乐邦电磁炉维修手册

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电磁炉保养维修手册

电磁炉保养维修手册

电磁炉保养维修手册一、保养篇为了确保电磁炉的正常运行和延长使用寿命,以下是一些建议的保养方法:1.保持清洁:在使用电磁炉之前和之后,都要进行清洁。

使用中,注意避免食物溢出炉面,可在炉面周围垫上保护垫,以防止汤汁、油渍等液体渗入电磁炉内部。

2.使用适当的炊具:使用适合电磁炉的炊具,如铁锅、不锈钢锅等。

避免使用底部不平整或锈蚀的锅具,以免对电磁炉炉面造成刮擦。

3.避免煮沸干燥:在使用电磁炉的过程中,尽量避免空烧或者使用干烧锅具。

空烧可能会导致电磁炉内部元件过热,损坏电路部件。

4.正确使用控制面板:避免使用力量过大的物体敲击控制面板,以防止面板内部元件损坏。

同时,避免使用过多的水使控制面板下方的电路板受潮。

5.保持散热通畅:电磁炉的散热通风口是其正常运行的重要条件之一,因此应保持散热通风口的通畅,避免将电磁炉靠近墙壁、柜子等物体,以免影响散热效果。

二、常见问题维修篇1.电磁炉无法启动或停止工作可能原因及解决方法:1)检查插座是否正常,保证电源供给稳定。

2)检查电源线是否有断裂或损坏,如有,及时更换。

3)检查电磁炉底部的风扇是否被堵住,需要及时清洁。

4)如果以上未解决问题,建议联系售后服务中心进行维修。

2.电磁炉工作时出现异常声音可能原因及解决方法:1)检查炉面是否有异物,如食物残渣、碎片等,清理干净即可。

2)检查炉面内部是否有松散的零件,如有,需尽快联系售后服务中心维修。

3)如果以上未解决问题,应停止使用电磁炉,并联系专业维修人员进行检查和维修。

3.电磁炉加热不均匀或温度不稳定可能原因及解决方法:1)检查炊具是否与电磁炉底座接触良好,确保接触面平整、清洁。

2)检查电磁炉的传感器是否正常,如有异常,建议联系专业维修中心进行检查和处理。

3)避免在炉面上放置过重或过高的炊具,以免造成温度传感器误判。

4)调整炉面上方的通风口,确保散热效果良好。

4.电磁炉显示屏无法正常显示或显示内容错误可能原因及解决方法:1)检查电磁炉的电源是否正常,是否正常连接插座。

电磁炉安装指南维修手册

电磁炉安装指南维修手册

电磁炉安装指南维修手册在现代家庭中,电磁炉已经成为了许多家庭不可或缺的厨房电器之一。

电磁炉的安装与维修是确保其正常运作以及延长使用寿命的重要环节。

本文将为您提供一份电磁炉安装指南维修手册,旨在帮助您正确、安全地安装和维护电磁炉。

第一节:安装1. 选择安装场所选择安装电磁炉的地方应该平整、无磁性金属、无水源且远离易燃物品。

同时应确保空间充足,以便电磁炉散热。

另外,安装位置的电源插座应便于使用,并且符合电磁炉的电源要求。

2. 连接电源首先,将电源线插头插入符合标准的插座中。

然后,按照电磁炉说明书中的指引连接电源线到电磁炉主机上。

一定要确保电源线连接牢固,没有松动或损坏。

3. 安装炉具打开电磁炉,将炉具放置在炉顶上,并确保其与电磁炉的磁力旋钮接触良好。

炉具的直径应该与电磁炉上的标识或炉顶直径匹配,确保炉具与电磁场的匹配度。

第二节:首次使用1. 清洁炉面使用湿布或软毛刷清洁电磁炉的炉面,确保炉面干净无尘。

2. 接通电源插入电源插头并接通电源开关。

3. 设置功率根据需要,选择适合的功率档位。

4. 开始烹饪将需要加热的锅具放置在炉面上,确保与磁力旋钮接触良好。

根据食谱或个人需求,设置适当的温度和时间。

第三节:日常维护1. 常规清洁在使用电磁炉后,等待其冷却后用湿布或专用清洁剂擦拭炉面,确保清洁彻底。

2. 防水措施防止水或其他液体进入电磁炉内部。

如果意外发生,立即切断电源并联系专业人员进行检修。

3. 注意使用温度避免将超过电磁炉额定温度的物品放置在炉面上。

炉面过热可能损坏电磁炉。

4. 防止碰撞避免用重物或锐利物品碰撞电磁炉,以免损坏炉面和内部零件。

第四节:常见故障及解决方法1. 无法启动检查电源线是否插入牢固,确保电源正常供电。

2. 加热不均匀可能是由于炉具与电磁场不匹配,更换合适直径的炉具。

3. 无法调节功率检查炉具是否与磁力旋钮接触良好,确保炉具放置正确。

4. 显示异常关闭电源并重新启动,如果问题仍然存在,请联系售后服务中心寻求专业维修。

电磁炉维修手册

电磁炉维修手册

电磁炉维修手册一、简介1.1 a电磁炉原理1.2 458系列简介二、原理分析2.1 特殊零件简介LM339集成电路2.1.2 IGBT2.2 电路方框图2.3 主回路原理分析2.4 振荡电路2.5 IGBT鼓励电路2.6 PWM脉宽调控电路2.7 同步电路2.8 加热开关控制2.9 VAC检测电路2.10 电流检测电路2.11 VCE检测电路2.12 浪涌电压监测电路2.13 过零检测2.14 锅底温度监测电路2.15 IGBT温度监测电路2.16 散热系统2.17 主电源2.18辅助电源2.19 报警电路三、故障维修3.1 故障代码表3.2 主板检测标准3.2.1主板检测表3.2.2主板测试不合格对策3.3 故障案例简介1.1 电磁加热原理电磁灶是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器。

在电磁灶内部,由整流电路将50/60Hz的交流电压变成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换成频率为20-40KHz的高频电压,高速变化的电流流过线圈会产生高速变化的磁场,当磁场内的磁力线通过金属器皿(导磁又导电材料)底部金属体内产生无数的小涡流,使器皿本身自行高速发热,然后再加热器皿内的东西。

1.2 458系列筒介458系列是由建安电子技术开发制造厂设计开发的新一代电磁炉,介面有LED发光二极管显示模式、LED数码显示模式、LCD液晶显示模式、VFD莹光显示模式机种。

操作功能有加热火力调节、自动恒温设定、定时关机、预约开/关机、预置操作模式、自动泡茶、自动煮饭、自动煲粥、自动煲汤及煎、炸、烤、火锅等料理功能机种。

额定加热功率有700~3000W的不同机种,功率调节范围为额定功率的85%,并且在全电压范围内功率自动恒定。

200~240V机种电压使用范围为160~260V, 100~120V机种电压使用范围为90~135V。

全系列机种均适用于50、60Hz的电压频率。

使用环境温度为-23℃~45℃。

电控功能有锅具超温保护、锅具干烧保护、锅具传感器开/短路保护、2小时不按键(忘记关机) 保护、IGBT 温度限制、IGBT温度过高保护、低温环境工作模式、IGBT测温传感器开/短路保护、上下电压保护、浪涌电压保护、VCE抑制、VCE过高保护、过零检测、小物检测、锅具材质检测。

