9漂亮的MC_EP208微波炉
美丽的MC_EP208电子电路
症状1:加热1分钟,显示“E1”。
故障原因:风扇温度传感器打开。
分析和维护:热线盘中间的锅温传感器通过微静质面板壳收集锅底的温度。该温度传感器采用负温度系数热敏电阻、温升电阻值变小、R730对5V分压提供给CPU的12英尺,通过CPU分析,根据程序设置进行相应的操作。
(1)在指定范围内保持加热水的温度不变的温度、功率和加热命令。
(2)单位时间电压快速上升时判断锅的干燥,停止加热,报警代码:E10。
(3)电压为0V时,如果判断锅温传感器打开,微波炉操作将推迟1min关闭加热输出,显示代码E1。
(4)电压为5V时,如果判断锅温传感器短路,微波炉会立即通过警报显示E3。
根据以上分析,可以判断该微波炉的锅温传感器是打开的,还是C731被击穿了。拔下锅温传感器插件CON703,1、3发之间的电阻被无限测量,锅温传感器打开。更换后解决问题。
症状2:有时暂停加热。
故障原因:钢铜丝电阻虚拟焊接。
分析和维护:打开微波炉,直观地检查因铜丝虚拟焊接导致接触电阻增大。IGBT管道筒中,全校BR001的“极输出300V轻流线圈LM358热线盘IGBT管C极、E极接地CONED导线浪涌电压过去后,自动恢复加热。焊接动词后解决问题。
10漂亮的MC 1 PD16微波炉
用漂亮的MC 1 PD16电子电路
症状:显示正常,不加热,不报警。
故障原因:TA8316损坏。
分析和维护:根据经验,漂亮的微波炉等现象主要是控制电路、加热脉冲形成电路、驱动电路、电源设定电路有问题。电源测量5V、18V和300V电源正常。多用表放置在电气切断上,检查热线盘两侧的R103、R102、R105等同步加热脉冲形成器、电力设定电路中的变压器等装置、驱动电路中的TA8361等。结果,TA8361受损,更换后微波炉恢复了正常操作。
11漂亮的MC PD16F微波炉
用漂亮的MC 1 PD16F电子电路
症状1:没有闹钟锅。
故障原因:R15(330千欧元)变大。
分析和维护:微波炉报警没有锅,但实际上报警主电路几乎没有能耗。该微波炉的仪表板通过检测插头CN5的6、7发之间的交流电压值、3、4发之间的脉冲数来判断主电路能耗。
当6、7发电压值达到设计值以上时,主电路的电流较大,微波炉被认为从电源中吸收了大量能量。3、4发脉冲单位时间内数量少时,主电路被认为是阻尼式共振,是锅吸收能量的表现。只有同时具备仪表板分析上面的两个条件时,才会被认为有锅,自动切换到加热状态。相反,如果上述两个条件之一不符合要求,则禁止加热,不能申报没有锅。
打开微波炉,检查电力板电流互感器的二次值是否正常,测量体积的R14~R18电阻,发现R15电阻值增大。更换后微波炉恢复了正常操作。
症状2:加热约3分钟后自动关闭。
故障原因:R13(330千欧)电阻增加。
分析和维护:根据经验,微波炉加热后自动关闭。一般来说,有以下几种情况:
(1)不规则自动关机,一般设备接触不好,锅温传感器坏了。
(2)加热几秒钟后自动关闭,大多数是风扇感应电路、超压保护电路和受保护的项目以上。
(3)加热几分钟以上自动关机,一般为冷却系统、锅温检测、主电路电流检测、电网电压检测、浪涌电压保护电路等以上。
根据本机症状排除项目(1)、(2),重点检查与项目(3)相关的电路。为此,用多米电气切断依次检查了电力板的电流变压器二次电阻、R13~R15大容量电阻,结果R13电阻值增大。更换R13后解决问题。
12美丽的MC 1 SF205D电
磁炉美的MC一SF205D电磁炉电路
故障现象:不加热、不报警、底锅不停发岀“嘀哒”检锅声。
故障原因;R24(1.8千欧)贴片电阻变大。
分析与检修:打开电磁炉,测IGBT管C极300V正常,LM339各引脚电压,发现6脚高压保护取样电压为2Ⅴ,正常值应为1.1V,经查为R24变大,使高压保护起控提前,电磁炉执行加热程序时,主回路谐振脉冲幅度由零逐渐刚刚上升一点,就会使LM339的6脚电压高于7脚基准电压4Ⅴ,内比较器导通,1脚输出0V,通过R33强迫后级电路停止输出加热脉冲,电磁炉停止加热,约1s后,主控板又输岀检锅信号,在检测锅具后执行加热程序,周而复始致使高压保护电路始终处于保护、停止的循环状态中,引发本机故障。更换R24后,故障排除。
