电磁炉零件修理

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,电源供电电路,R97,0805-0,EC94,100U/16V,C91,0805-104,+5V,Vin,1,2,Vout,3,U90,78L05,EC93,47U/25V,R90,2W-22,EC90,10U/450V,D93,HER203/BYV26C,D91,UF4007,D90,IN4007,R91,2W-100K,C93,102/500V,EC95,4.7U/25V,EC91,220U/25V,Z90,18V/0.5W(Viper12A),R93,1/2W-100,VCC,+18V,D94,IN4148,1,2,9,6,10,5,3,4,7,8,T90,JL-TB0409018,source,1,source,2,fb,3,vdd,4,dram,5,drin,6,drin,7,drin,8,U92,VIPER12,C90,0805-104,C92,0805-104,R92,1W-10,D92,UF4007,EC92,47U/25V,GND,1,其工作原理是,由电网电压经整流后变为脉动直流电压,+305V,,通过串接开关二极管,D90,(,1N4007,)、限流电阻,R90,(,22/2W,)后,送至开关高频变压器,TR1,初级的,1-2,绕组,加至电源芯片,U91,(,VIPER12,)的,5-6-7-8,脚(内部开关管漏极)。另一路经,TR1,次级的,5-6-7,绕组经整流二极管,D93,(,1N4007,),串接开关二极管,D94,(,1N4148,)得到约,+18V,电压加至,U91,的,4,脚使电源芯片,U91,振荡起振输出脉宽信号驱动场效应管,在场效应管高速开关状态下,并通过互感作用使,TR1,次级的,5-6-7,绕组产生交流电压。经整流二极管,D93,(,1N4007,)、,D92,(,1N4007,)、,EC91,(,220F/25V,)、,EC92,(,47F/25V,)滤波后得到,+18V,、,+5V,电压为整机低压供电电路。,2,1,、开关电源电路的测量,维修时,将电磁炉上电待机。用万用表直流电压,500V,、,50V,、,10V,档。,1,、测开关电源高压供电电路,EC90,对地,+305V,电压,为正常;,2,、测,C92,对地,+18V,电压,为正常;,3,、测,C91,对地,+5V,电压,为正常。,3,1,、开关电源电路的维修,1,)若测电解电容器,EC90,对地,0,电压时(正常为,+305V,),多为电源芯片,U1,(,VIPER12,)已击穿受损。,U1,受损后,还会造成限流电阻,R90,(,22/2W,)开路损坏。,2,)若测电解电容器,EC91,对地,0,电压时(正常为,+18V,),多为电源芯片,U1,(,VIPER12,)损坏。及稳压二极管,ZD1,(,18V,)击穿损坏、二极管,D94,(,4148,)击穿损坏、电解电容器,EC91,(,220F/25V,),EC95,、(,4.7F/35V,)击穿损坏、及高频开关电源变压器,TR1,初级线圈,存在匝间短路损坏。,4,1,、开关电源电路的维修,3,)若测电解电容器,EC94,对地,0,电压时(正常为,+5V,),多为电阻,R92,开路损坏、高频开关电源变压器,TR1,次级第,6,脚与第,7,脚之间绕组开路、或整流二极管,D92,开路受损、电容器,C90,、电解电容器,EC93,击穿损坏、,U90,三端稳压器,LM7805,损坏、及,CPU,芯片漏电、击穿损坏。当,TR1,次级绕组第,6,脚与第,7,脚开路时,可将电阻,R92,(,10/1W,)拆下并在,R98,空位上焊接入电阻(,10/1W,)后,整机即可恢复正常工作。,5,2,、维修提示,1,),EC95,(,4.7F/35V,)击穿损坏。,2,)二极管,D94,(,4148,)击穿损坏。,3,)高频开关电源变压器,TR1,初级线圈存在匝间短路损坏。均会造成出现整机低压供电电路对地,0,电压。,4,)若二极管,D94,(,4148,)开路受损时,会造成控制显示板指示灯出现“抖动闪亮”故障。,6,2,、维修提示,5,)若稳压二极管,ZD1,(,18V,)开路损坏,会造成出现整机低压供电电路对地电压升高;稳压二极管,ZD1,(,18V,)失效损坏时(待机检测,C92,对地,+18V,电压是正常,但开机后检测,C92,对地,+10V,电压偏低。),会造成出现屡爆,IGBT,管故障发生。,7,2,、维修提示,6,)若发现主电路板及开关电路部份烧毁,多为因电网电压超高至,380V,,压敏电阻保护后出现压敏电阻烧毁;开关电源电路流二极管,D90,击穿,造成电解电容器,EC90,外壳顶爆。