xiaozhao:
3.3 故障案例3.3.1故障現(xiàn)象1:放入鍋具電磁爐檢測(cè)不到鍋具而不啟動(dòng),指示燈閃亮,每隔3秒發(fā)出“嘟”一聲短音(數(shù)顯型機(jī)種顯示E1),連續(xù)1分鐘后轉(zhuǎn)入待機(jī). 分 析:根椐報(bào)警信息,此為CPU判定為加熱鍋具過(guò)小(直經(jīng)小于8cm)或無(wú)鍋放入或鍋具材質(zhì)不符而不加熱,并作出相應(yīng)報(bào)知.根據(jù)電路原理,電磁爐啟動(dòng)時(shí),CPU先從第13腳輸出試探PWM信號(hào)電壓,該信號(hào)經(jīng)過(guò)PWM脈寬調(diào)控電路轉(zhuǎn)換為控制振蕩脈寬輸出的電壓加至G點(diǎn),振蕩電路輸出的試探信號(hào)電壓再加至IGBT推動(dòng)電路,通過(guò)該電路將試探信號(hào)電壓轉(zhuǎn)換為足己另IGBT工作的試探信號(hào)電壓,另主回路產(chǎn)生試探工作電流,當(dāng)主回路有試探工作電流流過(guò)互感器CT初級(jí)時(shí),CT次級(jí)隨即產(chǎn)生反影試探工作電流大小的電壓,該電壓通過(guò)整流濾波后送至CPU第6腳,CPU通過(guò)監(jiān)測(cè)該電壓,再與VAC電壓、VCE電壓比較,判別是否己放入適合的鍋具.從上述過(guò)程來(lái)看,要產(chǎn)生足夠的反饋信號(hào)電壓另CPU判定己放入適合的鍋具而進(jìn)入正常加熱狀態(tài),關(guān)鍵條件有三個(gè):一是加入Q1G極的試探信號(hào)必須足夠,通過(guò)測(cè)試Q1G極的試探電壓可判斷試探信號(hào)是否足夠(正常為間隔出現(xiàn)1~2.5V),而影響該信號(hào)電壓的電路有PWM脈寬調(diào)控電路、振蕩電路、IGBT推動(dòng)電路.二是互感器CT須流過(guò)足夠的試探工作電流,一般可通測(cè)試Q1是否正??珊?jiǎn)單判定主回路是否正常,在主回路正常及加至Q1G極的試探信號(hào)正常前提下,影響流過(guò)互感器CT試探工作電流的因素有工作電壓和鍋具.三是到達(dá)CPU第6腳的電壓必須足夠,影響該電壓的因素是流過(guò)互感器CT的試探工作電流及電流檢測(cè)電路.以下是有關(guān)這種故障的案例:(1)測(cè)+22V電壓高于24V,按3.2.2第(3)項(xiàng)方法檢查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)Q4擊穿.結(jié)論:由于Q4擊穿,造成+22V電壓升高,另IC2D正輸入端V9電壓升高,導(dǎo)至加到IC2D負(fù)輸入端的試探電壓無(wú)法另IC2D比較器翻轉(zhuǎn),結(jié)果Q1G極無(wú)試探信號(hào)電壓,CPU也就檢測(cè)不到反饋電壓而不發(fā)出正常加熱指令.(2)測(cè)Q1G極沒(méi)有試探電壓,再測(cè)V8點(diǎn)也沒(méi)有試探電壓,再測(cè)G點(diǎn)試探電壓正常,證明PWM脈寬調(diào)控電路正常,再測(cè)D18正極電壓為0V(啟動(dòng)時(shí)CPU應(yīng)為高電平),結(jié)果發(fā)現(xiàn)CPU第19腳對(duì)地短路,更換CPU后恢復(fù)正常.結(jié)論:由于CPU第19腳對(duì)地短路,造成加至IC2C負(fù)輸入端的試探電壓通過(guò)D18被拉低,結(jié)果Q1G極無(wú)試探信號(hào)電壓,CPU也就檢測(cè)不到反饋電壓而不發(fā)出正常加熱指令.