13 美的SF183电磁炉
美的SF183电磁炉电路
故障现象:开机几分钟自动关机,蜂鸣器开始短促鸣叫。
故障原因;C3击穿(主控板上)。
分析与检修:根据经验,电磁炉加热几分钟后停机,通常是随着加热的进行,温度逐渐升高引发过热保护。该故障可能是散热系统或温度采集电路有问题。
打开电磁炉,观察进、出风格栅无堵塞现象。开机观察风扇运转正常。测插头CN1的TIGBT脚IGBT温度、TMAIN脚锅温电压,发现TIGBT脚为0V,检查IGBT管温度传感器、C1、主控板上的C3。结果为C3击穿。更换C3后,故障排除。
14 美的SF194电磁炉
美的SF194电磁炉电路
故障现象1:开机风扇运转,但不加热。
故障原因:RC一1(510千欧/2W)开路。
分析与检修:打开电磁炉,取出主板,测加热线盘两端所接的各大体积电阻,发现RC一1开路,造成LM339的9脚内比较器不能随加热线盘两端脉冲极性变化为翻转状态,14脚无同步脉冲输出,CPU的18脚得不到主回路脉冲信息,禁止加热并报警。更换RC一1后,故障排除。
故障现象2:断续加热。
故障原因:锅温传感器变质。
分析与检修:将电磁炉电源线的一根置于钳形表的表口中间,电磁炉放好锅后,通电开机,观察钳形表读数上升到3.4A就下降到0A,说明该机不存在过流,是电流检测电路、温度采集电路有故障。先查便于识别和测试的锅温传感器,测阻值为80千欧,用吹风机加热,阻值逐渐下降到30千欧,这时安装好锅温传感器,始终加热正常。怀疑这个温度传感器低温性能不好,试着更换此温度传感器,故障不再重现。
故障现象3:高功率加热屡击穿IGBT管。
故障原因:C301(1uF/50V)损坏。
分析与检修:将电磁炉电源线的一根置于钳形表的表口中间,电磁炉放好锅后通电,1000W低功率开机加热,观察钳形表读数为4.5A的正常值,增大功率,钳形表读数逐渐上升到7.5A时,随着“叭”一声响,IGBT管击穿。检查高频谐振电容C404、300V滤波电容C405、电流互感器T002及次级器件均正常。扩大检修范围,发现C301用数字表测其容量正常,但指针表测试充、放电速度缓慢,说明它的性能不好,会造成LM339的11脚PWM功率控制电压不稳定,引发13脚输出的加热脉冲不稳定,造成本机故障。更换C301后,故障排除。
15 美的SY186电磁炉
美的SY186电磁炉电路
故障现象:不通电。
故障原因:ⅤIPer12A电源块、R1(22欧/2W)损坏,L2、D3、EC7击穿。
分析与检修:打开上盖,测保险管正常。通电开关的18Ⅴ电源输出为0V,拔掉电源插头,测18V电源输出端对地电阻为0欧,说明此处有击穿短路现象。经查为开关变压器L2的初极与次级间击穿、D3击穿,EC7击穿,电源块损坏、R1开路。更换上述故障器件后,18Ⅴ电源恢复正常,通电显示正常,放好锅开机,加热正常。
温馨提示:如果没有同型号的开关变压器L2,可重新绕制。用直径0.19mm高强度漆包线,初次绕225匝,次级绕92匝,初级与次级之间加一层绝缘纸。重绕电动机注意绕线的相位。
16 美的SY191电磁炉
美的SY191电磁炉电路
故障现象1:不通电。
故障原因:保险管熔断、IGBT管击穿、LM339的9脚漏电。
分析与检修:测电磁炉电源插头两端电阻为无穷大,是电磁炉内220V输入电路开路的表现。打开电磁炉,观察保险管内呈现发白的雾状,看不到内金属丝,说明当时严重过流。去掉加热线盘,分别测全桥、IGBT1管极间电阻,发现IGBT1管的E一C极电阻为0欧击穿。考虑IGBT1管击穿有的会连同G极的Q9、Q8、Z1击穿,对这3个器件进行检查没有问题。再查易造成IGBT1管击穿的C3、C2无明显异常。
