电磁炉触摸控制原理与检修技术
电磁炉控制器触摸屏的工作原理
电磁炉控制器触摸屏的工作原理电磁炉控制器触摸屏是电磁炉中重要的控制装置,它的工作原理是通过触摸屏进行电磁炉的操作和控制。
下面将详细介绍电磁炉控制器触摸屏的工作原理。
1. 电磁炉控制器触摸屏的结构电磁炉控制器触摸屏主要由触摸面板、控制电路和显示屏组成。
触摸面板是用户与电磁炉进行交互的界面,用户可以通过触摸面板进行不同的操作,如调节温度、设置时间等。
控制电路是触摸屏的核心部件,负责接收触摸屏的指令和控制电磁炉的运行。
显示屏则是用来显示电磁炉的工作状态、时间等信息。
2. 电磁炉控制器触摸屏的工作原理电磁炉控制器触摸屏的工作原理主要包括触摸、感应和控制三个步骤。
(1)触摸:当用户用手指或者其他物体接触触摸面板时,触摸面板上的传感器会发出信号。
触摸面板上通常采用电容传感技术或者电阻传感技术,其中电容传感技术应用较广。
电容传感技术通过感应人体或物体的电容变化来检测触摸操作,比如当用户用手指接触触摸面板时,触摸面板会感应到电容的变化,进而触发相应的操作。
(2)感应:一旦触摸面板接收到触摸信号后,控制电路就会将信号传递给处理器进行处理。
处理器根据接收到的信号确定用户的操作意图,如调节温度、设置时间等。
(3)控制:根据处理器处理后的信号,控制电路会向电磁炉的相关组件发送指令,以实现相应的操作。
比如,当用户通过触摸屏设置温度为100℃时,控制电路会向电磁炉的加热元件发送指令,控制加热元件达到并保持100℃的温度。
3. 电磁炉控制器触摸屏的优势与传统的物理按钮相比,电磁炉控制器触摸屏具有许多优势。
(1)方便操作:电磁炉控制器触摸屏使用简单直观,用户只需轻触触摸面板即可实现各种操作,更加方便快捷。
(2)灵敏度高:触摸面板的感应技术越发展越成熟,能够较好地识别轻触、滑动等各种手势操作,并且响应速度快,提高了用户的操作体验。
(3)易于清理:电磁炉控制器触摸屏没有实体按钮,光滑的触摸面板易于清洁,减少了日常维护工作。
(4)美观大气:触摸屏的设计相对简洁时尚,更加符合现代家居的审美需求。
电磁炉的工作原理与维修方法
电磁炉的工作原理与维修方法概述:电磁炉是一种利用电磁感应加热物体的厨房电器。
它通过电磁感应原理将电能转化为热能,实现加热食物的目的。
本文将详细介绍电磁炉的工作原理以及常见故障的维修方法。
一、电磁炉的工作原理电磁炉的工作原理基于电磁感应,它由主要的组成部分构成:感应线圈、电子元件和玻璃面板。
1.感应线圈电磁炉的感应线圈位于炉子底部。
当电流通过感应线圈时,会产生强磁场。
这个磁场能够在感应锅底部产生涡流,从而加热锅底。
2.电子元件电子元件是电磁炉的核心部件,用于调控功率和温度。
通过控制电源的开关频率和电流的大小,电子元件可以控制炉子的加热程度。
同时,电子元件还具有过热保护功能,当炉子过热时会自动断开电源。
3.玻璃面板电磁炉的玻璃面板具有触摸控制功能,用户可以通过触摸面板设置炉子的参数,如功率和温度。
触摸面板上还显示了炉子的工作状态和剩余时间。
二、电磁炉的常见故障及维修方法尽管电磁炉是一种相对简单的电器,但在使用过程中仍然可能出现故障。
以下是一些常见的故障及其维修方法:1.电源故障若电磁炉无法开机,首先检查电源插座是否正常工作。
可以尝试使用其他电器设备来确认电源是否正常。
如果电源正常,但电磁炉仍然无法开机,则可能是电源线或电子元件出现故障。
此时建议联系专业维修人员来进行修理。
2.加热问题若电磁炉无法加热或加热效果不佳,首先检查是否放置了合适的磁性锅具。
只有使用磁性材料制成的锅具才能和电磁炉产生磁场相互作用。
如果使用了非磁性材料制成的锅具,电磁炉将无法加热。
3.触摸面板故障若电磁炉的触摸面板无法正常工作,首先检查是否有水或油滴进入面板内部。
可以尝试用干净的湿布轻轻擦拭面板,将水分或油滴清除。
如果问题仍然存在,可能是面板本身的问题,需要联系售后服务或专业维修人员进行更换或修复。
4.过热保护电磁炉的电子元件中通常带有过热保护功能。
如果您发现电磁炉无法正常加热,可能是因为炉子过热导致过热保护触发。
此时应先关闭电磁炉,等待一段时间让其冷却,然后再重新启动。
电磁炉触摸控制原理与检修技术
电磁炉触摸控制原理与检修技术虽然机械按键(轻触键)控制技术很成熟,且电路结构简单、成本低廉,已在很多电子产品中广泛应用,但由于机械按键本身具有易磨损,并受温度、湿度影响较大,所以故障率一直较高。
另外,采用机械式按键控制电路的电磁炉,需要在面板按键的相应位置开孔,然后粘贴一张薄膜进行覆盖,如图1所示。
图1机械式按键使用时间一长,薄膜会破裂、变形或者脱胶,薄膜就容易与面板粘贴处开裂,如图2所示。
电磁炉在使用过程中,面板难免会沾上一些水分、油渍,这些水分、油渍就会从开裂处渗人到内部,轻则引发多种故障,严重时将烧毁元器件。
图2新一代电容触摸感应式控制技术完全能够弥补机械式按键的缺点,具有耐磨损、防水保护及不受温度、湿度影响,且造价低廉等优点,成为新一代电器产品控制电路的新宠。
电容触摸感应式控制技术已广泛地应用于手机、影碟机、电磁炉、抽油烟机、洗衣机,微波炉、电子秤、MP3、MP4、数码相框、多媒体音箱、液晶电视、液晶显示器等产品中。
由于该类控制没有传统的机械按键,不需要在面板上开孔,面板可以采用一块整体的玻璃、陶瓷或塑料等材质,既方便清洁,还美观大方。
另外,将触摸技术应用在电磁炉产品中,同时也消除了从面板上渗水的故障隐患。
