电磁炉维修资料 电磁炉维修手册.doc
《电磁炉维修资料 电磁炉维修手册.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电磁炉维修资料 电磁炉维修手册.doc(70页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、09年电磁炉维修手册 本章主要介绍常用零器件,如电阻、电容、电感、二极管、三极管、继电器、集成电路等零件的认识、判断、测量及功能用途;电路板的基本工作原理、基础电路分析等,下面以YK-BT-M00(盈科)型号的控制板电路作重点分析,对于判断解决问题起到抛砖引玉的效果,当电路板发生异常时能准确判断故障的大致部位并逐渐缩小范围,更换不良部件,在短时间内到达细、准、快的维修效果。第一节 电子基础知识一、电阻 我公司常用的固定电阻器件有水泥电阻、线绕电阻、金膜电阻、碳膜电阻等;电阻的单位为欧姆,用符号表示,电路符号用R来表示,如R5表示位号为5电电阻;其标示方法目前常见为直标法和色环标示法;1、 直标
2、法:直接将电阻值及其它参数标于本体表面(如图)上图中水泥电阻所示额功率为“5W”,阻值为“47”,精度为“J”级(5%) 2、色环标示法:用不同的颜色表示不同的数值来表示电阻的阻值及精度,根据环数的多少,分为四环电阻和五环电阻。(如下图)a、四色环标示法:第一、二环为读数,第三环为乘数、第四环为精度,如下图电阻阻值为“黄紫”( 47)“黑”(1)=47,精度为“金色”(5%)b、五色环标示法:第一、二、三环为读数,第四环为乘数,第五环为精度。如下图电阻阻值为“棕黑黑”(100)“红”(100)=10000=10K,精度为“棕色”(1%)C、贴片电阻:22322*10002200022K;196
3、3196*1000196000196K电阻的计算按以上公式规则进行换算,颜色与数字对应图表如下,用万用表测试时电阻值与误差值相差较大时可判定为损坏,必须进行更换;电阻无极性,测试时两表笔直接连接引脚两端即可。3、 颜色与数值关系对应表 4、 使用万用表判断电阻的好坏阻值多大呢? 上图被测电阻标称值为100K,实际测量值为98.90K,其电阻误差值为正负5,也就是正常测量值在95105K之间就说明这个电阻的电阻值是正常的。(判断电阻大小时首先要明确它的大小,然后万用表调整到相应的档位,这个档位必须是大于电阻值的最邻近档位,如测量12K的电阻,其档位调至20K、测量21K的电阻则调到200K,依次
4、类推,其实测量12K的电阻同样可以用200K档位,但相对产生的误差会稍大一些,所以所以强调上述测量方法)棕色为误差,正负1 上图被测电阻标称值为240K,实际测量值0.2417M241.7K,五色环电阻称之为精密电阻,误差值相对精确为正负1,也就是240K的电阻正常测量值在237.6242.4K之间就说明这个电阻的是正常的。二、电容1、电容的基本单位是F(法),其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF);我们常见的电容器较多为uF以下容量,如10uF、47uF、470uF、1000uF等。常见标示方法为直标法,如下图。上图表示容量为470uF,耐压值为35V的电容器
5、一般电容测试可以使用数字万用表电容测试档位即可显示其容量大小,超出误差值可判定为损坏或失效。2、电容器的主要特性:电容的特性主要是隔直流通交流,因此多用于级间耦合、滤波、去耦、旁路及信号调谐。电容在电路中用“C”加数字表示,比如C8,表示在电路中编号为8的电容。3、电容的分类:电容按介质不同分为:气体介质电容,液体介质电容,无机固体介质电容,有机固体介质电容电解电容;按极性分为:有极性电容和无极性电容;按结构可分为:固定电容,可变电容,微调电容。三、晶体二极管晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。二极管按其用途可分为:普通二极管和特殊二极管。普通二极管包括整流