通电测5Ⅴ、18V、300V电源均正常,测LM339的各引脚电压,发现8脚为4V、9脚电压近于0V,从电路上分析它属于同步控制“+”极输入,其电压应与8脚“一”极输入相差0.3V左右。为此,判断9脚电压很低。对9脚所接的R24、R27、Z3、C19进行检查,没有发现问题。脱开LM339的9脚、5脚(分别属于两个比较器的“+”输入端),比较9、5脚对地电阻,正常时应基本相同,但实际结果是9脚远远低于5脚,这是9脚漏电的表现。更换LM339后,9脚电压上升4.3V,进一步试机,电磁炉恢复正常加热。
故障现象2:煮粥严重溢出。
故障原因:EC11漏电。
分析与检修:锅具底部的温度透过微晶玻璃板上盖,传至位于加热线盘中间的负温度系数热敏电阻,即锅温传感器TH1,TH1与R47对5Ⅴ分压后,由插头PAN(平底锅)送CPU的25脚。分压点的电压变化反映热敏电阻的阻值变化,也就反映锅具的温度变化。R48与TH1并联,为最低温度设定。煮粥严重溢出是CPU检测到的锅温低于实际温度,该故障可能发生的原因有:
(1)锅温传感器处导热硅脂导热不良。
(2)锅温传感器阻值变大。
(3)5V电源异常。
(4)EC11漏电。
开壳观察锅温传感器附近的硅脂无异常。通电测CPU的5脚5Ⅴ电源为5.2V的正常值。拔掉电源插头后再拔掉PAN插头,测两端电阻,为85千欧,与手头另一温度传感器阻值相同。脱开EC11检查,发现漏电,造成CPU的25脚电压低,引发本机故障。更换EC11后,故障排除。
故障现象3:开机风扇运转、不加热、不显示故障代码、蜂鸣器不报警。
故障原因:R23(330千欧)阻值变大。
分析与检修:根据电磁炉的加热原理推理该机故障现象,是开机CPU认为各信息在允许范围内自动转入加热状态,但功率为零,原因是LM339的11脚PWM控制电压很低,或10脚的振荡锯齿波幅度极小,被13脚形成的加热脉冲击穿,通过Q8、Q9放大后,使IGBT管导通时间极短,加热线盘从电网电源吸收能量极小。
从电路上分析,LM339的1、6、7脚组成的高压保护电路起控点提前,或2、4、5脚组成的浪涌保护电路,CPU的22脚PWM的输出脉冲极窄,它受控于CUR、ⅤOL脚电压,均会造成LM339的11脚电压极低。
开壳,用万用表电阻挡,在路测试主板易损件的CT1次级、D20~D25、EC5、R23、R24、R27,发现R23阻值变大。更换R23后故障排除。
故障现象4:用户自述,早些时候,有时报警无锅,有时断续加热、加热吱吱响,现在不通电了。
故障原因:R26阻值变大。
分析与检修:对本机不同时期岀现的3个故障综合考虑,要重点考虑涉及到检锅,又涉及主回路的各种保护电路,如CT1及次级组成的过流保护、LM339的6、7、1脚组成的高压保护电路,LM8、9、14脚组成的同步控制,D17、R25等组成ⅠGBT管非加热状态保护电路。
打开电磁炉,用万用表电阻挡测试,保险管熔断、IGBT1管击穿、全桥正常、驱动管Q8和Q9正常。继续查易损的CT1次级、D21~D25、EC2、R23、R24、R27没有发现异常。通电测试LM339的引脚电压,发现8脚电压与9脚电压几乎相同,正常时8脚电压应低于9脚0.2V~0.3V。经查为R26阻值变大。更换R26后,故障排除。
故障现象5:间歇加热。
故障原因:电位器损坏。
分析与检修:断续加热,多是主回路过流保护电路或高压保护间歇进入保护状态。该故障可能是因保护电路自身起控点提前,也可能是因所保护的主回路过压或过流。
打开电磁炉,用万用表电阻挡,查主回路中的IGBT1管的EC极间不漏电,测过流保护电路中的CT1次级、D20~D25、EC5、VRE,发现ⅤRE接触不良。更换此电位器后试机,电磁炉恢复正常工作。
故障现象6:不检锅。
故障原因:D19击穿。
分析与检修:用万用表检查电流检测电路中的CT1次级、D20~D25、EC5未发现异常,查线盘两端所接的R23、R24、R27阻值没有变大。通电测5V、18Ⅴ、300V电源均正常,测LM339的各脚电压,发现11脚PWM控制与2脚浪涌保护输出电压相同,怀疑D19击穿。拆下D19测试发现果然击穿。更换D19后,故障排除。
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