(3)按3.2.1測(cè)試到第6步驟時(shí)發(fā)現(xiàn)V16為0V,再按3.2.2第(6)項(xiàng)方法檢查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)CPU第11腳擊穿,更換CPU后恢復(fù)正常.結(jié)論:由于CPU第11腳擊穿,造成振蕩電路輸出的試探信號(hào)電壓通過(guò)D17被拉低,結(jié)果Q1G極無(wú)試探信號(hào)電壓,CPU也就檢測(cè)不到反饋電壓而不發(fā)出正常加熱指令.(4)測(cè)Q1G極沒(méi)有試探電壓,再測(cè)V8點(diǎn)也沒(méi)有試探電壓,再測(cè)G點(diǎn)也沒(méi)有試探電壓,再測(cè)Q7基極試探電壓正常,再測(cè)Q7發(fā)射極沒(méi)有試探電壓,結(jié)果發(fā)現(xiàn)Q7開路.結(jié)論:由于Q7開路導(dǎo)至沒(méi)有試探電壓加至振蕩電路,結(jié)果Q1G極無(wú)試探信號(hào)電壓,CPU也就檢測(cè)不到反饋電壓而不發(fā)出正常加熱指令.(5)測(cè)Q1G極沒(méi)有試探電壓,再測(cè)V8點(diǎn)也沒(méi)有試探電壓,再測(cè)G點(diǎn)也沒(méi)有試探電壓,再測(cè)Q7基極也沒(méi)有試探電壓,再測(cè)CPU第13腳有試探電壓輸出,結(jié)果發(fā)現(xiàn)C33漏電.結(jié)論:由于C33漏電另通過(guò)R6向C33充電的PWM脈寬電壓被拉低,導(dǎo)至沒(méi)有試探電壓加至振蕩電路,結(jié)果Q1G極無(wú)試探信號(hào)電壓,CPU也就檢測(cè)不到反饋電壓而不發(fā)出正常加熱指令.(6)測(cè)Q1G極試探電壓偏低(推動(dòng)電路正常時(shí)間隔輸出1~2.5V),按3.2.2第(15)項(xiàng)方法檢查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)C33漏電.結(jié)論:由于C33漏電,造成加至振蕩電路的控制電壓偏低,結(jié)果Q1G極上的平均電壓偏低,CPU因檢測(cè)到的反饋電壓不足而不發(fā)出正常加熱指令.(7)按3.2.1測(cè)試一切正常,再按3.2.2第(17)項(xiàng)方法檢查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)互感器CT次級(jí)開路.結(jié)論:由于互感器CT次級(jí)開路,所以沒(méi)有反饋電壓加至電流檢測(cè)電路,CPU因檢測(cè)到的反饋電壓不足而不發(fā)出正常加熱指令.(8)按3.2.1測(cè)試一切正常,再按3.2.2第(17)項(xiàng)方法檢查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)C31漏電.結(jié)論:由于C31漏電,造成加至CPU第6腳的反饋電壓不足,CPU因檢測(cè)到的反饋電壓不足而不發(fā)出正常加熱指令.(9)按3.2.1測(cè)試到第8步驟時(shí)發(fā)現(xiàn)V3為0V,再按3.2.2第(8)項(xiàng)方法檢查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)R78開路.結(jié)論:由于R78開路,另IC2A比較器因輸入兩端電壓反向(V4>V3),輸出OFF,加至振蕩電路的試探電壓因IC2A比較器輸出OFF而為0,振蕩電路也就沒(méi)有輸出,CPU也就檢測(cè)不到反饋電壓而不發(fā)出正常加熱指令.3.3.2 故障現(xiàn)象2:按啟動(dòng)指示燈指示正常,但不加熱.