电磁炉元器件介绍及维修步骤、方法

电磁炉元器件介绍及维修步骤、方法

电磁炉元器件介绍及维修步骤、方法电磁炉常用的元器件介绍一、IGBT1.FGA25N120这是最常用的管子,一定要用正品的,12元以下的一定不要用。

否则你会后悔的,基本可以修理现在2000W一下的所有品牌的电磁炉。

注意此管带阻尼。

代换SGW25N120. 时要把原机上的阻尼二极管拆下。

2.SGW25N120这是我见过的最好用的管子。

只有乐邦、美的部分机器上有,这种管子特别耐用,这种机子只要是管子爆了最好还用SGW25N120代换。

效果最好。

用FGA25N120代换用不了多久就会再次烧毁。

不知什么原因。

即使是正品的也不行。

3.H20T120这种管子也是常用的型号与FGA25N120可以互换没有问题也有H20R120的,都一样的。

4. H20R1202,H20R120,H40T120,H25R120 等。

二、平桥坏了一律用25A平桥代换适用于任何机型。

有些机器用的是四方形的那种,这种情况可以改装。

只要弄清楚输入与+、—极就可以了。

只要用万用表二极管挡测交流输入两脚正反都无穷大就可以。

不用管其他脚。

保证ok三、7805三端稳压模块右边输入。

中间地,左边输出只要测量右边有15——22V左右的电压左边没有,八成是它坏了。

要不就是后级对地短路。

一般是CPU 损坏了。

四、LM339四电压比较器。

电磁炉开机风扇转报警不加热,先清洗电路板并烘干;还不行就把它换掉(四角钱一只),不要可惜往往能起到事半功倍的效果。

五、大阻值电阻1. 100K 120K.200K.240K.270K.330K.470K.510K. 这几种电阻是同步电阻。

可能引起不检锅的毛病与烧IGBT。

与原阻值相差20K以上必须换掉。

电阻功率是1W.2W 都可以。

2.820K电阻这电阻是电压检测电阻。

阻值变化能引起电磁炉电压高低不同的保护。

3.10欧姆电阻是电源限流保险电阻。

经常遇与V12A. FSD200.THX202.等电源模块一起使用,整机不通电保险没爆先检查它。

乐邦电磁炉V.VF系列维修手册

乐邦电磁炉V.VF系列维修手册
2、 起动: (1)、按“开关”键,蜂鸣器响一声(约 0.5S)。 LED 以每秒一次的速度闪 烁。30S 后无按键操作回到待机状态。 (2)、当按“开关”键后,在30S 内按“加热(火锅)”、定温(煎炒)“自 动功能”中任一键,电磁炉自动检测有锅与否。 (3)、当无锅时,则蜂鸣器报警(鸣0.2S、停 1.8S),VFD 显示“E1”和“锅 具确认?”字体,表示当前使用锅具不存在或不合适,LED灯并以每 秒一次的速度闪烁。30S 后若无锅,电磁炉自动关闭,并处于待机状态 。 若在30S 内放锅,电磁炉将会自动启动。 (4)、若有锅,LED 灯停止闪烁,电磁炉缓慢启动,VFD 显示“锅具确认”, 表示当前使用锅具合适。
(b)、自动煮饭功能:VFD 显示功率为第 4 档、对应的煮饭字体及符号点亮 、 蒸汽动态显示、光屏动态显示。电磁炉执行自动煮饭程序,先以第 4 档功率加 热一段时间后,再转入中火力工作,饭煮熟后再转入低功率保温焖饭过程,VFD 显示时间20 分钟,并开始倒计时剩余时间,20 分钟结束后,电磁炉报警5 次后 转入保温状态,即可食用,VFD 显示“End”,表示煮饭结束,转入低温保温 状态,2小时后自动关机。
煮饭、煲汤、煮水、煮粥),任意切换,在 “加热(火锅)”状态下VFD 可 同时显示火力大小、定时时间,加热(火锅)符号和文字,动态显示火力、 蒸汽;在“定 温( 煎炒 )“状态下VFD 可同时显示火力大小、定温温度值, 定温(煎炒)符号和文字,动态显示火力、蒸汽;在“煮饭”状态下VFD 可同时显示火力大小、定时时间,煮饭符号和文字,动态显示火力、蒸汽; 在“煲汤”状态下VFD 可同时显示火力大小、定时时间,煲汤符号和文字 , 动态显示火力、蒸汽;在“煮粥”状态下VFD 可同时显示火力大小、定时 时间,煮粥符号和文字,动态显示火力、蒸汽;在“煮水”状态下VFD 可 同时显示火力大小、煮水符号和文字,动态显示火力、蒸汽; 2、 使用“定温(煎炒)”功能时,当温度达到设定的定温温度值时,“定温”, 字体以每秒一次的速度闪烁,当重新加热时,“定温”字体停止闪烁。 3、 使用自动煮饭功能时,锅的材质影响煮饭效果,本程序使用材质为 304 的 复底锅或赠送锅。 四、 定时关机功能: 1、 每次启动后,按内部程序,设定定时器关闭。 2、 定时时间设定及调整。 a)、当与时间设定有关的按键为定时、预约、小时/分钟共三按键时(共9按

乐邦新c15a电磁炉维修手册,含c8a和c15m

乐邦新c15a电磁炉维修手册,含c8a和c15m

乐邦新C15A电磁炉维修手册目录一、电磁炉工作原理及原理方框图…………………………………1页二、乐邦新C15A电磁炉组成结构图……………………………… 2页三、乐邦新C15A电磁炉控制面板示意图………………………… 3页四、电磁炉功能说明…………………………………………………3页I.乐邦新C15A电磁炉功能说明…………………………………3页五、电磁炉维修指南及故障检查流程………………………… 5页I.乐邦新C15A电磁炉常见故障排除………………………… 5页II.乐邦新C15A电磁炉常见故障检查流程........................7页六、乐邦C8A、C15M系列电磁炉相关资料 (9)一、电磁炉工作原理及原理方框图:1、电磁炉工作原理:电磁炉采用电磁感应涡流加热原理进行工作。

它先把220V工频交流电源整流滤波成直流电,再把直流电逆变成高频交变电流,交变电流流过感应线圈产生强大磁场,使铁质锅具因电磁感应而产生涡流生热烹煮食物。

2、电磁炉原理方框图二、乐邦新C15A电磁炉组成结构图:三、乐邦新C15A电磁炉控制面板示意图:四、乐邦新C15A电磁炉功能说明3、功能说明:3.1上电:插上电源,蜂鸣器即鸣响一声(约0.3S),所有LED指示灯不亮,电磁炉处于待机状态。

3.2起动:按“起动键”一次,蜂鸣器鸣响一声(约0.3S),此时内部控制器自动检测电磁炉上有锅与否。

当有锅时,约0.5S后,电磁炉起动加热,火力为最高点,且最高火力LED灯、加热LED灯亮。

当无锅时,则蜂鸣器报警14响(鸣0.3S,停1.7S),加热LED灯每1秒闪烁一次,30秒后再自动处于待机状态,如在报警14响期间放锅,电磁炉将会自动起动。

在加热或保温期间拿开锅,将会按无锅时的状态处理。

3.3火力、温度点控制转换:按“保温”控制键,可在火力控制状态转换为温度点控制,或在温度点控制状态转换为火力控制,不管在何种状态转换,转换后总是上一次火力点或上一次温度点,且对应的火力或温度点LED灯亮。

LBC-HE201A功能说明书

LBC-HE201A功能说明书

乐邦电磁炉功能说明书(版本2.00)2007/05/15一、整机操作面板图二、基本参数1、型号: LBC-HE201A2、额定电压:220V~/50Hz3、额定功率:2000W,额定功率偏差+4﹪,热效率≥89%。

功率输出分8档:100W;300W;500W;800W;1200W;1600W;1800W;2000W。

数码管对应显示:100;300;500;800;1200;1600;1800;2000。

4、温度范围:60~280℃。

温度调节分8档:60℃;90℃;120℃;160℃;180℃;200℃;240℃;280℃。

数码管对应显示:60;90;120;160;180;200;240;280。

温度与功率对应表5、新开模具:ABS上盖+PP底壳,瓷板采用国产黑晶板。

6、线盘:乐邦新型三环专利线盘。

三、主要功能1、四位数码管显示,8档LED 火力指示,触摸式按键操作。

2、具有8种自动保护功能。

3、具有按键蜂鸣功能,按键蜂鸣0.2秒。

4、具有9小时59分钟定时关机功能。

5、具有9小时59分钟预约开机功能。

6、具有煮粥、煲汤、烧水、爆炒、火锅、暂停、定时、预约功能。

7、宽电压范围使用140-270V~。

四、按键说明1、本机具有“调小-”、“调大+”、“开/关”、“煮粥”、“煲汤”、“烧水”、“爆炒”、“火锅”、“暂停”、“定时/预约”10个按键及11个LED 功能指示灯和2个8位的功率指示排灯(红色)。