一、电容触摸感应式控制技术的基本原理所谓电容触摸感应式控制技术,其核心就是利用张弛振荡器产生数百千赫兹的正弦波,然后将这个正弦波信号加在各个弹簧导电盘上,当用户的手指接触到导电盘的时候(即使有面板隔开,但对于高频信号而言,玻璃、陶瓷、塑料等材质面板仍相当于导体),相当于给弹簧导电盘对地接了一只电容,利用电容通交隔直的特性,高频信号通过电容分压,弹簧盘上的信号电平将降低。
这个降低的信号电压施加在阈值检测器上(或者被送到比较器内部电路进行处理,使相应输出端输出电平翻转),即可以产生触摸/无触摸的信号。
市场上常见的采用电容触摸感应式控制技术的电磁炉,按控制接口类型分类主要有二种:第一种是将张弛振荡器产生的数百千赫兹的正弦波加到各个功能键弹簧导电盘上。
电磁炉原理及维修方法
电磁炉原理及维修方法
电磁炉原理:
电磁炉是一种采用电磁感应原理工作的厨房电器,其中的线圈产生高频电磁场,然后通过磁感应作用在金属锅底产生涡流,产生大量的热量,将食物加热煮熟。
与传统的火炉相比,电磁炉可以更加精准地控制温度,消耗更少的能量,保持热量更长时间,还更加安全和环保。
维修方法:
1.没有发热:检查插座是否良好,插头是否插紧,线路是否正常。
检查电磁炉控制面板是否正常,是否误操作。
检查内部线圈连接是否良好,零部件是否有损坏,及时更换。
2.电磁炉温度异常:检查内部控制器是否正常,有没有自身故障。
检查温度感应器和控制电路是否有错误信号,采用合理的维修方法进行修复。
检查电源电压是否稳定,是否有电源干扰如果有,处理措施应是使用线路滤波器进行处理。
3.按键无响应:检查触控按键是否灵敏,有无尘污、划痕等情况。
如果有就需要进行清洁和更换。
若触控面板过于耗损,则需要更换新的触控面板进行处理。
4.电磁炉噪音过大:检查电磁炉的操作模式是否正常。
如不正常则采用相关的测
试方法进行检查和维修。
检查电源电压是否稳定,排除掉电源干扰。
同时检查磁子的位置是否正常,并固定好。
5.马达转动不顺畅:检查电机轴承是否加油充足,轴承是否磨损损坏有否异响。
如果严重建议马上更换,以免危及着电磁炉整体的运转安全。
电磁炉触摸按键失灵维修
电磁炉触摸按键维修(情况不同所以不一定所有都适用!)
电磁炉触摸按键输入电路如下(按照电路板绘制的):
由于拆下的电路板上的控制芯片上无任何字(可能是定制的单片机),只找到其电源脚和晶振脚,其余的阴教功能未知。
这给分析其工作原理带来一定困难,所以只好抛开控制芯片找答案。
上图是触摸按键的电路图,“检测电压”是输入到控制芯片的,当有触摸时其电压会降低;“PWM”那个也是直接由控制芯片产生的,由于只有一个简单的万用表,所以无法测出其实际的IO变化情况,只是猜测是PWM波形输出。
问题现象:有时能开,有时不能,网上换二极管电容全部都试了,都不行,当用电吹风吹热触摸面板时又能开机工作了,拆开检测电路,测得通电时“检测电压”那电压为3.28-3.6V,有触摸时电压稍微降一点(可能是万用表太差),只是大致看到电压下降了0.1V(有时下降约0.8V,在能正常触摸时也是只下降了0.2V左右),可能是瞬间电压下降没能捕捉到。
于是想着手动将其电压降低看其是否能开机:将“检测电压”那直接接地(手与导线绝缘),机子无反应;用手拿着接地的导线(手直接接触着导线的铜丝)直接摸着“检测电压”开机正常;用2.2nF电容的两引脚分别接触GND与“检测电压”那,无反应;加大电容再试,有点反应(有时不行,可能接触不好),于是找来一个轻触开关与电容串起来,按键成功开机!(电路为上图红色虚线框里)
电容由于具有充电的特性,在两引脚间有电压时便会给电容充电,充完后串联的回路无电流,即相当于产生了一个下降—-上升过程(上升沿),理论来说这和用导线将其短接到地的过程是一样的,可是实际却不行!。
电磁炉的触摸按键失灵怎么维修
电磁炉的触摸按键失灵怎么维修
电磁炉的触摸按键失灵的维修
目前的电磁炉的面板控制的功能键,大多采用了触摸式按键(隔着电磁炉面板玻璃,人体感应微弱信号,提供给控制面板的CPU发出指令,实现其功能),取代了微动开关按钮,使用轻便灵巧。
如图
触摸键失灵,需要检查以下几个方面:
一,测试电磁炉内电路上的副电源,5V、18V电压输出必须正常稳定,保证控制面板
电路的5V供电正常;如果数码无显示,电源键对应的指示灯不亮,查换副电源的相关
元件,保证在控制面板上的电解电容器的正负极测得5V电压。
二,在控制面板上的电解电容器的正负极测得5V电压,且数码有显示,电源键对应的指示灯亮触摸电源开关键无效且无法开机:
1,控制面板上的CPU有脚虚焊,仔细补焊;
2,控制面板上的印刷电路间因油腻或渗有水漏电,导致工作不正常,必须用洗涤剂刷洗干净,电吹风吹干;
3,每个触摸键的第一个电子元件是开关二极管,型号是IN4148。
但凡触摸键无效,IN4148不良,必须检查更换该开关二极管;如图
4,IN4148正常,触摸无效,再查换该键相关的电阻和电容;
5,因拆卸或其他原因,导致触摸键的弹簧上的金属面不正,离开电磁炉面板玻璃,
检查修复。
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电磁炉的工作原理与维修方法
电磁炉的工作原理与维修方法电磁炉是一种利用电磁感应原理加热的厨房电器设备,近年来越来越受到人们的青睐。
它以其高效、安全、节能等特点,逐渐取代了传统的燃气炉,成为家庭和商用厨房中的主要选择。
本文将深入探讨电磁炉的工作原理以及一些常见的维修方法。
首先,让我们了解一下电磁炉的工作原理。
电磁炉的核心部件是一个电磁线圈,该线圈通过交流电源传输电能。
当电流通过线圈时,会在其周围产生一个交变磁场。
当放置在电磁炉上的适配器或磁铁性底座受到这个磁场的影响时,会产生涡流并使盛放在上面的锅具发热。
电磁炉的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:首先,将电磁炉连接到电源,通过开关启动电流。
