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图说苏泊尔电磁炉故障检修.doc


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,电源熔丝(12A/25OV)呈焦黑状并烧断检查分析:首先检查IGBT管和全桥整流块,发现已击穿损坏。更换后,通过自制维修插座排检验,灯泡未亮,故可以说明高压电路和IGBT管初级电路已基本正常。但接通整机所有线路,放置铁质锅体试机时,灯泡亮一下后,便处于待机保护状态,因而说明整机电路中仍有故障元器件。这时应重点检查主板电路。在该机中主板电路元器件实物组装如图1所示。其印制板电路如图2所示。电路原理如图3(图见下期)所示。经进一步检查,最终是ZD201(20V稳压二极管)反向漏电,反向阻值约为520kΩ。用18V稳压二极管(因手头无20V稳压二极管)更换后,故障被排除。电路如图4所示(图见下期)。小结:在图4中,ZD201(20V)稳压二极管主要起限幅作用。在电路工作中,IGBT管的栅极与发射极间存在着较大的寄生电容,一般可高达几千皮法。因此,在驱动脉冲电压的上升沿和下降沿时就需要提供几安的充、放电电流,才能满足导通和关断的动态要求,这就使驱动电路必须输出一定的峰值电流。当IC202(LM339N)输出的控制信号使Q7(S8050)导通时,+18V电压通过R29(18Ω)对IGBT管栅极与发射极间的寄生电容充电,其充电电压大于IGBT管栅极的门限电压时,IGBT管导通;当IC202输出的控制信号使Q6导通时,IGBT管栅极与发射极间寄生电容的充电电压将通过R30(18Ω)、Q6和R31放电,其放电电压小于门限电压时,IGBT管截止。但是在IGBT管这一导通与截止的开/关过程中,若控制信号的脉宽占空比提高,加到IGBT管栅极的电压也会升高,当升高电压超过20V时,ZD201反向击穿导通,从而可防止IGBT管被击穿损坏。在电路中,ZD201主要起保护作用。因此,当ZD201反向漏电时,加到IGBT管栅极的控制电压就会下降,且低于门限电压,从而使IGBT管始终处于截止状态,形成待机保护。另外,这里还值得一提的是:在该电磁炉修复后使用自制插座排检验时,若选用100W灯泡(电阻值约为36Ω)时,开机启动,灯泡闪亮一下后,电磁炉进入关机状态;若选用200W灯泡(电阻值约为18Ω)时,开机启动,灯泡闪亮,但数码显示屏显示E1(为欠压保护)。图1苏泊尔C19S01电磁炉主板元器件实物图(点击查看清晰大图)图2苏泊尔C19S01电磁炉主板印制电路实物图图说苏泊尔电磁炉故障检修(二)苏泊尔C19S01电磁炉电路原理图,如图3所示。图3苏泊尔C19S01电磁电路原理图小结:在图3中,Q208(S9015)与DW2()、R268、R269等组成单片机的复位电路。正常时Q208呈导通状态,为IC201(HT46R47)的11脚提供约5V的复位电压。当该电压异常或丢失时,IC201单片机不工作,电磁炉则处于无电状态。因此,在该电磁炉无电,且+5V电源又正常时,注意检查IC201(HT46R47)的11脚电压是很重要的,特别是外接复位电路元器件,必要时应将其更换。图说苏泊尔电磁炉故障检修(三),不加热检查与分析:根据检修经验,该电磁炉指示灯点亮,则说明高低压电路及单片机电路等基本正常。这时应注意检查IC202(LM339N)及其外围元器件,其电路原理如图1所示。经检查,发现IC202(LM339N)的13脚输出电压为OV,断电检测其对地正、,正常时见表2所示。故判断IC202损坏。将其直接更换后,故障被排除。表2IC202(LM339N)引脚功能及电压值小结:在图1中,IC202(LM339N)的13脚主要用于输出过压保护信号,在电路及市网电压正常时,V201全桥整流输出电压经R27(820kΩ)、R2*70kΩ)、RJ9(10kΩ)取样分压后,加到IC202的⑩脚,,同时,+5V电源通过RJ8、,因而使D比较器处于导通状态,IC201(HT4*7)17脚呈高电平,⑩脚有调宽脉冲输出;当由于市网电压升高等因素使IC202⑩脚电压升高,并超过门限值时,D比较器截止,IC20117脚呈低电平,单片机执行待机保护。因此,当IC20213脚内部电路呈现对地短路故障时,电磁炉就处于待机保护状态。此时,IC201③,将IC202②,驱动电路及IGBT管停止工作。,不加热检查与分析:根据检修经验,首先检查IC202(LM339N)的引脚在线正、反向电阻值,未见异常(其正常值见表2)。再进一步检查IGBT管栅极的驱动电路(其原理图如图3所示),结果发现Q6(S8550)c、e极间的正、反向阻值均为零

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  • 时间2019-04-22