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电磁炉的工作原理及维修方法(3)

电脑杂谈  发布时间:2019-06-05 18:28:15  来源:网络整理

(9) V4电压过高或过低----过高检查R52、D15, 过低查R74、R75。(10) Q6基极电压过高或过低----过高检查R53、D25, 过低查R76、R77、C6。(11) D24正极电压过高或过低----过高检查D24及接入的30K电阻, 过低查R59、C16。(12) D26正极电压过高或过低----过高检查D26及接入的30K电阻, 过低查R58、C18。(13) 动检时Q1 G极没有试探电压----首先确认电路符合>中第1~12测试步骤标准要求,如果不符则对应上述方法检查,如确认无误,测V8点如有间隔试探信号电压,则检查IGBT推动电路,如V8点没有间隔试探信号电压出现,再测Q7发射极有否间隔试探信号电压,如有,则检查振荡电路、同步电路,如果Q7发射极没有间隔试探信号电压,再测CPU第13脚有否间隔试探信号电压, 如有, 则检查C33、C20、Q7、R6,如果CPU第13脚没有间隔试探信号电压出现,则为CPU故障。(14) 动检时Q1 G极试探电压过高----检查R56、R54、C5、D29。(15) 动检时Q1 G极试探电压过低----检查C33、C20、Q7。

硬件电流保护是通过信号调理电路和过流故障保护电路来实现的,信号调理电路输出的模拟电压输入到过流故障保护电路,并在过流时做故障处理。(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息(祥见故障代码表),如1分钟内仍不符合条件,则关机。e6表示功率管超温保护家电维修论坛:雅乐思故障代码表序号 故障 数码机型显示 发光管机型显示1 电流过大 e0 70℃灯闪亮2 电压过低 e1 100℃灯闪亮3 电压过高 e2 140℃灯闪亮4 igbt热敏电阻开路、短路 e3 200℃灯闪亮5 电流信号过零检测 e4 270℃灯闪亮6 炉面热敏电阻开路、短路 e5 火锅灯闪亮7 炉面干烧引起的超温保护 e6 保温灯闪亮72:跃龙故障代码表序号 故障 数字代码 备注1 无锅 e12 电压过低 e23 电压过高 e34 锅超温 e45 vce过高 e56 锅空烧 e67 th开路 e78 th短路 e89 锅传感器开路 e910 igbt e011 锅传感器短路 ee73:易厨与galanz相同代码显15分 短路或风机不转30分 风机问题 电流偏大45分 开路60分 温感问题74:志高电磁炉故障代码e0 无锅或检不到锅。

从上述过程来看,要产生足够的反馈信号电压另CPU判定己放入适合的锅具而进入正常加热状态,关键条件有三个:一是加入Q1 G极的试探信号必须足够,通过测试Q1 G极的试探电压可判断试探信号是否足够(正常为间隔出现1~2.5V),而影响该信号电压的电路有PWM脉宽调控电路、振荡电路、IGBT推动电路。二是互感器CT须流过足够的试探工作电流,一般可通测试Q1是否正常可简单判定主回路是否正常,在主回路正常及加至Q1 G极的试探信号正常前提下,影响流过互感器CT试探工作电流的因素有工作电压和锅具。三是到达CPU第6脚的电压必须足够,影响该电压的因素是流过互感器CT的试探工作电流及电流检测电路。以下是有关这种故障的案例:(1) 测+22V电压高于24V,按3.2.2>第(3)项方法检查,结果发现Q4击穿。结论 : 由于Q4击穿,造成+22V电压升高,另IC2D正输入端V9电压升高,导至加到IC2D负输入端的试探电压无法另IC2D比较器翻转,结果Q1 G极无试探信号电压,CPU也就检测不到反馈电压而不发出正常加热指令。(2) 测Q1 G极没有试探电压,再测V8点也没有试探电压, 再测G点试探电压正常,证明PWM脉宽调控电路正常, 再测D18正极电压为0V(启动时CPU应为高电平),结果发现CPU第19脚对地短路,更换CPU后恢复正常。

结论 : 由于q7开路导至没有试探电压加至振荡电路, 结果q1 g极无试探信号电压,cpu也就检测不到反馈电压而不发出正常加热指令。结论 : 由于cpu第19脚对地短路,造成加至ic2c负输入端的试探电压通过d18被拉低, 结果q1 g极无试探信号电压,cpu也就检测不到反馈电压而不发出正常加热指令。 结论 : 由于q4击穿,造成+22v电压升高,另ic2d正输入端v9电压升高,导至加到ic2d负输入端的试探电压无法另ic2d比较器翻转,结果q1 g极无试探信号电压,cpu也就检测不到反馈电压而不发出正常加热指令。