严重时甚至还出现烧毁,D90,、,EC90,周围电路板。,7,)在维修开关电源电路,为了确保维修时避免造成整机出现短路。建议在电磁炉电源线,L,端串联接入,220V/40W,灯泡,切记!,8,R37,10/1W,L,C5,0.3UF/800VAC,R38,0805-4.7K,OUT2,OUT1,Z1,18V/0.5W,G,C,E,IGBT1,IH20T120,LC,振荡电路,9,二、,LC,振荡电路,LC,振荡电路是电能转换成磁能,通过,IGBT,高频开关导通、截止的作用实现控制电磁炉加热功率,而设置,LC,振荡电路。当电磁炉上机通电后,220V,电网电压经整流桥整流转变为直流脉动,+305V,高压电源,通过电感,L1,和电容器,C4,组成电源滤波电路,为,IGBT,集电极,C,提供整,+305V,电压送至加热线盘、和电容器(,0.3F/1200V,)并联构成共振电路(,LC,振荡电路)。,10,1,、电磁炉加热功率大小,是通过电流互感器,CT1,将整机加热工作电流转换为取样电压。经二极管,D11,、,D12,、,D13,、,D14,组成桥式整流后变为脉动电流检测取样电压,由电阻,R9,及可变电阻,VR1,分压后送至,CPU,芯片,CUR,电路进行识别。,2,、若整机加热工作电流过大时,令调整脉宽调控电路起控,迫使将比较器,U2D,翻转截止,将驱动放大电路,Q3,、,Q4,基极电压拉低。导致,IGBT,控制极,G,门电压降为,0V,电磁炉即进入待机壮态。,3,、若,LC,振荡电路元器件受损时,均会造成电磁炉上电即烧,IGBT,管、或上电开机检锅即烧,IGBT,管、及振荡频率偏高迫使,IGBT,管导通时间过长,而引发,IGBT,管击穿损坏。,11,1,、,LC,振荡电路的维修,维修时,将电磁炉上电待机。用,500,型三用表直流电压,500V,档,测,LC,振荡电路滤波电容器,C4,对地,+305V,电压,为正常。若,C4,对地电压偏低、会造成电磁炉振荡频率变高导致,IGBT,管导通时间过长而烧毁,IGBT,管。,若共振电容器,C5,失效。一上电或一检锅会造成,IGBT,管而烧毁,IGBT,管。,12,1,)若,LC,振荡电路,C4,对地,+225V,电压偏低时,有时会造成电磁炉出现“不报警不加热”故障。,2,)若,LC,振荡电路,C4,对地,+225V,电压偏低时,有时会造成电磁炉出现“报警不加热”故障。,3,)若,LC,振荡电路,C4,对地,+225V,电压偏低时,有时会造成电磁炉上电开机后“即爆烧,IGBT,管”故障。,4,)若,LC,振荡电路,C5,失效受损时,有时会造成电磁炉出现“报警不加热”故障。,13,5,)若,LC,振荡电路,C5,失效受损时,有时会造成电磁炉出现“不报警不加热”故障。,6,)若,LC,振荡电路,C5,失效受损时,有时会造成电磁炉上电开机数秒钟内检锅时出现“烧毁,IGBT,管”故障。,7,)若加热线盘绕组存在匝间短路、底部磁片出现碳化或短路损坏时,会造成电磁炉上电开机后出现“,IGBT,管击穿”故障。,8,)若,IGBT,管控制极,限幅稳压二极管,Z1,击穿损坏时,在,MC-IH-M02-B2,板。有时会造成电磁炉出现“不报警不加热”故障。,9,)若,IGBT,管控制极,限幅稳压二极管,Z1,击穿损坏时,在,MC-IH-M00,板。有时会造成电磁炉出现“报警不加热”故障。,10,)若,IGBT,管控制极,限幅稳压二极管,Z1,反向漏电时,在,MC-IH-M02-B2,板,有时会造成电磁炉出现“屡爆,IGBT,管”的故障发生。,14,2,、维修提示,当,LC,振荡电路,C4,滤波电容器与主电路板脱焊、断线、及,C4,失效、开路时,,1,)会造成电磁炉出现“报警不加热”故障;,2,)会造成电磁炉出现“不报警不加热”故障。,15,2,、维修提示,3,)会造成电磁炉上电开机后“即爆烧,IGBT,管”故障。,4,)若,LC,振荡电路,C5,失效受损时,有时会造成电磁炉出现“报警不加热”故障;或“不报警不加热”故障;及上电开机数秒钟内检锅时出现“烧毁,IGBT,管”故障。,5,)电磁炉在加热中若出现整机短路时,多为蟑螂、壁虎、小虫窜入至,IGBT,管散热片内,会造成,IGBT,管击穿受损。