Airhot IP-3500 обзор

Vanya

Пользователь
Добрый день!
Плита «Airhot IP-3500» 2017 года выпуска.
upload_2024-2-14_16-55-40.png

Наклейка на корпусе:
upload_2024-2-14_16-55-59.png

Не все цифры сходятся! Если мощность указана 3,5кВт и напряжение 220В, то ток должен быть 15,9А. На наклейке — 12,9А.
Внутри такая вот обычная плата:
upload_2024-2-14_16-56-34.png

Это самая простая (маленькая) схема из всех, что я видел. Если не считать элементов блока питания, то весь генератор обведён красным, под радиатором ещё 6 резисторов.
upload_2024-2-14_16-56-57.png


Ошибки, которые удалось установить в результате тестов:

Е0 — неисправность.
Е1 — Нет посуды.
Е2 — низкое напряжение (110В).
Е3 — высокое напряжение (240В).
Е8 — высокая температура стекла. (140градусов)
Е9 — высокая температура транзистора.(77градусов)
Е7 — обрыв датчика температуры транзистора.

Вся схема управляется одним единственным микроконтроллером без маркировки, в корпусе «DIP 20». В пульте управления стоит микросхема «ТМ1628».

Схема всего этого добра прилагается в файле «Airhot_IP3500.zip»
Хоть ток и указан 12,9А, но эта плита была настроена на 17А (с завода). Для изменения мощности есть подстроечный резистор 510Ом.

Внутри всё выглядит так:
Импульсы на затворе транзистора.
upload_2024-2-14_16-58-52.png


Из-за размеров (разводки) платы на драйвер управления БТИЗ наводятся помехи от коммутации этих самых БТИЗ. Если запитать всю схему от 18В, но не подавать напряжения (~220В) на ключи, то импульсы выглядят нормально. Но, в принципе, работе плиты это не вредит. Эта плита проработала так года три.
_______________________________________________________________________
Некоторым техникам нравятся такие плиты на одном контроллере (без других микросхем), потому что их очень просто ремонтировать. Практический всегда неисправность одна и та же сгоревшие силовые транзисторы. Причиной называют перегрев из-за вентиляторов, жары и т. п. (К слову, в плите есть защита от перегрева транзисторов).

Но стоит разобраться почему какие-то производители используют кроме микроконтроллера ещё и разные другие микросхемы, типа “LM339, LM358”. А какие-то только один простенький микроконтроллер и всё. Может он какой-то специальный!?

Для чего нужна микросхема «LM339N»?
Данная микросхема представляет собой 4 компаратора в одном корпусе.
1) 1-ый компаратор нужен для определения момента открытия транзистора (БТИЗ).
2) 2-ой компаратор нужен для управления мощностью плиты.
3) 3-ий компаратор для контроля напряжения в катушке.
4) 4-ый компаратор для отключения генератора, в случае превышения тока плиты.

Без 1-го компаратора транзисторы быстро выйдут из строя и помех от плиты будет много, поэтому его не убрали. Он встроен в микроконтроллер. (выводы 19 и 20).
2-го компаратора нет, но его роль (управление мощностью) выполняет сам микроконтроллер, программным способом формируя импульсы нужной ширины.
3-го и 4-го компаратора просто нет и всё.
То есть плита не знает какой ток и напряжение в катушке, а значит и на транзисторах. Но может этот микроконтроллер какой-то специальный и вычисляет эти параметры хитрым способом. (Было такое мнение на форуме).

Это всё можно легко проверить посмотрев напряжение в катушке.
Ниже три разных картинки для трёх разных видов посуды (нагрузки). При различных настройках на плите.

1) Кастрюля из нержавейки размером с катушку.
upload_2024-2-14_17-6-58.png


2) Тиски из чугуна меньше катушки и с отверстиями.
upload_2024-2-14_17-7-41.png


3) Кастрюля из алюминия с металлическим дном, диаметр чуть меньше катушки.
upload_2024-2-14_17-8-16.png

Как видно из осциллограмм, плита задаёт мощность ориентируясь только на общий ток потребления, а какое напряжение на транзисторах она не знает.
В данной плите стоят транзисторы «IHW30N135R5» на максимальное напряжение 1350В. При этом если использовать алюминиевую кастрюлю с металлическим дном, то уже при желаемой мощности 2,4кВт напряжение на транзисторах будет 1109В, а если пожелать 3,5кВт то будет и все 1350В.

Так что вывод напрашивается сам собой:
Плиты на одном «специализированном» микроконтроллере гораздо хуже приспособлены для непрерывной работы с постоянно меняющейся нагрузкой. Поэтому они так часто выходят из строя.
 