6、二极管、检波二极管、稳压二极管、开关二极管、快速二极管等;特殊二极管包括变容二极管、发光二极管、隧道二极管、触发二极管等。1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。 2、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识
7、别,长脚为正,短脚为负。3、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。 4、常用的1N4000系列二极管耐压比较如下:型号 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007 耐压(V) 50 100 200 400 600 800 1000 电流(A) 均为1四、晶体三极管五、IGBT(Iusulated Gate Bipolar Transistor) 是一种集BJT的大电流密度和MOSFET等电压激励场控型器件优点于一体的高
8、压、高速大功率器件。目前有用不同材料及工艺制作的IGBT, 但它们均可被看作是一个MOSFET输入跟随一个双极型晶体管放大的复合结构。IGBT有三个电极(见上图), 分别称为栅极G(也叫控制极或门极) 、集电极C(亦称漏极) 及发射极E(也称源极)。 从IGBT的下述特点中可看出, 它克服了功率MOSFET的一个致命缺陷, 就是于高压大电流工作时, 导通电阻大, 器件发热严重, 输出效率下降。IGBT的特点: 1、电流密度大, 是MOSFET的数十倍。 2、输入阻抗高, 栅驱动功率极小, 驱动电路简单。 3、低导通电阻。其导通电阻Rce(on) 不大于MOSFET的Rds(on) 的10%。
9、4、击穿电压高, 安全工作区大, 在瞬态功率较高时不会受损坏。5、开关速度快, 关断时间短,耐压1kV1.8kV的约1.2us、600V级的约0.2us, 约为GTR的10%,接近于功率MOSFET, 开关频率直达100KHz, 开关损耗仅为GTR的30%。 6、 IGBT管好坏的快速判断方法 将万用表拨在R10K挡,用黑表笔接IGBT 的漏极(D),红表笔接IGBT 的源极(S),此时万用表的指针 指在无穷处。用手指同时触及一下栅极(G)和漏极(D),这时IGBT 被触发导通,万用表的指针摆向阻值 较小的方向,并能站住指示在某一位置。然后再用手指同时触及一下源极(S)和栅极(G),这时IGB
10、T 被阻 断,万用表的指针回到无穷处。此时即可判断IGBT 是好的。参数:20A,1200V注意:若进第二次测量时,应短接一下源极(S)和栅极(G)。 任何指针式万用表皆可用于检测IGBT。注意判断IGBT 好坏时,一定要将万用表拨在R10K挡,因R1K 挡以下各档万用表内部电池电压太低,检测好坏时不能使IGBT 导通,而无法判断IGBT 的好坏。此方法同样也可以用于检测功率场效应晶体管(P-MOSFET)的好坏。六、LM339集成电路(电压比较器) LM339内置四个翻转电压为6mV的电压比较器,当电压比较器输入端电压正向时(+输入端电压高于输入端电压),置于LM339内部控制输出端的三极管
11、截止,此时输出端相当于开路;当电压比较器输入端电压反向时(输入端电压高于+输入端电压),置于LM339内部控制输出端的三极管导通,将比较器外部介入输出端的电压拉低,此时输出为0V。(详见下图) 七、继电器继电器就是电子机械开关,它是用漆包铜线在一个圆铁芯上绕几百圈至几千圈,当线圈中流过电流时,圆铁芯产生了磁场,把圆铁芯上边的带有接触片的铁板吸住,使之断开第一个触点而接通第二个触点。当线圈断电时,铁心失去磁性,由于接触铜片的弹性作用,时铁板离开铁心,恢复与第一个触点的接通。因此,可以用很小的电流去控制其它电路的开关。整个继电器有塑料或邮寄玻璃防尘罩保护着,有的还是全密封的,以防触点氧化。 下图时
