电磁炉触摸控制原理与检修技术
电磁炉控制器触摸屏的工作原理

电磁炉控制器触摸屏的工作原理电磁炉控制器触摸屏是电磁炉中重要的控制装置,它的工作原理是通过触摸屏进行电磁炉的操作和控制。
下面将详细介绍电磁炉控制器触摸屏的工作原理。
1. 电磁炉控制器触摸屏的结构电磁炉控制器触摸屏主要由触摸面板、控制电路和显示屏组成。
触摸面板是用户与电磁炉进行交互的界面,用户可以通过触摸面板进行不同的操作,如调节温度、设置时间等。
控制电路是触摸屏的核心部件,负责接收触摸屏的指令和控制电磁炉的运行。
显示屏则是用来显示电磁炉的工作状态、时间等信息。
2. 电磁炉控制器触摸屏的工作原理电磁炉控制器触摸屏的工作原理主要包括触摸、感应和控制三个步骤。
(1)触摸:当用户用手指或者其他物体接触触摸面板时,触摸面板上的传感器会发出信号。
触摸面板上通常采用电容传感技术或者电阻传感技术,其中电容传感技术应用较广。
电容传感技术通过感应人体或物体的电容变化来检测触摸操作,比如当用户用手指接触触摸面板时,触摸面板会感应到电容的变化,进而触发相应的操作。
(2)感应:一旦触摸面板接收到触摸信号后,控制电路就会将信号传递给处理器进行处理。
处理器根据接收到的信号确定用户的操作意图,如调节温度、设置时间等。
(3)控制:根据处理器处理后的信号,控制电路会向电磁炉的相关组件发送指令,以实现相应的操作。
比如,当用户通过触摸屏设置温度为100℃时,控制电路会向电磁炉的加热元件发送指令,控制加热元件达到并保持100℃的温度。
3. 电磁炉控制器触摸屏的优势与传统的物理按钮相比,电磁炉控制器触摸屏具有许多优势。
(1)方便操作:电磁炉控制器触摸屏使用简单直观,用户只需轻触触摸面板即可实现各种操作,更加方便快捷。
(2)灵敏度高:触摸面板的感应技术越发展越成熟,能够较好地识别轻触、滑动等各种手势操作,并且响应速度快,提高了用户的操作体验。
(3)易于清理:电磁炉控制器触摸屏没有实体按钮,光滑的触摸面板易于清洁,减少了日常维护工作。
(4)美观大气:触摸屏的设计相对简洁时尚,更加符合现代家居的审美需求。
电磁炉的工作原理与维修方法

电磁炉的工作原理与维修方法概述:电磁炉是一种利用电磁感应加热物体的厨房电器。
它通过电磁感应原理将电能转化为热能,实现加热食物的目的。
本文将详细介绍电磁炉的工作原理以及常见故障的维修方法。
一、电磁炉的工作原理电磁炉的工作原理基于电磁感应,它由主要的组成部分构成:感应线圈、电子元件和玻璃面板。
1.感应线圈电磁炉的感应线圈位于炉子底部。
当电流通过感应线圈时,会产生强磁场。
这个磁场能够在感应锅底部产生涡流,从而加热锅底。
2.电子元件电子元件是电磁炉的核心部件,用于调控功率和温度。
通过控制电源的开关频率和电流的大小,电子元件可以控制炉子的加热程度。
同时,电子元件还具有过热保护功能,当炉子过热时会自动断开电源。
3.玻璃面板电磁炉的玻璃面板具有触摸控制功能,用户可以通过触摸面板设置炉子的参数,如功率和温度。
触摸面板上还显示了炉子的工作状态和剩余时间。
二、电磁炉的常见故障及维修方法尽管电磁炉是一种相对简单的电器,但在使用过程中仍然可能出现故障。
以下是一些常见的故障及其维修方法:1.电源故障若电磁炉无法开机,首先检查电源插座是否正常工作。
可以尝试使用其他电器设备来确认电源是否正常。
如果电源正常,但电磁炉仍然无法开机,则可能是电源线或电子元件出现故障。
此时建议联系专业维修人员来进行修理。
2.加热问题若电磁炉无法加热或加热效果不佳,首先检查是否放置了合适的磁性锅具。
只有使用磁性材料制成的锅具才能和电磁炉产生磁场相互作用。
如果使用了非磁性材料制成的锅具,电磁炉将无法加热。
3.触摸面板故障若电磁炉的触摸面板无法正常工作,首先检查是否有水或油滴进入面板内部。
可以尝试用干净的湿布轻轻擦拭面板,将水分或油滴清除。
