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豆浆机电路原理分析与故障检测方法,豆浆机故障代码大全

想必现在好多人对于豆浆机故障代码大全都是颇为感兴趣的,现在小桃也是在网络上收集了一些关于豆浆机电路原理分析与故障检测方法方面的知识分享给大家,希望可以帮助到你。

以九阳JYDZ-22型豆浆机为例,介绍用万用表排除豆浆机故障的方法和技巧。机电路线由电源电路、微处理器电路、制浆电路和加热电路组成,如下图所示。

提示:通过改变图中R19的电阻值,电路板可以适用于多种型号。该电路的工作原理及故障排除方法同样适用于九阳JYZD-15(R19为100)、JYZD-17A(R19为750)、JYZD-20B、JYZD-20C、JYZD-22、JYZD-23(R19为8.2k)等型号。

一.电路分析

1.用于电源和市电电源的过零检测电路

将机头放入杯中,通过定位柱的顶部压力闭合安全开关SB的触点,然后将电源插头插入电源插座。220V市电电压通过SB和熔丝管FU输入到机器内部电路,不仅通过继电器给加热器和电机供电,还通过变压器T降压,从其二次绕组输出约11V(与市电电压有关)的交流电压。电压由R8和R14分压限幅,通过C12滤波产生市电过零检测信号,加到微处理器IC1的引脚上,可被IC1(SH69P42M)识别,实现市电过零检测。另一路经VD1~VD4桥整流,再经C1和C2滤波,产生12V DC电压。12V电压不仅为继电器和蜂鸣器供电,还通过三端稳压器U2(78L05)输出5V电压。5V电压经C3和C4滤波后,通过R4加到IC1的引脚上,为IC1供电。由于12V DC电源未被调节,在待机期间,C1上的电压可以被提升到大约15V。

2.微处理器电路

该机的微处理器电路由微处理器SH69P42M为核心构成。

(1)sh 69 p 42m实用信息。sh69p42m的引脚功能和引脚维护参考数据如下表所示。

(2)工作条件

电路5V电源:插上机器电源线。电源电路工作后,输出的5V电压经R4限幅、C11滤波后加到微处理器IC1(SH69P42M)的电源端为其供电。

复位电路:复位电路由IC1、R9和C14组成。启动时,5V电源通过R9和C14组成的积分电路产生一个由低到高的复位信号。该信号从IC1的引脚输入。当复位信号处于低电平时,IC1中的存储器、寄存器和其它电路被清除和复位。当复位信号为高电平时,IC1内部电路复位,开始工作。

时钟振荡:时钟振荡电路由微处理器IC1和外部R27、C9组成。IC1上电后,其内部振荡器和连接到外部引脚的定时元件R27、C9通过控制C9的充电和放电产生振荡脉冲。经过分频后,这个信号协调各部分的工作,并作为IC1输出各种控制信号的参考脉冲源。

(3)备用控制

IC1通电后开始工作,其引脚电位处于低电平。R28为电源指示灯LED1提供导通电路,使其发光。同时,IC1的引脚输出的驱动信号通过R6施加到VT4的B极,经反相放大后,驱动蜂鸣器HTD发出“嘟嘟”声,表示电路处于待机状态。

3.加热和加热电路

当杯中有水且处于待机状态时,按“五粒”或“全豆”键。微处理器IC1检测到脚或脚的电位由高电平变为低电平后,确认用户给出操作指令,不仅通过脚输出驱动信号并驱动蜂鸣器HDT发声,表示操作有效,而且脚和脚输出高电平驱动信号。脚的输出高电平控制信号经R18限流,再经放大器VT1放大,给继电器K1的线圈供电,闭合K1中的常开触点,给继电器K2的动触点端供电;脚的输出高电平控制信号经R16限流,再经放大器VT3放大,给继电器K3的线圈供电,闭合K3中的常开触点,给加热圈供电,加热圈开始加热,水温逐渐升高。当水温超过85时,温度传感器RT的阻值下降到设定值,用R7采样后5V的电压上升到设定值。该电压施加于IC1的引脚10。IC1将该电压与存储器中存储的不同电压对应的温度值进行比较,判断加热温度符合要求。控制引脚输出低电平控制信号,控制引脚输出高电平控制电压。脚的输出低电平电压关断VT3,K3的常开触点断开,加热器停止加热;脚的输出高电平电压通过R17限流导通驱动管VT2,给继电器K2的线圈供电,闭合其常开触点,给电机供电,使电机高速旋转,开始跳动。经过四次(每次持续15秒)的拍击,IC1的脚电位变低,VT2停止,电机停止运转,拍击结束。此时,IC1的脚再次输出高电平电压。如上所述,加热器再次加热,直到全谷物或豆浆沸腾,浆液溢出到防溢出电极,这样IC1的脚电位就会通过R13变成低电平。IC1检测到后会判断豆浆已经煮开,控制脚输出低电平电压停止加热加热器。当浆料回落离开防溢电极时,IC1的脚电位再次变为高电平,IC1的脚再次输出高电平电压,加热器再次开始加热。反复防溢沸腾后,IC1脚输出低电平,15分钟后停止加热。同时脚输出的驱动信号经VT4放大,驱动蜂鸣器报警,控制脚或输出的脉冲信号使指示灯闪烁,提示用户完成自动制浆。

