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图示为扼流槽结构炉门示意图。它是在炉门的四周设置扼流槽,扼流槽的几何尺寸是根据1/4波长阻抗变换器的原理设计而成。采用这种炉门,即使炉门与炉腔之间存有缝隙,但从 微波电性能来看仍处于短路状态,微波能量不能外泄。另外,扼流槽还具有引导微波反向的作用,在扼流槽口处微波会与逆向的反射波相互抵消。所以,扼流槽结构的炉门,即使不使用微波吸收材料,也能达到很好的防微波泄露效果。当然,一般还是在扼流槽与门框之间设有吸收微波的密封圈,可以有效吸收掉少量的泄露微波。 第93页,共138页,编辑于2022年,星期四 炉门联锁开关 为了确保使用者的安全,防止微波的泄露,在炉门上设置了联锁开关。图示为炉门联锁开关结构示意图。它是由门开关按扭、初级门锁开关(第1门锁开关)、次级门锁开关(第Ⅱ门锁开关)、监控短路开关、门钩以及启动联锁机构等部件组成。炉门联锁开关与门钩相互配合联动,确保微波炉在炉门未关好或处于开启状态时,磁控管断电而不能工作。 第94页,共138页,编辑于2022年,星期四 3.磁控管 磁控管是一种真空电子器件,有脉冲型和连续波型两种。脉冲型主要应用于雷达发射机。连续波型磁控管是微波炉的心脏。对连续波型磁控管的频率稳定性要求不高,但效率要求却较高,并且要求过载能力强。 (1)磁控管结构与工作原理 连续波型磁控管主要包括管芯、磁路和散热器三部分。 管芯主要由阴极、阳极和微波能输出(天线)三部分组成。磁路是由永久磁铁、轭铁、极靴组成。散热器就是压箍在管芯阳极筒上的一组散热片。 第95页,共138页,编辑于2022年,星期四 第96页,共138页,编辑于2022年,星期四 管芯的阳极采用高纯度的无氧铜材料制成。阳极内腔是由偶数个扇形(或孔槽形)腔口连接而圆形腔体,即微波谐振腔,谐振频率为2450MHz±50MHz。管芯的阴极是采用发射电子能力很强的钍钨丝(或纯钨丝)材料绕成螺旋状,再经碳化工艺处理而成碳化钍钨丝直热式阴极(灯丝),同心安装在阳极筒内轴线位置。这种直热式阴极(灯丝与阴极合二为一)的最大特点是延时短(一般为10~20s)。 第97页,共138页,编辑于2022年,星期四 控制VT导通时间,使加热功率在150-1500W可调,功率组件VT(IGBT)用3~4只耐高压(1500V),大电流(>5A)的高频大功率晶体管并联组成,并强制通风。 第61页,共138页,编辑于2022年,星期四 采用微电脑控制的电磁灶电路框图 第62页,共138页,编辑于2022年,星期四 2.强迫振荡式 如图示,它由外部电路对其进行控制,其输入电路采用Boost升压式变换电路并进行输入功率因数校正,使电网侧的输入电流与输入电压同相位。该电路由三大部分组成, MSC60028专用集成功率因数校正芯片构成单位功率因数升压式整流电路;输入端有滤波电路,进一步减少对电网的谐波污染,由VTl~VT4组成高频桥式逆变电路;L为电磁灶换能线圈;由TMP87PH46N构成控制电路。 了解 第63页,共138页,编辑于2022年,星期四 1.4.3 高频电磁灶控制与保护电路实例分析 第64页,共138页,编辑于2022年,星期四 高频电磁灶均有完善的控制与保护电路,现简要介绍图1-32所示电路原理框图的工作原理与过程。该电路中没有独立的锯齿波振荡器,而是利用报警电路部分的低频振荡器(IC3d)触发大环路振荡器起振,振荡电流通过加热线圈产生高频磁场,在锅底中感应出涡流来加热锅体。 大振荡环路: 第65页,共138页,编辑于2022年,星期四 当电路接通电源时,由IC3d及其外围元件构成的低频振荡器振荡,振荡信号一路输往蜂鸣器电路,当电磁灶上无锅或锅径太小时,蜂鸣器产生报警声提醒使用者。振荡信号的另一路则通过C21微分产生一个窄脉冲,经VD19加到IC3a的同相端⑤脚 第66页,共138页,编辑于2022年,星期四 经IC3a整形放大,再经IC2a进行脉宽调制后从IC2d的⑩脚输出,送至激励级VT1放大,由功放级输出,使加热线圈L1中流过高频脉冲电流,加热线圈上的脉冲信号又反馈到IC2c中进行整形放大后,再送到IC3a的同相端,使大环路振荡器起振。正常工作。 若灶面板上有适配的锅具,电流互感器(电流取样)将从主电路中采样得到一个足够的电压,使比较器IC3c翻转,IC3c的⑩脚输出低电平,VD24导通,使IC3d构成的低频振荡器停振,切断触发信号。此时大环路振荡不受影响。 第67页,共138页,编辑于2022年,星期四

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