分 析:一般情況下,CPU檢測(cè)不到反饋信號(hào)電壓會(huì)自動(dòng)發(fā)出報(bào)知信號(hào),但當(dāng)反饋信號(hào)電壓處于足夠與不足夠之間的臨界狀態(tài)時(shí),CPU發(fā)出的指令將會(huì)在試探→正常加熱→試探循環(huán)動(dòng)作,產(chǎn)生啟動(dòng)后指示燈指示正常,但不加熱的故障.原因?yàn)殡娏鞣答佇盘?hào)電壓不足(處于可啟動(dòng)的臨界狀態(tài)).處理方法:參考3.3.1第(7)、(9)案例檢查.3.3.3 故障現(xiàn)象3:開機(jī)電磁爐發(fā)出兩長(zhǎng)三短的“嘟”聲((數(shù)顯型機(jī)種顯示E2),響兩次后電磁爐轉(zhuǎn)入待機(jī).分 析:此現(xiàn)象為CPU檢測(cè)到電壓過(guò)低信息,如果此時(shí)輸入電壓正常,則為VAC檢測(cè)電路故障.處理方法:按3.2.2第(7)項(xiàng)方法檢查.3.3.4 故障現(xiàn)象4:插入電源電磁爐發(fā)出兩長(zhǎng)四短的“嘟”聲(數(shù)顯型機(jī)種顯示E3).分 析:此現(xiàn)象為CPU檢測(cè)到電壓過(guò)高信息,如果此時(shí)輸入電壓正常,則為VAC檢測(cè)電路故障.處理方法:按3.2.2第(7)項(xiàng)方法檢查.3.3.5 故障現(xiàn)象5:插入電源電磁爐連續(xù)發(fā)出響2秒停2秒的“嘟”聲,指示燈不亮.分 析:此現(xiàn)象為CPU檢測(cè)到電源波形異常信息,故障在過(guò)零檢測(cè)電路.處理方法:檢查零檢測(cè)電路R73、R14、R15、Q11、C9、D1、D2均正常,根據(jù)原理分析,提供給過(guò)零檢測(cè)電路的脈動(dòng)電壓是由D1、D2和整流橋DB內(nèi)部交流兩輸入端對(duì)地的兩個(gè)二極管組成橋式整流電路產(chǎn)生,如果DB內(nèi)部的兩個(gè)二極管其中一個(gè)順向壓降過(guò)低,將會(huì)造成電源頻率一周期內(nèi)產(chǎn)生的兩個(gè)過(guò)零電壓其中一個(gè)并未達(dá)到0V(電壓比正常稍高),Q11在該過(guò)零點(diǎn)時(shí)間因基極電壓未能消失而不能截止,集電極在此時(shí)仍為低電平,從而造成了電源每一頻率周期CPU檢測(cè)的過(guò)零信號(hào)缺少了一個(gè).基于以上分析,先將R14換入3.3K電阻(目的將Q11基極分壓電壓降低,以抵消比正常稍高的過(guò)零點(diǎn)脈動(dòng)電壓),結(jié)果電磁爐恢復(fù)正常.雖然將R14換成3.3K電阻電磁爐恢復(fù)正常,但維修時(shí)不能簡(jiǎn)單將電阻改3.3K能徹底解決問(wèn)題,因?yàn)楫a(chǎn)生本故障說(shuō)明整流橋DB特性已變,快將損壞,所己必須將R14換回10K電阻并更換整流橋DB.3.3.6 故障現(xiàn)象6:插入電源電磁爐每隔5秒發(fā)出三長(zhǎng)五短報(bào)警聲(數(shù)顯型機(jī)種顯示E9).分 析:此現(xiàn)象為CPU檢測(cè)到按裝在微晶玻璃板底的鍋傳感器(負(fù)溫系數(shù)熱敏電阻)開路信息,其實(shí)CPU是根椐第8腳電壓情況判斷鍋溫度及熱敏電阻開、短路的,而該點(diǎn)電壓是由R58、熱敏電阻分壓而成,另外還有一只D26作電壓鉗位之用(防止由線盤感應(yīng)的電壓損壞CPU)及一只C18電容作濾波.處理方法:檢查D26是否擊穿、鍋傳感器有否插入及開路(判斷熱敏電阻的好壞在沒(méi)有專業(yè)儀器時(shí)簡(jiǎn)單用室溫或體溫對(duì)比阻值).3.3.7 故障現(xiàn)象7:插入電源電磁爐每隔5秒發(fā)出三長(zhǎng)四短報(bào)警聲(數(shù)顯型機(jī)種顯示EE).