九阳JYDZ-7豆浆机电路原理及检修
时间:2024-10-29 01:27:12
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附图是根据实物绘制的九阳牌JYDZ-7型智能家用豆浆机电路原理图,供维修参考。
一、电路原理
整机电路由电源电路和集成电路IC1(时基电路NE555)、IC2(带振荡器的14级串行二进制计数/计时/分频器MC14060BCP)、IC3(三输入或非门电路CD4025BE)与外围元件组成的温控触发电路、分频计时电路、控制执行电路组成。通过继电器K1、K2控制“打浆”电机M、加热器L及报警电路。
插上电源插头AC220V市电经变压器T降压输出20.5V交流电压,由二极管D1-D4整流、c2滤波后得到24V直流电压,为继电器K1、K2的线圈供电,此直流电压再经R15降压限流、C3滤波、D7稳压后为IC1、Ic2、Ic3及报警电路供电。
IC1、感温探PTC及IC3中的靠前个3输入或非门等元器件组成Ic2计时复位电路和打浆电机控制电路。由于感温探~&PTC中的热敏电阻的阻值呈正温系数,在接通电源的瞬间,其阻值很小,使IC1③脚输出正脉冲,Ic2被触发复位,计时开始。随PTC阻值增大,IC1③脚输出低电平,使IC3③脚(1a)电处于低电平,又囡Ic313脚与温控探头PTC外壳相连,通过豆浆液与地接通,这就使IC3③脚不能通过D13呈高位。再则,IC3④脚(1b)、⑤脚(1c)分别与IC2②脚(IC2的Q13)、①脚(Ic2的12级分频端Q12)相连,计时来完时此两脚也呈低电平,使IC3⑥脚输出高电位,T3导通,继电器K2得电,K2-1接通,打浆电机工作。此时Ic3⑥输出的高电位又通过D10使得IC311脚(3a)也呈高电位,IC310脚输出低电平,T4不导通,加热器L不能对豆浆加热。
这样,只要豆浆机中有豆浆,IC313脚始终处于低电位,使打浆电机工作,否则打浆电机就不能被触发而工作,起到自锁作用。而打浆电机工作时,豆浆加热器就不加热,实现分时控制。
当Ic2控制的打浆计时器到达设定的时间后,Ic213脚(Q9)输出高电位,使Ic3⑧脚也呈高电位,⑥脚呈低电位,使得T3截止,打浆电机失电而停转,同时使得11脚(3a)回到低电位,由于Ic3的13脚(3c)通过豆浆接地,12脚(3b)也处于低电位,因此Ic310脚输出高电位,T4导通,继电器K1得电而吸合,加热器L便开始对豆浆加热。就这样,按设定的计时程序重复进行打浆/加热。
当加热计时器到达豆浆加热设定的时间后,IC2②脚输出高电位,T2导通,蜂鸣器发声报警,同时红色LED闪亮,提示豆浆已好。由于Ic312脚呈高电位,Ic3⑩脚输出低电位,T4截止,豆浆加热停止。该机设定加热时间与打浆时间相同(Q13=2Q12=7.8分钟)。
若感温探头PTC感应的豆浆加热温度到位时,即热敏电阻的阻值增至使Ic1③脚变为高电位时,Ic2④、⑤、①、②脚都会变为高电位,进而使Ic3所控制的T3、T4截止,T1、T2导通,打浆电机与加热器不工作,蜂鸣器鸣响,提示豆浆已好。
当豆浆感温探头PTC没有使Ic1③脚变为高电位,或Ic2计时没有到时,其②脚尚未输出高电位前,豆浆随温度的不断升高而使泡沫升腾,当泡沫达到筒沿边的感浆探头G上时,会使IC3⑧脚(2c)拉到低电位,使IC3⑨脚输出高电位,T1被触发导通,同时使Ic310脚变为低电位,停止加热,当IC2加热计时到时后,T2被触发导通而报警。
二、故障检修
一台该型豆浆机装料后,插上电源,打浆电机不启动或时转时***。
开筒去料后插上电源检查交直流电压正常。把T3c极接地,电机能启动,在T3基极加直流偏压,电机也能运转,说明T3、K1等均正常。
分别测IC1、Ic2、Ic3各引脚直流电压值,发现IC3③脚一直为11V高电平,其⑥脚呈低电位,电机不能转,而此高电孚是从Ic3③脚、Ic1③脚而来,经查是温掩探头中的热敏电阻不能在刚通电的瞬间使IC2复位所致。经测该热敏电阻已坏。但更换Rt后电机仍***,这是因为在维修时没加豆浆,Ic313脚基高电位,通过D13将其高电位又加至③脚,所以⑥脚不能输出高电位而使电机***。暂用2k电阻将Ic313脚接地后,电机运转正常,说明故障已排除。
