induction cooker හි ක්‍රියාකාරී මූලධර්මය කුමක්ද?

Induction Cooker හි තාපන මූලධර්මය

Induction cooker යනු විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරණයේ මූලධර්මය මත පදනම්ව ආහාර රත් කිරීමටයි.Induction cooker හි උදුන මතුපිට තාප ප්රතිරෝධක සෙරමික් තහඩුවකි.ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව සෙරමික් තහඩුව යට දඟරය හරහා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ජනනය කරයි.චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ චුම්බක රේඛාව යකඩ බඳුනේ, මල නොබැඳෙන වානේ බඳුනේ යටි පතුල හරහා ගමන් කරන විට, සුළි ධාරා ජනනය වන අතර එමඟින් ආහාර රත් කිරීමේ අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා බඳුනේ පතුල ඉක්මනින් රත් වේ.

එහි ක්‍රියාකාරී ක්‍රියාවලිය පහත පරිදි වේ: AC වෝල්ටීයතාව සෘජුකාරකය හරහා DC බවට පරිවර්තනය වේ, ඉන්පසු DC බලය අධි-සංඛ්‍යාත බල පරිවර්තන උපාංගය හරහා ශ්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාතය ඉක්මවන අධි-සංඛ්‍යාත AC බලය බවට පරිවර්තනය වේ.අධි-සංඛ්‍යාත ප්‍රත්‍යාවර්ත චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ජනනය කිරීම සඳහා පැතලි කුහර සර්පිලාකාර ප්‍රේරක තාපන දඟරයට අධි-සංඛ්‍යාත AC බලය එක් කෙරේ.බලයේ චුම්බක රේඛාව උදුනෙහි සෙරමික් තහඩුව විනිවිද යන අතර ලෝහ බඳුන මත ක්රියා කරයි.විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරණය හේතුවෙන් ආහාර පිසීමේ බඳුනේ ප්‍රබල සුළි ධාරා ජනනය වේ.ගලා යන විට විදුලි ශක්තිය තාප ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කිරීම සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා සුළි ධාරාව බඳුනේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය අභිබවා යන අතර ජනනය කරන ලද ජූල් තාපය ආහාර පිසීම සඳහා තාප ප්‍රභවය වේ.

Induction Cooker වැඩ කිරීමේ මූලධර්මයේ පරිපථ විශ්ලේෂණය

1. ප්රධාන පරිපථය
රූපයේ, සෘජුකාරක පාලම BI බල සංඛ්යාත (50HZ) වෝල්ටීයතාව ස්පන්දන DC වෝල්ටීයතාවයක් බවට වෙනස් කරයි.L1 යනු චොක් එකක් වන අතර L2 යනු විද්‍යුත් චුම්භක දඟරයකි.IGBT පාලක පරිපථයෙන් සෘජුකෝණාස්රාකාර ස්පන්දනය මගින් මෙහෙයවනු ලැබේ.IGBT ක්‍රියාත්මක කළ විට, L2 හරහා ගලා යන ධාරාව වේගයෙන් වැඩි වේ.IGBT කපා දැමූ විට, L2 සහ C21 ශ්‍රේණි අනුනාදයක් ඇති අතර, IGBT හි C-ධ්‍රැවය පොළවට අධි වෝල්ටීයතා ස්පන්දනය ජනනය කරයි.ස්පන්දනය බිංදුවට පහත වැටෙන විට, එය සන්නායක කිරීමට ධාවකයේ ස්පන්දනය නැවත IGBT වෙත එකතු වේ.ඉහත ක්‍රියාවලිය රවුම් සහ වටය යන අතර අවසානයේ 25KHZ පමණ වන ප්‍රධාන සංඛ්‍යාත විද්‍යුත් චුම්භක තරංගය නිපදවන අතර එමඟින් සෙරමික් තහඩුව මත තබා ඇති යකඩ බඳුනේ පතුල සුළි ධාරාවක් ඇති කර බඳුන උණුසුම් කරයි.ශ්‍රේණි අනුනාදයේ සංඛ්‍යාතය L2 සහ C21 පරාමිතීන් ගනී.C5 යනු බල පෙරහන ධාරිත්‍රකයයි.CNR1 යනු varistor (surge absorber) වේ.කිසියම් හේතුවක් නිසා AC බල සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය හදිසියේ ඉහළ ගිය විට, එය ක්ෂණිකව කෙටි පරිපථයක් වනු ඇත, එමඟින් පරිපථය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෆියුස් ඉක්මනින් පිඹිනු ඇත.

