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压敏噪音计

作者:压敏噪音计  转载自:压敏噪音计  发布日期:2012-06-25

压敏噪音计

该电路由电源线、熔断器FUSE1、消干扰电容C3、泄放噪音计R6、压敏噪音计CNR1等组成,美的MC-SF182型电磁炉工作原理解析与故障特征美的MC-SF182型电磁炉电路如图1-1所示。一、交流输入电路 电路分析:功率计交流输入电路如图1-2所示。主要是对桥堆DB1、低压电源变压器T1及电压检测电路提供工作电压,并对交流电滤除干扰。当电源插头插到220V电源插座时,220V电压经电源线、熔断器FUSE1加到消干扰电容C3上,滤除电网中的高频杂波干扰后分别供给电源变压器T1的初级绕组、电压检测二极管D5、D6的正端,然后再经电流互感器CT1的初级加到桥堆DBl的1、2引脚。交流输入电路中,R6为泄放噪音计,电磁炉断电后为消干扰电容C3上的电压提供放电回路,可使C3在下次通电时能很好地抑制脉冲干扰。电网中出现瞬间高电压状态时,压敏噪音计CNR1可将多余的电能自身消耗掉;当出现雷击或电网电压过高情况时,压敏噪音计可击穿短路将熔断器烧坏而切断交流供电,以保证后级电路不受损坏。故障特征:交流输入电路中,太阳能功率表消干扰电容C3容量减小或变质,电磁炉会出现间歇性加热、漏电或击穿而使熔断器过流烧坏,从而出现加电无反应现象。压敏噪音计CNR1损坏时其外部会出现裂纹或黑炭点现象。交流输入电路中,C3、R6、CNR1故障率均较低。二、LC振荡电路 电路分析:LC振荡电路如图1-3所示。该电路由桥堆DB1、扼流圈L1、滤波电容C6、高频谐振电容C11、加热线盘L3及功率管IGBT1等元器件组成。该电路的主要作用是将220V电压整流后变成300V左右的直流电压,可挠性交流电流钩表并将该电能以磁能形式储存在加热线盘上与锅具产生的涡流对锅具进行加热。当功率管的控制极为高电平时,功率管饱和导通,此时300V电压经加热线盘和功率管到地形成回路;当功率管的控制极为低电平时,功率管截止。由于加热线盘具有电感特性,使流过加热线盘中的电流出加热功率,只要改变振荡电容的充电时间即可。图1-5振荡电路 故障特征:振荡电路中,噪音计R41阻值变大,D19的正向噪音计变大,会使电磁炉不加热或输出功率变小,严重时会引起功率管击穿损坏;电容c7损坏会出现不检锅或检锅不加热等现象;D19击穿或漏电,会使IC2D的10引脚电压始终大于11引脚电压,导致电磁小苗家电维修部资料收藏第 6页,共 15页炉灯闪烁不加热。五 驱 动 电 路 电路分析:驱动电路如图1-6所示,该电路由集成电路IC2D、Q3、Q4、R42、R43、C20等元器件组成。该电路的作用是将PWM脉宽控制信号与振荡电路的合成信号加以放大后加到功率管的控制极使功率管良好地导通。当PWM脉冲控制电压大于振荡锯齿波电压时,即集成电路IC2D的11引脚电压大于10引脚电压,内部比较器截止,13引脚输出高电平,交直流钩表Q3导通、Q4截止;当18V电压加到功率管的控制极时功率管饱和导通;当PWM脉冲控制电压小于振荡锯齿波电压时,即集成电路IC2D的10引脚电压大于11引脚电压,内部比较器翻转,13引脚输出低电平,Q3截止、Q4导通,无驱动电压输出,功率管处于截止状态。图1-6驱动电路 故障特征:驱动电路中,Q3、Q4损坏,会使电磁炉出现不检锅、不加热、功率管击穿等现象;噪音计R42阻值变大,会使电磁炉出现不加热、烧功率管;噪音计R43阻值变大或开路会使电磁炉不检锅、不加热等现象;电容C20击穿短路会使电磁炉出现不检锅、不加热现象;二极管D16、D17损坏会导致功率管击穿;集成电路IC2D性能不良损坏会使电磁炉出现不检锅、不加热、功率管击穿等现象。六、功率管过压保护电路 电路分析:钩表功率管过压保护电路如图1-7所示,该电路由集成电路IC2B及外围元器件组成。功率管集电极电压经噪音计R19、R20、R23、R24分压加到集成电路IC2B的6引脚,5V电压经R22、R21分压加到IC28的7引脚作为比较器的初级,此时在次级的5、6引脚上产生的感应电动势经二极管D1~D4组成的桥式整流电路整流,EC11、C23滤除干扰后形成20V左右的直流电压,该电压经Q8、R46、ZD5组成的稳压电路进行稳压,又经EC13、C25滤波后形成比较稳定的18V电压。