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正夫人47系列电磁炉检测不到锅具故障检修案例

来源:艾特贸易2017-11-10

简介放入锅具电磁炉检测不到锅具而不启动,指示灯闪亮,每隔 3s 发出“嘟”一声短音(显屏显示故障代码“ E1 ”),连续 1min 后转入待机 故障分析:根据报警信息,为 CPU 判定为加热锅

    放入锅具电磁炉检测不到锅具而不启动,指示灯闪亮,每隔3s发出“嘟”一声短音(显屏显示故障代码“E1”),连续1min后转入待机

    故障分析:根据报警信息,为CPU判定为加热锅具过小(直径小于10cm)或无锅放入或锅具材质不符而不加热,并作出相应报警。根据电路原理,电磁炉启动时,CPU先从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,通过该电路将试探信号电压转换为足以推动IGBT工作的试探信号电压。另外主电路产生试探工作电流,当主电路有试探工作电流流过互感器CT1一次侧时,CT1二次侧随即产生反馈试探工作电流大小的电压,该电压通过整流滤波后送至CPU⑤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。另外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3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脉宽调控电路、振荡电路、IGBT推动电路。二是互感器CT需流过足够的试探工作电流,一般可通电测试IGBT是否正常可简单判定主电路是否正常。在主电路正常和加至IGBTG极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CPLT⑤脚的电压必须足够,影响该电压的因素是流过互感器CT1的试探工作电流和电流检测电路。以下是有关这种故障的案例精选项。

    ①测量+18V电压高于22V,按2.主板测试不合格对策中第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正输人端V9电压升高,导致加到U2D负输入端的试探电压无法使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测量IGBTG极没有试探电压,再测量V7点也没有试探电压,再测G点试探电压正常,表明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CPU⑰脚对地短路,更换CPU后恢复正常。

    结论:由于CPU的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IGBTC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测量IGBTG极试探电压偏低(推动电路正常时间隔输出1~2.5V),按2.主板测试不合格对策中第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1.主板检测表中测试一切正常,再按2.主板测试不合格对策中第⑰项方法检查,结果发现互感器CT1的二次侧开路。

    结论:由于互感器CT1的二次侧开路,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1.主板检测表中测试一切正常,再按2.主板测试不合格对策中第⑥项方法检查,结果发现C11漏电。

    结论:由于C11漏电,造成加至CPU⑤脚反馈电压不足,CPU因检测到的反馈电压不足而不发出正常加热指令。

    ⑥按1.主板检测表中测试到第⑧步骤时发现V30V,再按2.主板测试不合格对策中第⑧项方法检查,结果发现R15开路。

    结论:由于R15开路,另U2A比较器因输入两端电压反向(V4>V3)输出关闭,加至振荡电路的试探电压因U2A比较器输出关闭而为0,振荡电路也就没有输出,CPU也就检测不到反馈电压而不发出正常加热指令。