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微波炉高压电容接整流二极管错了后果
烧断高压保险丝
微波炉高压二极管接反了会烧断高压保险丝。微波炉日常维修发现当微波炉高压二极管接反了会烧断高压保险丝,是因为接反后整流作用高压二极管击穿导致。
微波炉高压二极管检测方法
微波炉在使用时电路功率比较高,一般都在一千瓦以上,对于微波炉高压二极管的要求也是比较高。二极管的文字符号是D ,有正负极之分。机电控制型微波炉只有高压二极管,符号一样。在现在家庭中的所有微波炉而言,都必须有一个为微波炉提供阳极高压二极管,它与通常使用的黑白电视机上高压硅堆一样,都是属于专用的。一旦遭到损坏必须更换同样型号的微波炉高压二极管新。在进行微波炉高压二极管更换时一定要注意微波炉高压二极管的型号大小是否合适。
微波炉高压二极管使用中造成其损坏的原因众多,在使用中微波炉高压二极管与电容一起,构成了微波炉的整流电路。可以说微波炉高压二极管的损坏是导致微波炉不能正常工作最为重要的原因。引起微波炉高压二极管损坏的原因有,在微波炉使用过程中由于电压不稳定,在波峰电压下工作时,造成过压烧毁。测量二极管好坏,用万用表的电阻档,断开电路单独测。因为万用表的红棒通表里电池负极。所以用红棒接二极管负极,黑棒接二极管正极,才能导通(指针转向低欧姆)。普通二极管,正向导通4--5k欧,反向电阻几m欧以上,越大越好。
这里的高压二极管工作在4000v电路里,峰值和余量考虑在内,耐压要求更高。这种微波炉高压二极管有关商店里专门有售,负极有圆环可接底板,正极有套脚可插在高压电容器上。,使用方便。高压二极管,实际上有几个二极管串联而成的,内阻较高。正向电阻100k欧左右,反向电阻‘无穷大’高压二极管击穿,会烧断高压保险丝。高压二极管内部烧断,会只有交流高压,没有直流高压。
微波炉高压二极管损坏原因
1.在微波炉高压二极管运用中会有多种损坏的原因,在运用中,微波炉高压二极管与电容一同,简单构成微波炉的整流电路。
2.微波炉高压二极管的损坏,会导致微波炉不能正常作业,引起微波炉高压二极管损坏的原因是电压不稳。
3.在微波炉运用过程中,假如电压不稳定,波峰电压作业时,会构成过压焚毁。
4.当电容也出现问题时,同样会构成高压电路作业不稳定,若处于大功率状态下,也会因过负载而烧机。
5.假如微波在作业时,元件温度过高,一直散失不了,简单构成波炉高压二极管烧坏。
微波炉高压二极管损坏的修理办法
1.在丈量微波炉高压二极管好坏时,可用万用表的电阻档,丈量的成果会愈加的明显,先断开电路进行独自检测。
2.万用表红棒通表里电池负极,在进行检测时,红棒需求接二极管负极,黑棒接二极管正极,这样才干构成正常导通。
3.若微波炉高压二极管损坏时,有必要更换新的高压二极管,类型要相同,考虑耐压度,其耐压度应该在1000V以上,其额定电流在1A以上,选用反向电阻是无限大,符合这个条件的时分才合适作为代换管。
微波炉高压二极管故障维修要点
1故障现象:启动后工作正常,3分钟后突然停止工作,随后又自动恢复正常,如此反复。
分析与检修,初步判断为微波炉内磁控管上的热切断器误动作引起的。正常使用时,炉腔温度升高,当炉腔温度升高到145度以上时,装在磁控管外壳上的热切断器动作,切断微波炉的供电电源;当炉腔温度下降到110度以下时,热切
断器又重新闭合,微波炉又重新工作。本例故障中只使用几分钟而且食物未熟,炉腔温度不会超过145度,所以怀疑热切断器性能不良而产生误动作。更换热切断器后,故障排除。
2 机型:WL-5002机型
故障现象:开机后,炉灯不亮,转盘不转。
分析与检修:开机检查,电源保险丝已熔断,试用一只6。3A保险丝调换已坏的保险丝,加电试机,保险丝又熔断,说明电路中存在短路性故障。根据维修经验,引起短路的可能性有:高压电容器短路;漏感变压器局部短路;监控开关损坏。拔掉电源,关闭炉门,按下启动按钮,用万用表的电阴挡测监控开关是否导通,检查并未导通,监控开关无故障。将高压电容器两脚上的连线插头拔掉,用万用表R10K挡测其两脚之间的电阻为0Ω(正常应为100M左右),说明高压电容器已击穿,更换同型号高压电容器后,故障排除。
3 故障现象:工作正常,但炉内温度太高,经常烤糊食物。
分析与检修:拆机检
