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(松下微波炉维修)-微波炉坏了怎么检修)-看完这篇文章你就知道了
微波炉,电压,炉门(松下微波炉维修)-微波炉坏了怎么检修)-看完这篇文章你就知道了
发布时间:2016-12-08加入收藏来源:互联网点击:
S5—定时器开关;S6—功率调节器开关;MD—定时器电机;M—转盘电机;MF—风扇电机;
MV—功率调节器电机;T—高压变压器;MT—磁控管;C—电容;VD—高压二极管;H—炉灯
图10-6 机械控制型微波炉电气原理图(图中开关处于关门状态)
一、工作原理
关闭炉门时,联锁机构随之动作,使联锁监控开关S2断开,主联锁开关S3和副锁开关S1闭合,此时微波炉处于准备工作状态。将定时器置于某一时间挡后,定时器开关S5即闭合,炉灯H的供电回路被接通,H开始发光;再将功率调节器设定在某一挡次上,此时220V市电电压不仅为定时器电机MD、转盘电机M、风扇电机MF供电,使它们开始运转,而且加到高压变压器T的初级绕组,使它的灯丝绕组和高压绕组输出交流电压,其中,灯丝烧组向磁控管的灯丝提供3.3V左右的工作电压,点亮灯丝为阴极加热,高压绕组输出的2000V左右的交流电压,通过高压电容C和高压二极管VD组成半波倍压整流电路,产生4000V的负压,为磁控管的阴极供电,使阴极发射电子。磁控管形成的2450MHz的微波能,经波导管传入炉腔,通过炉腔反射,刺激食物的水分子使其以每秒24.5亿次的高速振动,互相摩擦,从而产生高热,将食物煮熟。
二、常见故障检修
(1)熔断器FU熔断
熔断器FU熔断的故障原因主要有三种:第一种是自身损坏;第二种有元件击穿或漏电,使其过流熔断;第三种是联锁监控开关S2的触点粘连,使它过流熔断。该故障检修流程如图10-7所示。
图10-7 熔断器FU熔断故障检修流程
提示 目前,大部分微波炉的高压变压器T与高压电容C之间串联了一只高压熔断器,当高压电容C、高压二极管VD击穿或磁控管损坏时,导致该熔断器熔断,产生转盘转但不加热的故障。维修时,该电容不能用导线短接,否则C、VD击穿后可能会导致高压变压器T损坏。
(2)熔断器FU正常,炉灯不亮且不加热
熔断器FU正常,炉灯不亮且不加热的故障原因主要有三种:第一种是过热保护器S4开路;第二种是定时器开关S5内的触点开路;第三种是线路开路。该故障检修流程如图10-8所示。
(3)炉灯亮,但不加热
炉灯亮但不加热的故障有两种情况:一种是转盘能够旋转;另一种是转盘不能旋转。转盘不能旋转的故障原因主要是联锁开关或供电线路异常,转盘旋转但不加热的故障原因是功率调节器开关、高压形成电路或磁控管异常。该故障检修流程如图10-9所示。
图10-8 熔断器FU正常,但炉灯不亮且不加热故障检修流程
图10-9 炉灯亮,但不加热故障检修流程
注意 由于变压器T的次级绕组、高压整流滤波电路输出的电压,以及磁控管输入的电压超过2000V,所以维修时最好不要测量电压,而采用测量电阻等方法进行判断,以免被高压电击,发生危险,并且检查高压电容时,即使在断电的情况下,也要先对其放电,再进行测量。
(4)能加热,但转盘不转
能加热但转盘不转的故障主要原因是转盘电机或其供电线路开路。检测该故障时,先用万用表的交流电压挡测转盘电机的接线端子上有无220V市电电压,若有,需要修复或更换电机;若没有,查供电线路即可。
提示 能加热但不能排风或能加热但炉灯不亮的故障,和能加热但转盘不转的故障检修方法是一样的,不再介绍。
电脑控制型微波炉故障分析与检修
电脑控制型微波炉的控制系统采用了电脑控制电路,下面以格兰仕WD700A/WD800B和上菱WP650、安宝路MB-23型微波炉为例进行介绍。
一、格兰仕WD700A/WD800B型微波炉
格兰仕WD700A/WD800B型微波炉的电气原理图如图10-10所示,控制电路如图10-11所示。
图10-10 格兰仕WD700A/WD800B型微波炉电气原理图
1.电源电路
