半球电磁炉故障代码大全 半球电磁炉故障代码
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半球电磁炉因其成长而深受消费者喜爱 。因为电磁炉的长期应用,会有一些或大或小的成绩,也许还会经常出现一些故障码 。明天给大家看看半球电磁炉的故障码和维修方法 。半球电器描述:半球电器主要销售半球品牌电器 。半球电器主要从事半球牌电磁炉、电饭锅、电压力锅、电热水壶、豆浆机等系列产品的销售和零售 。人们心目中的抽象总是好的 。半球电磁炉故障代码:E1:灶具检测;E2:炉温传感器故障概况;E3:高压庇护;E4:欠压避难所;E5:炉型超温保护 。E1故障需要检查电位计电路,以及那些高电阻和高功率电阻器的任何值变化或故障 。最好把它们拆开来测电阻值,不会太偏 。半球电磁炉好坏:1 。多功能:半球形电磁炉功能多 。会炒菜、热奶、烧水、煲汤、炒菜、暖锅等 。并做出多样化的烹饪,满足用户不同的烹饪需求 。2.升温速度快:电磁炉加热时,电磁炉的温度可以在很多时间内上升到300多度,其热效率提高5%,大大节省烹饪时间和能源消耗 。3.节能:半球形电磁炉在工作时不会有明火 。它依靠自身的热量来阻止热量传递,这样会增加热量损失,提高电磁炉的热效率,同时不会产生废气,从而改善厨房状况 。4.安全:烹饪过程中,电磁炉内不会有明火,使用电磁炉更安全 。通过无效的技术改进,半球电磁炉配备了多重安全保护方式,让用户在应用时更加放心 。半球电磁炉维修策略:不加热电磁炉是电磁炉少有的故障之一 。首先,检查所有零件是否松动和完整 。1.不加热:检查变压器是否损坏 。2.插电后长音:检查温度开关端子是否能正确插电 。3.不要启动发动机:检查热敏电阻端子是否能正确插入 。4.无小物体检测(无报警):检查电阻R301~R307是否变形 。5.电风扇不转;检查晶体管Q2是否会烧坏 。(个别烧坏的三极管管后跟一度发黄;也可以用万用表二极管测量 。)电磁炉按键动作不良的检测与维修:用万用表二极管测量CPU极和接地端,万用表红笔接地,电压降0.7V笔连接了深黑的“CPU的每一极线” 。否则CPU端口线坏了 。电磁炉功率不符合要求的检查与维修:1 。线圈短路:测试线圈电感:PSD系数L = 157 5μ h,PD系列L = 140 5μ h. 2 .锅与线圈板之间的间隔是否异常 。3.锅能不能是指定锅 。这是半球电磁炉故障码的结尾 。希望看完对大家有帮助 。
电磁炉E0在工作日是故障锅 。原因如下:
1.线圈盘底部的检测电阻和IGBT温度检测电阻损坏 。
2.制造母板底部的焊点 。
3.300V滤波电容不良导致主电压过低,使同步电路检测到的电压异常 。
4.同步电路大功率电阻损坏或老化(330K 470K或820K电阻),导致检测电路异常 。(以美的电磁炉为例:R29 3901贴片电阻击穿,330ω损耗,更换OK),可调电阻(最大)500ω;D1;D12
5.五号 。PWM脉冲信号奇怪,锅炉没审核过 。重点介绍电容同步电路(LM339的σ σ引脚的外围元件,如聚脂电容(2A222J))和PWM驱动脉冲电路(R12和IGBT门之间,特别注意C9和C10)
6.发霉生锈的长线缆会导致打架不好,做饭乱 。
7.电位计检测电路中1KV陶瓷电容的泄漏会导致电位计出现 。
8.微处理器MCU损坏 。
分析:造成这个问题的原因有很多,包括同步电路、浪涌保护电路、pot检测电路、驱动电路、IGBT高压保护电路、PWM信号电路 。以上是修复的方法 。
(1)复习同步电路故障步调:(1)线圈托盘连接备用时,用万用表测量U1-LM339的任务电压(8脚1.75V,9脚1.9V) 。如果电压不同,请检查R18、R1、R4、R239、C214、C209和D213 。如果以上两个针脚的电压不正常,请放入有缺陷的针脚 。然后,我们将测量U1-LM339的14脚电压是否处于高电平,电压值为1.23V如果处于低电平,则暗示U1已经损坏(这里是为了消除PWM信号)②如果处于高电平,请用导线将9脚接地,然后测量14脚电压是否处于低电平 。如果还是高液位,说明U1-LM339损坏 。换成同型号同规格的U201-LM339,上电测试仪变形,故障排除 。(2)浪涌保护电路故障分析:浪涌保护是电源中只有百万分之一秒的强烈脉冲 。为了保护IGBT不受损坏,保护电路会输出一个低电平,这将使IGBT停止工作 。