12、继电器内部机构与模拟工作原理: 八、三端稳压器(7805)九、整流桥堆 第二节 基础电路分析与原理 电磁炉电路板上主要模块:电源进入EMC防护模块;整流模块;滤波模块;LC振荡模块;IGBT开关模块;过零检测模块;电流检测模块;电压检测模块;温度检测模块;同步模块;振荡控制模块;IGBT驱动模块;功率控制模块;按键显示模块;电源模块。 下面以YK-BT-M00电路板为例进行简要分析,供大家了解各电路的工作原理YK-BT-M00插座CN1各引脚含义序号标示(丝印)作用(含义)1TMAIN炉面温度传感器信号输入2TIGBTIGBT温度传感器信号输入3VIN电压信号输入4CUR电流检测输入5EN试探
13、脉冲输出6PAN FAN风扇、试探脉冲输入(检锅型号输入)7PWM脉宽调制输出8BUZ输出报警/音频信号9+5V电源输入10GND接地一、基础电路分析(盈科YK-BT-M00型为例)(一) 整流滤波电路整流滤波模块主要是进行AC-DC变换,其核心元件是整流桥堆。它将输入的220V交流电变换成脉动直流电,然后经过L型滤波电路(由电感线圈L1和电容C4)进行滤波,输出平滑的直流电。小知识:电感对脉动电流产生反电动势的作用,它对交流阻值很大,而对直流阻值很小,如果我们把较大的电感串接在整流电路里,就可以使电路中的交流成份大部分降落在电感上,而直流部分则从电感线圈流到负载上,起到滤波的作用。电感滤波电
14、路通常用在负载电流很大,而对滤波效果要求不严的场合。(二) 主回路滤波电路由于输入的交流电源可能含有不同频率、不同强度的杂波,同时电磁炉在加热过程中也会产生异常杂波,所以用滤波路吸收这些干扰,以对电磁炉进行正常保护。其中压敏电阻CNR1用来吸收输入电压瞬间强干扰,滤波电容C3用来输入电压两相间的差模干扰。(三) LC振荡电路是电磁炉的主要电路之一,主要是利用了LC并联谐振的原理进行工作。具体的工作过程如下:当IGBT的C极电压为0V时,IGBT导通,此时的电感(线圈)进行储能,当IGBT由导通到截止时,此时由于电感(线圈的作用),电流还会沿着先前的方向流动,由于IGBT关断,电感只能对电容C5
15、充电,从而引起C极上电压升高,随充电电流变小直至为0时,C极电压最高。此值是选择IGBT耐压指标的直接依据,从这个时候开始,电容C5开始从线圈放电,此时C极电压变低,当达到接近0V时,由控制电路检测(监控)到这个值,再次打开IBGT,又一循环开始;所以电感(线圈)与振荡电容不停的进行充电放电,产生振荡波形。(四) 主回路原理分析电路中C4为滤波电容,L1为扼流线圈。IGBT开关作用使电感线圈L(线圈盘)和C5产生并联谐振,把经过C4滤波后的100Hz脉冲直流电压变成2040kHz的高频电流,在被加热器具上感应形成涡流达到加热的目的。即当IGBT导通时,流过线圈盘的电流迅速增加,当IGBT截止时
16、,线圈盘和谐振电容C5组成的回路发生谐振,从而产生交变磁力线,通过磁力线对锅具进行加热;当IGBT集电极产生的脉冲高压接近0或下降到波谷时,控制电路使IGBT再次导通,依次循环动作。IGBT的导通宽度决定了电磁炉加热电流的大小,进而决定了输出功率的大小。(五) 同步振荡电路同步模块的主要作用是控制IGBT的开关同步。它由电压比较器339的第1、6、7脚和分压电阻R17、R52、R18滤波电容C7、C8、钳位二极管D17构成。电压比较器的第7脚检测IGBT的C极电压,当检测的电压值大于第6脚时,在比较器的输出脚1就会有一个低电平;当检测的电压值低于第6脚时,在比较器的输出脚1就会有一个高电平。该
17、信号送到后面的波形发生电路,与三角波形进行波形修正后送到后面的功率控制电路,以控制IGBT的导通与截止。,Z1的作用是将谐振电压限制在18V。(异常将导致功率不稳、功率异常、炸IGBT) 此处几个大功率同步电阻(高压电阻)、IGBT为易损件,对于检锅异常、炸机现象时做重点检查(R16、R51、R14、R15、R11、R12、R13)(六) IGBT激励电路 主要是控制IGBT的导通和截止,振荡电路输出幅度约4.1V的脉冲信号,此电压不能直接控制IGBT(Q1)的饱和导通及截止,所以必须通过激励电路将信号放大才行(如右图,贴片三极管中Q4本体表面标示B6型号为8550;Q3本体表面标示J3Y,其
