
家电维修技术<数据版本> 2011年总第11页()初学者阅读相关信息; b. 根据内部电路框图分析集成电路; C. 根据外部引脚在应用电路中每个引脚的集成电路特性分析. ③电路分析步骤. 一个. 直流电路分析. 主要分析电源和接地引脚的外部电路. 应该注意的是,如果有多个电源引脚,则应区分这些电源之间的关系. 例如,无论是前级电路和后级电路的电源引脚,都必须在多个接地引脚之间进行区分. 区分多个电源引脚和接地引脚对于维修工作非常有用. b. 信号传输分析. 主要分析信号输入引脚和输出引脚的外部电路. 当集成电路具有多个输入和输出引脚时,有必要弄清楚它是前级还是后级电路的输入或输出引脚. C. 可以借助描述引脚作用的数据或内部电路框图来分析其他引脚的外部电路. d. 电路定律分析. 具有一定的阅读能力,我们必须学会总结集成电路引脚之外的各种集成电路的规律,并掌握这一规律. 例如,输入引脚的外部电路的规则通过耦合电容器或耦合电路连接到前级电路的输出. 输出引脚外部的电路定律通过耦合电路连接到后续电路的输入. e. 电路框图分析. 当分析放大和处理集成电路中电路的信号的过程时,最好查阅集成电路中电路的框图. 在分析内部电路的框图时,可以使用信号传输线中的箭头指示信号已放大或处理了哪些电路,以及最终从哪个引脚输出信号.

f. 分析关键测试点和引脚直流工作电压. 了解集成电路的一些关键测试点以及引脚DC工作电压的规则对于修复电路非常有用. 当在集成电路的两个引脚之间连接电阻时,电阻将影响两个引脚上的直流电压. 当两个引脚之间连接有线圈时,两个引脚的直流工作电压相等. 如果不相等,则线圈必须断开. 当在两个引脚或RC串联电路之间连接电容器时,两个引脚的直流工作电压必须不相等. 如果它们相等,则电容器已损坏. 注意: 通常情况下,没有必要分析集成电路中电路的工作原理. 九阳19BE1 / BE5型电磁炉电路板故障的维修(2)鹿尾里②维修注意事项: 开关电源模块损坏时,必须断开插针检查以下装置: 绕组电阻R503,D500 ,D501,D502,D503,D504,R500,R501,ZD500,ZD501,Q500,C502,C520. 2.电流检测电路变压器串联在市电电路中,可以通过R100忠实地将电磁炉运行过程中的电流变化转换为交流电压值,C100构成RC杂波滤波器,馈入交流电全波整流桥由4个二极管组成. 由电解电容器C101滤波,并发送至可调电位器VRl和电阻器R101以分压,分压后的值发送至CPU的辊. CPU通过判断此时的电压以实现调节来检测电磁炉电流的变化. 实际功率,防止过电流.

此电路也称为电流反馈电路. 整个机器应该正常工作,此时的电压是正常的,这是满足电磁炉正常加热的条件之一. 3. INT浪涌中断当电网上出现浪涌时,该浪涌信号到达浪涌比较器的触发端,导致浪涌保护比较器的输出端翻转,产生中断,CPU响应. 中断并进入浪潮. 电涌中断服务程序. 如果在延迟时间内再次出现电涌现象,则延迟时间将被延迟,并且将不再执行锅检查操作. 如果电涌继续,则间歇加热或不加热. 即,当D206接通时,Q200断开,Q201接通,从而将信号驱动为低电平以保护IGBT管. 如果电涌间歇出现,则会出现间歇性发热. 这时,可以断开电涌检测保护,以检测是否是由于电涌干扰引起的间歇加热引起的调试,然后进行相应的维护,或者可以断开电涌,或者可以调节分压电阻再次调整电涌保护电路的灵敏度. 4.当CPU接收到相关命令时,蜂鸣器驱动电路将执行相应的蜂鸣器警报. I / O输出(约4kHz)的方波脉冲信号通过陶瓷电容器耦合加到蜂鸣器,并且蜂鸣器开始发牢骚. 当频率太高或太低时,蜂鸣器发出刺耳的刺耳声或刺耳的声音,或停止发出蜂鸣声. 此时,应检查蜂鸣器,电容器或电阻,并检查5V电压是否正常. 如果确定正确,则可能是CPU或晶体损坏. 5.电压检测故障代码“ E3”和“ E4”通过两组电阻(330kΩ)被强制串联降压后,R200,R201和R220,R221通过电阻R202接地以得到部分电压.