提示:如果使用半功率加热或电机低速运行,微处理器IC1的16脚输出的控制信号为低电平,放大管VT1关断,继电器K1的常闭触点接通,整流管D6接入电路,市电经半波整流,成为电机和加热器。

供电,不仅使电机降速运转,而且使加热器以半功率状态加热。

4.防干烧保护电路

当杯内无水或水位较低,使水位探针不能接触到水时,5V 电压通过 R2、R1 使微处理器IC1 的 12 脚电位变为高电平,被 IC1 识别后,输出控制信号使加热管停止加热,以免加热管过热损坏,实现防干烧保护。同时,控制 16 脚输出报警信号,使蜂鸣器 HDT 长鸣报警,提醒用户该机加热防干烧保护状态,需要用户向杯内加水。

二、常见故障检测

1.不工作、指示灯不亮

该故障的主要故障原因:

1)供电线路异常,2)电源电路异常,3)微处理器电路异常。

首先,用万用表交流电压挡测市电插座有无 220V 左右的交流电压,若不正常,检修电源插座及其线路;若正常,用电阻挡测量该机电源插头两端阻值,若阻值为无穷大,说明电源线、开关 SB、熔丝管 FU 或电源变压器 T 的初级绕组开路。确认电源线正常,就可以拆开外壳检修。此时,测 FU 是否开路,若开路,则检查电动机和电加热环;若 FU 正常,测 T的初级绕组两端的阻值是否正常,若正常,说明 SB、电源线开路;若阻值仍为无穷大,说明T 的初级绕组开路。若测量电源插头的阻值正常,说明电源电路或微处理器电路异常。此时,测 C3 两端有无 5V 电压,若有,查操作键 SA1、SA2 及微处理器 IC1;若 C3 两端无电压,说明电源电路或负载异常。此时,测 C1 两端有无 12V 电压,若无电压,检查线路;若有,测 C3 两端阻值是否正常,若正常,检查三端稳压器 IC2(78L05);若异常,检查滤波电容C3、C4 及负载。

2.加热温度低、打浆慢

该故障说明继电器 K1 不工作,供电由整流管 D6 提供所致。该故障的主要原因:

1)放大管 VT1 异常,2)K1 异常,3)微处理器 IC1 异常。

加热期间,测继电器 K1 的线圈两端有无 12V 左右的直流电压,若有,检查 K1;若没有,测 VT1 的 b 极有无 0.7V 导通电压,若有,检查 VT1、K1;若没有,测 IC1 的 脚能否为高电平,若能,检查 R18、VT1;若不能,检查 IC1。

3.能打浆,但不加热

该故障的主要原因:1)加热器开路,2)放大管 VT3 或 VT2 异常,3)继电器 K3、K2异常,4)温度传感器 RT 异常,5)微处理器 IC1 异常。

加热时,测加热器(加热管)两端有无市电电压输入,若有,检查加热器;若没有,测继电器 K3 的②脚有无供电,若没有,说明 K2 及其供电异常;若有,说明 K3 及其供电电路异常。确认 K3 及其供电异常后,测 VT3 的 b 极有无 0.7V 导通电压,若有,检查 VT3、K3;若没有,测微处理器 IC1 的 脚能否为高电平,若能,检查 R16、VT3;若不能,检查 IC1的 脚输入的电压是否正常,若不正常,检查传感器 RT 是否漏电,R7 是否阻值增大,若它们异常,更换即可;若正常,则检测 IC11。若 IC1 的 脚输入的电压正常,测 IC1 的 12 脚电位是否为低电平,若不是,检查水位电极和 R1;若正常,检查 IC1。确认 K2 及其供电异常后,测 VT2 的 b 极有无 0.7V 导通电压,若有,检查 VT2、K2;若没有,测 IC1 的 脚能否为高电平,若能,检查 R17、VT2;若不能,检查 IC1。

提示:温度传感器 RT 的阻值在环境温度为 27℃时的阻值为 19.5k 左右,以上元件异常还会产生加热不正常的故障。

注意:加热环损坏,必须要检查 IC1 的 12 脚电位在无水状态下是否为高电平,否则还可能导致更换的加热器再次损坏;若 IC1 的 12 脚电位不能为高电平,则检查水位电极、R2 是否开路,C6 是否漏电。

4.能加热,但不打浆

该故障的主要原因:1)电机 M 异常,2)放大管 VT2 异常,3)继电器 K2 异常,4)微处理器 IC1 异常。

执行打浆程序时,测电机 M 的绕组有无供电,若有,维修或更换电机;若没有,测放大管 VT2 的 b 极有无 0.7V 导通电压,若有,检查 VT2、K2;若没有,测 IC1 的 脚能否为高电平,若能,检查 R17、VT2;若不能,检查 IC1。

5.不加热,蜂鸣器长鸣报警

该故障的主要故障原因:1)水位探针异常,2)微处理器 IC1 异常。

首先,检查水位探针是否锈蚀,接线是否开路,若探针正常,查 IC1。

6.加热时有泡沫溢出

该故障的主要故障原因:1)防溢电极异常,2)继电器 K3 的常开触点粘连,3)放大管VT3 的 ce 结击穿,4)微处理器 IC1 异常。

首先,在路测继电器 K3 的①、③脚间的阻值、VT3 的 c、e 极间的阻值,判断它们是否击穿;若异常,更换即可排除故障;若正常,测 IC1 的 脚电位能否为低电平,若不能,检查防溢电极;若能,查 IC1。

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