分 析:此現(xiàn)象為CPU檢測(cè)到按裝在微晶玻璃板底的鍋傳感器(負(fù)溫系數(shù)熱敏電阻)短路信息,其實(shí)CPU是根椐第8腳電壓情況判斷鍋溫度及熱敏電阻開/短路的,而該點(diǎn)電壓是由R58、熱敏電阻分壓而成,另外還有一只D26作電壓鉗位之用(防止由線盤感應(yīng)的電壓損壞CPU)及一只C18電容作濾波.處理方法:檢查C18是否漏電、R58是否開路、鍋傳感器是否短路(判斷熱敏電阻的好壞在沒(méi)有專業(yè)儀器時(shí)簡(jiǎn)單用室溫或體溫對(duì)比阻值).3.3.8 故障現(xiàn)象8:插入電源電磁爐每隔5秒發(fā)出四長(zhǎng)五短報(bào)警聲(數(shù)顯型機(jī)種顯示E7).分 析:此現(xiàn)象為CPU檢測(cè)到按裝在散熱器的TH傳感器(負(fù)溫系數(shù)熱敏電阻)開路信息,其實(shí)CPU是根椐第4腳電壓情況判斷散熱器溫度及TH開/短路的,而該點(diǎn)電壓是由R59、熱敏電阻分壓而成,另外還有一只D24作電壓鉗位之用(防止TH與散熱器短路時(shí)損壞CPU),及一只C16電容作濾波.處理方法:檢查D24是否擊穿、TH有否開路(判斷熱敏電阻的好壞在沒(méi)有專業(yè)儀器時(shí)簡(jiǎn)單用室溫或體溫對(duì)比阻值).3.3.9 故障現(xiàn)象9:插入電源電磁爐每隔5秒發(fā)出四長(zhǎng)四短報(bào)警聲(數(shù)顯型機(jī)種顯示E8).分 析:此現(xiàn)象為CPU檢測(cè)到按裝在散熱器的TH傳感器(負(fù)溫系數(shù)熱敏電阻)短路信息,其實(shí)CPU是根椐第4腳電壓情況判斷散熱器溫度及TH開/短路的,而該點(diǎn)電壓是由R59、熱敏電阻分壓而成,另外還有一只D24作電壓鉗位之用(防止TH與散熱器短路時(shí)損壞CPU)及一只C16電容作濾波.處理方法:檢查C16是否漏電、R59是否開路、TH有否短路(判斷熱敏電阻的好壞在沒(méi)有專業(yè)儀器時(shí)簡(jiǎn)單用室溫或體溫對(duì)比阻值).3.3.10故障現(xiàn)象10:電磁爐工作一段時(shí)間后停止加熱,間隔5秒發(fā)出四長(zhǎng)三短報(bào)警聲,響兩次轉(zhuǎn)入待機(jī)(數(shù)顯型機(jī)種顯示E0).分 析:此現(xiàn)象為CPU檢測(cè)到IGBT超溫的信息,而造成IGBT超溫通常有兩種,一種是散熱系統(tǒng),主要是風(fēng)扇不轉(zhuǎn)或轉(zhuǎn)速低,另一種是送至IGBTG極的脈沖關(guān)斷速度慢(脈沖的下降沿時(shí)間過(guò)長(zhǎng)),造成IGBT功耗過(guò)大而產(chǎn)生高溫.處理方法:先檢查風(fēng)扇運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常,如果不正常則檢查Q5、R5、風(fēng)扇,如果風(fēng)扇運(yùn)轉(zhuǎn)正常,則檢查IGBT激勵(lì)電路,主要是檢查R18阻值是否變大、Q3、Q8放大倍數(shù)是否過(guò)低、D19漏電流是否過(guò)大.3.3.11故障現(xiàn)象11:電磁爐低電壓以最高火力檔工作時(shí),頻繁出現(xiàn)間歇暫停現(xiàn)象.分 析:在低電壓使用時(shí),由于電流較高電壓使用時(shí)大,而且工作頻率也較低,如果供電線路容量不足,會(huì)產(chǎn)生浪涌電壓,假如輸入電源電路濾波不良,則吸收不了所產(chǎn)生的浪涌電壓,會(huì)另浪涌電壓監(jiān)測(cè)電路動(dòng)作,產(chǎn)生上述故障.處理方法:檢查C1容量是否不足,如果1600W以上機(jī)種C1裝的是1uF,將該電容換上3.3uF/250VAC規(guī)格的電容器.3.3.12故障現(xiàn)象12:燒保險(xiǎn)管.