,16,C7,0805-221*,C8,0805-221*,7,6,1,U2B,LM339,R17,0805-6.2K*,C9,0805-101,C6,2N2J/63V,R26,0805-2K,D17,4148,R28,R12,1/2W-240K*,+18V,R11,1/2W-240K*,R18,0805-27K*,R14,1/2W-240K*,R13,1/2W-240K*,R16,1/2W-470K*,R15,1/2W-240K*,4.016V,4.250V,+5V,R27,0805-330,339,339,0805-100*,R52,同步及振荡电路,17,三、同步电压比较电路,电磁炉加热线圈与高频谐振电容器通过,IGBT,高频开关快速导通、截止,形成,LC,振荡电路。,LC,自由振荡的半周期时间出现峰值电压,亦是,IGBT,截止时间,这时开关脉冲没有到达。这个时间关系不能错位,如峰值脉冲还没有消失,而开关脉冲已提前到来,就会出现很大的导通电流,导致,IGBT,烧坏。因此,必须保证开关脉冲前沿与峰值脉冲后沿相同步。,18,同步振荡电路是电磁炉功率控制的核心电路,主要作用是从,LC,振荡中取得同步信号(,IGBT,的,C,极电压最低点),根据同步信号振荡产生锯齿波,为,IGBT,提供前级驱动波形。此电路的输入信号是线盘两端(即,OUT1,和,OUT2,)的谐振波形,输出的信号,Vout,是锯齿波。,如图所示,,LM339,的,U2B,运放产生同步信号,其信号取自,LC,振荡的电容,C5,两端的分压,,R11,、,R12,、与,R17,、,R52,分压为,V-,,,R13,、,R14,、,R15,与,R16,、,R18,、,R51,、,R19,的分压为,V+,。当电磁炉上电后,若,IGBT,未开通工作,,V-,(比较器,6,脚)和,V+,(比较器,7,脚)的静态电压分别是,4.02V,和,4.25V,,比较器,1,脚输出高电平。,19,1,、同步电压比较电路的维修,维修时,将电磁炉上电待机。用,500,型三用表直流电压,500V,、,50V,、,10V,档,测整机高压供电电路,C4,对地,+305V,电压,为正常。,20,1,、同步电压比较电路的维修,测,V+,同步电压比较电路,取样电阻,R16,对地,+3.9V,电压,为正常。若该电压偏低时,多为电阻,R13,(,820K/1W,)变值,或电容器,C8,漏电、及比较器,U2B,损坏。造成比较器,U2B,翻转,使,U2B,第,1,脚输出端对地,0,电压,会导致电磁炉出现“不报警不加热”故障。测,V-,同步电压比较电路,取样电阻,R11,对地,+3.7V,电压,为正常。若该电压偏低时,多为电阻,R11,(,820K/1W,)变值,或电容器,C7,漏电、及比较器,U2B,损坏,会导致电磁炉出现“报警不加热”故障。,21,比较器,U2B,第,7,脚同相输入端对地,+3.9V,电压,为正常,,U2B,第,6,脚反相输入端对地,+3.7V,电压,为正常。,U2B,第,7,脚同相输入端对地,+3.7V,电压时,会导致电磁炉加热时出现“叽叽嗡嗡声”故障、或出现“报警不加热”故障、及出现“断续加热”故障。,若,U2B,第,7,脚同相输入端对地电压在,+3V,以下时,会导致电磁炉出现“连爆”,IGBT,故障。若,U2B,第,6,脚反相输入端对地,+4.1V,电压时,会导致电磁炉加热时出现“报警不加热”故障、及出现“断续加热”故障。,若,U2B,第,7,脚同相输入端对地电压,与比较器,U2B,第,6,脚反相输入端对地电压相近时,会导致电磁炉上电加热时出现“不停检锅”、或“认锅加热”、及出现“断续加热”的故障。,若,U2B,第,7,脚同相输入端对地电压与,U2B,第,6,脚反相输入端对地电压均正常时,电磁炉上电加热时出现“不停检锅”、或“认锅加热”故障。多为电流检测电路、及,CPU,芯片受损所致。,22,2,、维修提示,1,)当电网电压在,220V,正常下,必须保证整机供电电压,C4,对地,+305V,电压、,C92,对地,+18V,电压、,C91,对地,+5V,电压、及比较器,U2B,第,7,脚同相输入端对地电压,必须要高于第,6,脚反相输入端对地电压,+0.2V,,和第,1,脚输出端对地电压,+5V,。同步电压比较电路均实属正常。,23,2,、维修提示,2,)电磁炉使用数年后,由于同步电压比较电路,取样对地分压贴片电阻,R17,、,R52,、,R18,、,R19,存在阻值变大的可能大。造成比较器,U2B,第,7,脚同相输入端对地电压,与比较器,U2B,第,6,脚反相输入端对地电压相近,这时电磁炉容易出现“断续加热”故障。,维修时,在比较器,U2B,第,6,脚反相输入端对地再并联上普通电阻,150 K,后,使,U2B,第,6,脚反相输入端对地,+3.7V,电压;第,7,脚同相输入端对地电压保持在,+3.9V,整机就恢复正常。,24,2,、维修提示,3,)当电网电压高于,220V,,在,250V,高电压时。