说明故障发生在变压器二次侧电路,检测高压二极管、磁控管均正常。更换新品后,故障排除。提醒用户要注意微波炉的放置环境。检查发现磁控管灯丝对其壳体本身短路,更换同型号的磁控管,故障排除。......
2023-06-18
电磁炉因结构和电路较为复杂,易发生故障的地方较多,以下只能讨论一些常见故障的分析及检修,对于更复杂的维修和检测手段,请参考其他有关资料。电磁炉故障分析与维修方法见表3-1。
表3-1 电磁炉故障分析与维修方法
458系列机种较多,且功能复杂,但不同的机种其主控电路原理一样,区别只是零件参数的差异及CPU程序不同而已。电路的各项测控主要由一块8位4KB内存的单片机组成,外围线路简单且零件极少,并设有故障报警功能,故电路可靠性高,维修容易,维修时根据故障报警指示,对应检修相关单元电路,大部分均可轻易解决。
1.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,否则极容易在测试时因仪器接入而改变了电路参数造成烧机。接上线盘试机前,应根据表3-2对主板各点作测试后,一切符合才进行。
(1)主板检测表
表3-2 主板检测表
(2)主板测试不合格对策
1)上电不发出“B”一声——如果按开/关键指示灯亮,则应为蜂鸣器BZ不良,如果按开/关键仍没任何反应,再测CUP第16脚+5V是否正常,如不正常,按下面第(4)项方法查之,如正常,则测晶振X1频率应为4MHz左右(没测试仪器可换入另一个晶振试),如频率正常,则为IC3CPU不良。
2)CN3电压低于305V——如果确认输入电源电压高于AC 220V时,CN3测得电压偏低,应为C2开路或容量下降,如果该点无电压,则检查整流桥DB交流输入两端有否AC 220V,如有,则检查L2、DB,如没有,则检查互感器CT一次侧是否开路、电源入端至整流桥入端连线是否有断裂开路现象。
3)+22V故障——没有+22V时,应先测变压器二次侧有无电压输出,如没有,测一次侧有否AC 220V输入,如有则为变压器故障,如果变压器二次侧有电压输出,再测C34有否电压,如没有,则检查C34是否短路、VD7~VD10是否不良、VT4和ZD1这两零件是否都击穿,如果C34有电压,而VT4很热,则为+22V负载短路,应查C36、IC2及IGBT推动电路,如果VT4不是很热,则应为VT4或R7开路、ZD1或C35短路。+22V偏高时,应检查VT4、ZD1。+22V偏低时,应检查ZD1、C38、R7,另外,+22V负载过流也会令+22V偏低,但此时VT4会很热。
4)+5V故障——没有+5V时,应先测变压器二次侧有否电压输出,如没有,测一次侧有否AC220V输入,如有则为变压器故障,如果变压器二次侧有电压输出,再测C37有否电压,如没有,则检查C37、IC1是否短路、VD3~VD6是否不良,如果C37有电压,而IC4很热,则为+5V负载短路,应查C38及+5V负载电路。+5V偏高时,应为IC1不良。+5V偏低时,应为IC1或+5V负载过电流,而负载过电流IC1会很热。
5)待机时VT1G极电压高于0.5V——待机时测V9电压应高于2.9V(小于2.9V查R11、+22V),V8电压应小于0.6V(CPU19脚待机时输出低电平将V8拉低),此时V10电压应为VT8基极与发射极的顺向压降(约为0.6V),如果V10电压为0V,则查R18、VT8、IC2D,如果此时V10电压正常,则查VT3、VT8、VT9、VT10、VD19。
6)V16电压0V——测IC2C比较器输入电压是否正向(V14>V15为正向),如果是正向,断开CPU第11脚再测V16,如果V16恢复为4.7V以上,则为CPU故障,断开CPU第11脚V16仍为0V,则检查R19、IC2C。如果测IC2C比较器输入电压为反向,再测V14应为3V(低于3V查R60、C19),再测VD28正极电压高于负极时,应检查VD27、C4,如果VD28正极电压低于负极,应检查R20、IC2C。
7)VAC电压过高或过低——过高检查R55,过低查C32、R79。
8)V3电压过高或过低——过高检查R51、VD16,过低查R78、C13。
9)V4电压过高或过低——过高检查R52、VD15,过低查R74、R75。
10)VT6基极电压过高或过低——过高检查R53、VD25,过低查R76、R77、C6。
11)VD24正极电压过高或过低——过高检查VD24及接入的30kΩ电阻,过低查R59、C16。
12)VD26正极电压过高或过低——过高检查VD26及接入的30kΩ电阻,过低查R58、C18。
13)动检时VT1G极没有试探电压——首先确认电路符合表3-2中第1~12测试步骤标准要求,如果不符则对应上述方法检查,如确认无误,测V8点如有间隔试探信号电压,则检查IGBT推动电路,如V8点没有间隔试探信号电压出现,再测VT7发射极有否间隔试探信号电压,如有,则检查振荡电路、同步电路,如果VT7发射极没有间隔试探信号电压,再测CPU第13脚有否间隔试探信号电压,如有,则检查C33、C20、VT7、R6,如果CPU第13脚没有间隔试探信号电压出现,则为CPU故障。
14)动检时VT1G极试探电压过高——检查R56、R54、C5、VD29。
15)动检时VT1G极试探电压过低——检查C33、C20、VT7。