浪涌发生时,电路会主动矫正畸形 。复习步调:①先测量U2-LM339的13号引脚是否处于高电平 。如果是高电平,说明浪涌保护电路不工作 。如果是低电平,说明浪涌保护电路做了什么(此引脚与IGBT高压保护电路的输出引脚相连,这里是排除IGBT高压保护电路故障的分析) 。然后,我们会测量U2的11脚电压是否为3V,10脚电压是否低于11脚电压(10脚电压为2.51V) 。如果有,说明U2-LM339损坏,更换后问题可以消除 。如果U202的第6和第7脚电压不同,请检查R5、C22、R6、D206、D207、C206、C207、C217、R218和R223是否异常,并更换不同的元件以排除故障 。②如果U2的14脚测得的电压只有0.3V,11脚的电压比10脚的电压高,那么我们来测试一下主IC的1脚电压是否低 。如果是,说明主IC损坏 。新的集成电路可以解决这个问题 。(3)锅检电路故障的复习步骤:(1)锅别无选择复习时,首先我们来测量一下主IC的19个管脚是否能有5V电压 。如果电压为0V,说明主IC已经损坏,更换后故障可以排除 。如果电压异常,请测量U2-LM339的第2脚是否有0.8V的电压,如果没有,请按照步骤2进行检查 。如果是,请回顾Q202和R42是否可以变形 。更换损坏的零件,故障即可排除 。如果以上元件没有损坏,我们就决定是主IC还是U2-LM339 。用导线将U2的第4脚连接到5V电源 。如果测得的电压低,说明主IC坏了 。如果测得的电压仍然很高,说明U2- LM339损坏 。更换上述损坏部件,通电测试异常,消除缺陷 。②如果在最后一步U2的第4脚短路之前,U2的第2脚测量为低电平,那么我们就测量U2的第4脚跟的第5脚电压是否异常(第4脚为低电平,第5脚电压为3V) 。如果电压不同,需要阻断电源检查R218和R217的电阻值是否异常,更换不同的元件 。如果测得电压异常,但2脚输出仍处于低电平,说明U2已经损坏 。换了同型号的LM339,通电检测异常,排除了缺陷 。(4)查看驱动电路故障步调:①先拆下线圈,测量U1的2脚是否处于高电平,然后测量5脚和7脚的电压 。这两个引脚是驱动电路上两个力比较器的参考电压 。它们有一个固定值(引脚5的电压为1.7V,引脚7的电压比引脚5的电压高0.4V) 。它们停止与前一个振荡电路采集的脉冲信号进行力的比较,力的比较结果分别送到Q2和Q1 。如果这两个管脚的电压没有异常,请检查R253、R252和Z203是否可以达到结果,更换有缺陷的元件,并机械测试异常以消除缺陷 。②(注意:在此步骤中,必须取出线圈盘,否则IGBT会被破坏) 。如果U1的第5跟和第7脚的电压不正常,在断电的情况下,将U1的第6脚接入5V电源,用万用表测量U1的第1跟和第2脚的电压是否低 。如果这两个引脚中的任何一个为高,则意味着U1损坏,可以通过更换新的LM339来消除故障 。③如果这两个管脚的输出电压不正常,但故障还没有排除,则应检查Q1、Q2、R234、R235、R237、R238、R7、R8、Z1、D212,并拆除有缺陷的元件,更换相同型号的元件 。检测到异常后,可以排除故障 。(5)IGBT高压保护电路故障分析:当IGBT C极电压高于1135V时,应采取保护电路 。此时,IGBT输出电源将关闭 。测试步调:①首先,为了确定故障是否可以由IGBT高压保护电路引起,我们先测量U2的14脚电压是否偏高(此脚接浪涌保护电路的输出脚,这里是浪涌保护电路的故障排除分析) 。如果是,说明保护电路不起作用 。如果是低电平,说明方舱电路已经动作 。我们必须测量U2的8脚和9脚的电压(8脚是0.49V,9脚是3.85V) 。如果这两个管脚的电压异常,14脚的输出为低,我们可以确定U2-LM339已经损坏 。改了之后,问题就可以消除了 。②如果针脚4和针脚5之间的电压没有异常,检查R220、R221、C225、R241和R240并更换损坏的元件 。调试畸形,排除故障 。③如果U2的14脚测得的高电平只有0.3V,9脚的电压比8脚的电压高,我们来测试一下主IC的1脚电压是否低 。如果是,说明主IC损坏 。新的集成电路可以解决这个问题 。PWM信号电路故障分析:如果PWM信号不输出,IGBT不会驱动信号,不会影响 。锅检电路会因为检测不到准确的脉冲信号而报警 。
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