电磁炉不检锅,不发热的原理及维修.doc

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1、电 磁 炉 不 检 锅 , 不 发 热 的 原 理 及 维 修 分 析 : 根椐报警信息,此为CPU判定为加热锅具过小(直经小于8cm)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13脚输出试探PW信号电压,该信号经过PW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,通过该电路将试探信号电压转换为足己 另 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 CT 初级时 ,CT 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

2、流滤波后送至 CPU第 6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 Q1 G 极的试探信号 必须足够 , 通过测试 Q1 G 极的试探电压可判断试探信号是否足够 ( 正常 为间隔出现12.5V),而影响该信号电压的电路有 PWM脉宽调控电路、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Q1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Q1 G极的试探信号正常前提下,影

3、响流过互感器CT试探工作电流 的因素有工作电压和锅具。三是到达 CPU第 6脚的电压必须足够,影响 该电压的因素是流过互感器 CT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+22V电压高于24V,按322第 项方 法检查,结果发现Q4击穿。结论:由于Q4击穿,造成+22V电压升高, 另IC2D正输入端V9电压升高,导至加到IC2D负输入端的试探电压无法 另IC2D比较器翻转,结果Q1 G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 。 测Q1 G极没有试探电压,再测V8点也没有试探电压,再测G点试 探电压正

4、常,证明PW脉宽调控电路正常,再测D18正极电压为0V(启动 时CPU应为高电平),结果发现CPL第 19脚对地短路,更换CPU后恢复正 常。结论:由于CPU第 19脚对地短路,造成加至IC2C负输入端的试探 电压通过D18被拉低,结果Q1 G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)按3.2.1vv主板检测表 测试到第6步骤时发现 V16为0V,再按 3.2.2vv主板测试不合格对策 第(6)项方法检查,结果发现CPL第11脚 击穿,更换CPU后恢复正常。结论:由于CPL第11脚击穿,造成振荡 电路输出的试探信号电压通过 D仃被拉低,结果Q1 G极无试探信号电

5、 压 , CPU 也 就 检 测 不到 反 馈电 压 而不 发 出 正 常 加 热指 令。 测Q1 G极没有试探电压,再测V8点也没有试探电压,再测G点也 没有试探电压,再测Q7基极试探电压正常,再测Q7发射极没有试探电 压,结果发现Q7开路。结论:由于Q7开路导至没有试探电压加至振荡 电路,结果Q1 G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。(5) 测Q1 G极没有试探电压,再测V8点也没有试探电压,再测G点也 没有试探电压,再测Q7基极也没有试探电压,再测CPU第 13脚有试探 电压输出,结果发现C33漏电。结论:由于C33漏电另通过R6向C33 充电的PWM脉

6、宽电压被拉低,导至没有试探电压加至振荡电路,结果Q1 G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。(6) 测 Q1 G 极试探电压偏低 (推动电路正常时间隔输出12.5V), 按322第(15)项方法检查,结果发现C33漏电。 结论:由于C33漏电,造成加至振荡电路的控制电压偏低,结果Q1G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。(7) 按 3.2.1测试一切正常 , 再按 3.2.2第(17)项方法检查,结果发现互感器CT次级开路。结论: 由于互感器CT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 。(8) 按 3.2.1测试一切正常 , 再按 3.2.2第(17)项方法检查,结果发现C31漏电。结论:由于C31

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