比较器,U2B,第,7,脚同相输入端对地电压,必须要高于,U2B,第,6,脚反相输入端对地电压为,+0.2V,。否则电磁炉,将不定期出现“断续加热”、及整机工作电流为,13A,变大。甚至会导致,出现“屡烧加热线盘”故障。,25,3,、维修小结,1,)当比较器,U2B,,,V-,第,6,脚反相输入端对地,+3.7V,电压,正常时;而,V+,第,7,脚同相输入端对地,0,电压;,U2B,第,1,脚输出端输出低电平。同时电磁炉将出现“报警不加热”故障。,26,3,、维修小结,2,)当比较器,U2B,,,V-,第,6,脚反相输入端对地,+3.7V,电压,正常;而,U2B,,,V+,第,7,脚同相输入端对地电压高于,+3.9V,以上时。比较器,U2B,第,1,脚输出端输出为高电平。电磁炉加热将出现“叽吱嗡嗡响声”故障。,27,3,、维修小结,3,)若比较器,U2C,高压保护电路取样贴片电阻,R18,脱焊、开路并造成,V+,第,7,脚同相输入端对地,+5.8V,电压升高;而,V-,第,6,脚反相输入端对地,+3.7V,电压,正常;,U2B,第,1,脚输出端输出为高电平。电磁炉加热将出现“小锅能加热、大锅不能加热”故障。,28,3,、维修小结,4,)当同步电压比较电路比较器,U2B,,,V+,第,7,脚同相输入端对地,+3.9V,电压,正常;这时若,U2B,,,V-,第,6,脚反相输入端对地,0,电压;而比较器,U2B,第,1,脚输出端输出为高电平。同时电磁炉提锅具将出现“不报警不加热”故障。及电磁炉出现“不停地检锅,哒哒声”故障。,29,3,、维修小结,5,)当同步电压比较电路比较器,U2B,,,V+,第,7,脚同相输入端对地,+3.9V,电压,正常;这时若,U2B,,,V-,第,6,脚反相输入端对地电压高于,+3.7V,或,+7.2V,以上时;而比较器,U2B,第,1,脚输出端输出为低电平。电磁炉加热将出现“报警不加热”故障。,30,8,14,U2C,LM339,R22,R21,R20,R19,0805-5.6K*,C10,0805-101,R51,1/2W-470K*,0805-100,0805-10K*,0805-10K*,1/2W-240K*,1/2W-240K*,R15,R14,R13,1/2W-240K*,OUT2,接线圈盘,IGBT,高压保护电路,9,31,四、高压保护电路,为了保证电磁炉在加热工作中出现异常情况,高压保护电路时刻检测,IGBT,管集电极电压,当,IGBT,管集电极电压接近该管上限耐压值时,防止、及避免,IGBT,击穿损坏而设置保护电路。,比较器,U2C,基准电压取,+5V,电压经电阻,R21,、,R20,取样分压后,将,+4.6V,电压送至比较器,U2C,(,V+,)第,9,脚同相输入端;取,IGBT,管集电极电压经电阻,R13,、,R14,、,R51,取样分压后,将,+1.2V,电压送至比较器,U2C,(,V-,)第,8,脚反相输入端。电磁炉正常时(,V-,)反相输入端电压应小于(,V+,)同相输入端比较基准电压,这时比较器,U2C,第,14,脚输出高电平。若整机出现异常时,(,V-,)反相输入端电压大于(,V+,)同相输入端比较基准电压,比较器,U2C,第,14,脚输出低电平。此信号,Vout,拉低后将会影响,PWM,脉宽调制电路,缩小,IGBT,驱动占空比,缩短,IGBT,导通时间,从而降低,IGBTC,极电压,达到保护,IGBT,的目的。,32,1,、高压保护电路的维修,维修时,将电磁炉上电待机。用,500,型三用表直流电压,10V,档,测同步电压比较电路,比较器,U2B,第,6,脚反相输入端对地,+3.7V,电压,为正常;测,U2B,第,1,脚输出端对地,+5V,电压,为正常;测,U2B,第,7,脚,V+,同相输入端对地,+3.9V,电压,为正常。,33,1,、高压保护电路的维修,1,)若高压保护电路取样贴片电阻,R18,脱焊、或开路及对地分压贴片电阻,R19,脱焊、或开路。会导致同步电路,LM339,的,7,脚电压偏高(,+5.6V,以上),这时电磁炉加热将出现“叽吱嗡嗡响声”故障。,34,1,、高压保护电路的维修,2,)测高压检测电路比较器,U2C,第,9,脚同相输入端对地,+4.6V,电压,为正常;测,U2C,第,14,脚输出端对地,+2.3V,电压,为正常;若测比较器,U2C,第,8,脚反相输入端对地,0,电压(正常为,+1.2V,)。多为贴片电阻,R18,脱焊、或开路。由于高压保护电路取样电阻,R18,是逐渐变值受损,有时会造成“屡爆,IGBT,管”的故障发生。