如果问题仍然存在,可能是面板本身的问题,需要联系售后服务或专业维修人员进行更换或修复。
4.过热保护电磁炉的电子元件中通常带有过热保护功能。
如果您发现电磁炉无法正常加热,可能是因为炉子过热导致过热保护触发。
此时应先关闭电磁炉,等待一段时间让其冷却,然后再重新启动。
电磁炉触摸控制原理与检修技术

电磁炉触摸控制原理与检修技术虽然机械按键(轻触键)控制技术很成熟,且电路结构简单、成本低廉,已在很多电子产品中广泛应用,但由于机械按键本身具有易磨损,并受温度、湿度影响较大,所以故障率一直较高。
另外,采用机械式按键控制电路的电磁炉,需要在面板按键的相应位置开孔,然后粘贴一张薄膜进行覆盖,如图1所示。
图1机械式按键使用时间一长,薄膜会破裂、变形或者脱胶,薄膜就容易与面板粘贴处开裂,如图2所示。
电磁炉在使用过程中,面板难免会沾上一些水分、油渍,这些水分、油渍就会从开裂处渗人到内部,轻则引发多种故障,严重时将烧毁元器件。
图2新一代电容触摸感应式控制技术完全能够弥补机械式按键的缺点,具有耐磨损、防水保护及不受温度、湿度影响,且造价低廉等优点,成为新一代电器产品控制电路的新宠。
电容触摸感应式控制技术已广泛地应用于手机、影碟机、电磁炉、抽油烟机、洗衣机,微波炉、电子秤、MP3、MP4、数码相框、多媒体音箱、液晶电视、液晶显示器等产品中。
由于该类控制没有传统的机械按键,不需要在面板上开孔,面板可以采用一块整体的玻璃、陶瓷或塑料等材质,既方便清洁,还美观大方。
另外,将触摸技术应用在电磁炉产品中,同时也消除了从面板上渗水的故障隐患。
一、电容触摸感应式控制技术的基本原理所谓电容触摸感应式控制技术,其核心就是利用张弛振荡器产生数百千赫兹的正弦波,然后将这个正弦波信号加在各个弹簧导电盘上,当用户的手指接触到导电盘的时候(即使有面板隔开,但对于高频信号而言,玻璃、陶瓷、塑料等材质面板仍相当于导体),相当于给弹簧导电盘对地接了一只电容,利用电容通交隔直的特性,高频信号通过电容分压,弹簧盘上的信号电平将降低。
这个降低的信号电压施加在阈值检测器上(或者被送到比较器内部电路进行处理,使相应输出端输出电平翻转),即可以产生触摸/无触摸的信号。
市场上常见的采用电容触摸感应式控制技术的电磁炉,按控制接口类型分类主要有二种:第一种是将张弛振荡器产生的数百千赫兹的正弦波加到各个功能键弹簧导电盘上。
电磁炉原理及维修方法

电磁炉原理及维修方法
电磁炉原理:
电磁炉是一种采用电磁感应原理工作的厨房电器,其中的线圈产生高频电磁场,然后通过磁感应作用在金属锅底产生涡流,产生大量的热量,将食物加热煮熟。
与传统的火炉相比,电磁炉可以更加精准地控制温度,消耗更少的能量,保持热量更长时间,还更加安全和环保。
维修方法:
1.没有发热:检查插座是否良好,插头是否插紧,线路是否正常。
检查电磁炉控制面板是否正常,是否误操作。
检查内部线圈连接是否良好,零部件是否有损坏,及时更换。
2.电磁炉温度异常:检查内部控制器是否正常,有没有自身故障。
检查温度感应器和控制电路是否有错误信号,采用合理的维修方法进行修复。
检查电源电压是否稳定,是否有电源干扰如果有,处理措施应是使用线路滤波器进行处理。
3.按键无响应:检查触控按键是否灵敏,有无尘污、划痕等情况。
如果有就需要进行清洁和更换。
若触控面板过于耗损,则需要更换新的触控面板进行处理。
4.电磁炉噪音过大:检查电磁炉的操作模式是否正常。
如不正常则采用相关的测
试方法进行检查和维修。
检查电源电压是否稳定,排除掉电源干扰。
同时检查磁子的位置是否正常,并固定好。
5.马达转动不顺畅:检查电机轴承是否加油充足,轴承是否磨损损坏有否异响。
如果严重建议马上更换,以免危及着电磁炉整体的运转安全。
电磁炉触摸按键失灵维修

电磁炉触摸按键维修(情况不同所以不一定所有都适用!)
