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谁懂,金灶电磁炉原理与维修

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提问者:赵安安| 厦门| 1840次浏览
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已有5条回答

回答数:11675 | 被采纳数:19

  一、电源供电电路检修:
  测滤波电容器C2对地+305V电压为正常,当电压偏低、或0电压时,则滤波电容器C2(5μF/275V)失效、当测IGBT集电极C对地0电压时,则L1电感线圈脱落、开路或虚焊,导致IGBT集电极无电压并出现报“警不加热”故障、或导致IGBT击穿受损。将损坏元件更换、重焊后、整机恢复正常。
  二、同步检测电路检修:
  1、上电后待机时,测比较器(ICIA)第4脚反相输入端对地+4V电压为正常、第5脚同相输入端对地+4.1V电压为正常、第2脚输出端对地+5V电压为正常。将加热线盘拆下,测比较器(ICIA)第2脚输出端对地+0.2V电压为正常,当0电压时。测(ICIA)第5脚同相输入端对地0电压。导致比较器(ICIA)迅速翻转截止,第2脚输出端由高电平变为低电平。若为高电平则,比较器(ICIA)损坏,将损坏的(ICIA)更换后整机恢复正常。
  2、将加热线盘拆下,测比较器(ICIA)第2脚输出端对地为低电平,但故障未排除时应再检查比较器外围元件电阻R23、R3、阻值是否变值、或开路、电容器C9、C10是否漏电、或失效。另外维修时应注意:电阻R24(240KΩ/2W)、R27(240KΩ/2W)变值或开路。①当电阻变值为260K左右、稳压二极管Z3电容器C19漏电时均出现“报警不加热”故障。②当电阻R24、R27变值为无穷大时、稳压二极管Z3,电容器C9击穿时均导致出现“不报警不加热”故障。将损坏的元器件更换后,整机恢复正常。(在维修中要加以注意分析故障,分别对待。)
  三、驱动放大电路检修:
  1、上电后待机时,测驱动放大电路三极管Q9集电极对地+18V电压为正常,测比较器(ICID)第10脚反相输入端对地+4.8V电压为正常。当电压偏低时,则比较器(ICID)损坏。测第11脚同相输入端对地+0.4V电压为正常,当电压偏低时,则电容器C14、C15漏电。测第13脚输出端对地+0.2V电压为正常,当0电压时,则三极管Q8(基极B与集电极C)、电容器C21击穿、或比较器LM339(ICID)损坏。将损坏的元器件更换后,整机恢复正常。
  2、测比较器(IAID)第10脚、第11脚、第13脚、电压均正常。但故障未排除时应再检查二极管D17、D19、正向电阻是否变大或开路损坏。二极管D17、D19、元器件损坏时,均造成“报警不加热”故障。将损坏元器件更换后,整机恢复正常。
  四、LC共振电容器:
  1、测电磁炉电源高压供电电路对地+305V电压为正常、电解电容器EC6对地+18V电压为正常、三端稳压器IC3、OUT对地电压+5V为正常、及比较器LM339每脚对地电压均正常时,应先更换LC共振电容器C3,再检查比较器LM339每脚与主电路之间电路是否“断线开路”。(该机当C3受损时也会导致“报警不加热”故障)


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咣咣咣咣
回答数:17670 | 被采纳数:25

金灶电磁炉的质量还算比较好的,售后服务也做得不错。我经历过的一起金灶电磁炉故障维修,所以的元件该换都换了,三个电压点也都好但就是不加热。后来我打电话给金灶电磁炉的售后,反馈给我的才知道,金灶电磁炉系列的有些电子元器件必须使用它原厂的元件。无奈之下照他的吩咐我把板寄给他们,两天后寄回给我(不收任何费用,只是来回邮资自己付)并告诉我换了两个启动管(启动管我也换过的)。由此,让我产生对金灶电磁炉售后的好感。现在的电器产品售后要做到象他们那样的非常少


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Air_2767
回答数:3430 | 被采纳数:4

金灶电磁炉原理是一个温度传感器坏了。应该是超温或者是传感器开路的代码。电路很简单。就是一个热敏电阻和一个上拉电阻组成。
金灶电磁炉维修问题,我曾经历过一起让我莫不着头绪的事件,把该更换的元件都换了,所有怀疑的元件都查了但结果还是不加热,后来索性打电话给该产品的售后,没想到他的回答让我惊讶:该品牌的电磁炉有些元件必须使用原厂的。无奈之下,邮寄到他那里去维修,第二天他就修好并寄回给我(免维修费,我只要付来回的邮费),我打电话问最后是怎么处理的,他说换了驱动对管Q1,Q2。而驱动对管我也是换新的啊且参数我也量了没问题的,这可能就是要使用原厂的驱动对管吧。