接下来,电流经过电磁线圈产生交变磁场。
然后,锅具中的磁铁反应并产生涡流。
最后,通过涡流的摩擦作用,使锅具中的食物或液体加热煮沸。
虽然电磁炉具有许多优点,但它也可能遇到一些常见的故障。
下面我们将介绍一些常见的电磁炉维修方法。
1. 电磁炉不工作或无法启动:- 检查电源插座是否正常,插头是否插紧。
- 检查电源开关是否打开。
- 检查电磁炉上的控制面板是否正常,是否显示异常信息。
2. 电磁炉加热效果不佳或加热不均匀:- 检查锅具是否平整并与底座接触良好。
- 清洁锅具底部,确保没有灰尘或污垢影响加热效果。
- 检查电磁线圈是否清洁,无杂物或液体进入其中。
3. 电磁炉发出异常声音或异味:- 检查电磁线圈和适配器是否有损坏或破裂。
- 断电后,检查电磁线圈是否有过热迹象,如变色或变形。
- 如果出现烧焦气味,立即断电并将电磁炉送修。
4. 电磁炉漏电或触电事故:- 如果发现电磁炉有触电风险,立即断电并寻求专业人士的帮助。
电磁炉触摸屏原理是什么
电磁炉触摸屏原理是什么电磁炉触摸屏原理是一种采用电容触摸技术的触控系统,其基本原理是利用导电物体与电场之间的电容变化来实现触点位置的检测和操作控制。
具体来说,在电磁炉触摸屏上,通过将触摸屏面板上分布的电容传感器与电路板上的控制器相连,建立起一个可以感应触摸的电场环境。
当用户用手或者其他导电物体触摸屏幕时,会改变电场的分布,产生电容变化信号,通过控制器将这些信号转换为数字信号进行处理,从而实现操作指令的识别和输出。
电磁炉触摸屏的工作原理可以分为两个方面:一个是电场感应原理,另一个是信号处理原理。
电场感应原理:在电磁炉触摸屏的触摸区域内,布有一层电容传感器,它由多个电容单元构成,每个电容单元都可以感受到手指触摸时产生的微小电容变化。
当手指触摸屏幕时,会改变电场分布,从而改变每个电容单元的电容值,使得传感器的输出信号发生微小变化。
由于每个电容单元的电容变化不同,因此电容传感器可以通过检测不同的电容变化信号来确定触摸位置。
具体来说,在电磁炉触摸屏上,电容传感器会生成一定的高频信号,通过手指到屏幕的电容变化,将这些变化转化为电压信号,然后通过电磁屏的电路板将这些电压信号处理并传输至处理器,最终实现触摸指令的识别和操作控制。
信号处理原理:一旦电容传感器检测到触摸信号,电信号处理器会分析相应的电容变化值及其位置,这些处理器会根据屏幕上的坐标系确定被触摸的点的位置,并将这个位置编码成数字信息。
这些数字信息会由电磁炉的主控板接收,然后运算出相应的指令,最终控制电磁炉的发热器进行调控。
在核心处理器识别和执行指令时,还需要通过设备驱动程序完成与屏幕驱动板和电磁炉电路板之间的通讯和传输。
总体来说,电磁炉触摸屏原理是一种基于电容变化检测使用的触摸技术。
它使用电场感应原理来检测触摸位置,并通过信号处理原理来将这些触摸位置信号编码为触摸指令,实现对电磁炉发热器的操作控制。
电磁炉上的玻璃按键的原理
电磁炉上的玻璃按键的原理
一、电磁炉上的玻璃按键的原理
电磁炉上的玻璃按钮采用“触摸式按键”,它是一种非接触式的开关原理。
它是特殊原理的一种按键方式,主要特点是通过触摸来操作,不需要按下力度,只需要轻触或拂动,使玻璃按钮上的灰色的控制板发出低压信号,然后控制其他的按键。
电磁炉上的玻璃按钮的原理是:其中一面贴有导电膜的玻璃按键上装有灰色控制板,当它接触到按键时,它会产生一个细微的电流。
当按下时,灰色控制板上的玻璃按键会发出一个低压的信号,它会被电路接收,然后将信号解码,最后通过电路连接到按键,从而激活按键,实现被控制的功能。
电磁炉上的玻璃按钮原理有两大优点:首先,它可以有效地防止按键受到压力、电力等外部影响,确保了用户使用的安全性;其次,它的操作表现也较为精致,采用触摸式操作,无需按压力,可以轻触或拂动,从而实现操作功能,更加方便快捷。
总之,电磁炉上的玻璃按钮原理是通过触摸式的方式,发出低压信号,实现按键操作,具有安全精致的操作表现,是一种不错的按键设计方案。
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电磁炉触摸原理
电磁炉触摸原理电磁炉是一种利用电磁感应原理来加热食物的厨房电器。
它具有高效、安全、节能等优点,因此在现代家庭中得到了广泛的应用。
那么,电磁炉是如何工作的呢?下面就让我们来了解一下电磁炉的触摸原理。
电磁炉的触摸原理是基于电磁感应现象。
通过电磁感应原理,将电能转化为热能,从而实现对食物的加热。
电磁炉主要由电源、电路、电磁线圈和触摸面板等部件组成。
电源提供电流给电路。
电路中的电子元件对电流进行处理和控制,确保电流的稳定和安全。
然后,电路将电能传送到电磁线圈中。
电磁线圈是电磁炉的核心部件,它由大量的线圈组成。
当电流通过线圈时,会产生一个强大的磁场。
接下来,当将锅具放在电磁炉上时,锅底处的铁质物质会与电磁线圈产生相互作用。
由于铁质物质是导体,当它处于磁场中时,就会发生电流的涡流效应。
这种涡流效应会导致铁质物质发热。
触摸面板起到控制电磁炉的作用。
触摸面板上有一些按键和显示屏,用于设置和显示温度、时间等参数。
通过触摸面板,用户可以方便地控制电磁炉的工作状态。
总的来说,电磁炉的触摸原理是通过电磁感应现象将电能转化为热能。
电磁线圈产生的磁场与铁质物质发生相互作用,使其发生涡流效应,从而产生热能。
触摸面板则起到控制电磁炉的作用,使用户可以方便地操作和控制电磁炉的工作状态。
电磁炉的触摸原理使其具有许多优点。
首先,电磁炉加热迅速,可以快速将食物加热到所需温度,节省了烹饪时间。