2. සහායක බල සැපයුම
මාරු කිරීමේ බල සැපයුම වෝල්ටීයතා ස්ථායීකරණ පරිපථ දෙකක් සපයයි: + 5V සහ + 18V.පාලම් නිවැරදි කිරීමෙන් පසු +18V IGBT හි ධාවක පරිපථය සඳහා භාවිතා කරයි, IC LM339 සහ විදුලි පංකා ධාවක පරිපථය සමමුහුර්තව සංසන්දනය කරනු ලැබේ, සහ අග්‍ර තුනේ වෝල්ටීයතා ස්ථායීකරණ පරිපථය මඟින් වෝල්ටීයතා ස්ථායීකරණයෙන් පසු +5V ප්‍රධාන පාලක MCU සඳහා භාවිතා වේ.

3. සිසිලන විදුලි පංකාව
බලය ක්‍රියාත්මක කළ විට, ප්‍රධාන පාලක IC විදුලි පංකාව භ්‍රමණය කර තබා ගැනීමට, බාහිර සීතල වාතය යන්ත්‍ර ශරීරයට ආශ්වාස කිරීමට සහ යන්ත්‍ර බොඩියේ පසුපස පැත්තෙන් උණුසුම් වාතය මුදා හැරීමට විදුලි පංකා ධාවක සංඥාවක් (FAN) යවයි. යන්ත්රයේ තාපය විසුරුවා හැරීමේ අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, ඉහළ උෂ්ණත්වයේ වැඩ කරන පරිසරය හේතුවෙන් කොටස් වලට හානි වීම හා අසමත් වීම වැළැක්වීම සඳහා.විදුලි පංකාව නතර වූ විට හෝ තාපය විසුරුවා හැරීම දුර්වල වූ විට, අධික උෂ්ණත්ව සංඥාව CPU වෙත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට, උණුසුම නැවැත්වීමට සහ ආරක්ෂාව ලබා ගැනීමට IGBT මීටරය තර්මිස්ටරයක් ​​සමඟ අලවනු ලැබේ.බලය ක්‍රියාත්මක වන මොහොතේදී, CPU විසින් විදුලි පංකා හඳුනාගැනීමේ සංඥාවක් යවනු ඇති අතර, යන්ත්‍රය සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක වන විට යන්ත්‍රය ක්‍රියා කිරීමට CPU මඟින් විදුලි පංකා ධාවක සංඥාවක් යවනු ඇත.

4. නිරන්තර උෂ්ණත්ව පාලනය සහ අධි තාප ආරක්ෂණ පරිපථය
මෙම පරිපථයේ ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ සෙරමික් තහඩුව යටතේ ඇති තර්මිස්ටර් (RT1) සහ IGBT මත ඇති තර්මිස්ටර් (සෘණ උෂ්ණත්ව සංගුණකය) මගින් සංවේදනය වන උෂ්ණත්වය අනුව ප්‍රතිරෝධයේ උෂ්ණත්වය වෙනස් වන වෝල්ටීයතා ඒකකයක් වෙනස් කර එය ප්‍රධාන වෙත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමයි. පාලන IC (CPU).CPU මඟින් A/D පරිවර්තනයෙන් පසු සකසන ලද උෂ්ණත්ව අගය සංසන්දනය කිරීමෙන් ධාවන හෝ නැවතීමේ සංඥාවක් සිදු කරයි.

5. ප්‍රධාන පාලන IC (CPU) හි ප්‍රධාන කාර්යයන්
18 pin master IC හි ප්‍රධාන කාර්යයන් පහත පරිදි වේ:
(1) බලය සක්රිය / අක්රිය මාරු පාලනය
(2) තාපන බලය / නියත උෂ්ණත්ව පාලනය
(3) විවිධ ස්වයංක්‍රීය ක්‍රියාකාරකම් පාලනය කිරීම
(4) බරක් හඳුනා ගැනීමක් සහ ස්වයංක්‍රීයව වසා දැමීමක් නොමැත
(5) ප්‍රධාන ශ්‍රිත ආදාන හඳුනාගැනීම
(6) යන්ත්රය ඇතුළත ඉහළ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමේ ආරක්ෂාව
(7) භාජන පරීක්ෂා කිරීම
(8) උදුන මතුපිට අධි තාපනය පිළිබඳ දැනුම්දීම
(9) සිසිලන පංකා පාලනය
(10) විවිධ පුවරු සංදර්ශක පාලනය කිරීම