分 析:電流容量為15A的保險(xiǎn)管一般自然燒斷的概率極低,通常是通過(guò)了較大的電流才燒,所以發(fā)現(xiàn)燒保險(xiǎn)管故障必須在換入新的保險(xiǎn)管后對(duì)電源負(fù)載作檢查.通常大電流的零件損壞會(huì)另保險(xiǎn)管作保護(hù)性溶斷,而大電流零件損壞除了零件老化原因外,大部分是因?yàn)榭刂齐娐凡涣妓?特別是IGBT,所以換入新的大電流零件后除了按3.2.1對(duì)電路作常規(guī)檢查外,還需對(duì)其它可能損壞該零件的保護(hù)電路作徹底檢查,IGBT損壞主要有過(guò)流擊穿和過(guò)壓擊穿,而同步電路、振蕩電路、IGBT激勵(lì)電路、浪涌電壓監(jiān)測(cè)電路、VCE檢測(cè)電路、主回路不良和單片機(jī)(CPU)死機(jī)等都可能是造成燒機(jī)的原因,以下是有關(guān)這種故障的案例:(1)換入新的保險(xiǎn)管后首先對(duì)主回路作檢查,發(fā)現(xiàn)整流橋DB、IGBT擊穿,更換零件后按3.2.1測(cè)試發(fā)現(xiàn)+22V偏低,按3.2.2第(3)項(xiàng)方法檢查,結(jié)果為Q3、Q10、Q9擊穿另+22V偏低,換入新零件后再按測(cè)試至第9步驟時(shí)發(fā)現(xiàn)V4為0V,按3.2.2第(9)項(xiàng)方法檢查,結(jié)果原因?yàn)镽74開路,換入新零件后測(cè)試一切正常.結(jié)論:由于R74開路,造成加到Q1G極上的開關(guān)脈沖前沿與Q1上產(chǎn)生的VCE脈沖后沿相不同步而另IGBT瞬間過(guò)流而擊穿,IGBT上產(chǎn)生的高壓同時(shí)亦另Q3、Q10、Q9擊穿,由于IGBT擊穿電流大增,在保險(xiǎn)管未溶斷前整流橋DB也因過(guò)流而損壞.(2)換入新的保險(xiǎn)管后首先對(duì)主回路作檢查,發(fā)現(xiàn)整流橋DB、IGBT擊穿,更換零件后按3.2.1測(cè)試發(fā)現(xiàn)+22V偏低,按3.2.2第(3)項(xiàng)方法檢查,結(jié)果為Q3、Q10、Q9擊穿另+22V偏低,換入新零件后再按測(cè)試至第10步驟時(shí)發(fā)現(xiàn)Q6基極電壓偏低,按3.2.2第(10)項(xiàng)方法檢查,結(jié)果原因?yàn)镽76阻值變大,換入新零件后測(cè)試一切正常.結(jié)論:由于R76阻值變大,造成加到Q6基極的VCE取樣電壓降低,發(fā)射極上的電壓也隨著降低,當(dāng)VCE升高至設(shè)計(jì)規(guī)定的抑制電壓時(shí),CPU實(shí)際監(jiān)測(cè)到的VCE取樣電壓沒(méi)有達(dá)到起控值,CPU不作出抑制動(dòng)作,結(jié)果VCE電壓繼續(xù)上升,最終出穿IGBT.IGBT上產(chǎn)生的高壓同時(shí)亦另Q3、Q10、Q9擊穿,由于IGBT擊穿電流大增,在保險(xiǎn)管未溶斷前整流橋DB也因過(guò)流而損壞.(3)換入新的保險(xiǎn)管后首先對(duì)主回路作檢查,發(fā)現(xiàn)整流橋IGBT擊穿,更換零件后按3.2.1測(cè)試,上電時(shí)蜂鳴器沒(méi)有發(fā)出“B”一聲,按3.2.2第(1)項(xiàng)方法檢查,結(jié)果為晶振X1不良,更換后一切正常.結(jié)論:由于晶振X1損壞,導(dǎo)至CPU內(nèi)程序不能運(yùn)轉(zhuǎn),上電時(shí)CPU各端口的狀態(tài)是不確定的,假如CPU第13、19腳輸出為高,會(huì)另振蕩電路輸出一直流另IGBT過(guò)流而擊穿.本案例的主要原因?yàn)榫д馲1不良導(dǎo)至CPU死機(jī)而損壞IGBT.