电磁炉触摸按键输入电路如下(按照电路板绘制的):
由于拆下的电路板上的控制芯片上无任何字(可能是定制的单片机),只找到其电源脚和晶振脚,其余的阴教功能未知。
这给分析其工作原理带来一定困难,所以只好抛开控制芯片找答案。
上图是触摸按键的电路图,“检测电压”是输入到控制芯片的,当有触摸时其电压会降低;“PWM”那个也是直接由控制芯片产生的,由于只有一个简单的万用表,所以无法测出其实际的IO变化情况,只是猜测是PWM波形输出。
问题现象:有时能开,有时不能,网上换二极管电容全部都试了,都不行,当用电吹风吹热触摸面板时又能开机工作了,拆开检测电路,测得通电时“检测电压”那电压为3.28-3.6V,有触摸时电压稍微降一点(可能是万用表太差),只是大致看到电压下降了0.1V(有时下降约0.8V,在能正常触摸时也是只下降了0.2V左右),可能是瞬间电压下降没能捕捉到。
于是想着手动将其电压降低看其是否能开机:将“检测电压”那直接接地(手与导线绝缘),机子无反应;用手拿着接地的导线(手直接接触着导线的铜丝)直接摸着“检测电压”开机正常;用2.2nF电容的两引脚分别接触GND与“检测电压”那,无反应;加大电容再试,有点反应(有时不行,可能接触不好),于是找来一个轻触开关与电容串起来,按键成功开机!(电路为上图红色虚线框里)
电容由于具有充电的特性,在两引脚间有电压时便会给电容充电,充完后串联的回路无电流,即相当于产生了一个下降—-上升过程(上升沿),理论来说这和用导线将其短接到地的过程是一样的,可是实际却不行!。
电磁炉的触摸按键失灵怎么维修

电磁炉的触摸按键失灵怎么维修
电磁炉的触摸按键失灵的维修
目前的电磁炉的面板控制的功能键,大多采用了触摸式按键(隔着电磁炉面板玻璃,人体感应微弱信号,提供给控制面板的CPU发出指令,实现其功能),取代了微动开关按钮,使用轻便灵巧。
如图
触摸键失灵,需要检查以下几个方面:
一,测试电磁炉内电路上的副电源,5V、18V电压输出必须正常稳定,保证控制面板
电路的5V供电正常;如果数码无显示,电源键对应的指示灯不亮,查换副电源的相关
元件,保证在控制面板上的电解电容器的正负极测得5V电压。
二,在控制面板上的电解电容器的正负极测得5V电压,且数码有显示,电源键对应的指示灯亮触摸电源开关键无效且无法开机:
1,控制面板上的CPU有脚虚焊,仔细补焊;
2,控制面板上的印刷电路间因油腻或渗有水漏电,导致工作不正常,必须用洗涤剂刷洗干净,电吹风吹干;
3,每个触摸键的第一个电子元件是开关二极管,型号是IN4148。
但凡触摸键无效,IN4148不良,必须检查更换该开关二极管;如图
4,IN4148正常,触摸无效,再查换该键相关的电阻和电容;
5,因拆卸或其他原因,导致触摸键的弹簧上的金属面不正,离开电磁炉面板玻璃,
检查修复。
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电磁炉的工作原理与维修方法

电磁炉的工作原理与维修方法电磁炉是一种利用电磁感应原理加热的厨房电器设备,近年来越来越受到人们的青睐。
它以其高效、安全、节能等特点,逐渐取代了传统的燃气炉,成为家庭和商用厨房中的主要选择。
本文将深入探讨电磁炉的工作原理以及一些常见的维修方法。
首先,让我们了解一下电磁炉的工作原理。
电磁炉的核心部件是一个电磁线圈,该线圈通过交流电源传输电能。
当电流通过线圈时,会在其周围产生一个交变磁场。
当放置在电磁炉上的适配器或磁铁性底座受到这个磁场的影响时,会产生涡流并使盛放在上面的锅具发热。
电磁炉的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:首先,将电磁炉连接到电源,通过开关启动电流。
接下来,电流经过电磁线圈产生交变磁场。
然后,锅具中的磁铁反应并产生涡流。
最后,通过涡流的摩擦作用,使锅具中的食物或液体加热煮沸。