2、“开/关”键:用于开机和关机。

电磁炉上电后处于关机状态,在关机状态下按“开/关”键,电磁炉进入待机状态下,此时选择其它功能键有效(定时功能此时不可选),若待机状态维持一分钟后未启动任何功能,蜂鸣器鸣一声后自动关机。

在工作状态或待机状态下按“开/关”键,电磁炉可直接关机。

3、“调小-”、“调大+”调节键:用于功率、温度和时间的调节。

连续按键时间<3S时,则每按一次,增加或减少一档;连续按键时间>3S时,自动以0.5秒一档的速度快速增减档位,以松开调节键时的档位为当前档位。

电磁炉维修手册电磁炉故障维修

电磁炉维修手册电磁炉故障维修

电磁炉维修手册电磁炉故障维修电磁炉维修手册电磁炉故障维修上篇2008年03月03日星期一下午 03:22458系列须然机种较多,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程序不同而己。

电路的各项测控主要由一块8位4K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。

3.2 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)断开不接,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3.2.1<<主板检测表>>对主板各点作测试后,一切符合才进行。

3.2.1主板检测表3.2.2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IC3 CPU不良。

(2) CN3电压低于305V----如果确认输入电源电压高于AC220V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AC220V,如有,则检查L2、DB,如没有,则检查互感器CT初级是否开路、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,应先测变压器次级有否电压输出,如没有,测初级有否AC220V输入,如有则为变压器故障, 如果变压器次级有电压输出,再测C34有否电压,如没有,则检查C34是否短路、D7~D10是否不良、Q4和ZD1这两零件是否都击穿, 如果C34有电压,而Q4很热,则为+22V负载短路,应查C36、IC2及IGBT 推动电路,如果Q4不是很热,则应为Q4或R7开路、ZD1或C35短路。

电磁炉维修注意事项手册

电磁炉维修注意事项手册

电磁炉维修注意事项手册电磁炉作为一种现代化的厨房电器,在我们的日常生活中起着重要的作用。

然而,由于使用不当或长时间使用导致的故障难免会出现。

为了帮助大家更好地维护和修理电磁炉,本手册汇集了一些电磁炉维修的注意事项和常见问题的解决方法。

通过遵守以下指南,您可以更好地保护您的电磁炉并延长其使用寿命。

一、维修前的准备在进行电磁炉的维修之前,首先请确保您已经了解了电磁炉的使用说明书,并清楚掌握其内部结构和工作原理。

同时,为了确保安全,请务必按照以下步骤操作:1. 断电:在进行电磁炉维修之前,务必先切断电源,确保电磁炉不会意外启动。

2. 等待冷却:电磁炉工作时会产生高温,为了避免烫伤,请在进行维修之前确保电磁炉已经完全冷却。

3. 防止触电:当您需要接触电磁炉内部零部件时,请务必将双手干燥,避免直接接触裸露的电线或元件,以免触电风险。

二、常见问题及解决方法1. 电磁炉无法工作如果您的电磁炉无法正常工作,可能是以下原因所导致:- 电源故障:请检查电源插头是否插紧,电源线是否有损坏。

- 电磁炉面板故障:检查电磁炉的控制面板是否正常显示,如无显示或显示内容不正常,可能需要更换控制面板。

- 保险丝烧断:检查电磁炉的保险丝是否烧断,如是,请更换保险丝后再进行使用。

- 散热器故障:如果电磁炉的散热器出现故障,可能会导致电磁炉无法正常工作。

此时需要更换散热器。

2. 温度调节错误当您发现电磁炉在工作过程中无法正确调节温度时,可能是以下原因:- 传感器故障:电磁炉的温度传感器可能出现故障,导致无法准确检测温度。

此时需要更换传感器。

- 控制模块问题:电磁炉的控制模块可能出现故障,导致温度调节错误。

此时需要更换控制模块。

3. 电磁炉不加热如果您的电磁炉无法加热,可能是以下原因:- 热电管故障:电磁炉的热电管可能出现故障,导致无法加热。

此时需要更换热电管。

- 热敏电阻故障:电磁炉的热敏电阻可能出现故障,导致无法检测到锅具。

此时需要更换热敏电阻。

东莞市乐邦电子培训教材(高级篇)

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(4) 、检锅模块
检锅模块由电压比较器IC301的第8、9、14脚、电阻R001、 R002、R003等组成。振荡波形通过电阻分压送到电压比较器IC2 的第8、9脚,在输出端第14脚会产生脉冲,通过Q402的e极传入 单片机对此脉冲计数,当脉冲数大于约8个认为未放锅;小于约4 个脉冲认为放上锅具(铁质),其他质地(铝或铜类)均不加热。 另外,电流检测电路也会对电流进行检测,当检测到电流大于2A 时认为有锅。一般来讲,当脉冲个数大于9或小于2A时,认为拿 走锅,否则就认为未拿走锅。
风扇是电磁炉散热的主要器件。风扇驱动主要是由 Q401、R404、R405、C401组成,开机时单片机输出高 低电平控制三极管的导通和截止。当输出高电平时Q401 导通,散热风扇就会运转。
(11)、电源模块
该款电路没有采用变压器降压给机内低压供电, 而是直接在整流桥堆后面接入开关模块,输出机内工 作的二组电源,它由二极管D103、D901、D902、 D903、稳压二管ZD903、IC902、Q902、电容C901、 C902、C904、C905、C909-C913电阻R901、R907、 R910互感线圈T901等组成。
电磁炉各模块电路分析(LBC-20EQ1电路原理单元分析) (1)、整流滤波模块
整流滤波模块主要是进行AC-DC变换,其核心元件是整流桥堆 (RB001)。它将输入的220V交流电变换成脉动直流电,然后经过L 型滤波电路(由电感线圈L001和电容C003)进行滤波,输出平滑的直 流电。[小知识:电感对脉动电流产生反电动势的作用,它对交流阻值 很大,而对直流阻值很小,如果我们把较大的电感串接在整流电路里, 就可以使电路中的交流成份大部分降落在电感上,而直流部分则从电 感线圈流到负载上,起到滤波的作用。电感滤波电路通常用在负载电 流很大,而对滤波效果要求不严的场合] 热敏电阻ZRN001的电压敏感特性是它的电阻值随着外加电压变 化在变化。当外加电压较低时,流过电阻的电流很小,压敏电阻呈现 高阻状态;当外加电压达或都超过压敏电压UC时,流过电阻的电流 陡增,压敏电阻的阻值将大大降低,烧断保险管切换外部电源,有效保 护内部元器件不被损坏。

