一、电路分析
1、电压欠压保护、过电压保护
220V交流电流送进电磁炉电脑主板,经二极管D7、D8和全桥底下端2个二极管组成的桥式整流电路转换为约300V的直流电压,该直流电压经电阻器R28、R29、R30分压,随后经R5和8脚插座的①脚送进控制器的CPU的14脚,由CPU依据该工作电压值分辨电压是不是在容许的范畴。假如电压超过一切正常的工作电压范畴,CPU将关掉电磁炉,并得出相对应的警报音,
2、过电流保护
金灶KJ-08H-V4电磁炉的过流保护非常简单,它沒有选用传统化的电压互感器做电流量检验,反而是在全桥的负级连接了一根漏线J1,这一根漏线J1本质上便是一个输出功率特别大而电阻值十分小的检验电阻器,根据漏线J1两边的损耗来分辨电磁炉工作中电流量的尺寸。电磁炉工作中时,J1上方为负、下方为正,上端负工作电压根据电阻器R13送进电子器件LM339⑥脚,经LM339(B)变大,由①脚导出。通常情况下,LM339①脚导出低电频,该低电平根据8脚插座的⑤脚、电阻器R14送进控制器的CPU 12脚。假如电磁炉工作中电流量超出标准值,漏线J1两边的损耗将明显超出规定值,LM339①脚的导出模式产生旋转,导出高电平,CPU 12脚检验到这一高电平后,马上关掉电磁炉。
3、锅底温度太热保护
锅底温度过热保护电源电路由锅底的温度传感器RT2、控制器上的R16、C6和CPU等构成,RT2是一只100k的负温度指数的温度传感器,它和R16串连后连接 5V开关电源,锅底温度越高,RT2的电阻值越小,CPU 16脚的工作电压越低,CPU依据 16脚工作电压来分辨锅底温度,当锅底温度超出额定值时,CPU将传出命令,关掉全部电磁炉,避免其空烧而毁坏炒锅,与此同时还会继续传出相直的警报音。
4、功率管太热保护
因为IGBT功率管的价位相比较高,因此务必尽量地保护功率管的安全性,除开在电脑主板上选用同歩电源电路来避免功率管毁坏外,还设定了IGBT功率管温度检验.避免功率管太热毁坏。IGBT功率管发射极设定了一只100k温度传感器RT1,RT1和电阻器R18串连连接 5V电源电路,二者的分压根据8脚电源插座的②脚送进控制器上的CPU 15脚,功率管温度越高,CPU 15脚工作电压越低,当功率管温度超出额定值时,CPU传出命令关掉电磁炉,与此同时传出对应的警报音。
二、参照工作电压
依据电路分析,可以明确CPU保护电源电路键入直流电压的大概范畴(见下表),为检修给予检验根据。
三、故障解决
根据对金灶KJ-08H—V4电磁炉保护电源电路的剖析,下边关键对CPU的4个保护检验键入管脚开展检验。先断掉加温电磁线圈,再用高内电阻数字万用表(500型、MF47型、数据等)对CPU的12、14、15和16脚工作电压开展检查发觉:12、14和16脚的工作电压在正常的范畴,而15脚的电流仅2.9V,明显低于正常工作电压,分析判断IGBT功率管温度保护检验电源电路异常。
IGBT功率管温度保护检验电源电路比较简单,仅有固定不动电阻器R18、温度传感器RT1、高压瓷片电容C5和电解电容器C8四只元器件,依据检修工作经验,以温度传感器RT1和高压瓷片电容C5故障率最大。因此拆下来温度传感器RT1测其电阻值约15k,大大的明显低于正常电阻值,因为手上暂时没有适合的温度传感器,故用一只100k固定不动电阻器临时性替代,插电不会再警报。在尤其注意功率管温度的前提下上锅,运行全自动工作模式,电磁炉可以一切正常工作中了。当选购回温度传感器拆换后,故障清除。
四、详细分析
故障尽管修补了,但小编为了更好地在将来碰到这类类别的电磁炉的保护故障时可以迅速精确地开展修补,小编探险将该电磁炉开展了各种各样保护故障仿真模拟,并最后取得了该电磁炉的故障编码表。具体方法是:最先,运用功率大的沟通交流自耦交流稳压器对键入的220V交流电流开展更改,获知了金灶牌KJ-08H—V4型电磁茶炉电压工作电压过电压和欠压保护的故障提醒编码。然后,人为因素提升工作中电流量的抽样值,得到了其过电流保护时的故障编码。随后,特地更改锅底温度检验电阻器的电阻值,获得其锅底温度过高时的故障编码。最终,融合文中的故障案例,归纳总结出了其保护故障编码如下所示,供检修同行业参照:2声(嘟、嘟),并反复5次,则为电压欠压保护。
3声(嘟、嘟),并反复5次,则为电压过电压。
4声(嘟、嘟),并反复5次,则为锅底感应器或功率管温度传感器引路、锅底温度感应器电源插头沒有插好。
5声(嘟、嘟),并反复5次,则为锅底或功率管太热,锅底感应器或功率管温度传感器短路故障,电阻值缩小。
留意:试验剖析电磁炉的故障编码时,理应断掉加温电磁线圈,那样才可以保护IGBT管的安全性。随后再按照实际的控制电路构造,人为因素仿真模拟各种各样故障状况,最后汇总出各种各样故障编码以便将来检修应用。