,35,1,、高压保护电路的维修,3,)若测,U2B,(,V+,)第,7,脚同相输入端对地,+5.6V,电压升高(正常为,+3.9V,);测,U2C,(,V-,)第,8,脚反相输入端对地,0,电压(正常为,+1.2V,)。,多为高压保护电路取样电阻,R18,开路,由于取样电阻,R18,开路损坏,而导致电磁炉在加热中出现“小锅能加热、但大锅不能加热”故障。,36,2,、维修提示:,高压检测电路受损时:,1,)有时会造成电磁炉在加热中出现“小锅能加热、但大锅不能加热”故障。,2,)有时会引发“屡爆,IGBT,管”的故障发生。,37,浪涌保护电路,5,4,2,U2A,LM339,R42,0805-12K*,+5V,R45,C16,0805-471,EC4,+18V,+18V,C20,EC3,47UF/25V,D20,R46,+18V,R47,R43,0805-1M,C13,R39,+5V,C18,R41,330K*/1W,R40,820K/1W,C15,102/500V,C17,D19,4148,R44,38,五、浪涌保护电路,浪涌保护电路是保护电磁炉在加热过程中,避免电网电压出现异常的浪涌现象(其中包括:电网配电设施“公用变压器”容量不足、导线载面积过小、空气开关触点不良、及导线接线头接触不良,)时,能够及时自动关闭,IGBT,管,使,IGBT,管免遭击穿烧毁的危险。,39,浪涌电路的信号,Vin,取样于电网电压整流后的信号,电源电压正常时,,V4,小于,V5,,比较器,U2A,输出,V2,信号经,C15,和,R40,耦合进来后经,R41,、,R42,分压。,当电源电压正常时,比较器,5,脚电压低于,4,脚的,5V,,比较器输出,2,脚为低电平,不影响后级,IGBT,使能控制电路的,Q6,。,当电源突然有浪涌电压输入时,此高压信号使得,D19,的阳极高于阴极,造成比较器,5,脚电压高于,4,脚,使得比较器,2,脚输出高电平,这可以使后级,IGBT,使能控制电路的,Q6,开通,关断,IGBT,,从而起到保护,IGBT,的作用。,40,1,、浪涌保护电路的维修,维修时,将电磁炉上电待机。用万用表直流电压,10V,档,测浪涌保护电路比较器,U2A,第,4,脚反相输入端对地,+4.8V,电压,为正常;测,U2A,第,5,脚同相输入端对地,+3.2V,电压,为正常;测,U2A,第,2,脚输出端对地,+0.2V,电压,为正常。,41,1,、浪涌保护电路的维修,1,)若浪涌保护电路取样电阻,R41,对地,0,电压时(正常为,+2V,),电磁炉能正常加热。但有时会出现“间隔性屡烧,IGBT,管”故障发生。,2,)若浪涌保护电路取样电阻,R41,对地电压上升,+4V,以上时,电磁炉在加热中会出现“不报警不加热”故障。,42,2,、维修提示,1,)若浪涌保护电路取样电阻,40,变值或开路。,2,)若隔离开关二极管,D19,开路或破裂。,3,)若比较器,U2A,受损。(当电阻,40,、二极管,D19,、比较器,U2A,受损时,电磁炉是可以继续加热使用。但会导致出现不定期爆烧,IGBT,管,维修时应加以注意。),4,)若耦合电容器,C15,漏电、贴片电阻,R42,变值、贴片电容器,C13,漏电及比较器,U2A,受损,会导致电磁炉出现“不报警不加热”故障的发生。,43,IGBT,驱动电路,44,六、驱动放大电路,驱动放大电路,是控制,IGBT,的导通和截止。由比较器,U2D,的第,10,、,11,、,13,脚与推挽电路电阻,R82,、,R33,、,R35,和电容器,C12,、,C21,、电解电容器,EC6,及三极管,Q3,、,Q4,等组成。比较器,U2D,的第,10,脚是同步控制电路产生锯齿波形的输入端,比较器,U2D,的第,11,脚是脉宽调控的基准电压输入端,该电压也是,IGBT,导通时间的控制电压。通过,U2D,反相输入端第,10,脚与同相输入端第,11,脚比较器进行比较后,在,U2D,输出端产生,IGBT,驱动方波信号并通过互补三极管,Q3,、,Q4,的推挽电路放大,将,U2D,输出端脉冲电压提高到,+18V,左右,以满足,IGBT,的驱动功率需求。,45,此电路分为两部分:,、由,Q3,、,Q4,组成的推挽电路。推挽电路与前级比较器,U2D,组成了主回路的一部分。输入,Vin1,是振荡电路产生的锯齿波形,输入,Vin2,是,PWM,调控电路调制出来的基准电压,,Vin1,和,Vin2,通过比较器,U2D,比较后,,13,产生,IGBT,的驱动波形,驱动波形通过由两个三极管,Q3,、,Q4,组成的推挽电路,将输出,Vout,电压提高到,18V,。,46,由,Q5,、,Q6,组成的,IGBT,使能控制电路。输入,IGBTEN,来自显示板的单片机端口,另一个输入,Vin3,来自浪涌保护电路输出信号。