虽然电磁炉具有许多优点,但它也可能遇到一些常见的故障。
下面我们将介绍一些常见的电磁炉维修方法。
1. 电磁炉不工作或无法启动:- 检查电源插座是否正常,插头是否插紧。
- 检查电源开关是否打开。
- 检查电磁炉上的控制面板是否正常,是否显示异常信息。
2. 电磁炉加热效果不佳或加热不均匀:- 检查锅具是否平整并与底座接触良好。
- 清洁锅具底部,确保没有灰尘或污垢影响加热效果。
- 检查电磁线圈是否清洁,无杂物或液体进入其中。
3. 电磁炉发出异常声音或异味:- 检查电磁线圈和适配器是否有损坏或破裂。
- 断电后,检查电磁线圈是否有过热迹象,如变色或变形。
- 如果出现烧焦气味,立即断电并将电磁炉送修。
4. 电磁炉漏电或触电事故:- 如果发现电磁炉有触电风险,立即断电并寻求专业人士的帮助。
电磁炉触摸屏原理是什么

电磁炉触摸屏原理是什么电磁炉触摸屏原理是一种采用电容触摸技术的触控系统,其基本原理是利用导电物体与电场之间的电容变化来实现触点位置的检测和操作控制。
具体来说,在电磁炉触摸屏上,通过将触摸屏面板上分布的电容传感器与电路板上的控制器相连,建立起一个可以感应触摸的电场环境。
当用户用手或者其他导电物体触摸屏幕时,会改变电场的分布,产生电容变化信号,通过控制器将这些信号转换为数字信号进行处理,从而实现操作指令的识别和输出。
电磁炉触摸屏的工作原理可以分为两个方面:一个是电场感应原理,另一个是信号处理原理。
电场感应原理:在电磁炉触摸屏的触摸区域内,布有一层电容传感器,它由多个电容单元构成,每个电容单元都可以感受到手指触摸时产生的微小电容变化。
当手指触摸屏幕时,会改变电场分布,从而改变每个电容单元的电容值,使得传感器的输出信号发生微小变化。
由于每个电容单元的电容变化不同,因此电容传感器可以通过检测不同的电容变化信号来确定触摸位置。
具体来说,在电磁炉触摸屏上,电容传感器会生成一定的高频信号,通过手指到屏幕的电容变化,将这些变化转化为电压信号,然后通过电磁屏的电路板将这些电压信号处理并传输至处理器,最终实现触摸指令的识别和操作控制。
信号处理原理:一旦电容传感器检测到触摸信号,电信号处理器会分析相应的电容变化值及其位置,这些处理器会根据屏幕上的坐标系确定被触摸的点的位置,并将这个位置编码成数字信息。
这些数字信息会由电磁炉的主控板接收,然后运算出相应的指令,最终控制电磁炉的发热器进行调控。
在核心处理器识别和执行指令时,还需要通过设备驱动程序完成与屏幕驱动板和电磁炉电路板之间的通讯和传输。
总体来说,电磁炉触摸屏原理是一种基于电容变化检测使用的触摸技术。
它使用电场感应原理来检测触摸位置,并通过信号处理原理来将这些触摸位置信号编码为触摸指令,实现对电磁炉发热器的操作控制。
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电磁炉触摸控制原理与检修技术虽然机械按键(轻触键)控制技术很成熟,且电路结构简单、成本低廉,已在很多电子产品中广泛应用,但由于机械按键本身具有易磨损,并受温度、湿度影响较大,所以故障率一直较高。
另外,采用机械式按键控制电路的电磁炉,需要在面板按键的相应位置开孔,然后粘贴一张薄膜进行覆盖,如图1所示。
图1机械式按键使用时间一长,薄膜会破裂、变形或者脱胶,薄膜就容易与面板粘贴处开裂,如图2所示。
电磁炉在使用过程中,面板难免会沾上一些水分、油渍,这些水分、油渍就会从开裂处渗人到内部,轻则引发多种故障,严重时将烧毁元器件。
图2新一代电容触摸感应式控制技术完全能够弥补机械式按键的缺点,具有耐磨损、防水保护及不受温度、湿度影响,且造价低廉等优点,成为新一代电器产品控制电路的新宠。
电容触摸感应式控制技术已广泛地应用于手机、影碟机、电磁炉、抽油烟机、洗衣机,微波炉、电子秤、MP3、MP4、数码相框、多媒体音箱、液晶电视、液晶显示器等产品中。
