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安吉尔YLR0.7-5X微电脑智能饮水机电源板电路原理与维修

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发表于 2023-7-6 16:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
安吉尔YLRO.7-5X型微电脑智能饮水机以三星公司单片微处理器S3F9454XZZ DKB4 为核心,加上电源板、微电脑控制板、按键显示板等组成,通过接插件(JP-1、JP-2、JP-3)连接。其电源板故障率颇高,本文重点介绍该电源板电路原理及多发故障维修方法,供同行参考。
一、电路原理

                电源板型号为JD314C,实测电路如图1所示。其中的元器件编号、代号与电路板标注相同。主要由电源电路、制冷/保冷控制电路和加热控制电路三部分组成。
        155949i50ezbsefd500duu.jpg 1.电源电路
       闭合电源开关S,AC220V市电经FU1、S、FU3、电源变压器T初级、超温熔断器fU4及FU2等构成电源输入回路。变压器T次级输出12V 3.8VX2两组交流电压,经D1~D16整流,C1、C2滤波,产生12.5V、4V(实测值)两组直流电压。其中,12.5V作为继电器K1~K3和半导体制冷器PN、风扇电机M强制冷状态时的工作电源;4V作为半导体制冷器PN、风扇电机M保冷状态时的工作电源。电路中,R7是冷罐负载电路,D20是隔离二极管,均起保护作用。
2.制冷/保冷控制电路
         制冷/保冷控制电路主要由驱动管Q2、Q3及继电器K2、K1及其触点K2-1、K1-1等组成。接通电源,按下制冷键,制冷控制信号由微电脑控制板送来,通过接插件JP-1③脚加至Q2基极,Q2导通,K2得电,K2-1闭合,12.5V直流电压向PN、M供电,PN开始强制冷,M快转为制冷器散热,加速制冷速度。当温度降低至设定温度值时,微电脑控制板关断制冷控制信号输出,Q2截止,K2释放,K2-1断开,关断12.5V直流电压,PN停止强制冷。此时,K1-1闭合,4V直流电压起作用。由于保冷状态PN所加的电压较低,因而风扇电机M慢转,维持冷罐内低温。若制冷温度回升至设定温度值时,制冷/保冷控制电路重复上述工作过程。
3.加热控制电路
        加热控制电路主要由加热探头(电路未绘出,设在微电脑控制板相关电路中,装在热罐的盲管中,主要用来检测水温)、加热管RD、温控器wT、驱动管Q1、继电器K3及其触点K3-1等组成。接通电源,按下加热键,加热控制信号由微电脑控制板送来,通过接插件JP-1④脚加至Q1基极,Q1导通,K3得电,K3-1闭合,接通加热电路电源,RD开始对热罐内的水进行加热。当水温上升到设定温度值时,加热探头感温使微电脑控制板关断加热信号,Q1截止,K3释放,K3-1断开,RD停止加热进入保温状态。当温度降低到设定温度值时,加热控制电路重复上述工作过程。
       电路中,WT起无水防干烧保护作用。当热罐内无水或水位低于下限水位时误触加热键,罐内温度很快升高至WT动作温度(102°C)时,WT断开,强制加热管断开电源,达到无水防干烧保护目的。WT为手动复位,动作后需手动复位,否则加热电路不会接通。
二、故障实例
       例1:闭合电源开关,整机不工作。分析检修:此故障多是电源输入回路相关元件损坏所致。闭合S,用万用表RX1挡测量电源插头L.N两脚,回路正常电阻约28Ω,实测电阻为无穷大,说明回路处于断路状态。经查,电源开关s不导通,更换S(HCKD-045型、250V/10A电源开关)后,通电试机,饮水机工作,故障排除。
       例2:风扇电机正常运转,不制冷。分析检修:根据故障现象分析,M正常运转,说明12.5V4V直流电源以及制冷/保冷控制电路工作基本正常。不制冷多是制冷器PN本身损坏引起的。焊下PN红、黑引线,用万用表RX1挡测量PN两端电阻为无穷大,正常应为约2.5Ω,由此确认PN开路。更换PN后(TEC5型、12VDC/5A制冷器),故障排除。
       例3:风扇运转异常,时转时不转,制冷速度慢。分析检修:引起该故障的原因较多,如果检查C1、C2正常,K1-1.K2-1吸合正常,多是D20开路或M本身损坏引起的。经检查,是风扇电机转子含油轴承严重缺油,失去润滑作用导致M运转异常。拆下风扇电机,小心掀开铭牌贴纸,用工具撬开转子轴端的尼龙卡圈(要防止“飞”掉),拔出转子,用汽油棉签清洗油垢后,再用金相砂纸打磨转轴,然后注入1~2滴缝纫机油,将风扇电机嵌好,通电试机,风扇电机正常运转,饮水机正常制冷,故障排除。维修时,若发现风扇电机严重损坏,只要换用新电机(PL92S12M型、12VDC/0.2A直流微型电机),故障即可排除。
       例4:不加热。分析检修:不加热故障多发生在加热控制电路,如果检查RD、WT、R1、R3、R6、Q1都正常,故障发生在继电器K3。由于K3工作电压低,电磁线圈烧坏的可能性极小,多半是触点K3-1工作于市电电压,电路电流大,加上通断电源频繁,造成触点拉弧烧蚀不导通,引起该故障。更换K3(BTR-1210型、250V/7A继电器)后,通电试机,饮水机正常加热,故障排除。
       如果检查加热控制电路正常,不加热通常是加热管RD烧坏所致。可用万用表测量RD两端,正常电阻约97Ω,若测得电阻无穷大,则RD确已烧坏。需换用新的体化热罐,才能排除故障。
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