其次,电磁炉采用电磁感应原理,只有锅具底部与电磁线圈接触,锅具的周围不会发热,避免了燃气灶的火焰和炉面的直接接触,更加安全。
此外,电磁炉还具有节能的特点,由于电磁炉的加热方式更加高效,热能的损失较少,能够有效地节省能源。
尽管电磁炉具有许多优点,但也存在一些不足之处。
首先,电磁炉只能使用铁质或磁性材料的锅具,无法使用不锈钢、铝制或陶瓷等非磁性材料的锅具。
其次,电磁炉的价格相对于传统炉具较高,对于一些家庭来说可能存在经济负担。
电磁炉的触摸原理是通过电磁感应现象将电能转化为热能,实现对食物的加热。
触摸式电磁炉按键维修方法
触摸式电磁炉按键维修方法
1.检查按键是否脏污:长时间使用后,电磁炉按键上可能会积聚油污或食物残渣。
此时,需要用干净的湿布轻轻擦拭按键面板,确保按键的触摸灵敏度。
2.检查按键连接线松动:有时候按键连接线可能会松动,导致显示屏无法显示或按键无法正常工作。
此时,可以检查连接线是否插牢固,并确保没有损坏。
3.重新校准触摸屏幕:触摸屏幕可能会出现偏差,导致按键无法准确响应。
此时,可以按照电磁炉说明书上的指示,重新校准触摸屏幕。
一般来说,可以在菜单中找到“校准”选项,按照提示进行操作。
4.重置电磁炉:有时候触摸式电磁炉按键的问题可能是由于软件故障引起的。
此时,可以尝试重置电磁炉。
具体的重置方法可以参考电磁炉说明书。
5.检查电磁炉电源和电源线:如果按键无法正常工作,可能是由于电磁炉电源有问题。
此时,可以检查电磁炉的电源线是否插紧,并确保电磁炉的电源正常供电。
6.检查触摸屏幕上是否有划痕或损坏:有时候触摸屏幕上的划痕或损坏可能会导致按键无法正常响应。
此时,可以观察并检查触摸屏幕是否有划痕或损坏。
如果有,可以考虑更换触摸屏幕。
最后,还需要注意一些触摸式电磁炉按键的保养方法。
在平时的使用中,应注意保持按键干净,避免油污或食物残渣进入按键内部;避免使用尖锐或硬物直接按压按键,以免损坏触摸屏幕;定期进行清洁和维护,确保按键的正常使用。
电磁炉触摸原理
电磁炉触摸原理电磁炉是一种使用电磁感应原理来加热食物的厨房电器。
它使用了触摸技术来控制和调节加热功率和温度。
本文将介绍电磁炉的触摸原理以及其工作原理。
一、触摸原理电磁炉的触摸原理是通过感应和测量人体的电流变化来实现的。
当我们触摸电磁炉的触摸面板时,人体会产生微弱的电流。
电磁炉的触摸面板上安装了一组感应电极,它们可以感应到我们触摸时产生的电流。
这些电极将感应到的电流信号传送给电磁炉的控制芯片,控制芯片根据接收到的信号来判断我们的操作意图,并做出相应的响应。
二、工作原理电磁炉的工作原理是利用电磁感应产生的电磁场来加热食物。
电磁炉内部有一个铜线圈,当通电时,会产生一个变化的磁场。
这个磁场会通过厚度较薄的玻璃陶瓷面板传递到食物上方。
食物中含有的铁、镍等磁性物质会受到磁场的作用而产生涡流,涡流的产生会使食物发热。
在电磁炉的控制芯片中,有一个感应线圈用来感应涡流的强度。
感应线圈将感应到的涡流信号传送给控制芯片,控制芯片根据信号的强度来调节电磁炉的加热功率和温度。
通过触摸面板上的触摸操作,我们可以向控制芯片发送加热功率和温度的调节指令。
三、触摸操作与控制电磁炉的触摸面板上通常有多个触摸区域,每个区域对应着不同的功能。
通过触摸面板,我们可以进行加热功率的调节、温度的设定、定时器的设置等操作。
触摸面板上的触摸区域采用了感应电极技术,可以感应到我们的触摸操作并将信号传送给控制芯片。
在进行触摸操作时,我们可以通过轻触、滑动、长按等不同的手势来实现不同的功能。
例如,通过轻触加热功率调节区域,我们可以调整电磁炉的加热功率;通过滑动温度调节区域,我们可以设定电磁炉的温度;通过长按定时器设置区域,我们可以设置电磁炉的定时器。
四、优势和应用电磁炉的触摸原理使得它在操作上更加方便和灵活。
相比传统的旋钮和按钮操作方式,触摸面板可以实现更多的功能,并且可以根据不同的需求进行定制。
触摸面板的使用也使得电磁炉的清洁更加方便,只需用湿布擦拭即可。
电磁炉触摸屏失灵的维修指南
电磁炉触摸屏失灵的维修指南电磁炉作为一种现代化的厨房设备,因其高效、节能和方便的特点而受到广大用户的欢迎。
然而,有时候我们可能会遇到电磁炉触摸屏失灵的问题,这给我们的烹饪体验带来了一定的困扰。
本文将为大家介绍电磁炉触摸屏失灵的维修指南,希望能帮助您解决这个问题。
一、检查电源连接当电磁炉触摸屏失灵时,第一步需要检查电源连接是否正常。
请确保电磁炉的电源线插头已经牢固地插入电源插座,并且插头和插座都没有损坏。
如果连接不牢固或者出现损坏的情况,请将插头重新插入插座,或者更换一个可正常工作的插座。
二、观察触摸屏显示如果电磁炉触摸屏失灵,我们可以通过观察触摸屏的显示情况来判断问题所在。
首先,我们可以看一下触摸屏是否正常亮起,并显示出相应的操作界面。
如果屏幕没有亮起或者显示异常,可能是触摸屏出现了故障。
此时,我们需要进行进一步的维修。
三、重新启动电磁炉有时候,电磁炉触摸屏失灵可能只是暂时的问题。
您可以尝试重新启动电磁炉,看看是否能够解决这个问题。
具体操作方法是先将电磁炉的电源插头拔出插座,等待几分钟后再将插头重新插入插座。
然后按照正常的方式打开电磁炉,并观察触摸屏是否能够正常工作。
如果问题得到解决,说明可能只是一次小故障,并非触摸屏本身出现了问题。
四、清洁触摸屏如果触摸屏出现故障,有时候是由于污垢或者水滴进入触摸屏造成的。
您可以使用干净、柔软的布轻轻擦拭触摸屏表面,以去除污垢或者水滴。
请注意,为了避免触摸屏损坏,不要使用过于湿润的布和清洁剂。
五、重置电磁炉如果以上方法都不能解决触摸屏失灵的问题,您可以尝试将电磁炉进行重置。