电磁炉维修手册

电磁炉维修手册

电磁炉维修手册一、简介1.1 a电磁炉原理1.2458系列简介二、原理分析2.1特殊零件简介2.1.1LM339集成电路2.1.2IGBT2.2电路方框图2.3主回路原理分析2.4振荡电路2.5IGBT激励电路2.6PWM脉宽调控电路2.7同步电路2.8加热开关控制2.9VAC检测电路2.10电流检测电路2.11VCE检测电路2.12浪涌电压监测电路2.13过零检测2.14锅底温度监测电路2.15IGBT温度监测电路2.16散热系统2.17主电源2.18辅助电源2.19报警电路三、故障维修3.1故障代码表3.2主板检测标准3.3故障案例一、简介1.1电磁加热原理电磁灶是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器..在电磁灶内部;由整流电路将50/60Hz的交流电压变成直流电压;再经过控制电路将直流电压转换成频率为20-40KHz的高频电压;高速变化的电流流过线圈会产生高速变化的磁场;当磁场内的磁力线通过金属器皿导磁又导电材料底部金属体内产生无数的小涡流;使器皿本身自行高速发热;然后再加热器皿内的东西..1.2458系列筒介458系列是由建安电子技术开发制造厂设计开发的新一代电磁炉;介面有LED发光二极管显示模式、LED数码显示模式、LCD液晶显示模式、VFD莹光显示模式机种..操作功能有加热火力调节、自动恒温设定、定时关机、预约开/关机、预置操作模式、自动泡茶、自动煮饭、自动煲粥、自动煲汤及煎、炸、烤、火锅等料理功能机种..额定加热功率有700~3000W的不同机种;功率调节范围为额定功率的85%;并且在全电压范围内功率自动恒定..200~240V机种电压使用范围为160~260V;100~120V 机种电压使用范围为90~135V..全系列机种均适用于50、60Hz的电压频率..使用环境温度为-23℃~45℃..电控功能有锅具超温保护、锅具干烧保护、锅具传感器开/短路保护、2小时不按键忘记关机保护、IGBT温度限制、IGBT温度过高保护、低温环境工作模式、IGBT测温传感器开/短路保护、高低电压保护、浪涌电压保护、VCE 抑制、VCE过高保护、过零检测、小物检测、锅具材质检测..458系列须然机种较多;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程序不同而己..电路的各项测控主要由一块8位4K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..二、原理分析2.1特殊零件简介2.1.1LM339集成电路LM339内置四个翻转电压为6mV的电压比较器;当电压比较器输入端电压正向时+输入端电压高于-入输端电压;置于LM339内部控制输出端的三极管截止;此时输出端相当于开路;当电压比较器输入端电压反向时-输入端电压高于+输入端电压;置于LM339内部控制输出端的三极管导通;将比较器外部接入输出端的电压拉低;此时输出端为0V..2.1.2IGBT绝缘栅双极晶体管IusulatedGateBipolarTransistor简称IGBT;是一种集BJT的大电流密度和MOSFET等电压激励场控型器件优点于一体的高压、高速大功率器件..目前有用不同材料及工艺制作的IGBT;但它们均可被看作是一个MOSFET输入跟随一个双极型晶体管放大的复合结构..IGBT有三个电极见上图;分别称为栅极G也叫控制极或门极、集电极C亦称漏极及发射极E也称源极..从IGBT的下述特点中可看出;它克服了功率MOSFET的一个致命缺陷;就是于高压大电流工作时;导通电阻大;器件发热严重;输出效率下降..IGBT的特点:1.电流密度大;是MOSFET的数十倍..2.输入阻抗高;栅驱动功率极小;驱动电路简单..3.低导通电阻..在给定芯片尺寸和BVceo下;其导通电阻Rceon不大于MOSFET的Rdson的10%..4.击穿电压高;安全工作区大;在瞬态功率较高时不会受损坏..5.开关速度快;关断时间短;耐压1kV~1.8kV的约1.2us、600V级的约0.2us;约为GTR的10%;接近于功率MOSFET;开关频率直达100KHz;开关损耗仅为GTR的30%..IGBT将场控型器件的优点与GTR的大电流低导通电阻特性集于一体;是极佳的高速高压半导体功率器件..目前458系列因应不同机种采了不同规格的IGBT;它们的参数如下:1SGW25N120----西门子公司出品;耐压1200V;电流容量25℃时46A;100℃时25A;内部不带阻尼二极管;所以应用时须配套6A/1200V以上的快速恢复二极管D11使用;该IGBT配套6A/1200V以上的快速恢复二极管D11后可代用SKW25N120..2SKW25N120----西门子公司出品;耐压1200V;电流容量25℃时46A;100℃时25A;内部带阻尼二极管;该IGBT可代用SGW25N120;代用时将原配套SGW25N120的D11快速恢复二极管拆除不装..3GT40Q321----东芝公司出品;耐压1200V;电流容量25℃时42A;100℃时23A;内部带阻尼二极管;该IGBT可代用SGW25N120、SKW25N120;代用SGW25N120时请将原配套该IGBT的D11快速恢复二极管拆除不装..4GT40T101----东芝公司出品;耐压1500V;电流容量25℃时80A;100℃时40A;内部不带阻尼二极管;所以应用时须配套15A/1500V以上的快速恢复二极管D11使用;该IGBT配套6A/1200V以上的快速恢复二极管D11后可代用SGW25N120、SKW25N120、GT40Q321;配套15A/1500V以上的快速恢复二极管D11后可代用GT40T301..5GT40T301----东芝公司出品;耐压1500V;电流容量25℃时80A;100℃时40A;内部带阻尼二极管;该IGBT可代用SGW25N120、SKW25N120、GT40Q321、GT40T101;代用SGW25N120和GT40T101时请将原配套该IGBT的D11快速恢复二极管拆除不装.. 6GT60M303----东芝公司出品;耐压900V;电流容量25℃时120A;100℃时60A;内部带阻尼二极管..2.2电路方框图2.3主回路原理分析时间t1~t2时当开关脉冲加至Q1的G极时;Q1饱和导通;电流i1从电源流过L1;由于线圈感抗不允许电流突变.所以在t1~t2时间i1随线性上升;在t2时脉冲结束;Q1截止;同样由于感抗作用;i1不能立即变0;于是向C3充电;产生充电电流i2;在t3时间;C3电荷充满;电流变0;这时L1的磁场能量全部转为C3的电场能量;在电容两端出现左负右正;幅度达到峰值电压;在Q1的CE极间出现的电压实际为逆程脉冲峰压+电源电压;在t3~t4时间;C3通过L1放电完毕;i3达到最大值;电容两端电压消失;这时电容中的电能又全部转为L1中的磁能;因感抗作用;i3不能立即变0;于是L1两端电动势反向;即L1两端电位左正右负;由于阻尼管D11的存在;C3不能继续反向充电;而是经过C2、D11回流;形成电流i4;在t4时间;第二个脉冲开始到来;但这时Q1的UE为正;UC为负;处于反偏状态;所以Q1不能导通;待i4减小到0;L1中的磁能放完;即到t5时Q1才开始第二次导通;产生i5以后又重复i1~i4过程;因此在L1上就产生了和开关脉冲f20KHz~30KHz相同的交流电流..t4~t5的i4是阻尼管D11的导通电流;在高频电流一个电流周期里;t2~t3的i2是线盘磁能对电容C3的充电电流;t3~t4的i3是逆程脉冲峰压通过L1放电的电流;t4~t5的i4是L1两端电动势反向时;因D11的存在令C3不能继续反向充电;而经过C2、D11回流所形成的阻尼电流;Q1的导通电流实际上是i1..Q1的VCE电压变化:在静态时;UC为输入电源经过整流后的直流电源;t1~t2;Q1饱和导通;UC接近地电位;t4~t5;阻尼管D11导通;UC为负压电压为阻尼二极管的顺向压降;t2~t4;也就是LC自由振荡的半个周期;UC上出现峰值电压;在t3时UC达到最大值..以上分析证实两个问题:一是在高频电流的一个周期里;只有i1是电源供给L的能量;所以i1的大小就决定加热功率的大小;同时脉冲宽度越大;t1~t2的时间就越长;i1就越大;反之亦然;所以要调节加热功率;只需要调节脉冲的宽度;二是LC自由振荡的半周期时间是出现峰值电压的时间;亦是Q1的截止时间;也是开关脉冲没有到达的时间;这个时间关系是不能错位的;如峰值脉冲还没有消失;而开关脉冲己提前到来;就会出现很大的导通电流使Q1烧坏;因此必须使开关脉冲的前沿与峰值脉冲后沿相同步..2.4振荡电路1当G点有Vi输入时、V7OFF时V7=0V;V5等于D12与D13的顺向压降;而当V6<V5之后;V7由OFF转态为ON;V5亦上升至Vi;而V6则由R56、R54向C5充电..2当V6>V5时;V7转态为OFF;V5亦降至D12与D13的顺向压降;而V6则由C5经R54、D29放电..3V6放电至小于V5时;又重复1形成振荡..“G点输入的电压越高;V7处于ON的时间越长;电磁炉的加热功率越大;反之越小”..2.5+IGBT激励电路振荡电路输出幅度约4.1V的脉冲信号;此电压不能直接控制IGBTQ1的饱和导通及截止;所以必须通过激励电路将信号放大才行;该电路工作过程如下:1V8OFF时V8=0V;V8<V9;V10为高;Q8和Q3 导通、Q9和Q10截止;Q1的G极为0V;Q1截止..2V8ON时V8=4.1V;V8>V9;V10为低;Q8和Q3截止、Q9和Q10导通;+22V通过R71、Q10加至Q1的G极;Q1导通..2.6PWM脉宽调控电路CPU输出PWM脉冲到由R6、C33、R16组成的积分电路;PWM脉冲宽度越宽;C33的电压越高;C20的电压也跟着升高;送到振荡电路G点的控制电压随着C20的升高而升高;而G点输入的电压越高;V7处于ON的时间越长;电磁炉的加热功率越大;反之越小..“CPU通过控制PWM脉冲的宽与窄;控制送至振荡电路G的加热功率控制电压;控制了IGBT导通时间的长短;结果控制了加热功率的大小”..2.7同步电路R78、R51分压产生V3;R74+R75、R52分压产生V4;在高频电流的一个周期里;在t2~t4时间图1;由于C3两端电压为左负右正;所以V3<V4;V5OFFV5=0V振荡电路V6>V5;V7OFFV7=0V;振荡没有输出;也就没有开关脉冲加至Q1的G极;保证了Q1在t2~t4时间不会导通;在t4~t6时间;C3电容两端电压消失;V3>V4;V5上升;振荡有输出;有开关脉冲加至Q1的G极..以上动作过程;保证了加到Q1 G极上的开关脉冲前沿与Q1上产生的VCE脉冲后沿相同步..2.8加热开关控制1 当不加热时;CPU19脚输出低电平同时13脚也停止PWM输出;D18导通;将V8拉低;另V9>V8;使IGBT激励电路停止输出;IGBT截止;则加热停止..2开始加热时;CPU19脚输出高电平;D18截止;同时13脚开始间隔输出PWM试探信号;同时CPU通过分析电流检测电路和VAC检测电路反馈2 的电压信息、VCE检测电路反馈的电压波形变化情况;判断是否己放入适合的锅具;如果判断己放入适合的锅具;CPU13脚转为输出正常的PWM信号;电磁炉进入正常加热状态;如果电流检测电路、VAC及VCE电路反馈的信息;不符合条件;CPU会判定为所放入的锅具不符或无锅;则继续输出PWM试探信号;同时发出指示无锅的报知信息祥见故障代码表;如1分钟内仍不符合条件;则关机..2.9VAC检测电路AC220V由D1、D2整流的脉动直流电压通过R79、R55分压、C32平滑后的直流电压送入CPU;根据监测该电压的变化;CPU会自动作出各种动作指令:1判别输入的电源电压是否在充许范围内;否则停止加热;并报知信息祥见故障代码表..2配合电流检测电路、VCE电路反馈的信息;判别是否己放入适合的锅具;作出相应的动作指令祥见加热开关控制及试探过程一节..3配合电流检测电路反馈的信息及方波电路监测的电源频率信息;调控PWM的脉宽;令输出功率保持稳定..