故障特征:18V整流稳压电路中,变压器T1损坏会使电磁炉出现加电无反应现象;整流管D1~D4损坏会使18V电压无输出或输出电压变低;18V电压无输出会导致电磁炉不检锅、不加热、风扇电动机不转;18V电压输出变小,轻则会导致电磁炉输出加热功率变小,重则会导致电磁炉功率管击穿短路及风扇转速变慢;噪音计R46、Q8损坏会使18V电压无输出;交流钩表稳压管ZD5损坏会使18V电压不输出或输出电压变低;EC13容量下降或变质使18V输出电压降低或不稳定;C25击穿会导致稳压调整管损坏而使18V电压无输出。5V电压电路分析:5V整流稳压电路由变压器T1、整流二极管D5~D8、滤波电容EC10、C22及起稳压作用的R47、Q7、ZD6、EC12、C24等元器件组成。该电路的主要作用是220V电压变压整流滤波后,由稳压电路稳压输出5V电压作为集成电路U1及集成电路LM339的基准参考电压使用。电磁炉接通电源后220V电压经电源变压器T1变压,从次级8、9引脚感应出交流电动势由D5~D8组成的桥式整流电路整流,电容EC10、C22滤除干扰成分获得12V左右的直流电压,而后由Q7、R47、ZD6组成的稳压电路稳压并经EC12、C24滤波输出5V电压。交直流钩表故障特征:5V稳压电路中,若变压器T1损坏电磁炉会出现加电无反应现象;整流二极管D5~D8损坏会造成5V电压无输出或输出5V电压偏低;若电磁炉无5V电压会出现加电无反应现象,5V电压偏低电磁炉会出现加电无反应、操作程序错乱、功率管击穿等现象;噪音计R47阻值变大会使5V电压无输出,调整管Q7关断会导致无5V电压输出;Q7短路会使5V电压输出偏高;稳压管ZD6损坏会使5V输出电压不稳定;电容EC12、C24击穿会使5V电压无输出或导致调整管Q7损坏。十二、锅圈并联的电容Co如图示。此主题相关图片如下:这个电容的存在使线圈的工作频率受到限制,Q值也下降。图示的等效电路,实际为一由LR和Co组成的并联谐振电路,其谐振频率称为线圈的固有频率。为了保证线圈有效电感量的稳定,使用电感线圈时,都使其工作频率远低于线圈的固有频率。为了减小线圈的固有电容,可以减少线圈骨架的直径,用细导线绕制线圈,或采用间绕法、蜂房式绕法。此主题相关图片如下:4线圈的稳定性 电感量相对于温度的稳定性,用电感的温度系数αL表示 此主题相关图片如下:式中:L2和L1分别是温度为t2和t1时的电感量。对于经过温度循环变化后,电感量不再能恢复到原来值的这种不可逆变化,用电感的不稳定系数表示 此主题相关图片如下:式中:L和L1分别为原来和温度循环变化后的电感量。温度对电感量的影响,主要是因为导线受热膨胀,使线圈产生几何变形而引起的减小这一影响的方法.物色分析仪可采用热法(绕制时将导线加热,冷却后导线收缩,以保证导线紧紧贴合在骨架上)温度增大时,线圈的固有电容和漏电损耗增加,也会降低线圈的稳定性。改进的方法是将线圈用防潮物质浸渍或用环氧树脂密封,浸渍后由于浸渍材料的介电常数比空气大,其线匝间的分布电容增大。同时,还引入介质损耗,影响Q值。5额定电流 主要是对高频扼流团和大功率的谐振线圈 电感器、变压器检测方法与经验 1色码电感器的检测 将万用表置于 R1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的噪音计值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:A被测色码电感器噪音计值为零,其内部有短路性故障。三相电力分析仪B被测色码电感器直流噪音计值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出噪音计值,则可认为被测色码电感器是正常的2中周变压器的检测 A将万用表拨至R1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。B检测绝缘性能 将万用表置于R10k挡,做如下几种状态测试:1初级绕组与次级绕组之间的噪音计值;2初级绕组与外壳之间的噪音计值;3次级绕组与外壳之间的噪音计值。上述测试结果分出现三种情况:1阻值为无穷大:正常;2阻值为零:有短路性故障;3阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。3电源变压器的检测 A通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。B绝缘性测试。用万用表 R10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的噪音计值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。C线圈通断的检测。电力品质分析仪将万用表置于 R1挡,测试中。



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