具体操作方法因不同品牌和型号的电磁炉而异,建议您在遇到问题时查阅电磁炉的使用手册,按照说明进行操作。
一般情况下,重置电磁炉可以通过调整相应的设置或者按下特定的操作按钮来实现。
请注意,在重置电磁炉之前,及时备份您的烹饪设置和数据,以免丢失。
六、联系售后服务如果以上方法都无法解决触摸屏失灵的问题,可能涉及到电磁炉的硬件故障或者其他复杂问题。
电磁炉触摸开关原理
电磁炉触摸开关原理电磁炉是一种现代厨房中常见的烹饪设备,它的高效、节能、安全等特点受到了越来越多人的青睐。
而电磁炉的触摸开关作为控制设备的重要组成部分,其原理和工作方式对于电磁炉的正常使用具有重要意义。
本文将对电磁炉触摸开关的原理进行探讨,希望能够为大家对电磁炉的工作原理有更深入的了解。
首先,我们需要了解电磁炉触摸开关的基本构成。
电磁炉触摸开关通常由感应电路、控制电路和触摸面板三部分组成。
触摸面板是用户与电磁炉进行交互的界面,用户通过触摸面板上的按键来控制电磁炉的开关、温度、时间等功能。
感应电路则是负责接收用户触摸操作的信号,将其转换成电信号传递给控制电路。
控制电路则根据接收到的信号来控制电磁炉的工作状态,实现用户的操作指令。
其次,我们来了解电磁炉触摸开关的工作原理。
当用户触摸电磁炉的触摸面板时,触摸面板上的按键会感应到人体的电荷,从而触发感应电路。
感应电路会将触摸操作转换成电信号,并传递给控制电路。
控制电路接收到信号后,会根据用户的操作指令来控制电磁炉的工作状态。
比如,当用户触摸开关按键时,控制电路会闭合电磁炉的供电电路,从而使电磁炉开始工作;当用户调节温度或时间时,控制电路会相应地调节电磁炉的工作参数。
最后,我们需要注意电磁炉触摸开关的使用和维护。
在日常使用中,用户应该注意保持触摸面板的清洁和干燥,避免水汽或油渍进入触摸面板内部,以免影响感应电路的正常工作。
同时,在清洁触摸面板时,应该使用柔软的干布轻轻擦拭,避免使用化学溶剂或粗糙的清洁工具,以免损坏触摸面板。
另外,在发现触摸开关失灵或异常时,用户应该及时联系专业维修人员进行检修,切勿擅自拆卸或修理,以免造成更大的损坏。
综上所述,电磁炉触摸开关作为电磁炉的重要组成部分,其原理和工作方式对于电磁炉的正常使用具有重要意义。
用户应该了解电磁炉触摸开关的基本构成和工作原理,合理使用和维护电磁炉,以确保电磁炉的正常工作和延长使用寿命。
希望本文能够为大家对电磁炉触摸开关的原理有更深入的了解,谢谢阅读!。
电磁炉的触摸开关原理
电磁炉的触摸开关原理电磁炉触摸开关原理电磁炉是一种利用电磁感应原理加热的厨房用具。
它的触摸开关原理是通过触摸感应技术,将用户的操作信号转化为电信号,从而控制电磁炉的开关与加热功率。
触摸感应技术是一种将用户的触摸动作转化为电信号的技术,其基本原理是通过电容检测手指接触物体的变化。
在电磁炉上的触摸开关主要有两个部分组成:电容传感器和控制电路。
电容传感器是实现触摸感应的关键部件。
它通常由一个导电区和一个传感区组成。
当用户的手指接触到导电区时,就会形成一个类似电容器的结构,这个结构的容量与手指接触面积相关。
当用户的手指不接触导电区时,这个结构的容量就会发生变化,通过检测这种容量变化,就可以获知用户是否触摸电磁炉。
控制电路是将电容传感器的信号转化为电信号,并通过处理这些信号来控制电磁炉的开关与功率。
控制电路主要由功率开关、信号传感器、处理器和其他电子组件组成。
功率开关是控制电磁炉加热功率的重要部件。
它通常由一个MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)组成。
当接收到控制电路的信号时,功率开关会根据信号的强弱来控制电磁炉的功率输出。
当功率开关为ON(导通)时,电流通过加热线圈,产生磁场并加热锅底;当功率开关为OFF(断开)时,加热线圈的电流停止流动,磁场消失并停止加热。
信号传感器是用于检测电容传感器信号的部件。
它主要通过接收电容传感器产生的电信号,并将其转化为控制电路所需的信号。
这些信号通常是数字信号,并具有一定的幅度和频率。
信号传感器将这些信号传递给处理器进行处理。
处理器是控制电路的核心部分,它用于处理触摸感应信号,并将其转化为电磁炉的开关与功率控制信号。
处理器通常由微控制器或数字信号处理器(DSP)构成。
它通过对接收到的信号进行滤波、放大、模数转换和数字信号处理等一系列操作,最终生成控制电磁炉的信号。
除了以上主要部件外,触摸开关还包括供电电路、显示屏、操作按键和LED指示灯等其他组件。
供电电路用于提供控制电路所需的电源;显示屏用于显示电磁炉的状态和操作界面;操作按键用于设置电磁炉的各项参数;LED指示灯用于指示电磁炉的工作状态。
电磁炉触摸按键原理图
电磁炉触摸按键原理图
抱歉,由于机器人无法直接提供图片和图纸,无法将原理图直接显示在答案中。
但是,我可以为您解释电磁炉触摸按键的工作原理。
电磁炉触摸按键的工作原理主要涉及到传感器和控制电路两部分。
传感器部分是通过玻璃或塑料面板来完成的。
面板上覆盖有一层透明导电物质,如氧化铟锡(ITO)等。
当我们用手指碰触这些区域时,人体会形成电流,然后通过传感器来检测这种电流变化。
传感器将这种变化转化为电信号,并将其发送给控制电路。
控制电路部分主要由微处理器和一些其他电子元件组成。
微处理器接收传感器发送的信号,并解析它们,识别出用户选择的按键操作。
然后,控制电路根据用户选择的按键操作来控制电磁炉的功率输出和加热温度等信息,从而实现对电磁炉的控制。
以上就是电磁炉触摸按键的工作原理。
通过传感器和控制电路的配合,可以实现对电磁炉的精确控制和操作。
电磁炉触摸控制的原理
电磁炉触摸控制的原理
电磁炉触摸控制的原理是利用电容触摸屏技术。