“电源输入标准220V±1V电压;不接线盘L1测试CPU第7脚电压;标准为1.95V±0.06V”..2.10电流检测电路电流互感器CT二次测得的AC电压;经D20~D23组成的桥式整流电路整流、C31平滑;所获得的直流电压送至CPU;该电压越高;表示电源输入的电流越大;CPU根据监测该电压的变化;自动作出各种动作指令:1配合VAC检测电路、VCE电路反馈的信息;判别是否己放入适合的锅具;作出相应的动作指令祥见加热开关控制及试探过程一节..2配合VAC检测电路反馈的信息及方波电路监测的电源频率信息;调控PWM的脉宽;令输出功率保持稳定2.11VCE检测电路将IGBTQ1集电极上的脉冲电压通过R76+R77、R53分压送至Q6基极;在发射极上获得其取样电压;此反映了Q1VCE电压变化的信息送入CPU;CPU根据监测该电压的变化;自动作出各种动作指令:1配合VAC检测电路、电流检测电路反馈的信息;判别是否己放入适合的锅具;作出相应的动作指令祥见加热开关控制及试探过程一节..2根据VCE取样电压值;自动调整PWM脉宽;抑制VCE脉冲幅度不高于1100V此值适用于耐压1200V的IGBT;耐压1500V的IGBT抑制值为1300V..3当测得其它原因导至VCE脉冲高于1150V时此值适用于耐压1200V的IGBT;耐压1500V的IGBT此值为1400V;CPU立即发出停止加热指令祥见故障代码表..2.12浪涌电压监测电路电源电压正常时;V14>V15;V16ONV16约4.7V;D17截止;振荡电路可以输出振荡脉冲信号;当电源突然有浪涌电压输入时;此电压通过C4耦合;再经过R72、R57分压取样;该取样电压通过D28另V15升高;结果V15>V14另IC2C比较器翻转;V16OFFV16=0V;D17瞬间导通;将振荡电路输出的振荡脉冲电压V7拉低;电磁炉暂停加热;同时;CPU监测到V16OFF信息;立即发出暂止加热指令;待浪涌电压过后、V16由OFF转为ON时;CPU再重新发出加热指令..2.13过零检测当正弦波电源电压处于上下半周时;由D1、D2和整流桥DB内部交流两输入端对地的两个二极管组成的桥式整流电路产生的脉动直流电压通过R73、R14分压的电压维持Q11导通;Q11集电极电压变0;当正弦波电源电压处于过零点时;Q11因基极电压消失而截止;集电极电压随即升高;在集电极则形成了与电源过零点相同步的方波信号;CPU通过监测该信号的变化;作出相应的动作指令..2.14锅底温度监测电路加热锅具底部的温度透过微晶玻璃板传至紧贴玻璃板底的负温度系数热敏电阻;该电阻阻值的变化间接反映了加热锅具的温度变化温度/阻值祥见热敏电阻温度分度表;热敏电阻与R58分压点的电压变化其实反映了热敏电阻阻值的变化;即加热锅具的温度变化;CPU通过监测该电压的变化;作出相应的动作指令:1定温功能时;控制加热指令;另被加热物体温度恒定在指定范围内..2当锅具温度高于220℃时;加热立即停止;并报知信息祥见故障代码表..3当锅具空烧时;加热立即停止;并报知信息祥见故障代码表..4当热敏电阻开路或短路时;发出不启动指令;并报知相关的信息祥见故障代码表..2.15IGBT温度监测电路IGBT产生的温度透过散热片传至紧贴其上的负温度系数热敏电阻TH;该电阻阻值的变化间接反映了IGBT的温度变化温度/阻值祥见热敏电阻温度分度表;热敏电阻与R59分压点的电压变化其实反映了热敏电阻阻值的变化;即IGBT的温度变化;CPU通过监测该电压的变化;作出相应的动作指令:1IGBT结温高于85℃时;调整PWM的输出;令IGBT结温≤85℃..2当IGBT结温由于某原因例如散热系统故障而高于95℃时;加热立即停止;并报知信息祥见故障代码表..3当热敏电阻TH开路或短路时;发出不启动指令;并报知相关的信息祥见故障代码表..4关机时如IGBT温度>50℃;CPU发出风扇继续运转指令;直至温度<50℃继续运转超过4分钟如温度仍>50℃;风扇停转;风扇延时运转期间;按1次关机键;可关闭风扇..5电磁炉刚启动时;当测得环境温度<0℃;CPU调用低温监测模式加热1分钟;1分钟后再转用正常监测模式;防止电路零件因低温偏离标准值造成电路参数改变而损坏电磁炉..2.16散热系统将IGBT及整流器DB紧贴于散热片上;利用风扇运转通过电磁炉进、出风口形成的气流将散热片上的热及线盘L1等零件工作时产生的热、加热锅具辐射进电磁炉内的热排出电磁炉外..CPU发出风扇运转指令时;15脚输出高电平;电压通过R5送至Q5基极;Q5饱和导通;VCC电流流过风扇、Q5至地;风扇运转;CPU发出风扇停转指令时;15脚输出低电平;Q5截止;风扇因没有电流流过而停转..2.17主电源AC220V50/60Hz电源经保险丝FUSE;再通过由CY1、CY2、C1、共模线圈L1组成的滤波电路针对EMC传导问题而设置;祥见注解;再通过电流互感器至桥式整流器DB;产生的脉动直流电压通过扼流线圈提供给主回路使用;AC1、AC2两端电压除送至辅助电源使用外;另外还通过印于PCB板上的保险线P.F.送至D1、D2整流得到脉动直流电压作检测用途..注解:由于中国大陆目前并未提出电磁炉须作强制性电磁兼容EMC认证;基于成本原因;内销产品大部分没有将CY1、CY2装上;L1用跳线取代;但基本上不影响电磁炉使用性能..2.18辅助电源AC220V50/60Hz电压接入变压器初级线圈;次级两绕组分别产生13.5V和23V交流电压..13.5V交流电压由D3~D6组成的桥式整流电路整流、C37滤波;在C37上获得的直流电压VCC除供给散热风扇使用外;还经由IC1三端稳压IC稳压、C38滤波;产生+5V 电压供控制电路使用..23V交流电压由D7~D10组成的桥式整流电路整流、C34滤波后;再通过由Q4、R7、ZD1、C35、C36组成的串联型稳压滤波电路;产生+22V电压供IC2和IGBT激励电路使用..2.19报警电路电磁炉发出报知响声时;CPU14脚输出幅度为5V、频率3.8KHz的脉冲信号电压至蜂鸣器ZD;令ZD发出报知响声..三;故障维修458系列须然机种较多;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程序不同而己..电路的各项测控主要由一块8位4K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..3.2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断开不接;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3.2.1<<主板检测表>>对主板各点作测试后;一切符合才进行..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..2CN3电压低于305V----如果确认输入电源电压高于AC220V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AC220V;如有;则检查L2、DB;如没有;则检查互感器CT初级是否开路、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;应先测变压器次级有否电压输出;如没有;测初级有否AC220V输入;如有则为变压器故障;如果变压器次级有电压输出;再测C34有否电压;如没有;则检查C34是否短路、D7~D10是否不良、Q4和ZD1这两零件是否都击穿;如果C34有电压;而Q4很热;则为+22V负载短路;应查C36、IC2及IGBT推动电路;如果Q4不是很热;则应为Q4或R7开路、ZD1或C35短路..+22V偏高时;应检查Q4、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Q4会很热..4+5V故障----没有+5V时;应先测变压器次级有否电压输出;如没有;测初级有否AC220V输入;如有则为变压器故障;如果变压器次级有电压输出;再测C37有否电压;如没有;则检查C37、IC1是否短路、D3~D6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负载过流;而负载过流IC1会很热..5待机时V.G点电压高于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0.6VCPU19脚待机时输出低电平将V8拉低;此时V10电压应为Q8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、Q8、IC2D;如果此时V10电压正常;则查Q3、Q8、Q9、Q10、D19..6V16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D28正极电压高于负极时;应检查D27、C4;如果D28正极电压低于负极;应检查R20、IC2C..7VAC电压过高或过低----过高检查R55;过低查C32、R79..8V3电压过高或过低----过高检查R51、D16;过低查R78、C13..9V4电压过高或过低----过高检查R52、D15;过低查R74、R75..10Q6基极电压过高或过低----过高检查R53、D25;过低查R76、R77、C6..11D24正极电压过高或过低----过高检查D24及接入的30K电阻;过低查R59、C16.. 12D26正极电压过高或过低----过高检查D26及接入的30K电阻;过低查R58、C18.. 13动检时Q1 G极没有试探电压----首先确认电路符合<<主板测试表>>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Q7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Q7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、Q7、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Q1 G极试探电压过高----检查R56、R54、C5、D29..15动检时Q1 G极试探电压过低----检查C33、C20、Q7..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Q5、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、D20~D23有否不良;如这些零件没问题;请再小心测试Q1 G极试探电压是否低于1.5V..3.3故障案例3.3.1故障现象1:放入锅具电磁炉检测不到锅具而不启动;指示灯闪亮;每隔3秒发出“嘟”一声短音数显型机种显示E1;连续1分钟后转入待机..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次级随即产生反映试探工作电流大小的电压;该电压通过整流滤波后送至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3.2.2<<主板测试不合格对策>>第3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..2测Q1 G极没有试探电压;再测V8点也没有试探电压;再测G点试探电压正常;证明PWM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CPU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更换CPU后恢复正常..结论:由于CPU第11脚击穿;造成振荡电路输出的试探信号电压通过D17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..4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1~2.5V;:由于C33漏电;造成加至振荡电路的控制电压偏低;结果Q1 G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..。