最简单电磁炉电路图_大功率电磁炒炉_电磁小炒炉

结论 : 由于互感器ct次级开路,所以没有反馈电压加至电流检测电路, cpu因检测到的反馈电压不足而不发出正常加热指令。结论 : 由于c33漏电,造成加至振荡电路的控制电压偏低,结果q1 g极上的平均电压偏低,cpu因检测到的反馈电压不足而不发出正常加热指令。结论 : 由于c33漏电另通过r6向c33充电的pwm脉宽电压被拉低,导至没有试探电压加至振荡电路, 结果q1 g极无试探信号电压,cpu也就检测不到反馈电压而不发出正常加热指令。

3.3.2 故障现象2 : 按启动指示灯指示正常,但不加热。分析:一般情况下,CPU检测不到反馈信号电压会自动发出报知信号,但当反馈信号电压处于足够与不足够之间的临界状态时,CPU发出的指令将会在试探→正常加热→试探循环动作,产生启动后指示灯指示正常, 但不加热的故障。原因为电流反馈信号电压不足(处于可启动的临界状态)。处理方法:参考3.3.1 >第(7)、(9)案例检查。3.3.3 故障现象3:开机电磁炉发出两长三短的“嘟”声((数显型机种显示E2),响两次后电磁炉转入待机。分析:此现象为CPU检测到电压过低信息,如果此时输入电压正常,则为VAC检测电路故障。处理方法:按3.2.2>第(7)项方法检查。3.3.4 故障现象4 : 插入电源电磁炉发出两长四短的“嘟”声(数显型机种显示E3)。分析:此现象为CPU检测到电压过高信息,如果此时输入电压正常,则为VAC检测电路故障。处理方法:按3.2.2>第(7)项方法检查。3.3.5 故障现象5:插入电源电磁炉连续发出响2秒停2秒的“嘟”声,指示灯不亮。分析:此现象为CPU检测到电源波形异常信息,故障在过零检测电路。处理方法:检查零检测电路R73、R14、R15、Q11、C9、D1、D2均正常,根据原理分析,提供给过零检测电路的脉动电压是由D1、D2和整流桥DB内部交流两输入端对地的两个二极管组成桥式整流电路产生,如果DB内部的两个二极管其中一个顺向压降过低,将会造成电源频率一周期内产生的两个过零电压其中一个并未达到0V(电压比正常稍高),Q11在该过零点时间因基极电压未能消失而不能截止,集电极在此时仍为低电平,从而造成了电源每一频率周期CPU检测的过零信号缺少了一个。

基于以上分析,先将R14换入3.3K电阻(目的将Q11基极分压电压降低,以抵消比正常稍高的过零点脉动电压),结果电磁炉恢复正常。虽然将R14换成3.3K电阻电磁炉恢复正常,但维修时不能简单将电阻改3.3K能彻底解决问题,因为产生本故障说明整流桥DB特性已变,快将损坏,所己必须将R14换回10K电阻并更换整流桥DB。3.3.6 故障现象6 : 插入电源电磁炉每隔5秒发出三长五短报警声(数显型机种显示E9)。分析:此现象为CPU检测到按装在微晶玻璃板底的锅传感器(负温系数热敏电阻)开路信息,其实CPU是根椐第8脚电压情况判断锅温度及热敏电阻开、短路的,而该点电压是由R58、热敏电阻分压而成,另外还有一只D26作电压钳位之用(防止由线盘感应的电压损坏CPU)及一只C18电容作滤波。处理 方法:检查D26是否击穿、锅传感器有否插入及开路(判断热敏电阻的好坏在没有仪器时简单用室温或体温对比>阻值)。3.3.7 故障现象7:插入电源电磁炉每隔5秒发出三长四短报警声(数显型机种显示EE)。分析:此现象为CPU检测到按装在微晶玻璃板底的锅传感器(负温系数热敏电阻)短路信息,其实CPU是根椐第8脚电压情况判断锅温度及热敏电阻开/短路的,而该点电压是由R58、热敏电阻分压而成,另外还有一只D26作电压钳位之用(防止由线盘感应的电压损坏CPU)及一只C18电容作滤波。