该电压由电解电容器过滤并发送到CPU. CPU通过判断此时的电压来检测电源电压是否正常以及电源电压值. 注意: 对于某些地方电压过高或过低的情况,可以用20kΩ可调电位器代替电阻R202. 调整适当的电阻值可以解决故障代码“ E3”和“ E4”的问题. 为了使整个机器正常加热,必须判断此时的电压是否正常. 换句话说,此时的电压值必须正确,这是电磁炉正常加热的条件之一. 6.电涌保护电路(1)电压电涌保护电路. 左桥电抗器整流电压为310V(待续)19659家电维修技术<数据版本> 2011年第11号)(总页(待续)初学者世界右,通过高压电阻R203(820kΩ),R204 (330kΩ)降压之后,用电阻R205(9.1kΩ)分压,如果电压正常且没有电压尖峰,则LM339的⑥引脚电压低于其⑦引脚电压,即①引脚输出LM339的开路状态和D206的二极管处于截止状态. 在电涌干扰期间存在电压时,由于电容器两端的电压不能突然改变(即高压直接耦合到电容器的两端). C201到C201的右端),瞬时浪涌高电压或连续浪涌高电压被馈入,二极管D204的阳极大于阴极,而LM339的脚电压高于或连续高于其⑦引脚电压此时,LM339的①引脚输出低电平或继续输出低电平,二极管D206导通或继续导通,使Q200和Q201导通,从而将驱动信号拉至地,IGBT管无驱动脉冲,IGBT管停止工作,因此实现硬件电路对保护IGBT管的作用.

在某些地区,由于大的电涌干扰或间歇性电涌,电磁炉会产生间歇性加热故障,而在某些电压浪涌更严重的地方,电磁炉将停止工作. 浪涌保护的目的是保护IGBT管,在过载或过大浪涌(连续浪涌)的时间内,它不能工作,否则会引起管子爆炸或频繁发生管子爆炸. 电阻R205的电阻可以通过微调(用10kΩ电位计代替)来调节,以降低电涌保护电路的灵敏度. 建议不要轻易断开电涌保护电路. (2)电流浪涌保护电路. 该电路使用比较器的形式. 当瞬时大电流在电路中流动时,D100和D102的正极将产生瞬时低电位. 该点的电位低于比较器的参考电位,因此比较器反转,即一个引脚变为低电平,并且通过D206硬件关闭了IGBT管的驱动,以保护IGBT管. 7.炉表面温度测量电路的5V电源由热敏电阻RT1和电阻R504串联分配,并且分压点处的电压值被发送到CPU的辊. 根据此时的电压变化,CPU反映炉表面的温度. 改变情况实现炉表面温度检测. 8. IGBT管温度测量电路的5V电源通过电阻R505和热敏电阻RT2进行串联分配,经过RC滤波后九阳电磁炉电路维修图,分压点的电压值被发送到CPU的辊. 根据该点电压的变化,反映IGBT管温度的变化,实现IGBT管温度的监测和保护.
9. 风扇驱动电路当CPU接收到键盘命令时,它将执行加热程序,将FAN(风扇)的I / O端口调整为高电平,通过R506对C515充电,并将其添加到Q501至R509的基极中. Q501饱和并打开,风扇形成通电电路并旋转. 关闭后,CPU的倒计时延迟为30到120s,直到FAN的I / O变低,Q501关闭并且风扇停止. 10. CPU的CPU部分的辊连接到扫描键信号. CPU随时扫描该端口. 当输出键信号时,CPU根据电压值不同的键信号执行相应的功能程序,并显示相应的功能. 指示灯,以控制电磁炉的整个工作状态. LO,L1,L2,COMO和CO M1驱动相应的指示灯以加快频率,维持灯电压并使用肉眼的幻觉,直观地讲,该灯始终亮着. 11.脉冲调制电路脉冲调制电路是简单的RC积分电路. 所谓PWM是指脉宽调制方波. PWM由微控制器的输出和电流的负反馈信号确定. 通过改变PWM的占空比,改变电容器04上的DC电势. 直流电势的水平决定了IGBT导通时间的长度,这决定了机器的输出功率. 逻辑关系是: 该电位越高,IGBT管的导通时间越长,机器的功率越大;电位越低,机器的功率就越小.
LM339的滚动当脚(PWM)的电压大于其voltage引脚电压时九阳电磁炉电路维修图,比较器的输出等效于开路. 通过外部或内部上拉电阻,可以获得高电平来驱动IGBT导通. 当LM339的滚轮电压(PWM)小于其⑩引脚电压时,比较器的输出端口等于地,并且输出为低电平. 12.线圈温度测量电路的5V电源通过电阻R507和热敏电阻RT3进行串联分压,分压点处的电压值发送到CPU的辊子. CPU根据此时的电压变化反映IGBT管的温度变化情况,实现对IGBT管温度的监控和保护. 13.驱动放大器电路驱动放大器电路是由晶体管组成的推挽放大器电路,如图3所示. 当输入高电平时,驱动器Q301打开,Q300关闭,从而电压D点的电压为+ 15V,然后通过电阻R301驱动IGBT. 当在B点输入低电平时,Q300接通,Q301关断,D点为低电平,G点为低电平,IGBT管处于截止状态. 图3驱动放大器DGB20 660的原理图
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