由于该类控制没有传统的机械按键,不需要在面板上开孔,面板可以采用一块整体的玻璃、陶瓷或塑料等材质,既方便清洁,还美观大方。
另外,将触摸技术应用在电磁炉产品中,同时也消除了从面板上渗水的故障隐患。
一、电容触摸感应式控制技术的基本原理所谓电容触摸感应式控制技术,其核心就是利用张弛振荡器产生数百千赫兹的正弦波,然后将这个正弦波信号加在各个弹簧导电盘上,当用户的手指接触到导电盘的时候(即使有面板隔开,但对于高频信号而言,玻璃、陶瓷、塑料等材质面板仍相当于导体),相当于给弹簧导电盘对地接了一只电容,利用电容通交隔直的特性,高频信号通过电容分压,弹簧盘上的信号电平将降低。
这个降低的信号电压施加在阈值检测器上(或者被送到比较器内部电路进行处理,使相应输出端输出电平翻转),即可以产生触摸/无触摸的信号。
市场上常见的采用电容触摸感应式控制技术的电磁炉,按控制接口类型分类主要有二种:第一种是将张弛振荡器产生的数百千赫兹的正弦波加到各个功能键弹簧导电盘上。
并将各个功能键与比较器的输人端分别相连,通过比较器内部电路进行比较,在输出端实现高低电平的变化,并且一个按键对应一个I/O口,每个I/O口分别用高或低两种不同的电平来表示按键的开或关。
这种方式的优点是:不需改动以往主系统的软硬件,只需单独做一块键盘小板就可以实现触摸按键功能,很适用于老产品改造,因此这种方式在较早电磁炉上较常见,其工作原理示意如图3所示。
图3 工作原理示意图第二种方式是键盘输人接口与第一种一样,不同的是输出采用SPI、IIC、UART或是采取有限的几根I/O口来输出编码数据,这种方式的优点是所需的I/O口少,输出一般只需要2~3个I/O口即可实现数据传输。
这种控制方式的工作示意图如图4所示,但在电磁炉中比较少见。
图4 控制方式的工作示意图第三种方式是采用高度整合之后的触摸感应产品方案。
该方案需采用专用的CPU芯片,直接将触摸键产生的电压变化送往CPU内部电路,经内部电路处理后去控制电磁炉主板的工作状态,其工作示意图如图5所示。
这种方案能极大地简化电路结构,降低产品成本。
图5 采用高度整合之后的触摸感应产品方案工作示意图二、几种电磁炉触摸控制电路介绍由于电磁炉触摸控制技术采用的接口方式不同,所以其电路有很大的区别,下面对三款常见的控制电路进行介绍:1.采用CD4069组成的触摸控制电路该控制电路简图如图6所示,其原理如下:四比较器CD4069与①脚外围的R1、R2和C1组成一个500kHz左右的方波发生器,从CD4069⑧脚输出,经C2耦合到由R3、R4、C3、D2及D3组成的检测电路中,然后通过R5送往CD4051⑤脚的内部电路。
CD4051是一块8选1的译码器,其①、②、④、⑤,(12)-(15)脚为电平输人端,③脚为编码信号输出端,输出的高低电平变化的电压就是编码信号,该信号被送到CPU内部电路进行进一步处理。
图6 采用CD4069组成的触摸控制电路图当用手指触摸到弹簧电极盘上面的面板时,由于弹簧盘上已经叠加了500kHz的高频信号,也就相当于在R3、R4的两端并接了一只电容,电容对于高频信号而言属于导体,这样就使电极上的电压降低,从而使CD4051的⑤脚电压降低,CD4051③脚输出电压也就随之改变,变化的电压在LM393内部和⑤脚电压进行比较,从雨使输出端⑦脚电平翻转,该电压送入CPU电路,CPU就会通过不同的编码信号做出相应的控制。
2.由SH69P48M组成的触摸控制电路万利达MC-2051电磁炉采用SH69P48M芯片,配合DCL6929构成触摸控制电路,其电路如图7所示(说明:电路板上型号为KJT T3,由于暂时没有找到该贴片元件的资料,为了保证图纸的准确性,所以绘成实物图)。
图7 由SH69P48M组成的触摸控制电路图其工作原理是:SH69P48M芯片的①、⑤脚内部电路和外fFl RC元件构成频率为500kHz左右的方波发钅器,产生的方波从③脚输出,通过各个瓷片电容加到每一个弹簧键上,再通过RC及贴片T3等元件组成的检测电路后,加到SH69P48M的⑦~(14)、(19)、(20)脚。
