電磁爐300V,18V,5V。三個關鍵點電壓測哪個位置?

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在電磁爐維修工作中,電磁爐內的三大工作電壓是需要經常測量的,即DC 300V、18V和5V電壓,其中DC 300V為加熱迴路提供工作電源,18V主要為風扇和驅動電路提供電源,而5V則為MCU和傳感器提供工作電源,只有三壓正常電磁爐才能正常工作,下面我們就來看一下怎樣測量這三個電壓值。

電磁爐三個工作電壓測量點說明

一、DC 300V測量。交流220V市電經過整流橋堆整流、電感和電容濾波,輸出310V左右的直流電壓施加在電磁線盤上,所以電磁線盤接線柱就是測量點。


我們只要使用數字萬用表的直流電壓檔位,黑表筆接地,紅表筆接線盤接線柱就可以測量了。如測得DC 300V不正常,只需檢查整流橋、濾波電容和濾波電感就可以了。

二、DC 18V測量。交流220V經過整流橋輸出脈動直流電後,送入開關電源部分,經過主電解電容濾波之後輸出310V的直流電,施加在高頻變壓器的初級線圈上,然後在電源IC內部MOS管的開關作用下,變壓器次級輸出高頻交流電,經過快恢復二極管進行整流、電容濾波得到DC18V電壓,供為風扇或驅動三極管提供工作電源。


一般測量點為快恢復二極管負極或風扇插座上的一腳。如測得18V不正常,需要檢查開關電源部分,一般為限流電阻和電源IC損壞。

三、DC 5V測量。高頻變壓器次級一般為雙路輸出,除DC 18V一路外,另一路經過快恢復二極管整流和電容濾波之後,送入到78L05的輸入端,然後在其輸出端得到DC 5V電壓。

測量點為78L05的輸出端,如測得5V不正常,需要檢查78L05是否損壞,或者開關電源是否工作。


以上即為電磁爐三大工作電壓的原理和測量點說明,希望對朋友們有所幫助。


電子維修


我是電子及工控技術,我來回答這個問題。電磁爐作為當今家庭中用作烹飪、煮食和加熱功能的爐具之一,其使用非常廣泛。我認為在家庭廚房眾多的電器當中也算是一種高科技產品了。對這種小電器的維修我們最常用的維修方法就是用邏輯分析法和電壓測量法相結合,我們只有熟知電路板上的關鍵電壓測量點才能在電磁爐維修中又好又快的完成維修任務。題主提出的300V、18V、5V是電磁爐電路中的三個關鍵電壓點,這三個點的電壓正常與否關係到電磁爐的正常工作,下面我將給朋友們對這三個電壓點的測量進行簡單的說明。


電磁爐電路關鍵點電壓之一300V的位置和測量方法

電磁爐的直流300V是後面18V和5V的基礎更是電磁爐加熱線盤所需能量的提供者,這個直流300V是由交流市電220V經過橋式整流再經過電容的濾波後得到的直流300V的電壓。這個高壓直流300V主要為大功率的線盤提供能量,因為電磁爐所消耗的功率都是由這個線盤所“用掉”的。從圖中可以見到其300伏電壓點是在濾波電感和高壓濾波電容(MKP)C1的交匯點,如果還找不到的話我們能很容易找到線盤的接線端子,一端是與IGBT的漏極相連接線盤的另一端就是300V測量點,在帶電的情況下我們可以用直流電壓檔500V進行測量,測量時萬用表的紅表筆接觸300V測試點,黑表筆觸及接地點處就可以測量出此電壓值。

電磁爐電路關鍵點電壓之二18V的位置和測量方法

對於18V電壓的產生是通過IN4007二極管D90和保險電阻R90(2瓦/22歐姆)送入到高頻變壓器初級線圈,其直流18V的電壓得出是這樣的:當給電磁爐加電後那麼小功率開關電源芯片U92就開始運行了,它的作用是控制芯片內部的MOS管(絕緣柵晶體管)高速導通與截止,因此就產生了高頻的脈衝電流。高頻變壓器在這個高頻電流的作用下就會在次級感應出高頻的電壓對外輸出,此電壓經過整流二極管D93在經過濾波電容EC91就會得到穩定的直流18V電壓一路供給散熱風扇使用,另一路送給絕緣柵雙極晶體管(IGBT)的驅動電路和比較芯片LM339作為電源使用。

18V的測試點也是比較好找的,我們可以找到LM339電壓比較芯片的第3引腳應該為18V或者散熱風扇的正極也為18V。如果電壓不對就要檢查低壓供電電路了。

電磁爐電路關鍵點電壓之三5V的位置和測量方法

直流5V的電壓是由高頻變壓器輸出後經過整流二極管再由濾波輸出大約14V直流電壓,最後輸入到穩壓芯片78L05的輸入端從78L05輸出端輸出直流5V的電壓作為電磁爐的微處理器的電源電壓和蜂鳴器的電源電壓。

這個5V的測試點也很好找,因為78L05穩壓芯片的封裝形式為TO-92A的形式外觀和三極管一樣。其平面對著自己,最右面的就是5V的輸出端。

以上就是我對這個問題的回答,歡迎朋友們參與討論。敬請關注電子及工控技術,歡迎大家轉載、點贊!


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