查,该机温度控制部分被人维修过,而且更换了温度传感器,试更换另一同型号新品,故障现象依旧。初步分析引起该故障的原因有:温度控制电路存在故障;微处理器4脚内温度控制电路局部损坏。本着先易后难的原则,先仔细检查温度控制电路。+5V电源电压经R27和温度传感器电阻RT分压后得到的分压值经R25送入微处理器,IC1的4脚,微处理器4脚内实际上是一开关电路,其本身设定了开关电位,与输入的分压进行比较,从而控制电源的通或断,达到控制温度的目的。从本例故障分析,分压值太低,经常不能突破开关电位而使温度继续升高,分别检查R27、C12、R25,发现R27已增大变值,致使分压值太低。更换同型号33K电阻后,故障排除。
4 故障现象:炉灯亮,但转盘不转,加热不均匀。
分析与检修:故障原因有3种情况:转盘电机损坏;固定玻璃盘子的三角支架放反;电路连线开路。检查电路连线无开路故障,固定玻璃盘的三角支架设置正确,从而可判断故障出现在转盘电机,测转盘电机引线间电阻为,说明其电机线圈已开路。更换同型号转盘电机,故障排除。
5 故障现象:启动10余秒后停止工作,显示器显示:“88:88”字样。
分析与检修:该型微波炉在开机10余秒内主要完成检测炉腔内蒸气,此后才能启动工作。从故障现象分析,微波炉并未进入微波加热状态。怀疑故障可能出在:蒸气传感控制电路;控制电路板;传感器上的插头与控制电路板的插座接触不良。本着先易后难的原则,先拔
插各插座,故障仍然不能排除。用万用表测蒸气传感器的直流电阻为680K,证明其已损坏。更换同型号新品后,故障排除。
6 WP800型故障现象:能加热食物,往往加热过度,定时器旋钮不能返回零位。
7 故障现象:开机微波炉不工作,显示器无显示。
分析与检修:拆机发现保险丝
已烧断,换保险丝后又烧断,说明电源电路或负载电路存在严重短路现象。凭经验,初步推断故障产生在以下的电路:门闩开关电路;监视电路;压敏电阻电路。检查炉子侧旁的门闩开关正常,按下监视开关,测监视电阻为0.8Ω,正常,检查压敏阻VRS1,其电阻为0Ω(正常应为500K),更换同型号新品后,故障排除。
机型:格兰仕WD900ASL23。
故障现象:设定烧烤时间,按下启动按键后微波炉能正常工作,但未到设定时间就自动停止工作。此时屏幕无显示,打开炉门,炉内照明灯亮度明显不足,炉盘不停地转动,机内散热风扇也在转。当到达设定时间和自动恢复显示时,机内有继电器动作声。
分析与检修:先检查微波炉中的各接插件、门开关及电路板均未发现异常。在
故障出现时测炉内照明灯两端电压只有140V,测电脑板上U1(MW09701G-V2)的{20}、{21}脚无+5V电压。炉膛照明灯、转盘电机、散热风扇均受门开关和继电器RL1控制,而RL1是受U1的{24}脚的控制。当U1得不到+5V工作电压时,也就无法使RL1正常工作。+5V电压由Q1(H945)提供(局部电路见附图)。测Q1的集电极输入电压为25V(实测电路正常时带负载后的电压为19V),基极电压为5.2V,很明显Q1有问题。焊下Q1测量却是好的,但因故障本身就是
分析与检修:引起定时器不能返回原位的因素有:连线接触不良造成定时器电机不工作;定时器被卡住;定时器电机损坏。检查连线正常,再调节定时器上的3颗固定螺丝,定时器在任何角度都能旋转自如,但是不能返回零位。怀疑是定时电机损坏。更换同型号定时器电机后,故障排除。
故障时好时坏,所以将Q1更换后开机,测得Q1发射极+5V输出电压正常,微波炉工作正常。当用手摸Q1时发现管子很烫,该管是给U1等电路提供+5V电压的串联式稳压电路的调整管,其集电极与发射极之间的电压差为19V-5V=14V,若Q1的负载电流为20mA,其管子功耗为0.28W,电路中选用的H945功率只有0.25W,且未加散热器,很明显所选择的管子功率余量不足,导致管子因长期工作温度过高而损坏,造成上述故障。检修时,可在H945管子上加套一个散热片,或选用C8050、2N5551等型号的管子来代换,以防止管子再次损坏;也可以用一只78L05三端稳压电路来直接代替Q1及其外围元件。
开关电源坏了怎么办 开关电源维修步骤
1、维修开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆、开关管,高频大功率整流管,抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常,这些部件要是如有损坏就需要更换。
2、第一步完成,接通电源后还不能正常工作,接着就要检测功率因数模块(PFC)和脉宽调制组件(PWM),查阅相关资料,熟悉PFC和PWM模块每个功能及其模块正常工作的必备条件。
3、然后,对于具有PFC电路的电源,则需测量滤波电容两端电压是否为380VDC左右,如有380VDC左右电压,说明PFC模块工作正常。
接着检测PWM组件的工作状态,测量其电源输入端VC,参考电压输出端VR,启动控制Vstart/Vcontrol端电压是否正常。
