方法,也因此,近几年来,我运用此方法进行趋势判断和具体操作。

过去的一年来,我基本已将357原理中的小时357原理和应用进行了介绍,另将357原理在1分钟中的应用也进行了讲解,之所以这样,是因为他们在实际做股应用中运用得最多最广。今天,先说基本原理部分。

一、357的基本原理

电磁炉原理图和工作原理【精心制作完整版】

标签:文库时间:2024-12-15
【bwwdw.com - 博文网】

目录

一、简介

1.1 电磁加热原理

1.2 458系列简介

二、原理分析

2.1 特殊零件简介

2.1.1 LM339集成电路

2.1.2 IGBT

2.2 电路方框图

2.3 主回路原理分析

2.4 振荡电路

2.5 IGBT激励电路

2.6 PWM脉宽调控电路

2.7 同步电路

2.8 加热开关控制

2.9 VAC检测电路

2.10 电流检测电路

2.11 VCE检测电路

2.12 浪涌电压监测电路

2.13 过零检测

2.14 锅底温度监测电路

2.15 IGBT温度监测电路

2.16 散热系统

2.17 主电源

2.18辅助电源

2.19 报警电路

三、故障维修

3.1 故障代码表

3.2 主板检测标准

3.2.1主板检测表

3.2.2主板测试不合格对策

3.3 故障案例

3.3.1 故障现象1

一、简介

1.1 电磁加热原理

电磁灶是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器。在电磁灶内部,由整流电路将50/60Hz的交流电压变成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换成频率为20-40KHz的高频电压,高速变化的电流流过线圈会产生高速变化的磁场,当磁场内的磁力线通过金属器皿(导磁又导电材料)底部金属体内产生无数的小涡流,使器皿本身自行高速发热,然后再加热器皿内的东西。

1.2 4