格兰仕G7020ⅡYSL-V1微波炉电路原理与故障维修
一、电路组成
本机由炉门控制电路、光波加热电路、微波加热电路、风扇/转盘/炉灯控制电路低压供电电路、微电脑控制及显示电路等组成,整机结构如图1所示,控制电路如图2所示。
1.炉门控制电路炉门打开状态:当打开炉门后,SW1断开,切断风扇、托盘及功率加热回路。sw2断开提醒MCU炉门打开,禁止加热指令。sW3的2、3端接通,作为防止sW1失灵的第二重保护。SW3的2、1端断开,切断变压器初级供电。
微波炉不能进入加热状态,同时也切断了光波加热回路,保证整机及人身安全。
炉门关闭状态:当炉门关闭后,SW1接通,为风扇托盘及功率加热回路供电做准备。SW2接通提醒MCU炉门关闭,等待用户指令。SW3的②、③端断开,解除因sW1失灵的第二重保护;sW3的②、①端接通,为变压器初级供电提供回路,一旦RY2闭合,进入微波加热状态,若RY3闭合,进行光波加热。
2.光波加热电路光波加热电路由两根450W石英加热管串联组成,并由继电器RY3控制,当用户选择光波加热后,TMP86PH46NG的25脚输出高电平,经R17使Q5饱和导通,继电器RY3吸合,光波管接通220V电源,进人光波加热状态。
3.微波加热电路
微波加热电路由高压变压器、高压保险、高压电容、高压整流二极管、微波管组成,此电路工作与否取决于继电器RY2。当继电器RY2闭合后,高压变压器初级得电,输人的220V交流电由变压器TH变换后,在次级变为3.4V灯丝电压和1.8kV高压。3.4V 作为磁控管V的灯丝(阴极)电压,1.8kV高压经过倍压整流后升到4kV ,加至磁控管阳极,使磁控管发射出2450MHz的微波对炉内食物进行加热。
4.风扇/转盘/炉灯控制电路
此电路由RY1控制,当炉门打开后,sW1断开,风扇电机M1、托盘电机M2失电,停止工作。炉灯通过风扇电机及sw3的②、③端接通电源,炉灯微亮,提供照明。当炉门关闭后,SW1闭合,风扇电机M1、托盘电机M2受RY1控制,当微波炉进入加热状态的同时,MCU 28脚输出高电平,经R15使Q3导通,RY1闭合,风扇/转盘/炉灯正常工作。
5.低压供电电路
220V交流电经FU1及过温保护器直接加到电源变压器初级,经降压后分两组输出:一组输出6V交流电压,经整流滤波后输出9V直流电压为74LS164供电;另一组输出12V交流电压,经D5~D8整流,C2滤波,输出16V电压,一路为继电器线圈供电,另一路经Q1稳压,输出5V电压为MCU供电,同时经Q2为MCU提供复位电压。
6.微电脑控制及显示电路
本机采用TMP86PH46NG单片机作为整机控制核心,其17脚接地,18、19脚接4MHz晶振,20脚接复位端,21脚接5V电源。74LS164为数码驱动块。
二、故障维修实例
例1:一台格兰仕G7020IIYSL-V1微波炉,上电后面板无显示,蜂鸣器无上电提示音,所有按键无效,打开炉门后炉灯微亮,托盘旋转,风扇转速慢。分析检修:炉灯微亮说明主保险完好,打开炉门后转盘旋转,这说明炉门控制或微电脑控制失灵。检查炉门联锁开关动作正常,再次断电后上电瞬间蜂鸣器无上电蜂鸣声,面板无任何显示,据此次判断故障在微电脑控制电路中。在路测得电源变压器初级直流电阻为1500Ω,正常。取下面板,通电后测得直流供电端C1正极电压为9V,C2 正极电压为16V, TMP86PH46NG的21脚电压为5V,20脚电压为4.8V,均正常。18、19脚电压分别为1.8V.2.1V,这说明MCU工作条件已经具备。试换晶振后上电,蜂鸣器有上电响声,面板显示正常,放入一小碗水,进入微波加热程序,2分钟后水已烧开,说明故障已排除。
例2:一台G7020IIYSL-V1微波炉,上电后面板显示正常,托盘旋.转,风扇工作,但不能微波加热。分析检修:炉灯亮,托盘也转,说明炉门联锁及控制电路均正常,问题出在次级电路,即高压变压器、高压电容、高压硅堆或磁控管中某一元件有故障。首先进入微波加热状态,测高压变压器初级绕组电压为AC220V,灯丝电压为AC 4.2V,均正常。再用万用表电阻挡检查高压电容、高压硅堆及磁控管(型号为M24FB-210A),发现灯丝与外壳短路,更换磁控管后工作正常。
例3:一台G7020IIYSL-V1微波炉,上电后面板显示正常,托盘旋转,风扇工作,但不能微波加热。分析检修:显示正常基本说明电控板正常。测得变压器初、次级绕组直流电阻均正常,磁控管灯丝直流电阻为0.2Ω,灯丝电压为4V左右(万用表交流200V挡)。断电后检查高压整流二极管,其期向电阻为无穷大 ,正向电阻为120k。取下高压熔断器,目测已烧断,换新后开机,加热正常。其他文章
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