16)动检时风扇不转——测CN6两端电压高于11V应为风扇不良,如CN6两端没有电压,测CPU第15脚如没有电压则为CPU不良,如有请检查VT5、R5。
17)通过主板1~14步骤测试合格仍不启动加热——故障现象为每隔3秒发出“嘟”一声短音(数显型机种显示E1),检查互感器CT次级是否开路、C15、C31是否漏电、VD20~VD23有否不良,如这些零件没问题,请再小心测试VT1G极试探电压是否低于1.5V。
2.故障案例
故障现象1:开机电磁炉发出两长三短的“嘟”声(数显型机种显示E2),响两次后电磁炉转入待机。
分析:此现象为CPU检测到电压过低信息,如果此时输入电压正常,则为VAC检测电路故障。
处理方法:按表3-2第(7)项方法检查。
故障现象2:插入电源电磁炉发出两长四短的“嘟”声(数显型机种显示E3)。
分析:此现象为CPU检测到电压过高信息,如果此时输入电压正常,则为VAC检测电路故障。
处理方法:按表3-2第(7)项方法检查。
故障现象3:插入电源电磁炉连续发出响2s停2s的“嘟”声,指示灯不亮。
分析:此现象为CPU检测到电源波形异常信息,故障在过零检测电路。
处理方法:检查零检测电路R73、R14、R15、VT11、C9、VD1、VD2均正常,根据原理分析,提供给过零检测电路的脉动电压是由VD1、VD2和整流桥DB内部交流两输入端对地的两个二极管组成桥式整流电路产生,如果DB内部的两个二极管其中一个顺向压降过低,将会造成电源频率一周期内产生的两个过零电压,其中一个并未达到0V(电压比正常稍高),VT11在该过零点时间因基极电压未能消失而不能截止,集电极在此时仍为低电平,从而造成了电源每一频率周期CPU检测的过零信号缺少了一个。基于以上分析,先将R14换入3.3kΩ电阻(目的将VT11基极分压电压降低,以抵消比正常稍高的过零点脉动电压),结果电磁炉恢复正常。虽然将R14换成3.3kΩ电阻后电磁炉恢复正常,但维修时不会简单将电阻改3.3kΩ就能彻底解决问题,因为产生本故障说明整流桥DB特性已变,快将损坏,所以必须将R14换回10kΩ电阻并更换整流桥DB。
故障现象4:插入电源电磁炉每隔5s发出三长五短报警声(数显型机种显示E9)。
分析:此现象为CPU检测到安装在微晶玻璃板底的锅传感器(负温系数热敏电阻)开路信息,其实CPU是根据第8脚电压情况判断锅温度及热敏电阻开、短路的,而该点电压是由R58、热敏电阻分压而成,另外还有一只VD26作电压钳位之用(防止由线盘感应的电压损坏CPU)及一只C18电容作滤波。
处理方法:检查VD26是否击穿、锅传感器有否插入及开路。
故障现象5:插入电源电磁炉每隔5s发出三长四短报警声(数显型机种显示EE)。
分析:此现象为CPU检测到安装在微晶玻璃板底的锅传感器(负温系数热敏电阻)短路信息,其实CPU是根据第8脚电压情况判断锅温度及热敏电阻开/短路的,而该点电压是由R58、热敏电阻分压而成,另外还有一只VD26作电压钳位之用(防止由线盘感应的电压损坏CPU)及一只C18电容作滤波。
处理方法:检查C18是否漏电、R58是否开路、锅传感器是否短路。
故障现象6:插入电源电磁炉每隔5s发出四长五短报警声(数显型机种显示E7)。
分析:此现象为CPU检测到安装在散热器的TH传感器(负温系数热敏电阻)开路信息,其实CPU是根据第4脚电压情况判断散热器温度及TH开/短路的,而该点电压是由R59、热敏电阻分压而成,另外还有一只VD24作电压钳位之用(防止TH与散热器短路时损坏CPU),及一只C16电容作滤波。
处理方法:检查VD24是否击穿、TH有否开路。
故障现象7:插入电源电磁炉每隔5s发出四长四短报警声(数显型机种显示E8)。
分析:此现象为CPU检测到按装在散热器的TH传感器(负温系数热敏电阻)短路信息,其实CPU是根据第4脚电压情况判断散热器温度及TH开/短路的,而该点电压是由R59、热敏电阻分压而成,另外还有一只VD24作电压钳位之用(防止TH与散热器短路时损坏CPU)及一只C16电容作滤波。
处理方法:检查C16是否漏电、R59是否开路、TH有否短路。
故障现象8:电磁炉工作一段时间后停止加热,间隔5s发出四长三短报警声,响两次转入待机(数显型机种显示E0)。
分析:此现象为CPU检测到IGBT超温的信息,而造成IGBT超温通常有两种,一种是散热系统,主要是风扇不转或转速低,另一种是送至IGBTG极的脉冲关断速度慢(脉冲的下降沿时间过长),造成IGBT功耗过大而产生高温。
处理方法:先检查风扇运转是否正常,如果不正常则检查VT5、R5、风扇,如果风扇运转正常,则检查IGBT激励电路,主要是检查R18阻值是否变大、VT3、VT8放大倍数是否过低、VD19漏电流是否过大。
故障现象9:电磁炉低电压以最高火力档工作时,频繁出现间歇暂停现象。
分析:在低电压使用时,由于电流较高,电压使用时大,而且工作频率也较低,如果供电线路容量不足,会产生浪涌电压,假如输入电源电路滤波不良,则吸收不了所产生的浪涌电压,会另浪涌电压监测电路动作,产生上述故障。
处理方法:检查C1容量是否不足,如果1600W以上机种C1装的是1μF,将该电容换上AC3.3μF/250V规格的电容器。
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