电磁炉的同步电路

最新更新时间:2014-04-19来源: 互联网关键字:电磁炉  同步电路 手机看文章 扫描二维码
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电磁炉同步电路

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电磁炉中的热敏电阻
随着科学技术的发展,产生了许多便利人类生活的电子产品,而电子产品由不同的电子元件组成,其中包括热敏电阻。热敏电阻是一种测温元件,它的作用是测量温度,将测量得到的温度传递给控制器进行温度调节控制。 热敏电阻对温度灵敏,能精准反映温度变化;体积小;易加工成复杂的形状;稳定性好;过载能力强等特性被广泛用于用来需要测温控温的电子产品,比如家庭中常见的电器电磁炉。 电磁炉中的热敏电阻是一种能够感知温度变化并将其转化为电信号传递给控制器的电子元件。它通常被安装在电磁炉的加热区域,用于监测加热区域的温度变化,以便控制电磁炉的加热功率和保证消费者的人身安危。 智旭电子热敏电阻 热敏电阻可以感知电磁炉的温度变化,能够根据温度变化而改变电
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磁悬浮电磁炉问世 锅漂浮在空中把饭煮熟
    第一台家用电磁炉1957年诞生于德国,20世纪初在欧美以及日本开始热销。其工作原理是利用磁场感应涡流加热,使铁质锅自身的铁分子高速旋转并且产生碰撞摩擦生热而直接加热锅内的食物。   如果你已经厌倦了目前千篇一律的电磁炉,那么不妨仔细看下面的文章吧。今天给各位推荐一款名为“Yacht”的磁悬浮电磁炉产品。倘若你想在厨房中像哈利波特一样表演只有在霍格沃茨魔法学校才能实现的魔法,那么这款Yacht磁悬浮电磁炉无疑是你最好的选择。        这款Yacht磁悬浮电磁炉是在传统电磁炉基础上创新产生的厨房用具,利用电流通过线圈产生磁场来进行加热。但与传统电磁炉最为不同的是,这款Yacht磁悬浮电磁炉能够使锅体悬浮在
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电磁炉加热开关控制电路
(1)当不加热时,CPU 19脚输出低电平(同时13脚也停止PWM输出), D18导通,将V8拉低,另V9 V8,使IGBT激励电路停止输出,IGBT截止,则加热停止。   (2)开始加热时, CPU 19脚输出高电平,D18截止,同时13脚开始间隔输出PWM试探信号,同时CPU通过分析电流检测电路和VAC检测电路反馈的电压信息、VCE检测电路反馈的电压波形变化情况,判断是否己放入适合的锅具,如果判断己放入适合的锅具,CPU13脚转为输出正常的PWM信号,电磁炉进入正常加热状态,如果电流检测电路、VAC及VCE电路反馈的信息,不符合条件,CPU会判定为所放入的锅具不符或无锅,则继续输出PWM试探信号,同时发出指示无锅的报知信
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反激变换器副边同步整流控制器STSR3应用电路详解
摘要:为大幅度提高小功率反激开关电源的整机效率,可选用副边同步整流技术取代原肖特基二极管整流器。它是提高低压直流输出开关稳压电源性能的最有效方法之一。 关键词:反激变换器;副边同步整流控制器STSR3;高效率变换器     1 概述 本文给出ST公司2003年新推出的开关电源IC产品STSR3应用电路分析。它是反激变换器副边同步整流控制器,具有数字控制的智能IC驱动器。采用STSR3作同步整流控制芯片的反激变换器基本电路简化结构见图1。STSR3的内部功能方框见图2,其引脚排列见图3。 图1 STSR3典型应用电路简化示意图 图2 STSR3内部
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电枢检查仪中的同步脉冲发生电路
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ZVS、ZCS 同步整流控制电路原理图
ZVS、ZCS同步整流   该种方式诞生于2002年5月,在全桥或半桥电路中,PWM 输出的信号经信号变压器或高速光耦传递至二次侧,再经过RC网络积分后, 经过MOSFET驱动器去驱动同步整流的MOSFET,驱动信号的脉冲宽度几乎不变, 保持各50%的占空比,而当DC/DC系统输出电压稳压,一次脉宽调宽以后,二次侧同步整流MOSFET 即工作于ZVS、ZCS条件之下。因为此时同步整流MOSFET开启时,变压器二次侧绕组电压为零,电流也为零”当二次侧绕组产生电压时,同步整流MOSFET己经导通作好整流准备,开启抿耗为零,整个损耗只有导通损耗。当二次侧绕组的电压回零时,同步整流MOSFET还处在导通状态,而当同步整流MOSFET
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摘要:针对煤岩声发射信号监测系统的需求,采用16位定点DSP芯片TMS320VC5509A和高精度A/D转换器ADS1278设计了一种具有24位分辨率、16通道同步数据采集功能的数据采集电路。控制接口采用I2C接口扩展I/O的方式实现,数据接口采用McBSP接口以帧同步方式实现,2片ADS1278采用菊花链的方式级联。给出了硬件电路、底层软件和测试结果,该数据采集电路具有接口简单、高性能、低功耗、设置灵活等特点,已经应用于课题组研制的煤岩声发射监测系统中。 关键词:DSP;声发射;高精度;多通道;同步数据采集 煤岩声发射监测,又名微震监测,是一种公认的很有发展前途的连续预测煤矿动力灾害的方法。目前国内已经有多套国产和引
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51单片机的多机同步复位电路设计
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