单片机可以通过此控制电路控制直接控制,IGBT,是否允许开通。当,IGBTEN,为低或,Vin3,信号为高时,,Q6,的集电极被拉低,,U2D,的,13,脚的电位则恒为低,,Vout,与,Vin1,和,Vin2,的输入无关,恒为低,,IGBT,禁止开通。相反,若,IGBTEN,为高同时,Vin3,信号为低时,则,Q6,截止而不影响推挽电路。,47,1,、驱动放大电路维修,维修时,将电磁炉上电待机。万用表直流电压,50V,、,10V,档,,1,、测驱动前置,U2D,第,10,脚反相输入端对地,+5.6V,电压,为正常;,2,、测,U2D,第,11,脚同相输入端对地,+2.2V,电压,为正常;,3,、测,U2D,第,13,脚输出端对地,+0.1V,电压,为正常。,48,1,、驱动放大电路维修,1,)若贴片电容器,C21,(,104,)击穿、三极管,Q3,参数失常,均会导致电磁炉加热时出现“报警不加热”、或“不报警不加热”故障。,2,)若限幅稳压二极管,Z1,击穿时,会导致电磁炉出现“不报警不加热”故障;或出现“报警不加热”故障。,49,1,、驱动放大电路维修,3,)若使能电路开关三极管,Q6,参数失常、三极管,Q4,、,C,、,E,击穿,均会导致电磁炉出现“不报警不加热”故障,4,)若三极管,Q3,、,Q4,参数失常、击穿及电阻,R37,变质损坏,有时会导致,IGBT,管击穿受损。,50,2,、维修提示,1,)当电磁炉驱动放大电路故障时,会出现“报警不加热”、或“不报警不加热”。,2,)当电磁炉驱动放大电路故障时,会出现“屡爆,IGBT,管”。,3,)当整机高压供电电路,C4,对地,+305V,电压,正常;低压供电电路,C91,对地,+5V,电压,正常;而,C92,对地,0,电压时(正常为,+18V,),若将电磁炉上电开机,会造成出现“,IGBT,管”击穿受损。,51,七、电流检测电路,电流互感器,CT1,二次测得的,AC,电压,经过,D11D14,组成的桥式整流桥整流、,EC2,平滑后的直流电压送到,CPU,的,AD,口,,CPU,根据检测此电压信号的变化来检测电磁炉的输入电流,从而自动做出各种动作:,1,、检到过锅后,将会用,1,秒钟的时间来检测电流的变化,通过电流变化的差值确定锅具的材质、大小尺寸,2,、工作时,单片机时刻检测电流的变化,根据检测到的电压及电流信号,自动调整,PWM,做功率恒定处理。,3,、工作时,单片机时刻检测电流的变化,当电流变化过大时,做无锅具的判断。,52,电流检测电路,CT1,WX22006A,R10,0805-51K*,C19,0805-104,R9,0,805-750*,D14,4148,D13,4148,D11,4148,D12,4148,EC2,2.2U/16V,CUR,VR1,500,53,1,、电流检测电路维修,维修时,将电磁炉上电待机。万用表直流电压,10V,档,测电流检测电路,EC2,对地,+0.6V,电压,为正常。,54,1,、电流检测电路维修,1,)若电流互感器,CT1,次级绕组开路、或次级绕组存在匝间短路时,电磁炉加热将会出现“不停检锅及哒哒响声”故障。,2,)若整流二极管,D11,、,D12,、,D13,、,D14,其中某个正向电阻变大、或断裂开路时,电磁炉加热将会出现“不停检锅及哒哒响声”故障。,55,2,、维修提示,1,)当电磁炉电流检测电路、同步电压比较电路、及控制显示板出现故障时,将会出现“不停检锅及哒哒响声”故障,维修时应加以区别、分清故障范围后再修。,56,2,、维修提示,2,)若电流检测电路整流二极管,D11,、,D12,开路损坏,造成,CPU,芯片检测不到电流取样电压而失控。电磁炉加热将会出现“检锅哒哒” 即“加热停、加热停”故障。,57,2,、维修提示,3,)若电流检测电路整流二极管,D11,开路损坏,会造成,CPU,芯片电流取样电压过低,导致电磁炉加热功率过大,,CPU,通过,PWM,脉宽调控电路将加热功率减小。故出现“断续加热”现象。,58,2,、维修提示,4,)若电流检测电路整流二极管,D11,、,D12,、,D13,、,D14,中,在工作时内阻变大;而加热时出现“不停检锅及哒哒响声”故障;且将二极管,D11,、,D12,、,D13,、,D14,取下检测时均属正常。针对该故障维修时,务必将二极管,D11,、,D12,、,D13,、,D14,彻底更换。,59,2,、维修提示,5,)在美的新型电磁炉,电流检测电路(,CURRENT,)取样对地电压越低,即电磁炉加热功率越大。反之电流检测电路取样电压越高,即电磁炉加热功率越小。