理论教育 门控电路的设计与优化

门控电路的设计与优化

时间:2023-06-23 理论教育 版权反馈
【摘要】:它们是在门钩的控制下呈接通或断开状态,其电路原理图见图1-24。当S1第一门控联锁开关闭合接通时,通过220V电源熔断器的L端输入线路与一体化定时器的定时开关输入电极A接通,为定时器预备工作做好准备,如图1-29所示。因此,在门控电路中,对S3门监控开关的性能要求很高,要求其在炉门打开时能够迅速接通,同时S1、S2也必须同时断开。

门控电路的设计与优化

在机械式微波炉中,门控电路主要由门控联锁开关和一体化定时器及火力选择电动机等组成,如图1-25所示。

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图1-25 机械式微波炉中门控电路实物图

1.门控联锁开关

门控联锁开关主要由S1、S2、S33只轻触开关及总承骨架等组成,如图1-26所示。它们是在门钩的控制下呈接通或断开状态,其电路原理图见图1-24。

(1)S1门控第一联锁开关

在图1-24中,S1门控第一联锁开关,安装在总承骨架的上端,见图1-26b。S1与电源熔断器相接,用于控制由电源熔断器输入的市网电压。但S1是受炉门内侧上面的门钩控制。如图1-27所示。

当关闭炉门,炉门上端门钩插入第一门控联锁开关(S1)控制孔时,门钩压下S1轻触开关上的按键,使其内部的触头开关闭合,如图1-28c中所示。当S1第一门控联锁开关闭合接通时,通过220V电源熔断器的L端输入线路与一体化定时器的定时开关(S4)输入电极A接通,为定时器预备工作做好准备,如图1-29所示。

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图1-26 门控联锁开关总成实物图

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图1-27 门钩控制位置实物图

(2)S2门控第二联锁开关

在图1-24中,S2门控第二联锁开关,安装在总成骨架的下端,见图1-26a。S2与安装在磁控管表面上的过热保护器相接,用于控制由过热保护器输入的市网电压。但S2与S1同步受控于门钩,其内部结构与S1相同,见图1-28。

当关闭炉门,炉门下端门钩插入第二门控联锁开关(S2)控制孔时,门钩压下S2轻触开关上的按键,使内部的触头开关闭合,见图1-28c。当S2第二门控联锁开关闭合接通时,通过安装在磁控管上面的过热保护器、220V电源的N端输入线路与高压变压器的一次绕组a端及定时器B端接通,为微波炉启动工作做好准备,见图1-29。

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图1-28 第一门控联锁开关(S1)实物图

在图1-29中,当S1和S2均处于接通状态时,拧动定时器旋钮,微波炉便可启动工作。

(3)S3门监控开关

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图1-29 门控输入电路原理图

注:该图依格兰仕WP700型电磁炉绘制,仅供参考。

在图1-24中,S3门监控开关与门控第二联锁开关并排安装在总成骨架的下端,见图1-26a。S3主要起保护作用,其内部结构如图1-30所示。

当打开炉门,炉门钩被拉出时,随着S1和S2联锁开关被断开,S3门监控开关导通,将S1的输出端(即定时器的A端)与S2的输入端(即安装在磁控管表面过热保护器的输出端)短接,避免开门时磁控管仍在工作,出现微波泄漏,从而对人体构成伤害。

因此,在门控电路中,对S3门监控开关的性能要求很高,要求其在炉门打开时能够迅速接通,同时S1、S2也必须同时断开。在维修更换S3时,一定注意不能错用开关类型,否则后果不堪设想。

2.一体化定时火力选择器(www.daowen.com)

在机械式微波炉中,对微波加热的控制功能主要是由一体化定时火力选择器来完成,其实物如图1-31所示。它主要由定时器和火力选择电动机两个部分组成。

(1)定时器

在一体化定时火力选择器中,定时器主要用于控制火力选择电动机的运转时间,进而控制磁控管的工作时间,以实现微波加热的程度。定时器是一个由塑料壳组成的独立体,通过螺钉紧固在一体化定时火力选择器的总成骨架上,拧下紧固螺钉,即可拆下定时器,如图1-32所示。

定时器就是一种用于设定时间的专用仪器,其内部结构与钟表内部结构相似,主要由主动齿轮和从动齿轮等组成,如图1-33所示。

在机械式微波炉中,定时器是整机控制系统中的核心器件,它主要是通过调整定时开关(S4)和火力开关(S5)的接通时间,来控制微波炉的加热状态。其实物如图1-33b所示,电路原理图如图1-29所示。

因此,当定时器内部传动齿轮和触头开关不良时,会影响微波炉的工作状态,维修时应将其直接换新,换新时必须保持规格一致。

(2)火力选择系统

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图1-30 门监控开关(S3)实物图

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图1-31 一体化定时火力选择器实物图

火力选择系统,主要由火力选择电动机和火力调整齿杆等组成,其中火力选择电动机见图1-31,其电动机轴与定时器内部的主传动齿轮固定为一体,如图1-34所示;火力调整齿杆如图1-35所示。火力选择电动机和火力调整齿杆等组成的火力选择控制系统,最终是控制定时器内部的火力选择开关动触头的工作位置。

在图1-34中,火力选择开关的有效通电状态,不仅仅要求火力选择开关的两个触头良好,而且必须是定时器开关已经接通,然后火力选择电动机才能够运转,并通过主动齿轮及调整机构使火力选择开关进入工作状态。火力选择开关是工作在接通和断开的断续状态,其接通时间和断开时间的周期为30s。在实际应用中火力开关在周期为30s的时间里常有6种不同的接通时间和断开时间,以使微波炉有6个档次的输出功率

1)高火(High)状态,火力选择开关的两个触头始终接通,此时为100%功率输出。

2)中高火(M·High)状态,火力选择开关的两个触头的接通时间为29s,断开时间为1s,此时为85%功率输出。

3)中火(Med)状态,火力选择开关的两个触头的接通时间为23s,断开时间为7s,此时为66%功率输出。

4)中低火(M·LOW)状态,火力选择开关的两个触头的接通时间为17s,断开时间为13s,此时为40%功率输出。

5)解冻(Defrost)状态,火力选择开关的两个触头的接通时间为14s,断开时间为16s,此时为37%功率输出。

6)低火(LOW)状态,火力选择开关的两个触头的接通时间为7s,断开时间为23s,此时为17%功率输出。

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图1-32 定时器组装或拆卸实物图

图1-33 定时器内部组成实物图

因此,在机械式微波炉中,微波的发射功率是通过调整火力开关的接通时间和断开时间来实现的。火力开关是用于高压变压器的供电控制,其电路原理见图1-29。

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