电磁炉维修手册

电磁炉维修手册

电磁炉不加热故障原因摘要:电磁炉用二十分钟左右就不加热了,拿开锅也无报警,重新上电还是不加热,放上一夜又能用了,但还是用不了二十分钟就又不加热了电磁炉的主要功能就是加热,但在许多情况下电磁炉不能加热时,不一定就是电磁炉出现异常或故障引起的,因为在电磁炉电路中设计有大量的保护电路,一般会有七八种甚至更多,而这些保护电路就是防止电网、温度等各种外部自然因素变化以及机器内部各种突发异常现象导致电磁炉出现故障而设置的。

在检修电磁炉前,应仔细分析电磁炉是真故障还是假故障。

一、外部自然因素条件保护:1、电网电压保护:电压高或电压低于电磁炉的工作电压范围时,出现保护。

保护性质是强制待机。

并显示故障代码(如有显示功能时)。

2、电磁炉内部过热保护:保护触发温度多在90到95度,解除温度在60到70度。

保护性质为暂停性停机,并显示故障代码。

如果监测到温度达到110度时,保护电路强制关机。

(过热保护时,容易被误认为是“间断加热”故障。

)3、浪涌保护:浪涌是电网中电压在瞬时升高或降低时产生的一种危害比较大的尖峰脉冲,过大的浪涌一般都会被压敏电阻泄放掉,只有一些较小的浪涌会触发浪涌保护电路动作。

保护性质为短时暂停。

如果电网陈旧,并且有接触不良的情况时,可能会出现不定时的暂停现象。

(这类保护一般不易察觉,或误认为电磁炉出现功率变小。

)4、锅具超温保护:又称“防干烧保护”,触发温度为280到300度,解除温度为70到80度,保护性质为强制关机。

二、电磁炉内部因素条件保护。

1、温度传感器开路、短路保护:这类保护会强制关闭工作中的电磁炉,并使电磁炉在没有排除故障前都处于关闭状态,任何键不起作用,并显示故障代码。

2、IGBT管超压保护:当某种原因导致IGBT集电极电压升高并达到保护触发条件时,超压保护动作,迫使电磁炉降低输出功率,IGBT集电极电压随即降低。

此类保护电路动作时会出现“间断加热”、“输出功率降低”等现象。

3、IGBT过流保护:过流保护强制减小输出功率或直接暂停工作,延时一段时间后再次启动进入工作状态。

乐邦B,C系列电磁炉手册

乐邦B,C系列电磁炉手册

乐邦B、C系列电磁炉维修手册目录一、电磁炉工作原理及原理方框图……………………………1页二、B、C系列电磁炉组成结构图………………………………2页三、B、C系列电磁炉控制面板示意图…………………………3页四、电磁炉功能说明………………………………………………3页五、B系列电磁炉功能说明………………………………………3页六、C系列电磁炉功能说明………………………………………5页七、B、C系列电磁炉维修指南及故障检查流程…………8页八、C系列电磁炉常见故障排除…………………………………8页九、C系列电磁炉故障检测流程图……………………………10页十、B系列电磁炉常见故障排除………………………………11页十一、B系列电磁炉故障检测流程图………………………13页一、电磁炉工作原理及原理方框图:1、电磁炉工作原理:电磁炉采用电磁感应涡流加热原理进行工作。

它先把220V工频交流电源整流滤波成直流电,再把直流电逆变成高频交变电流,交变电流流过感应线圈产生强大磁场,使铁质锅具因电磁感应而产生涡流生热烹煮食物。

2、电磁炉原理方框图二、B、C系列电磁炉组成结构图:三、B、C系列电磁炉控制面板示意图:一、B、C系列电磁炉控制面板示意图:1、B系列电磁炉操作面板:2、C系列电磁炉操作面板:四、电磁炉功能说明:I.B系列电磁炉功能说明:1、通电后,蜂鸣器鸣叫一声(约0.3秒),所有指示灯不亮,电磁炉处于待机状态,按“开/关”键后蜂鸣器鸣叫一声(约0.3秒),电磁炉内部控制器自动检测一遍,若有锅0.5秒后,电磁炉启动加热,火力为最高点,电源指示灯和最高火力灯亮。