处理 方法:检查C18是否漏电、R58是否开路、锅传感器是否短路(判断热敏电阻的好坏在没有仪器时简单用室温或体温对比>阻值)。3.3.8 故障现象8:插入电源电磁炉每隔5秒发出四长五短报警声(数显型机种显示E7)。分析:此现象为CPU检测到按装在散热器的TH传感器(负温系数热敏电阻)开路信息,其实CPU是根椐第4脚电压情况判断散热器温度及TH开/短路的,而该点电压是由R59、热敏电阻分压而成,另外还有一只D24作电压钳位之用(防止TH与散热器短路时损坏CPU) ,及一只C16电容作滤波。处理方法:检查D24是否击穿、TH有否开路(判断热敏电阻的好坏在没有仪器时简单用室温或体温对比>阻值)。3.3.9 故障现象9:插入电源电磁炉每隔5秒发出四长四短报警声(数显型机种显示E8)。分析:此现象为CPU检测到按装在散热器的TH传感器(负温系数热敏电阻) 短路信息,其实CPU是根椐第4脚电压情况判断散热器温度及TH开/短路的,而该点电压是由R59、热敏电阻分压而成,另外还有一只D24作电压钳位之用(防止TH与散热器短路时损坏CPU) 及一只C16电容作滤波。处理方法:检查C16是否漏电、R59是否开路、TH有否短路(判断热敏电阻的好坏在没有仪器时简单用室温或体温对比>阻值)。

3.3.10 故障现象10 : 电磁炉工作一段时间后停止加热, 间隔5秒发出四长三短报警声, 响两次转入待机(数显型机种显示E0)。分析:此现象为CPU检测到IGBT超温的信息,而造成IGBT超温通常有两种,一种是散热系统,主要是风扇不转或转速低,另一种是送至IGBT G极的脉冲关断速度慢(脉冲的下降沿时间过长),造成IGBT功耗过大而产生高温。处理方法:先检查风扇运转是否正常,如果不正常则检查Q5、R5、风扇, 如果风扇运转正常,则检查IGBT激励电路,主要是检查R18阻值是否变大、Q3、Q8放大倍数是否过低、D19漏电流是否过大。3.3.11 故障现象11: 电磁炉低电压以最高火力档工作时,频繁出现间歇暂停现象。分析:在低电压使用时,由于电流较高电压使用时大,而且工作频率也较低,如果供电线路容量不足,会产生浪涌电压,假如输入电源电路滤波不良,则吸收不了所产生的浪涌电压,会另浪涌电压监测电路动作,产生上述故障。处理方法:检查C1容量是否不足,如果1600W以上机种C1装的是1uF,将该电容换上3.3uF/250VAC规格的电容器。3.3.12 故障现象12 : 烧保险管。分析:电流容量为15A的保险管一般自然烧断的概率极低,通常是通过了较大的电流才烧,所以发现烧保险管故障必须在换入新的保险管后对电源负载作检查。

igbt上产生的高压同时亦另q3、q10、q9击穿,由于igbt击穿电流大增,在保险管未溶断前整流桥db也因过流而损坏。电磁炉电路板简单维修方法 电路板烧igbt或保险丝的维修程序,电流保险丝或igbt烧坏,不能马上换上该零件,必须确认下列其它零件是在正常状态时才能进行更换,否则,igbt和保险丝又会烧坏。fggvchghggf的答复: 刚刚 电磁炉电路板简单维修方法一、电路板烧igbt或保险丝的维修程序电流保险丝或igbt烧坏,不能马上换上该零件,必须确认下列其它零件是在正常状态时才能进行更换,否则,igbt和保险丝又会烧坏。

r15,是整流管的吸收回路,对整流管的电压波形起调整作用,并防止过高的尖锋电压损坏整流管。为避免自动切换电路的错误动作(即当电网电压为150V~240V时错误地切换成二倍压整流方式,使整流电压成倍上升,造成元件损坏),该机部分设置了倍压整流保护电路。ic601(srt6556)元件烧坏开路或击穿电源板5800-p26tqm-00不开机、灯不亮,无5vd607(cw7805)此元件为5v稳压输出块,损坏或性能不良,电源板无5v输出电源板5800-p26tqm-00输出5v、16v电压偏低ic603(tl431)此元件损坏或性能不良,电源板输出5v和16v电压过低电源板5800-p26tqm-00指示灯闪或暗q609(a1013)。


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