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爱兔名人
回答数:99436 | 被采纳数:116

1. 模拟市电电压过高过低当市电电压为220V时,测量IC3的14脚取样电压为1.75V,由计算得出250V时取样电压应为1.99V,160V时应为1.27V。如果直接通过调压器调整电磁炉输入电压大于250V或小于160V来验证,容易造成电磁炉损坏。笔者用30kΩ电阻并联在R5上,接通电磁炉电源,调节调压器,使电磁炉显示“E1”的临界点,测量IC3的14脚电压为2.02V,此时电磁炉输入的交流电压为193V;接着拆下R5上的并联电阻,用20kΩ电阻并联在R29上,同上述的操作,测得显示“E2”的临界取样电压为1.26V,此时电磁炉输入的交流电压为217V。这样电磁炉在安全的交流市电电压范围内验证了在电网电压过高过低时能有效地进行保护(临界取样电压测量值与计算值十分接近)。
2. 模拟功率器件过热待机时测得IC3的15脚的取样电压为0.43V。挑出8位插头的2插脚,使其悬空,用1只4.7kΩ电位器与2节1.5V干电池组成可调直流电压源,电位器中心引脚接至挑出的2脚。开机,调节电位器,使2脚电压逐渐升高,模拟IGBT管温度逐渐升高。当升高至显示“E6”的临界电压值为2.63V时,让电磁炉停机,从而验证了功率器件过热保护功能。
3. 模拟炉温过高待机时测得IC3的16脚取样电压为4.70V,随着电磁炉开始正常工作,泡茶线盘温度升高,Rt2阻值下降,取样电压也随着逐渐降低。当降低至设置值时(温度过高),电磁炉显示“E4”故障代码,进入停机保护状态。挑出8位插头的3插脚,使其悬空,用2节1.5V的干电池和1只4.7kΩ电位器组成可调直流电压,采用2中所述方法,当测得取样电压降__至2.03V时转入600W工作,再次降到1.85V时蜂鸣器响3声“嘀”,电磁炉停止工作。消毒炉盘超温保护也用同样方法检验。
4. 模拟+18V电压失常当电磁炉正常工作时,测得IC3的17脚的电压为0.98V。用1只100k Ω 电位器中心引脚串接1个100kΩ电阻后并联在R30上,开机,正常工作时,调节电位器减小并联电阻值,使17脚的取样电压逐渐升高,模拟+18V电压过高的状况,当取样电压升高到1.22V时,显示“E1”故障代码,电磁炉进入保护状态,停止工作。
接着拆去上述R30上的并联电阻和电位器,由1只4.7kΩ电位器中心引脚串接1个3.3kΩ电阻,并联在R31上,在电磁炉正常工作时,调节电位器减小并联电阻值,使17脚的取样电压逐渐降低,模拟+18V电压过低的状况,当IC3的17脚的取样电压降至0.65V时,显示“E2”故障代码,电磁炉进入保护状态,停机。本电磁炉修复前显示的故障代码为“E1”,这是由于+5V电源失常引起的。由上述模拟故障过程得知,不仅当电网电压过高时,出现故障代码为“E1”,而且当+18V电压过高时,也显示“E1”故障代码。对于显示同一故障代码“E1”,却是可能由3个原因中的之一引起或是由它们组合作用引起的。在市电电压或+18V电压过高时显示“E1”故障代码,还好理解,因为都由电压过高引起的故障,那么只当+5V电压过低失常时,为什么也显示“E1”呢?究其原因,发现MCU所设置的基准电压值是在IC3的供电电压为+5V时的值,当IC3供电电压过低时(如+2.73V),基准电压值再也不是原设置值了,也随着下降了许多,那么在市电电压或+18V电压正常时的取样电压与芯片内已偏离原设置值下降了许多的电压相比对,MCU将做出错误的判断,显示“电压过高”的“E1”故障代码,所以在修理时,对显示的故障代码要具体分析,各个排除。


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xy5122
回答数:2819 | 被采纳数:4

金灶KJ—10E,是广东海利公司近两年的新产品,双炉结构,左边是消毒锅,右边是烧水壶(见题图)。由于没有现成的电路图,笔者只好按照实物绘制了电路原理图(见图1)。该机的电磁感应加热电路与其他品牌的电磁炉(灶)基本相同,是利用电磁感应原理将电能转换为热能的电器。开关管IGBT(VT3,型号:H20R1202)的饱和导通和截止时间(占空比)受控于MCU输出的PWM脉冲信号;C8(0.22μF/1200V)与加热线盘L2(或L3,电感量约为0.183mH)组成频率约为24kHz的并联谐振电路。当电磁炉工作时,加热线盘周围便产生高频交变电磁场,当炉面放置导磁又导电的金属锅( 壶) 具时, 交变的磁场使锅(壶)底感应出强大的涡流而产生高热。下面具体分析一下它的工作原理。


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