若无锅,蜂鸣器鸣叫14声(鸣叫0.3秒/次,间隔1.7秒)后自动处于待机状态,如在鸣叫14声期间放锅,电磁炉将自动启动。

2、火力、温度点功能控制转换:按“加热/定温”键可在“火力点”控制与“温度点”控制之间相互转换。

转换后上次的“火力点”或“温度点”将被记忆,再按“加热/定温”键进入上次功能时,将以上次的火力档级工作。

电磁炉电磁线圈维修手册

电磁炉电磁线圈维修手册

电磁炉电磁线圈维修手册一、引言电磁炉作为一种新型的炊具,具有高效、环保、安全等特点,受到了广大消费者的青睐。

然而,随着使用时间的增长,电磁炉电磁线圈可能会出现故障,需要及时进行维修。

本手册旨在为用户提供电磁炉电磁线圈的维修指南,帮助用户解决常见的故障问题。

二、工具准备在进行电磁炉电磁线圈维修之前,我们需要准备一些必要的工具:1. 合适的螺丝刀和扳手;2. 万用表;3. 隔热手套;4. 防静电工具。

三、故障排查与维修1. 故障现象:电磁线圈不工作可能原因:a. 电源故障:检查电源线是否连接良好,插座是否供电正常;b. 温度过高:使用电磁炉过程中,如果温度过高,电磁线圈会自动关闭,待降温后自动恢复工作;c. 电磁线圈故障:使用万用表测量电磁线圈的电阻,如果电阻为无穷大,说明电磁线圈可能损坏,需要更换。

2. 故障现象:电磁线圈不加热可能原因:a. 控制面板故障:检查控制面板是否有显示异常,如有,请联系售后服务中心进行更换;b. 电磁线圈接触不良:检查电磁线圈与控制面板之间的连接线是否松动,如果松动请重新插紧;c. 电磁线圈损坏:使用万用表测量电磁线圈的电阻,如果电阻为无穷大,说明电磁线圈可能损坏,需要更换。

3. 故障现象:电磁炉出现闪断现象可能原因:a. 电源不稳定:检查电源是否稳定,如果电压波动较大,可能导致电磁炉闪断,请更换稳定的电源供电;b. 控制电路故障:检查控制电路板是否有明显的损坏,如有,请联系售后服务中心进行更换。

4. 故障现象:电磁炉工作时有异味可能原因:a. 电磁线圈过热:检查电磁线圈是否正常工作,如果过热可能导致焦味产生,需要检查电磁线圈与散热器之间的接触是否良好;b. 食物残渣燃烧:清理电磁炉上的食物残渣,保持清洁。

四、维修注意事项1. 在进行电磁炉维修时,请确保断开电源,以免发生触电事故;2. 维修过程中应使用隔热手套和防静电工具,以保护双手和电路板的安全;3. 如果个人能力有限,无法排除故障,请勿私自拆解电磁炉,应寻求专业技术人员的帮助。

乐邦电磁炉操作方法

乐邦电磁炉操作方法

乐邦电磁炉操作方法
乐邦电磁炉的操作方法如下:
1. 将电磁炉放置在水平平稳的桌面上,并确保周围没有易燃物。

2. 使用标准的电源插头将电磁炉插入电源插座。

3. 按下电磁炉的开关按钮,开启电源。

4. 电磁炉的控制面板上通常有一个“+”和“-”按钮,用来调整火力大小,根据需要按下相应的按钮来调节火力。

5. 将适合的磁性锅具放在电磁炉的磁力区域中心位置上。

6. 按下电磁炉的启动按钮或者所示的烹饪模式按钮,选择合适的烹饪模式。

7. 根据食谱或个人需要调节定时器或温度控制器。

8. 等待电磁炉开始工作,煮或烹饪所需的食物。

9. 当食物煮熟或烹饪完成后,按下电磁炉的关闭按钮,或将火力调至最低,然后拔掉电源插头。

10. 使用完毕后,务必等电磁炉完全冷却后再清洁和储存。

特别注意:在操作过程中,请勿将手指或其他金属物体接触到电磁炉的加热区域,以免烫伤或触电事故发生。

另外,不要让电磁炉长时间运行,以免过热或损坏设备。

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十一、 B 系列电磁炉故障检测流程图……………………… 13 页
一、电磁炉工作原理及原理方框图: 1、 电磁炉工作原理: 电磁炉采用电磁感应涡流加热原理进行工作。它先把 220V 工频交流电源整流滤 波成直流电,再把直流电逆变成高频交变电流,交变电流流过感应线圈产生强大磁场 , 使铁质锅具因电磁感应而产生涡流生热烹煮食物。 2、 电磁炉原理方框图
六、 C 系列电磁炉功能说明………………………………………5 页
七、 B、C 系列电磁炉维修指南及故障检查流程…………
8页
八、 C 系列电磁炉常见故障排除…………………………………8 页
九、 C 系列电磁炉故障检测流程图…………………………… 10 页
十、 B 系列电磁炉常见故障排除……………………………… 11 页
3.4、“煮饭”键:按“煮饭”键电源指示灯、煮饭指示灯、功率单位“W” 指示灯亮,数码管显示初始功率 1000W,此后,用户无须再任何调节,内部 程序自动煮饭(先以 1000W 加热一段时间后,自动转入 900W 再加热,煮熟
5
后又转为 300W 限温加热,之后约 30 分钟,电磁炉报警提示米饭已熟,并 关闭风机,自动进入 60℃左右的保温状态,煮饭灯闪烁。
3.2、“煲汤、煮粥”键:按“煲汤、煮粥”键电磁炉以 900W 加热,数码 管显示 900,此时电源指示灯、功率单位“W”指示灯、煲汤指示灯亮,当 温度达到 100℃时,火力转入 300W 慢炖,约 2 小时后转入 70 度左右保温; 在煲汤状态下,按“煲汤”键不起任何作用,若按其它功能键则切换另一操 作的功能。
乐邦 B、C 系列电磁炉维修手册