电容触摸屏是根据我们触摸的位置变化来改变电容屏上的电容值。
当我们用手指触摸电磁炉的触摸面板时,手指与触摸板之间会形成一个电容,此时电容屏上会产生一个电流信号。
电磁炉触摸控制系统将这个触摸屏上的电流信号转化为电压信号,并通过信号处理器进行处理,最终将处理结果传递给电磁炉的控制电路。
控制电路根据触摸位置和强度的信息来调节电磁炉的功率、时间和其他参数,从而实现触摸控制。
整个触摸控制系统包括触摸屏、信号处理器和控制电路三部分。
触摸屏是由触摸感应电路和透明导电层构成的,触摸感应电路用于感应触摸位置和强度的变化,透明导电层用于传输电流信号。
信号处理器负责将电流信号转化为电压信号,并进行处理和解码。
控制电路则根据处理结果来控制电磁炉的运行状态。
总结来说,电磁炉触摸控制的原理是利用电容触摸屏技术,通过感应触摸位置和强度的变化,将电流信号转化为电压信号,并通过信号处理器和控制电路来实现电磁炉的触摸控制。
电磁炉应用中的电容式触摸按键解决方案
1 方案介绍ST的电容式触摸按键方案通过一个电阻和感应电极的电容CX构成的阻容网络的充电/放电时间来检测人体触摸所带来的电容变化。
如图1所示,当人手按下时相当于感应电极上并联了一个电容CT,增加了感应电极上的电容,感应电极进行充放电的时间会增加,从而检测到按键的状态。
而感应电极可以直接在PCB板上绘制成按键、滚轮或滑动条的应用样式,也可以做成弹簧件插在PCB板上,即使隔着绝缘层(玻璃、树脂)也不会对其检测性能有所影响。
图1 STM8S电容式触摸按键的工作原理电磁炉是采用磁场感应电流的加热原理对食物进行加热。
加热时,通过面板下方的线圈产生强磁场,磁力线穿过导磁体做的锅的底部时,锅具切割交变磁力线而在锅具底部产生涡流使锅底迅速发热,达到加热食物的目的。
在本解决方案中采用44pin的STM8S105S4做按键显示板的主控芯片,控制13个按键的扫描、24个LED及一个4位数码管的显示、I2C与主板的通讯,并留有一个SWIM接口方便工程师调试之用(如图2)。
STM8S105S4采用的是ST高级STM8内核,具备3级流水线的哈佛结构,3.0~5.5V工作电压,内部16MHz RC 可提供MCU 16MHz工作频率,提供低功耗模式和外设时钟关闭功能,共有34个I/O可用。
STM8S105S4 具有2KB的RAM和16KB的FLASH,还有可达30万次擦写次数的1KB EEPROM数据存储器。
图2 电磁炉按键板原理3 电磁炉工作环境中的干扰1.电磁干扰电磁炉在加热锅的同时,也对电路板上感应电极正向或反向的电流,从而会缩短或增长按键充放电时间,会对按键的检测造成很大影响,甚至产生误动作,常见的方法采用硬件屏蔽和过零点检测来消除电磁辐射对按键的影响。
硬件屏蔽在STM8S的解决方案中,ST提供了感应电极和走线的设计规范和如图3所示的Driven Shield功能(在Shield 线上提供与按键管脚相同的驱动信号,电极与Shield之间的寄生电容就不会被充放电),能有效地减少感应电极走线的寄生电容对按键灵敏度的影响。
电磁炉触摸原理
电磁炉触摸原理
电磁炉是一种利用磁场和电磁感应进行加热的厨房设备。
其触摸原理主要包括感应线圈、触摸面板和控制电路。
感应线圈是电磁炉中的核心部件,它通过产生一个交变磁场,从而激活附近的铁制底锅。
感应线圈中通有高频交流电,产生变化的磁场。
当一个铁制锅底接触到感应线圈时,由于铁的导磁性能较好,感应线圈产生的交变磁场会穿透锅底,使锅底内的铁子磁化,并很快变热。
触摸面板是实现电磁炉操作的界面,一般由导电材料制成。
触摸面板中分布着多个触摸区域,每个触摸区域相应一个操作按钮,如开关、调节温度、设定时间等。
当用户用手指触摸某个触摸区域时,触摸面板上的导电材料会导通,形成一个电路。
控制电路则是用于接收触摸面板传来的信号,根据用户的操作指令控制电磁炉的开关、加热功率等参数。
控制电路会根据触摸面板上不同触摸区域的电流变化来判断用户的操作,并相应地进行控制。
总结来说,电磁炉的触摸原理是通过感应线圈产生的交变磁场将铁制锅底磁化发热,同时通过触摸面板上的导电材料和控制电路,实现用户操作指令的接收和控制。
这样用户可以方便地使用触摸面板来控制电磁炉的开关、加热功率等功能。
电磁炉控制器触摸屏控制芯片的工作原理
电磁炉控制器触摸屏控制芯片的工作原理电磁炉是现代家庭常见的一种厨房电器,而其功能的高效运行离不开内部控制器的支持。
在电磁炉控制器的核心部件中,触摸屏控制芯片扮演着至关重要的角色。
本文将详细介绍电磁炉控制器触摸屏控制芯片的工作原理。
一、触摸屏控制芯片的基本原理触摸屏控制芯片负责接收用户的触摸操作,并将触摸的位置信息转化为系统能够理解的电信号,从而实现对电磁炉控制器的控制。
常见的触摸屏技术包括电阻式触摸屏和电容式触摸屏,而电磁炉中使用的大多是电容式触摸屏。
电容式触摸屏通过在触摸屏表面铺设并交错连接的一层导电薄膜和一层玻璃基板来实现对触摸操作的感应。
当用户触摸屏幕时,手指的电荷会改变触摸区域的电场分布,触摸屏控制芯片通过检测这种电场的变化来确定触摸位置。
二、电磁炉控制器触摸屏控制芯片的工作原理1. 信号接收:触摸屏控制芯片首先通过信号线与触摸屏的导电薄膜相连接。
当用户触摸屏幕时,产生的电信号会沿着导电薄膜传输到控制芯片。
2. 信号检测:控制芯片通过对接收到的电信号进行分析和处理来检测触摸位置。
具体而言,它会记录触摸屏上各个点的电位值,并根据这些值的变化来判断触摸位置的坐标。
3. 信号解码:触摸屏控制芯片会将触摸位置的坐标信息进行解码,然后传输给电磁炉控制器的主控芯片。
主控芯片根据接收到的坐标信息来判断用户的触摸操作,并做出相应的控制响应。
