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苏泊尔C19S01电磁炉故障检测分析

电子设计 作者:电子设计 2018-10-07 10:37 次阅读

1. 苏泊尔C19S01 电磁炉无电,电源熔丝(12 A/25O V)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所示。

经进一步检查,最终是ZD201(20 V 稳压二极管)反向漏电,反向阻值约为520 kΩ。用18 V 稳压二极管(因手头无20 V 稳压二极管)更换后,故障被排除。电路如图4 所示

小结:在图4 中,ZD201(20 V)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。

IC202(LM339N)输出的控制信号使Q7(S8050)导通时,+18 V 电压通过R29(18 Ω)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(18 Ω)、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20 V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100 W 灯泡(电阻值约为36 Ω)时,开机启动,灯泡闪亮一下后,电磁炉进入关机状态;若选用200 W 灯泡(电阻值约为18 Ω)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

苏泊尔C19S01 电磁炉电路原理图,如图3 所示。

苏泊尔C19S01电磁炉故障检测分析

图3 苏泊尔C19S01 电磁电路原理图

小结:在图3 中,Q208(S9015)与DW2(5.2 V)、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5 V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+5 V 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4 IGBT管与ZD201(20V)稳压管实物组装图

2. 苏泊尔C19S01 电磁炉指示灯不亮,不加热

检查与分析:首先检测电源插头两极间阻值为153 kΩ(用UT91 型数字表200 kΩ 档测得),因而说明机内电源熔丝未断,故障点应在低压电源电路。但拆壳检查+5 V 电源正常,这时进一步检查IC201(HT46R47)的引脚电压,发现11脚电压为0 V(正常时应为5 V),见表1 所示。再进一步检查IC201②脚及外接电路元器件的引脚阻值,发现Q208 的发射结在线正、反向电阻值均较大,试将其焊下检查,发射极与基极之间的正、反向阻值均为∞,故说明Q208 的发射极已呈开路性损坏。用S9015 小功率PNP 型晶体管更换后,故障被排除,如图5 所示。

图5 IC201(HT46R47) 单片机及其复位元器件实物组装图

表1 IC201(HT46R47)单片机引脚功能表

苏泊尔C19S01电磁炉故障检测分析

注:(1)表中数据用UT91 型数字表测得,其中电阻值用R×20 kΩ 档测得,用黑笔测量时为正向,用红笔测量时为反向,⑨脚为公共端;电压值用20 V 档测得。

(2)待机状态是按下“开/ 关”键时的等待状态;通电状态为接通电源插头未按“开/ 关”键时的预备状态。加热状态为火锅状态。

3. 苏泊尔C19S01 电磁炉指示灯亮,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O V,断电检测其对地正、反向电阻值仅有0.01 kΩ,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2 IC202(LM339N)引脚功能及电压值

苏泊尔C19S01电磁炉故障检测分析

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(820 kΩ)、R2*70 kΩ)、RJ9(10 kΩ)取样分压后,加到IC202 的⑩脚,使D 比较器获得约1.59 V 的反相输入电压,同时,+5 V 电源通过RJ8、RJ7 给IC202 的11脚输入约3.01 V 正相电压,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,IC201 17脚呈低电平,单片机执行待机保护。因此,当IC202 13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脚输出约0.13 V 中断信号,将IC202②脚电位下拉到0.83 V以下,驱动电路及IGBT 管停止工作。

4. 苏泊尔C19S01 电磁炉指示灯亮,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,故说明Q6 已击穿损坏。试将其更换后,故障被排除,如图6 所示。

图6 IGBT管栅极的驱动电路元器件实物组装图

小结:在电磁炉指示灯亮,但不加热的故障检修中,一般不首先通电检查电压值,而应首先采用“电阻测量法”检查一些功率较大的电阻元器件及调宽脉冲驱动电路等,待未见有明显短路元器件后,方可通电检查一些相关部位的工作电压值。

5.苏泊尔C19S01 电磁炉指示灯不亮,按键功能失效,电磁炉不加热

检查与分析:根据检修经验,该种故障原因主要在键盘控制电路。因此,检修时应重点检查控制板电路,其实物元器件组装及印制板电路如图7 所示(见下页)。

在控制板电路中,其核心器件主要是U1(51E99KKSN74HC164N)和E101(HX0430lBHB)以及Q1~Q5 等。

其中U1 为移位寄存器,主要用于键盘扫描及指示灯控制,其引脚的正常工作电压及电阻值见表3 所示。

E101 为数码显示管,其引脚的正常工作电压及电阻值见表4 所示。

表3 U1(51E99KK SN74HC164N)引脚功能及电压值

表4 E101(HX04301BHB)引脚功能及电压值

经检查,R21(10 kΩ)上拉电阻开路。将其更换后,故障被排除。

小结:在控制板电路中,R21(10 kΩ)主要为主板电路中IC201(HT4*7)单片机的15脚提供上偏置电压。在刚接通电源插头时,IC201 15脚通过R21(10 kΩ)获得约4.2 V 高电平;当按下K8 键(开/ 关)时,经U1 13脚触发,IC201 15脚转为0.55 V 低电平;此后再按K2 等功能键,IC201 15脚再上升为约2.7 V 电压,同时U1 的13脚由2.7 V 高电平转为1.9 V 低电平,电磁炉进入加热状态。

此外,当R21 电阻开路时,IC20l 15脚将不能正常工作,电磁炉通电后就不能进入待机状态,进而使其他功能键失效,电磁炉不加热。

图7 苏泊尔C19S01 电磁炉控制板元件实物组装及印制板电路图

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