如图10-11所示,为微波炉通上市电电压后,市电电压通过变压器T101降压后,输出6V和16V两种交流电压,其中,6V交流电压经D1、D2全波整流,C1滤波产生6.6V直流电压,为显示屏供电;16V交流电压通过D6半波整流产生19V左右的直流电压。该电压一路通过限流电阻R1、稳压管DZ1、调整管Q1组成的5V稳压器稳压输出5V电压,为CPU等电路供电;另一路通过限流电阻R2、稳压管DZ2、调整管Q2组成的12V稳压器稳压输出12V电压,为继电器等供电。
图10-11 格兰仕WD700A/WD800B型微波炉控制电路
2.微处理器电路
如图10-11所示,该机的微处理器电路由微处理器TMP47C400RN(IC01)为核心构成。
(1)TMP47C400RN的引脚功能
TMP47C400RN的引脚功能如表10-1所示。
表10-1 TMP47C400RN的引脚功能
(2)CPU工作条件电路
5V供电:插好微波炉的电源线,待电源电路工作后,由其输出的5V电压经电容滤波后,加到微处理器IC01的供电端[42]、[34]、[35]脚,为IC01供电。
复位:该机的复位电路由微处理器IC01和三极管Q16、稳压管DZ3等元件构成。开机瞬间,由于5V电源在滤波电容的作用下是逐渐升高。当该电压低于4.8V时,Q16截止,Q16的c极输出低电平电压,该电压经R52、C3积分后加到IC01的[33]脚,使IC01内的存储器、寄存器等电路清零复位。随着5V电源电压的逐渐升高,当其超过4.8V后,Q16导通,由它的c极输出高电平电压,该电压加到IC01的[33]脚后,IC01内部电路复位结束,开始工作。
时钟振荡:IC01得到供电后,它内部的振荡器与[31]、[32]脚外接的晶振OSC和移相电容通过振荡产生4.19MHz的时钟信号。该信号经分频后协调各部位的工作,并作为IC01输出各种控制信号的基准脉冲源。
3.炉门开关控制电路
如图10-10、图10-11所示,关闭炉门时,联锁机构相应动作,使联锁开关S1~S3接通。S1、S3接通后,接通变压器T、加热器H与熔断器FUSE的线路。S2接通后,不仅将Q6的c极通过D10接地,而且通过R6使Q3导通。Q3导通后,它的c极输出的电压通过R8限流,加到微处理器IC01的[13]脚,被IC01检测后识别出炉门已关闭,微波炉进入待机状态。反之,若打开炉门后,联锁开关S1~S3断开,切断市电到T、H的回路。同时,IC01的[13]脚没有高电平信号输入,IC01判断炉门被打开,不再输出微波或烧烤的加热信号,而由[2]脚输出低电平信号,该信号通过R4限流,使Q7导通,为继电器RY1的线圈提供导通电流,线圈产生的磁场使它内部的触点吸合,为炉灯供电,使炉灯发光,以方便用户取、放食物。
4.微波加热控制电路
首先,按下面板上的微波键,再选择好时间后,按下启动键,产生的高电平控制电压依次通过连接器T103进入电脑控制电路,送给微处理器IC01进行识别。其中,T103的[6]脚输入的控制电压不仅加到IC01的[14]脚,而且经D11使Q13、Q14组成的模拟晶闸管电路工作,为Q6的b极提供低电平的导通电压,使Q6始终处于导通状态。IC01的[14]脚输入启动信号后,IC01从内存调出烹饪程序并控制显示屏显示时间,同时控制[2]脚和[15]脚输出低电平控制信号。[2]脚输出的低电平控制信号通过R4限流,使Q7导通,为继电器RY1的线圈提供导通电流,线圈产生的磁场使它内部的触点吸合,为炉灯、转盘电机、风扇电机供电,使炉灯发光,并使转盘电机和风扇电机开始旋转。[15]脚输出的低电平信号通过R17限流,使Q4导通,为继电器RY3的线圈提供导通电流,RY3内的触点吸合,接通高压变压器T的初级回路,使它的灯丝绕组和高压绕组输出交流电压。其中,灯丝烧组向磁控管的灯丝提供3.4V左右的工作电压,点亮灯丝为阴极加热,高压绕组输出的2000V左右的交流电压,通过高压电容C和高压二极管D组成半波倍压整流电路,产生4000V的负压,为磁控管EA的阴极供电,使阴极发射电子,磁控管产生的微波能经波导管传入炉腔,通过炉腔反射,最终产生高热,将食物煮熟。
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