6. වත්මන් හඳුනාගැනීමේ පරිපථය පැටවීම
මෙම පරිපථයේ, T2 (ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය) DB (පාලම සෘජුකාරක) ඉදිරිපිට ඇති රේඛාවට ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර ඇත, එබැවින් T2 ද්විතියික පැත්තේ AC වෝල්ටීයතාවයට ආදාන ධාරාවේ වෙනස පිළිබිඹු කළ හැකිය.මෙම AC වෝල්ටීයතාවය පසුව D13, D14, D15 සහ D5 සම්පූර්ණ තරංග නිවැරදි කිරීම හරහා DC වෝල්ටීයතාවයක් බවට පරිවර්තනය වන අතර වෝල්ටීයතා බෙදීමෙන් පසුව AD පරිවර්තනය සඳහා වෝල්ටීයතාව සෘජුවම CPU වෙත යවනු ලැබේ.CPU පරිවර්තිත AD අගය අනුව වත්මන් ප්‍රමාණය විනිශ්චය කරයි, මෘදුකාංගය හරහා බලය ගණනය කරයි සහ බලය පාලනය කිරීමට සහ භාරය හඳුනා ගැනීමට PWM ප්‍රතිදාන ප්‍රමාණය පාලනය කරයි.

7. ඩ්රයිව් පරිපථය
පරිපථය ස්පන්දන පළල ගැලපුම් පරිපථයෙන් ස්පන්දන සංඥා ප්‍රතිදානය IGBT විවෘත කිරීමට සහ වැසීමට ප්‍රමාණවත් සංඥා ශක්තියක් දක්වා වැඩි කරයි.ආදාන ස්පන්දන පළල පුළුල් වන තරමට IGBT විවෘත කිරීමේ කාලය දිගු වේ.කොයිල් කුකර් එකේ නිමැවුම් බලය වැඩි වන තරමට ගිනි බලය වැඩි වේ.

8. සමමුහුර්ත දෝලන ලූපය
දෝලනය වන පරිපථය (sawtooth wave generator) R27, R18, R4, R11, R9, R12, R13, C10, C7, C11 සහ LM339 වලින් සමන්විත සමමුහුර්ත හඳුනාගැනීමේ ලූපයකින් සමන්විත වන අතර, එහි දෝලනය වන සංඛ්‍යාතය වැඩ කරන සංඛ්‍යාතය යටතේ කුකර් සමඟ සමමුහුර්ත කර ඇත. PWM මොඩියුලේෂන්, ස්ථාවර ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා ධාවනය කිරීම සඳහා 339 න් 14 පින් හරහා සමමුහුර්ත ස්පන්දනයක් ප්‍රතිදානය කරයි.

9. සර්ජ් ආරක්ෂණ පරිපථය
R1, R6, R14, R10, C29, C25 සහ C17 වලින් සමන්විත සර්ජ් ආරක්ෂණ පරිපථය.රැල්ල වැඩි වූ විට, pin 339 2 ප්‍රතිදානය අඩු මට්ටමකට ලබා දෙයි, එක් අතකින්, එය MUC වෙත බලය නැවැත්වීමට දන්වයි, අනෙක් අතට, එය D10 හරහා D10 හරහා ධාවන බල ප්‍රතිදානය අක්‍රිය කිරීමට K සංඥාව අක්‍රිය කරයි.

10. ගතික වෝල්ටීයතා හඳුනාගැනීමේ පරිපථය
D1, D2, R2, R7, සහ DB වලින් සමන්විත වෝල්ටීයතා හඳුනාගැනීමේ පරිපථය CPU සෘජුවම නිවැරදි කරන ලද ස්පන්දන තරංග AD පරිවර්තනය කිරීමෙන් පසුව බල සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය 150V ~ 270V පරාසය තුළ තිබේ දැයි හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කරයි.

11. ක්ෂණික අධි වෝල්ටීයතා පාලනය
R12, R13, R19 සහ LM339 සමන්විත වේ.පසුපස වෝල්ටීයතාවය සාමාන්ය වන විට, මෙම පරිපථය ක්රියා නොකරනු ඇත.ක්ෂණික අධි වෝල්ටීයතාව 1100V ඉක්මවන විට, pin 339 1 මඟින් අඩු විභවය ප්‍රතිදානය කරයි, PWM පහතට ඇද දමයි, නිමැවුම් බලය අඩු කරයි, පසුපස වෝල්ටීයතාවය පාලනය කරයි, IGBT ආරක්ෂා කරයි, සහ අධි වෝල්ටීයතා බිඳවැටීම වළක්වයි.


පසු කාලය: ඔක්තෝබර්-20-2022