4、在开关电源维修实践中,有许多开关电源采用UC38××系列8脚PWM组件,大多数电源不能工作都是因为电源启动电阻损坏,或芯片性能下降。
5、当滤波电容上无380VDC左右电压时,说明PFC电路没有正常工作,PFC模块关键检测脚为电源输入脚VC,启动脚Vstart/control,CT和RT脚及V0脚。
修理一台富士3000相机时,测试一板上滤波电容上无380VDC电压,VC,CT和RT波形以及V0波形均正常,测量场效应功率开关管G极无V0波形,由于FA5331(PFC)为贴片元件,机器用久后出现V0端与板之间虚焊,V0信号没有送到场效应管G极。
扩展资料:
开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的。
与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。
脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压被斩成交流方波,其幅值就可以通过变压器来升高或降低。通过增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压值。最后这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压。
控制器的主要目的是保持输出电压稳定,其工作过程与线性形式的控制器很类似。也就是说控制器的功能块、电压参考和误差放大器,可以设计成与线性调节器相同。他们的不同之处在于,误差放大器的输出(误差电压)在驱动功率管之前要经过一个电压/脉冲宽度转换单元。
开关电源有两种主要的工作方式:正激式变换和升压式变换。尽管它们各部分的布置差别很小,但是工作过程相差很大,在特定的应用场合下各有优点
参考资料来源:百度百科-电源
m51995afp开关电源维修方法
具体方法如下
1、修理开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆,开关管,高频大功率整流管。抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常,上述部件如有损坏则需更换。
2、第一步完成后,接通电源后还不能正常工作,接着要检测功率因数模块(PFC)和脉宽调制组件(PWM),查阅相关资料,熟悉PFC和PWM模块每个脚的功能及其模块正常工作的必备条件。
3、然后,对于具有PFC电路的电源则需测量滤波电容两端电压是否为380VDC左右,如有380VDC左右电压,说明PFC模块工作正常,接着检测PWM组件的工作状态,测量其电源输入端VC,参考电压输出端VR,启动控制Vstart/Vcontrol端电压是否正常,利用220VAC/220VAC隔离变压器给开关电源供电,用示波器观测PWM模块CT端对地的波形是否为线性良好的锯齿波或三角形,如TL494CT端为锯齿波,FA5310其CT端为三角波。输出端V0的波形是否为有序的窄脉冲信号。
4、在开关电源维修实践中,有许多开关电源采用UC38××系列8脚PWM组件,大多数电源不能工作都是因为电源启动电阻损坏,或芯片性能下降。当R断路后无VC,PWM组件无法工作,需更换与原来功率阻值相同的电阻。当PWM组件启动电流增加后,可减小R值到PWM组件能正常工作为止。在修一台GEDR电源时,PWM模块为UC3843,检测未发现其他异常,在R(220K)上并接一个220K的电阻后,PWM组件工作,输出电压均正常。有时候由于外围电路故障,致使VR端5V电压为0V,PWM组件也不工作,在修柯达8900相机电源时,遇到此情况,把与VR端相连的外电路断开,VR从0V变为5V,PWM组件正常工作,输出电压均正常。
5、当滤波电容上无380VDC左右电压时,说明PFC电路没有正常工作,PFC模块关键检测脚为电源输入脚VC,启动脚Vstart/control,CT和RT脚及V0脚。修理一台富士3000相机时,测试一板上滤波电容上无380VDC电压。VC,Vstart/control,CT和RT波形以及V0波形均正常,测量场效应功率开关管G极无V0波形,由于FA5331(PFC)为贴片元件,机器用久后出现V0端与板之间虚焊,V0信号没有送到场效应管G极。将V0端与板上焊点焊好,用万用表测量滤波电容有380VDC电压。当Vstart/control端为低电平时,PFC亦不能工作,则要检测其端点与外围相连的有关电路。
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