4. 控制信号输出:在接收到触摸位置的坐标信息后,主控芯片会发出相应的控制信号,通过控制电磁炉的电路来实现用户的操作需求。
这些信号将传输到电磁炉内部的功率调节器和传感器等部件,从而控制电磁炉的工作状态。
总结电磁炉的触摸屏控制芯片是实现用户与电磁炉交互的关键。
通过接收和解码用户的触摸操作,控制芯片能够将指令传递给电磁炉的主控芯片,从而实现对电磁炉的精准控制和调节。
这种触摸屏控制芯片的工作原理不仅提高了电磁炉的操作便捷性和用户体验,也使得电磁炉成为现代厨房不可或缺的电器之一。
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电磁炉触摸控制原理与检修技术虽然机械按键(轻触键)控制技术很成熟,且电路结构简单、成本低廉,已在很多电子产品中广泛应用,但由于机械按键本身具有易磨损,并受温度、湿度影响较大,所以故障率一直较高。
另外,采用机械式按键控制电路的电磁炉,需要在面板按键的相应位置开孔,然后粘贴一张薄膜进行覆盖,如图1所示。
图1机械式按键使用时间一长,薄膜会破裂、变形或者脱胶,薄膜就容易与面板粘贴处开裂,如图2所示。
电磁炉在使用过程中,面板难免会沾上一些水分、油渍,这些水分、油渍就会从开裂处渗人到内部,轻则引发多种故障,严重时将烧毁元器件。
图2新一代电容触摸感应式控制技术完全能够弥补机械式按键的缺点,具有耐磨损、防水保护及不受温度、湿度影响,且造价低廉等优点,成为新一代电器产品控制电路的新宠。
电容触摸感应式控制技术已广泛地应用于手机、影碟机、电磁炉、抽油烟机、洗衣机,微波炉、电子秤、MP3、MP4、数码相框、多媒体音箱、液晶电视、液晶显示器等产品中。
由于该类控制没有传统的机械按键,不需要在面板上开孔,面板可以采用一块整体的玻璃、陶瓷或塑料等材质,既方便清洁,还美观大方。
另外,将触摸技术应用在电磁炉产品中,同时也消除了从面板上渗水的故障隐患。
一、电容触摸感应式控制技术的基本原理所谓电容触摸感应式控制技术,其核心就是利用张弛振荡器产生数百千赫兹的正弦波,然后将这个正弦波信号加在各个弹簧导电盘上,当用户的手指接触到导电盘的时候(即使有面板隔开,但对于高频信号而言,玻璃、陶瓷、塑料等材质面板仍相当于导体),相当于给弹簧导电盘对地接了一只电容,利用电容通交隔直的特性,高频信号通过电容分压,弹簧盘上的信号电平将降低。
这个降低的信号电压施加在阈值检测器上(或者被送到比较器内部电路进行处理,使相应输出端输出电平翻转),即可以产生触摸/无触摸的信号。
市场上常见的采用电容触摸感应式控制技术的电磁炉,按控制接口类型分类主要有二种:第一种是将张弛振荡器产生的数百千赫兹的正弦波加到各个功能键弹簧导电盘上。
并将各个功能键与比较器的输人端分别相连,通过比较器内部电路进行比较,在输出端实现高低电平的变化,并且一个按键对应一个I/O口,每个I/O口分别用高或低两种不同的电平来表示按键的开或关。
这种方式的优点是:不需改动以往主系统的软硬件,只需单独做一块键盘小板就可以实现触摸按键功能,很适用于老产品改造,因此这种方式在较早电磁炉上较常见,其工作原理示意如图3所示。
图3 工作原理示意图第二种方式是键盘输人接口与第一种一样,不同的是输出采用SPI、IIC、UART或是采取有限的几根I/O口来输出编码数据,这种方式的优点是所需的I/O口少,输出一般只需要2~3个I/O口即可实现数据传输。
这种控制方式的工作示意图如图4所示,但在电磁炉中比较少见。
图4 控制方式的工作示意图第三种方式是采用高度整合之后的触摸感应产品方案。
该方案需采用专用的CPU芯片,直接将触摸键产生的电压变化送往CPU内部电路,经内部电路处理后去控制电磁炉主板的工作状态,其工作示意图如图5所示。
这种方案能极大地简化电路结构,降低产品成本。
图5 采用高度整合之后的触摸感应产品方案工作示意图二、几种电磁炉触摸控制电路介绍由于电磁炉触摸控制技术采用的接口方式不同,所以其电路有很大的区别,下面对三款常见的控制电路进行介绍:1.采用CD4069组成的触摸控制电路该控制电路简图如图6所示,其原理如下:四比较器CD4069与①脚外围的R1、R2和C1组成一个500kHz左右的方波发生器,从CD4069⑧脚输出,经C2耦合到由R3、R4、C3、D2及D3组成的检测电路中,然后通过R5送往CD4051⑤脚的内部电路。
CD4051是一块8选1的译码器,其①、②、④、⑤,(12)-(15)脚为电平输人端,③脚为编码信号输出端,输出的高低电平变化的电压就是编码信号,该信号被送到CPU内部电路进行进一步处理。
图6 采用CD4069组成的触摸控制电路图当用手指触摸到弹簧电极盘上面的面板时,由于弹簧盘上已经叠加了500kHz的高频信号,也就相当于在R3、R4的两端并接了一只电容,电容对于高频信号而言属于导体,这样就使电极上的电压降低,从而使CD4051的⑤脚电压降低,CD4051③脚输出电压也就随之改变,变化的电压在LM393内部和⑤脚电压进行比较,从雨使输出端⑦脚电平翻转,该电压送入CPU电路,CPU就会通过不同的编码信号做出相应的控制。
2.由SH69P48M组成的触摸控制电路万利达MC-2051电磁炉采用SH69P48M芯片,配合DCL6929构成触摸控制电路,其电路如图7所示(说明:电路板上型号为KJT T3,由于暂时没有找到该贴片元件的资料,为了保证图纸的准确性,所以绘成实物图)。
图7 由SH69P48M组成的触摸控制电路图其工作原理是:SH69P48M芯片的①、⑤脚内部电路和外fFl RC元件构成频率为500kHz左右的方波发钅器,产生的方波从③脚输出,通过各个瓷片电容加到每一个弹簧键上,再通过RC及贴片T3等元件组成的检测电路后,加到SH69P48M的⑦~(14)、(19)、(20)脚。