,60,电压检测电路,D10,IN4007,EC1,10UF/16V,R6,1/2W-240K,R8,0805-7.5K,R7,1/2W-240K,D9,IN4007,VIN,61,八、电网电压检测电路,电压信号取自电磁炉电源交流输入,交流信号由,D9,、,D10,整流的脉动电流电压通过,R6,、,R7,与,R8,分压、,EC1,平滑后,得到信号送到单片机,AD,口,即,VOL,。,CPU,根据检测此电压信号的变化来检测电磁炉的输入电压,从而自动做出各种动作:,1,、工作时,单片机时刻检测电压的变化,若电压过高或过低时(一般,250V150V,电压为正常),单片机将会发出保护的指令,停止加热,并显示代码;待电压恢复正常后,电磁炉自动恢复继续工作。,2,、工作时,单片机时刻检测电压的变化,根据检测到的电压及电流信号,自动调整,PWM,做功率恒定处理。,62,1,、电网电压检测电路维修,维修时,将电磁炉上电待机。用,500,型三用表直流电压,10V,档,测电压检测电路取样电阻,R6,对地,+3V,电压,为正常。,63,1,、电网电压检测电路维修,1,)若整流二极管,D9,(,1N4007,)、,D10,(,1N4007,)其中一个开路损坏、或电网电压检测电路取样电阻,R6,变值,均会导致控制板显示出,E7,、,E07,代码故障。,2,)若电网电压取样对地分压贴片电阻,R8,受热后,阻值变大。会导致控制板显示出,E8,、,E08,代码故障。,64,1,、电网电压检测电路维修,3,)若控制显示板上,CPU,(,VIN,)电路漏电、整流桥损坏、及,CPU,损坏。均会导致电压检测电路取样电压升高,电磁炉控制显示板显示出,E8,、,E08,代码故障。,65,2,、维修提示,若电网电压检测电路损坏、,CPU,(,VIN,)电路漏电、整流桥损坏、及,CPU,芯片损坏时,会造成电磁炉上电开机数秒钟后就自动关机保护。,66,锅具温度检测电路,1,2,3,CN4,XH-3A,+5V,C2,0805-104,R1,0805-1M,0805-5.1K*,R2,67,九、锅具温度检测电路,加热锅具锅底的温度通过陶瓷板传到紧贴在其下面的热敏电阻,具有负温度特性的热敏电阻的阻值的变化间接反映了锅具温度的变化。锅具热敏电阻与,R1,并接后与,R2,分压输出信号,TEMP_MAIN,,根据热敏电阻的负温度特性可知,温度越高,热敏电阻阻值就越小,分压所的的电压,TEMP_MAIN,就越大,单片机就是通过检测,TEMP_MAIN,电压的变化间接检测锅具的温度的变化,从而做出相应的动作:,68,1,、过热保护:根据不同的功能,当检测到的温度过高时,电磁炉将会停止加热或保护显示保护代码,E3,;,2,、干烧保护:当锅具处于干烧状态时,锅具温度上升很快,电磁炉将会停止加热并显示保护代码,EA,;,3,、热敏异常保护:当热敏电阻异常时,短路、短路或感应不到温度,电磁炉将不能启动或停止加热,同时显示保护代码;,4,、工作时,单片机时刻检测锅具温度,根据锅具温度做相应的火力调整。,69,1,、锅具温度检测电路维修,维修时,将电磁炉上电待机。用,500,型三用表直流电压,10V,档,测锅具温度检测电路,CN4,插口第,2,脚对地,+0.25V,电压,为正常。,70,1,、锅具温度检测电路维修,1,)若锅具温度检测热敏电阻击穿,,CPU,、,TMAIN,电路检测温度电压上升,即,CN4,插口第,2,脚对地电压上升至,+5V,时,会导致电磁炉上电开机后出现,E2,、,E02,代码故障。,71,1,、锅具温度检测电路维修,2,)若锅具温度检测热敏电阻开路、或贴片电容器,C2,(,104,)漏电、或击穿及,CPU,芯片损坏时。,CPU,、,TMAIN,电路检测温度电压下降,即,CN4,插口第,2,脚对地,0,电压。均会导致电磁炉上电开机后出现,E1,、,E01,代码故障。,72,1,、锅具温度检测电路维修,3,)若锅具温度检测热敏电阻失效,阻值变小至,5K,左右时(冬天,150K,为正常),会导致电磁炉上电开机后出现,E3,、,E03,代码故障。,73,2,、维修提示,若锅具温度检测电路损坏时,会造成电磁炉上电开机数秒钟后就自动关机保护。,74,IGBT,温度检测电路,+5V,C1,0805-104,R3,0805-5.1K*,1,2,CN3,EH-2A,75,十、,IGBT,温度检测电路,该检测热敏电阻紧贴在,IGBT,散热片上面,具有负温度特性的热敏电阻的阻值的变化间接反映了,IGBT,温度的变化。