18、型号为8050,对于IGBT异常高温、炸机、无功率时可重点对这几个元件进行检查) 炸机常规维修中,在无条件测量驱动输出波形时,维修员习惯于将两只三极管同时更换,其实可以在空载时(去掉线盘)测试其脉动电压在跳动(要求在检锅状态中测试,否则检锅程序结束机器将自动关机,此时需要再次开机测试)。(七) 输入电压检测及高低压保护电路 输入电压经过整流后通过电阻R6、R7、R8分压后直接将信号送入芯片,作为调节功率输入量及判定电压高低的输入量。(当出现高低压保护,即显示E5/E6时,对上图中的元件做重点检查)1、 判别输入的电源电压是否在充许范围内,否则停止加热,并报知信息(祥见故障代码表)。2、 配合电
19、流检测电路、VCE电路反馈的信息,判别是否己放入适合的锅具,作出相应的动作指令。3、 配合电流检测电路反馈的信息及方波电路监测的电源频率信息,调控PWM的脉宽,令输出功率保持稳定。(八)电流检测及保护电路 此电路通过一个电流互感器采集电流信号,通过R9,VR1得到一个电压信号,然后再经过整流滤波后送入A/D转换口上,通过此接口电位的高低来确定机器功率的大小,软件可用此点的电位来设定过流保护。微调部分;调节VR1可以改变电流采样信号的电压值,CPU根据电流信号大小的改变来调节PWM脉冲的宽度来调节功率的大小。在固定功率(如1800W),当功率偏高或偏低时,电流互感器次级电压随之升高或降低,CPU
20、对其信号的强弱输出成反比的PWM脉宽信号,从而达到稳定功率的目的。(九) 电流浪涌保护电路 采用比较器的形式,当电路中右瞬时大电流流过时D11和D13的正极会产生一个瞬时的低电位,此电位低于比较器的基准电位时比较器反转即(339)在输出端口就会出现一个高电平输出(大概2S)该高电平的出现会使Q6饱和导通,从而使IGBT驱动电路停止工作。(十) 线圈盘温度检测电路 检测电路将线圈盘温度传感器与电阻R2的分压通过插座送给CPU,作为判定锅具温度的输入量,CPU根据此输入点来控制烹饪过程及锅具干烧保护等功能。(温度传感器为负温度系数,即随着温度上升,其电阻值下降,分压点的电压随之升高,达到设定值时,
21、CPU会停止加热,同时显示相应的高温保护代码,异常时重点检查R2、C2)(十一) IGBT温度检测电路 检测电路将IGBT温度传感器与R3的分压通过插座送给CPU,作为判定IGBT温度的输入量,CPU根据此输入点来检测IGBT是否过热,并进行相应的保护动作。(温度传感器为负温度系数,即随着温度上升,其电阻值下降,分压点的电压随之升高,达到设定值时,CPU会停止加热,同时显示相应的高温保护代码,异常时重点检查C1、R3)IGBT可承受最高温度105摄氏度,当IGBT温度达到85摄氏度时机器进入自动保护状态。(十二) 风扇及蜂鸣器驱动电路 CPU根据实际需要通过R4和Q1控制风扇的开通与关断,通过
22、电阻R5控制蜂鸣器的鸣叫时间及鸣叫频率。(十三)辅助电源 AC220V 50/60Hz通过开关电源降压使开关变压器次级两绕组分别产生约18V和5V交流电压。 通过整流滤波后输出直流电供给风扇和CPU,部分电路使用了三端稳压器得到更稳定的工作电压,在EC91上获得的直流电压VCC除供给散热风扇使用外,同时还供给IGBT激励电路使用。(十四) PWM脉宽调控电路CPU输出PWM脉冲送到R23、R24、EC5、C11组成的积分电路,PWM脉冲宽度越宽,EC5的电压越高,U2D处于ON的时间越长,电磁炉的加热功率越大,反之越小。CPU通过控制PWM脉冲的宽与窄,控制送至振荡电路的加热功率恐慌子电压,控
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电磁炉维修资料 电磁炉维修手册 电磁炉 维修 资料 手册
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2989895.html