Вложения

  • Airhot_IP3500.zip
    941,3 KB · Просмотры: 156
Последнее редактирование:

nikiliz

Пользователь
Добрый день!
Плита «Airhot IP-3500» 2017 года выпуска.
Посмотреть вложение 15631
Наклейка на корпусе:
Посмотреть вложение 15632
Не все цифры сходятся! Если мощность указана 3,5кВт и напряжение 220В, то ток должен быть 15,9А. На наклейке — 12,9А.
Внутри такая вот обычная плата:
Посмотреть вложение 15633
Это самая простая (маленькая) схема из всех, что я видел. Если не считать элементов блока питания, то весь генератор обведён красным, под радиатором ещё 6 резисторов.
Посмотреть вложение 15634

Ошибки, которые удалось установить в результате тестов:

Е0 — неисправность.
Е1 — Нет посуды.
Е2 — низкое напряжение (110В).
Е3 — высокое напряжение (240В).
Е8 — высокая температура стекла. (140градусов)
Е9 — высокая температура транзистора.(77градусов)
Е7 — обрыв датчика температуры транзистора.

Вся схема управляется одним единственным микроконтроллером без маркировки, в корпусе «DIP 20». В пульте управления стоит микросхема «ТМ1628».

Схема всего этого добра прилагается в файле «Airhot_IP3500.zip»
Хоть ток и указан 12,9А, но эта плита была настроена на 17А (с завода). Для изменения мощности есть подстроечный резистор 510Ом.

Внутри всё выглядит так:
Импульсы на затворе транзистора.
Посмотреть вложение 15635

Из-за размеров (разводки) платы на драйвер управления БТИЗ наводятся помехи от коммутации этих самых БТИЗ. Если запитать всю схему от 18В, но не подавать напряжения (~220В) на ключи, то импульсы выглядят нормально. Но, в принципе, работе плиты это не вредит. Эта плита проработала так года три.
_______________________________________________________________________
Некоторым техникам нравятся такие плиты на одном контроллере (без других микросхем), потому что их очень просто ремонтировать. Практический всегда неисправность одна и та же сгоревшие силовые транзисторы. Причиной называют перегрев из-за вентиляторов, жары и т. п. (К слову, в плите есть защита от перегрева транзисторов).

Но стоит разобраться почему какие-то производители используют кроме микроконтроллера ещё и разные другие микросхемы, типа “LM339, LM358”. А какие-то только один простенький микроконтроллер и всё. Может он какой-то специальный!?

Для чего нужна микросхема «LM339N»?
Данная микросхема представляет собой 4 компаратора в одном корпусе.
1) 1-ый компаратор нужен для определения момента открытия транзистора (БТИЗ).
2) 2-ой компаратор нужен для управления мощностью плиты.
3) 3-ий компаратор для контроля напряжения в катушке.
4) 4-ый компаратор для отключения генератора, в случае превышения тока плиты.

Без 1-го компаратора транзисторы быстро выйдут из строя и помех от плиты будет много, поэтому его не убрали. Он встроен в микроконтроллер. (выводы 19 и 20).
2-го компаратора нет, но его роль (управление мощностью) выполняет сам микроконтроллер, программным способом формируя импульсы нужной ширины.
3-го и 4-го компаратора просто нет и всё.
То есть плита не знает какой ток и напряжение в катушке, а значит и на транзисторах. Но может этот микроконтроллер какой-то специальный и вычисляет эти параметры хитрым способом. (Было такое мнение на форуме).

Это всё можно легко проверить посмотрев напряжение в катушке.
Ниже три разных картинки для трёх разных видов посуды (нагрузки). При различных настройках на плите.

1) Кастрюля из нержавейки размером с катушку.
Посмотреть вложение 15638

2) Тиски из чугуна меньше катушки и с отверстиями.
Посмотреть вложение 15639

3) Кастрюля из алюминия с металлическим дном, диаметр чуть меньше катушки.
Посмотреть вложение 15640
Как видно из осциллограмм, плита задаёт мощность ориентируясь только на общий ток потребления, а какое напряжение на транзисторах она не знает.
В данной плите стоят транзисторы «IHW30N135R5» на максимальное напряжение 1350В. При этом если использовать алюминиевую кастрюлю с металлическим дном, то уже при желаемой мощности 2,4кВт напряжение на транзисторах будет 1109В, а если пожелать 3,5кВт то будет и все 1350В.

Так что вывод напрашивается сам собой:
Плиты на одном «специализированном» микроконтроллере гораздо хуже приспособлены для непрерывной работы с постоянно меняющейся нагрузкой. Поэтому они так часто выходят из строя.
Здравствуйте.
Прошу подсказать марку транзистора, выпаянного на фото, с этой плиты.
Спасибо.
 

Вложения

  • IMG_20240616_155724.jpg
    IMG_20240616_155724.jpg
    66,3 KB · Просмотры: 56
  • IMG_20240616_155741.jpg
    IMG_20240616_155741.jpg
    57,9 KB · Просмотры: 56
  • IMG_20240616_155704.jpg
    IMG_20240616_155704.jpg
    58,9 KB · Просмотры: 51

Vanya

Пользователь
Сверху