,IGBT,热敏电阻与,R3,分压输出信号,TEMP_IGBT,,根据热敏电阻的负温度特性可知,温度越高,热敏电阻阻值就越小,分压所的的电压,TEMP_IGBT,就越大,单片机就是通过检测,TEMP_IGBT,电压的变化间接检测,IGBT,的温度的变化,从而做出相应的动作:,76,高温保护:当检测到,IGBT,温度高于,90,-100,时,电磁炉将会停止加热待到温度下降到,60,-70,-,后恢复加热;当,IGBT,温度高于,110,时,电磁炉将会立即停止加热并保护显示高温代码,E6,,保护,IGBT,;,热敏异常保护:当热敏电阻异常时,短路、短路,电磁炉将不能启动或保护显示保护代码。,77,1,、,IGBT,温度检测电路维修,维修时,将电磁炉上电待机。万用表直流电压,10V,档,测,IGBT,温度检测电路,CN3,插口第,1,脚对地,+0.3V,电压,为正常。,78,1,、,IGBT,温度检测电路维修,1,)若,IGBT,温度检测热敏电阻击穿,,CPU,、,TEMP-IGBT,电路检测温度电压上升,即,CN3,插口第,1,脚对地电压上升至,+5V,或更高。会导致电磁炉上电开机后出现,E5,、,E05,代码故障。,79,1,、,IGBT,温度检测电路维修,2,)若,IGBT,温度检测热敏电阻开路、或贴片电容器,C1,(,104,)、,C102,(,103,)漏电、击穿、及,CPU,芯片损坏时。,CN3,插口第,1,脚对地,0,电压。会导致电磁炉上电开机后出现,E4,、,E04,代码故障。,80,1,、,IGBT,温度检测电路维修,3,)若,IGBT,温度检测热敏电阻失效,会导致电磁炉上电开机后出现,E4,、,E04,、,E6,、,E06,代码故障。,81,PWM,脉宽调控电路,C11,0805-104,R25,0805-51K*,EC5,4.7U/16V,+5V,R24,0805-51K*,R23,0805-10K*,PWM,LM339,的,11,脚,82,十一、脉宽调控电路,脉宽调控电路是单片机,CPU,芯片对整个电磁炉工作状态进行控制的唯一通道。,是由电阻,R23,、,R24,、,R25,、电容器,C11,和电解电容器,EC5,等组成积分电路。,单片机,CPU,输出的,PWM,脉冲宽度越宽,,EC5,的电压越高,比较器(,U2D,)的同相输入端对地电压也就越高。同时,IGBT,导通的时间就越长。,当电磁炉高压保护电路、电网电压保护电路、电流保护电路、浪涌保护电路等故障保护时,均通过脉宽调控电路,PWM,将功率调节幅度减小,令,IGBT,截止。,CPU,通过控制,PWM,脉冲的宽与窄,控制送至振荡电路的加热控制电压,控制,IGBT,导通时间的长短(脉冲宽度),结果控制了加热功率的大小。,83,脉宽调控电路维修,维修时,将电磁炉上电待机。用,500,型三用表直流电压,10V,档,测,U2D,第,11,脚同相输入端对地,+2.2V,电压,为正常。,84,脉宽调控电路维修,1,)若,U2D,第,11,脚同相输入端对地,0,电压,多为电解电容器,EC5,(,4.7F/16V,)、贴片电容器,C11,(,104,)漏电、比较器(,U2D,)失效、均会导致电磁炉上电开机后出现“报警不加热”故障。或出现“加热功率变小”故障。,85,脉宽调控电路维修,2,)若电解电容器,EC5,(,4.7F/16V,)、贴片电容器,C11,(,104,)漏电、比较器(,U2D,)失效、及,CPU,芯片受损。可能会导致电磁炉出现加热功率变小故障。,86,十二、上电延时电路,87,在美的电磁炉,MC-IH-M00,、,MC-IH-M01,、,MC-IH-M02,主电路板中上电延时电路。,由比较器、和电阻,R44,、及电解电容器,EC3,等组成。当电磁炉上电时,电阻,R44,给,EC3,充电,迫使比较器第,4,脚反相输入端对地电压缓慢上升。若第,5,脚同相输入端对地电压高于第,4,脚时,(,U2A,)第,2,脚输出端为高电平。令使能开关电路,Q6,导通,迫使,IGBT,管停止工作。上电延时电路是保护,IGBT,在上电时不受击穿损坏的保护电路。,C18,和,R45,为反馈电路,主要是延长浪涌保护时间;当浪涌信号来之后,反馈电路可以使比较器,2,脚的电平抬高时间加长,使得保护更安全。,88,上电延时电路维修,维修时,将电磁炉上电待机。用,500,型三用表直流电压,10V,档,测,U2A,第,4,脚反相输入端对地,+4.8V,电压,为正常。,89,上电延时电路维修,1,)若二极管,D20,击穿、比较器(,U2A,)失常,上电后会导致,IGBT,击穿受损。,2,)若电容器,C13,漏电或击穿、比较器(,U2A,)失常,上电开机后会导致电磁炉出现“不报警不加热”故障。,90,
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