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1、故障案例3.2主板检测标准由于电磁炉工作时,主回路工作在高压、大电流状态中,所以对电路检查时必须将线盘(L1)断开不接,否则极容易在测试时因仪器接入而改变了电路参数造成机器损坏。接上线盘试机前,应根据3.2.1<<主板检测表>>对主板各点作测试后,一切符合才进行。3.2.1主板检测表一、待机测试(不接入线盘,接入电源后不按任何键)步骤测试点标准备注不合格对策1通电发出“B”一声 按3.2.2第(1)项查2CN7>305V确认输入电压为220V时按3.2.2第(2)项查3+18VDC18V±2V 按3.2.2第(3)项查4+5V5V±0.1V 按3.2.2第(4)
2、项查5Q3G极<0.5V 按3.2.2第(5)项查6DW3正端0.12V 按3.2.2第(6)项查7B点(VAC)1.96V±0.05V 按3.2.2第(7)项查确认输入电压为220V时8V31.72V±0.05V 按3.2.2第(8)项查9V41.71V±0.05V并联1只1M电阻在C34两端,测试完后拆除。按3.2.2第(9)项查10Q5基极0.3V±0.05V按3.2.2第(10)项查二、动检(不接入线盘,接入电源后按开机键)13Q1G极间隔出现1~2.5V此为加至Q1G极的试探信号。按3.2.2第(13)、(14)、(15)项查14CN6两端12V±1V
3、风扇应转动按3.2.2第(15)项查151~14步骤合格再接入线盘试机,电磁炉应能正常启动加热按3.2.2第(17)项查 3.3.1故障现象1:放入锅具电磁炉检测不到锅具而不启动,指示灯闪亮,每隔3秒发出“嘟”一声短音(数显型机种显示E1),连续1分钟后转入待机。分析:根椐报警信息,此为CPU判定为加热锅具过小(直经小于10cm)或无锅放入或锅具材质不符而不加热,并作出相应报知。根据电路原理,电磁炉启动时,CPU先从第10脚输出试探PWM信号电压,该信号经过PWM脉宽调控电路转换为控制振荡脉宽输出的电压加至G点,振荡电路输出的试探信号电压再加至IGBT推动电路,
4、通过该电路将试探信号电压转换为足己推动IGBT工作的试探信号电压,另主回路产生试探工作电流,当主回路有试探工作电流流过互感器CT1初级时,CT1次级随即产生反影试探工作电流大小的电压,该电压通过整流滤波后送至CPU第5脚,CPU通过监测该电压,再与VAC电压、VCE电压比较,判别是否己放入适合的锅具。从上述过程来看,要产生足够的反馈信号电压另CPU判定己放入适合的锅具而进入正常加热状态,关键条件有三个:一是加入IGBTG极的试探信号必须足够,通过测试IGBTG极的试探电压可判断试探信号是否足够(正常为间隔出现1~2.5V),而影响该信号电压的电路有PWM脉宽调控
5、电路、振荡电路、IGBT推动电路。二是互感器CT须流过足够的试探工作电流,一般可通测试IGBT是否正常可简单判定主回路是否正常,在主回路正常及加至IGBTG极的试探信号正常前提下,影响流过互感器CT1试探工作电流的因素有工作电压和锅具。三是到达CPU第5脚的电压必须足够,影响该电压的因素是流过互感器CT1的试探工作电流及电流检测电路。以下是有关这种故障的案例:(1) 测+18V电压高于22V,按3.2.2<<主板测试不合格对策>>第(3)项方法检查,结果发现Q2击穿。 结论:由于Q2击穿,造成+18V电压升高,另U2D正输入端V9电压升高,导至加到U2D负输入
6、端的试探电压无法令IC2D比较器翻转,结果IGBTG极无试探信号电压,CPU也就检测不到反馈电压而不发出正常加热指令。(2) 测IGBTG极没有试探电压,再测V7点也没有试探电压,再测G点试探电压正常,证明PWM脉宽调控电路正常,再测DW3正极电压为0V(启动时CPU应为高电平),结果发现CPU第17脚对地短路,更换CPU后恢复正常。结论:由于CPU第17脚对地短路,造成加至U2C负输入端的试探电压通过LM339被拉低,结果IGBTG极无试探信号电压,CPU也就检测不到反馈电压而不发出正常加热指令。(3) 测IGBTG极试探电压偏低(推动电路正常时间隔输出1
7、~2.5V),按3.2.2<<主板测试不合格对策>>第(15)项方法检查,结果发现C29漏电。结论:由于C29漏电,造成加至振荡电路的控制电压偏低,结果IGBTG极上的平均电压偏低,CPU因检测到的反馈电压不足而不发出正常加热指令。(4) 按3.2.1<<主板检测表>>测试一切正常,再按3.2.2<<主板测试不合格对策>>第(17)项方法检查,结果发现互感器CT1次级开路。结论:由于互感器CT1次级开路,所以没有反馈电压加至电流检测电路,CPU因检测到的反馈电压不足而不发出正常加热指令。(5) 按3.2.1<<主板检测表>>测试一切正常,再按3.2.2<<主
8、板测试不合格对策>>第(