一、电路原理
整机电路由电源电路和集成电路IC1(时基电路NE555)、IC2(带振荡器的14级串行二进制计数/计时/分频器MC14060BCP)、IC3(三输入或非门电路CD4025BE)与外围元件组成的温控触发电路、分频计时电路、控制执行电路组成。通过继电器K1、K2控制“打浆”电机M、加热器L及报警电路。
插上电源插头AC220V市电经变压器T降压输出20.5V交流电压,由二极管D1-D4整流、c2滤波后得到24V直流电压,为继电器K1、K2的线圈供电,此直流电压再经R15降压限流、C3滤波、D7稳压后为IC1、Ic2、Ic3及报警电路供电。
IC1、感温探PTC及IC3中的靠前个3输入或非门等元器件组成Ic2计时复位电路和打浆电机控制电路。由于感温探~&PTC中的热敏电阻的阻值呈正温系数,在接通电源的瞬间,其阻值很小,使IC1③脚输出正脉冲,Ic2被触发复位,计时开始。随PTC阻值增大,IC1③脚输出低电平,使IC3③脚(1a)电处于低电平,又囡Ic313脚与温控探头PTC外壳相连,通过豆浆液与地接通,这就使IC3③脚不能通过D13呈高位。再则,IC3④脚(1b)、⑤脚(1c)分别与IC2②脚(IC2的Q13)、①脚(Ic2的12级分频端Q12)相连,计时来完时此两脚也呈低电平,使IC3⑥脚输出高电位,T3导通,继电器K2得电,K2-1接通,打浆电机工作。此时Ic3⑥输出的高电位又通过D10使得IC311脚(3a)也呈高电位,IC310脚输出低电平,T4不导通,加热器L不能对豆浆加热。
这样,只要豆浆机中有豆浆,IC313脚始终处于低电位,使打浆电机工作,否则打浆电机就不能被触发而工作,起到自锁作用。而打浆电机工作时,豆浆加热器就不加热,实现分时控制。
当Ic2控制的打浆计时器到达设定的时间后,Ic213脚(Q9)输出高电位,使Ic3⑧脚也呈高电位,⑥脚呈低电位,使得T3截止,打浆电机失电而停转,同时使得11脚(3a)回到低电位,由于Ic3的13脚(3c)通过豆浆接地,12脚(3b)也处于低电位,因此Ic310脚输出高电位,T4导通,继电器K1得电而吸合,加热器L便开始对豆浆加热。就这样,按设定的计时程序重复进行打浆/加热。
当加热计时器到达豆浆加热设定的时间后,IC2②脚输出高电位,T2导通,蜂鸣器发声报警,同时红色LED闪亮,提示豆浆已好。由于Ic312脚呈高电位,Ic3⑩脚输出低电位,T4截止,豆浆加热停止。该机设定加热时间与打浆时间相同(Q13=2Q12=7.8分钟)。
若感温探头PTC感应的豆浆加热温度到位时,即热敏电阻的阻值增至使Ic1③脚变为高电位时,Ic2④、⑤、①、②脚都会变为高电位,进而使Ic3所控制的T3、T4截止,T1、T2导通,打浆电机与加热器不工作,蜂鸣器鸣响,提示豆浆已好。
当豆浆感温探头PTC没有使Ic1③脚变为高电位,或Ic2计时没有到时,其②脚尚未输出高电位前,豆浆随温度的不断升高而使泡沫升腾,当泡沫达到筒沿边的感浆探头G上时,会使IC3⑧脚(2c)拉到低电位,使IC3⑨脚输出高电位,T1被触发导通,同时使Ic310脚变为低电位,停止加热,当IC2加热计时到时后,T2被触发导通而报警。
二、故障检修
一台该型豆浆机装料后,插上电源,打浆电机不启动或时转时***。
开筒去料后插上电源检查交直流电压正常。把T3c极接地,电机能启动,在T3基极加直流偏压,电机也能运转,说明T3、K1等均正常。
分别测IC1、Ic2、Ic3各引脚直流电压值,发现IC3③脚一直为11V高电平,其⑥脚呈低电位,电机不能转,而此高电孚是从Ic3③脚、Ic1③脚而来,经查是温掩探头中的热敏电阻不能在刚通电的瞬间使IC2复位所致。经测该热敏电阻已坏。但更换Rt后电机仍***,这是因为在维修时没加豆浆,Ic313脚基高电位,通过D13将其高电位又加至③脚,所以⑥脚不能输出高电位而使电机***。暂用2k电阻将Ic313脚接地后,电机运转正常,说明故障已排除。
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九阳豆浆机电路图
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