触摸不同的弹簧键时,该弹簧键上叠加的500kHz高频信号的电压就会降低,则贴片T3的工作状态翻转,变化的信号送到SH69P48M内部,由SH69P48M内部电路进行处理,然后通过②、④、(16)、(17)脚与CPU芯片DCL6929的①~④脚进行通信,DCL6929根据通信情况进行控制电磁炉主板的工作状态,达到控制电磁炉的目的。
3.由S3F9454B22二0K94构成的触摸控制电路GECSM牌SM22-18A3型电磁炉采用电磁炉专用的控制芯片S3F9454B22-0K94,具有语音提示功能,并配有大屏幕显示屏,使整机外观豪华大气,深受用户的欢迎。
该机控制板正、反面实物图如图8、9所示,其控制电路原理图如图10所示(该机的显示、语音电路没有在该图中绘出)。
图8 该机控制板正面实物图图9 该机控制板反面实物图图10 控制电路原理图该机的触摸控制原理是:来自电磁炉主板的16.8V电源电压通过R40加到Q1(8050)的c极,与R39、R38等元件共同组成张弛振荡器,在c极上得到529kHz的振荡信号,该信号直接接到由R18、D13、D12、It17以及C4(这是“开/关”触摸键的检测电路,其他各功能键的检测电路与此相同)等元件构成的检测电路上,再送到S3F9454B22 -0K94的(16)脚(其他几个功能键的检测电路,分别与S3F9454B22-0K94的(11)~(15)脚相连)。
在静止状态时,S3F9454B22-0K94的(11)~(16)脚电压稳定在4.5V左右,⑩脚稳定在3.68V.当人体触摸到触摸键弹簧时,相当于在检测电路与地之间并联了一只电容,由于电容具有“通高频、阻低频”的特性,电容成为导体,则被触摸键的检测电路⒈的电压就会下降,这个下降的电压被S3F9454B22-0K94内部电路处理后,引起(19)脚输出的电压降低。
实际降低多少电压与触摸不同的键有关,触摸不同键时,芯片通过内部电路与预定程序进行比较,然后引起(19)脚电压下降。
(19)脚电压送到电磁炉主板,控制主板的不同工作状态。
从上述分析可知,触摸控制电路其实并不神秘,可以简化成常见的键控电路进行分析,如图11所示,R1~R6几个电阻串联,当按下不同的轻触开关时,不同的电阻串联后对5V电压进行分压,分压后的电压被送到CPU内部电路,CPU根据不同的电压,做出不同的控制指令。
只不过这里没有使用轻触键,而是利用在高频信号状态下,电容具有良好的导通性,当人体触摸时,也就相当于是并接了一只电容,这样叠加有高频信号的检测电路上的电压必然降低,再通过比较器等电路控制输出端电平翻转。
图11三、电磁炉触摸控制电路的检修在实际检修过程中,电磁炉触摸控制电路最常见的故障就是触摸时不起作用,或者触摸灵敏度不够。
1.检修步骤在检修触摸控制电路故障时,一般采用4步曲的方法进行处理。
第一步:清洗电磁炉的使用环境造成了它容易进水或受到油烟的污染,从而使控制板、主板受潮而造成整机不工作,工作紊乱等故障。
首先对脏污的电路板进行清洗,这也是电磁炉维修中重要的一步。
观察面板是否脏污,如果脏污严重就要用稀释后的洗涤剂进行清洗,脏污的面板是引发触摸灵敏度降低的常见原因之一。
然后拆开电磁炉,取下触摸电路板,观察电路板是否脏污(是否有油渍、水分或蟑螂等杂物,元件引脚是否锈蚀),如果有这些现象,就要用天那水(香蕉水)或无水酒精对电路板进行清洗并烘干。
若铜箔或元件引脚有腐蚀开路的情况,要连接铜箔或更换同规格元件。
对于目测没有发现问题的电路板,可以取下电路板直接用手触摸弹簧盘进行试验,看是否能正常控制,如果能控制,就说明电路板正常,故障应为灵敏度不够。
第二步:测量任何电器要正常工作,都得要有正常的工作电源电压,所以首先测量电源电压是否正常至关重要。
若测得电源电压偏低或偏高,都要先将其维修正常后,才能进行下一步工作。
在电源电压正常的情况下,再测量电路中关键点,比如在图10中,Q1的c极上必须有12V工作电压,S3F9454B22-0K94的(20)脚必须有5V的工作电压,否则电路不可能正常工作。
然后用数字万用表的频率挡测量Q1的c极上是否有500kHz的振荡信号。
若一时不能确定振荡器的具体部位或元件,可以直接测量各个弹簧键上是否有500kHz的信号;如果各个弹簧键上都没有这个信号,同样可以说明振荡器没有工作或工作失常,导致触摸电路将失效。
在500kHz信号正常的情况下,直接触摸弹簧盘,同时跟踪测量该触摸弹簧上的电压,看是否随触摸而降低,然后测量S3F9454B22-0K94的(19)脚电压是否随之变化。
正常情况下,这几处电压都会随触摸弹簧而降低。
第三步:代换首先说明,这里的代换并不是平常维修时所说的用正常元件代换怀疑元件,而是在确定500kHz正常的情况下,将S3F9454B22-0K94的(11)~(16)脚外接的检测电路整体进行代换试验,比如用美工刀将(11)脚和(12)脚划开,然后将(11)脚外接的检测电路接在(12)脚上,将(12)脚外接的检测电路接在(11)脚上进行试验。
这样做的目的是:由于几个检测电路的元件参数都是一样的,只是接在S3F9454B22-0K94上的输人脚不同而已。
值得注意的是,如果开机触摸键的检测电路失效,肯定无法进入工作状态,那么其他触摸键也就必然失效,所以在检修时,要首先检修开机键。
如果代换后正常,就对检测电路进行详查,特别是电路中的小瓷片电容,最好用同规格的元件进行更换,不然容易引起触摸灵敏度降低的故障。
【提示】利用其他触摸键的检测电路代换开机触摸键,可以达到快速判断故障部位的目的。