一、 电磁炉工作原理及原理方框图…………………………… 1 页
二、 B、C 系列电磁炉组成结构图……………………………… 2 页
三、 B、C 系列电磁炉控制面板示意图………………………… 3 页
四、 电磁炉功能说明………………………………………………3 页
五、 B 系列电磁炉功能说明………………………………………3 页
元件编号 IC3
测量点
(管脚)
2
IC4
ZD201 ZD202 ZD601
R012
D 606
D 608
1
两端 两端 两端 两端 负端 两端
电压(V) 10.5
5
11
5.6
3.1
3.9 0.65 0.6V
注意事项:在进行上述电压测量时,特别注意表笔脚不要与被测量点附近的 点短路,否则极易损坏元件,扩大故障范围) 1:数码管显示 E0 蜂鸣器嘀、嘀、嘀…急促鸣叫:
二、B、C 系列电磁炉组成结构图:
1
三、B、C 系列电磁炉控制面板示意图: 一、B、C 系列电磁炉控制面板示意图: 1、B 系列电磁炉操作面板:
2、 C 系列电磁炉操作面板:
四、电磁炉功能说明: I. B 系列电磁炉功能说明: 1、通电后,蜂鸣器鸣叫一声(约 0.3 秒),所有指示灯不亮,电磁炉处于待机 状态,按“开/关”键后蜂鸣器鸣叫一声(约 0.3 秒),电磁炉内部控制器
五、B、C 系列电磁炉维修指南及故障检查流程: 维修注意事项:此系列电磁炉的电路板均为热底板,在维修中必须注
意安全,带电操作时防止出现触电危险,另外其核心元件 IGBT 为较昂貴
难购元件,为避免在维修测量时损坏 IGBT、CPU 等元件,在以下维修指 南中未特别注明,均需要将加热盘从机器上拆下,然后为整机提供 220V 市 电 进 行 检 测 !!!
5.6、过压、 欠压保护功能:当电压高于 250V 低于 180V 时电磁炉自动 停机;
5.7、2 小时若无按键操作电磁炉将自动关机。 II. C 系列电磁炉功能说明:
1、 插上电源蜂鸣器叫一声(约 0.5 秒),所有指示灯不亮,数码管显示 “――――“电磁炉处于待机状态。
2、 接通电源按“开关”键,蜂鸣器鸣叫一声(约 0.2 秒),电源指示灯以 每秒一次的速度闪烁。1 分钟后无按键则回到待机状态,1 分钟内按“火 锅/泡茶”、“煮饭”、“煲汤”、“煎炒”中任一键,电磁炉检测有锅与否。 若无锅蜂鸣器报警(鸣叫 0.2 秒,停 1.8 秒)数码管显示:E1。30 秒 后无锅电磁炉自动关闭,并处于待机状态;若 30 秒内放锅,电源指示 灯停止闪烁,电磁炉自动缓慢启动。
3
热,电磁炉转入待机状态。 5.3、当温度传感器开路或短路时蜂鸣器每 0.2 秒报警一次。 5.4、无锅检测:电磁炉使用中,将锅移开,蜂鸣器报警,若 30 秒内仍
未将锅放回,则自动停机,转为待机状态。 5.5、小物件检测功能:电磁炉应使用直径为 12cm~24cm 的铁质不锈钢
或铁质平底锅,当使用的锅的材质不对或当锅的直径小于 8cm 时,蜂鸣器 鸣叫报警,30 秒后自动停机转入待机状态。
6
后再开机。 4.4、数码管显示故障代码 E3:代表电源电压高于 250V,此时电磁炉将自动
停止工作,电源指示灯闪烁。当电源恢复正常后,故障代码 E3 消失,机器自 动恢复工作。
4.5、数码管显示故障代码 E4:代表电源电压低于 180V,同样此时电磁炉将 自动停止工作,电源指示灯闪烁。当电源恢复正常后,故障代码 E4 消失,机 器自动恢复工作。
8
片 471)微分电容 C503 及 C532、C511、C512 等是否已损坏; 1.3、电源回路故障:高压主回路(300V)常见故障为滤波器 L001 虚 焊 。
低压 10.4V、20V 供电回路常见故障为 Q201 不良。(注:工作数分钟 后出现此故障,上述检查步骤同样适用) 2、放标准锅于炉面,启动后数码管显示 E1: 此故障原因主要为脉冲同步电路和调功环路故障,可参照(表一)所 列数值 IC2 各脚电压是否正常,从而判断故障。若无异常,可将线盘装回 机器上,测量 ZD001,此时电压值应为 7.3V,ZD002 应为 1.3V 左右,其常 见故障为 C513、C532、C511、C512、C003 不良 R001-R006、T2 损坏所 致。 3、启动后显示 E2: 此故障表示该机大功率元件超温或该部分保护电路故障,显示 E2 多为 机器工作 数分钟或数十分钟 后,常见故障为 固定在散热器上的 传感器 (10K25℃)不良或冷却风扇及其驱动电路故障,另外还需注意机器的进 风 口与出风口否通畅。 4、启动后显示 E3 或 E4: 该机型均设有超压、负压自动保护功能,若市电不在 160V~ -255V~ 范围内时即会启动自动保护,其代码显示为 E3(高压)或 E4(低压)。在 市电为 220V 时测量 R012 的两端压降是为 3.9V,若偏此值过大可检查 D002、 D003、R016、R012、C010 等元件是否损坏。 5、启动或工作数十分钟后显示 E5 或 E6: 该显示其故障区域为炉面传感器( 100K25℃)或其所属电路故障,显
I. C 系列电磁炉常见故障排除: 在将加热盘从机器上拆下通 220V 市电后电路板上重要参考电压为: 表一:
7
元件编号
IC1
IC2
测试点 (管脚) 1 5 9 21 1 2 4 5 6 7 9 10 13 14
电压(V) 0 5 0 5 0.14 0.05 0.95 0 7.2 0.14 4.5 10.4 0.15 1.5
2
自动检测一遍,若有锅 0.5 秒后,电磁炉启动加热,火力为最高点,电 源指示灯和最高火力灯亮。若无锅,蜂鸣器鸣叫 14 声(鸣叫 0.3 秒/次 , 间隔 1.7 秒)后自动处于待机状态,如在鸣叫 14 声期间放锅,电磁炉将 自动启动。 2、火力、温度点功能控制转换:按“加热/定温”键可在“火力点”控制与 “温度点”控制之间相互转换。转换后上次的 “火力点”或“温度点” 将被记忆,再按 “加热/定温”键进入上次功能时, 将以上次的火力档 级工作。在火力点状态时,温度为最高档;在温度点状态时,火力点随 温度点的高低而变化。按“ ”或“ ”键可减少到最小或增加到最大 火力点或温度点。当达到最低或最高点时按键无效。 3、温度控制:在温度点工作状态当温度达到设定温度点后停止加热,待温度 下降约 5℃时,自动启动加热,使之处于恒温状态。 4、定时关机功能:当电磁炉需要定进关机时,按 “定时”键选择定时时间 (未使用定时功能时,数码显示器一直显示为 0)。每按一次定时键,数码 管 显示的定时设定值依次为 5、10、15……95、99、0、5……设定完毕后,定 时器开始倒计时,数码管显示剩余时间。定时到后,电磁炉关闭,蜂鸣器报 警,电磁炉处于待机状态,风机延时工作 1 分钟停止。 5、保护功能 5.1、当 IGBT 过热时,蜂鸣器长鸣报警,无论电磁炉此前处于何种状态 都会使其转为待机状态,同时数码显示故障代码 E2,当温度正常后,代码 E2 消失,可再次手动开机工作。 5.2、在火力点工作状态时,若锅底温度过高时蜂鸣器鸣叫一声后停止加
4.6、数码管显示故障代码 E5:代表机器内部温度传感器出现开路或短路现 象,此时电源灯闪烁,机器不能启动。
4.7、数码管显示故障代码 E6:代表锅底温度过高(温度高 280℃左 右 时 ), 此时机器自动停止功率输出进入待机状态(风机延时工作 1 分钟),当温度正 常故障代码 E6 消失后,须手动关机后再开机。
3.5、“定时”键(仅在火锅、泡茶、煎炒模式下有效,在煮饭、煲汤状态 下无效):按 1 次定时键,数码管显示:“0:00”;按 2 次定时键后,可按 “ ”或“ ”键以每小时为单位调整小时值,最大 9 小时;按 3 次定时键 后,可按“ ”或“ ”键以每分钟为单位调整分钟值,最大 59 分钟;按 4 次定时键后,定时设定完毕。设定完毕后,定时器开始倒计时,数码管显示 剩余定时时间。定时时间到达时蜂鸣器报警,电磁炉停止工作,风机继续工 作 1 分钟后停止。另外,在“煎炒”、“火锅”、“泡茶”状态下,当按定时键 时,则数码管显示定时时间,若再按“煎炒“键,则数码管显示定温温度值 , 按“火锅/泡茶”键则数码管显示功率大小。 4、安全保护功能: 4.1、数码管显示故障代码 E0:代表电磁炉内部电路出现故障,此时电源灯 闪烁。 4.2、数码管显示故障代码 E1:代表○1 电磁炉炉面上未放锅具、锅具位置太 偏或锅具材料不合适,此时电磁炉不输出功率,蜂鸣器报警。若 30 秒钟内锅 具持续异常则自动关机(风机会延时工作 1 分 钟 ),若 30 秒钟内锅具恢复正常 , 则电磁炉自动转入正常工作状态。 ○2 刀叉、镊子、钥匙等小物件(直径小于 8cm)放到陶瓷面板上,此时电磁炉无功率输出,蜂鸣器报警,30 秒后自动关 机(风机延时工作 1 分 钟 )。 4.3、数码管显示故障代码 E2:代表机器内部 IGBT 过热,蜂鸣器长鸣报警 并停止功率输出进入待机状态,当温度正常故障代码 E2 消失后,须手动关机
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