触摸不同的弹簧键时,该弹簧键上叠加的500kHz高频信号的电压就会降低,则贴片T3的工作状态翻转,变化的信号送到SH69P48M内部,由SH69P48M内部电路进行处理,然后通过②、④、(16)、(17)脚与CPU芯片DCL6929的①~④脚进行通信,DCL6929根据通信情况进行控制电磁炉主板的工作状态,达到控制电磁炉的目的。
3.由S3F9454B22二0K94构成的触摸控制电路GECSM牌SM22-18A3型电磁炉采用电磁炉专用的控制芯片S3F9454B22-0K94,具有语音提示功能,并配有大屏幕显示屏,使整机外观豪华大气,深受用户的欢迎。
该机控制板正、反面实物图如图8、9所示,其控制电路原理图如图10所示(该机的显示、语音电路没有在该图中绘出)。
图8 该机控制板正面实物图图9 该机控制板反面实物图图10 控制电路原理图该机的触摸控制原理是:来自电磁炉主板的16.8V电源电压通过R40加到Q1(8050)的c极,与R39、R38等元件共同组成张弛振荡器,在c极上得到529kHz的振荡信号,该信号直接接到由R18、D13、D12、It17以及C4(这是“开/关”触摸键的检测电路,其他各功能键的检测电路与此相同)等元件构成的检测电路上,再送到S3F9454B22 -0K94的(16)脚(其他几个功能键的检测电路,分别与S3F9454B22-0K94的(11)~(15)脚相连)。
在静止状态时,S3F9454B22-0K94的(11)~(16)脚电压稳定在4.5V左右,⑩脚稳定在3.68V.当人体触摸到触摸键弹簧时,相当于在检测电路与地之间并联了一只电容,由于电容具有“通高频、阻低频”的特性,电容成为导体,则被触摸键的检测电路⒈的电压就会下降,这个下降的电压被S3F9454B22-0K94内部电路处理后,引起(19)脚输出的电压降低。
实际降低多少电压与触摸不同的键有关,触摸不同键时,芯片通过内部电路与预定程序进行比较,然后引起(19)脚电压下降。
(19)脚电压送到电磁炉主板,控制主板的不同工作状态。
从上述分析可知,触摸控制电路其实并不神秘,可以简化成常见的键控电路进行分析,如图11所示,R1~R6几个电阻串联,当按下不同的轻触开关时,不同的电阻串联后对5V电压进行分压,分压后的电压被送到CPU内部电路,CPU根据不同的电压,做出不同的控制指令。
只不过这里没有使用轻触键,而是利用在高频信号状态下,电容具有良好的导通性,当人体触摸时,也就相当于是并接了一只电容,这样叠加有高频信号的检测电路上的电压必然降低,再通过比较器等电路控制输出端电平翻转。
图11三、电磁炉触摸控制电路的检修在实际检修过程中,电磁炉触摸控制电路最常见的故障就是触摸时不起作用,或者触摸灵敏度不够。
1.检修步骤在检修触摸控制电路故障时,一般采用4步曲的方法进行处理。
第一步:清洗电磁炉的使用环境造成了它容易进水或受到油烟的污染,从而使控制板、主板受潮而造成整机不工作,工作紊乱等故障。
首先对脏污的电路板进行清洗,这也是电磁炉维修中重要的一步。
观察面板是否脏污,如果脏污严重就要用稀释后的洗涤剂进行清洗,脏污的面板是引发触摸灵敏度降低的常见原因之一。
然后拆开电磁炉,取下触摸电路板,观察电路板是否脏污(是否有油渍、水分或蟑螂等杂物,元件引脚是否锈蚀),如果有这些现象,就要用天那水(香蕉水)或无水酒精对电路板进行清洗并烘干。
若铜箔或元件引脚有腐蚀开路的情况,要连接铜箔或更换同规格元件。
对于目测没有发现问题的电路板,可以取下电路板直接用手触摸弹簧盘进行试验,看是否能正常控制,如果能控制,就说明电路板正常,故障应为灵敏度不够。
第二步:测量任何电器要正常工作,都得要有正常的工作电源电压,所以首先测量电源电压是否正常至关重要。
若测得电源电压偏低或偏高,都要先将其维修正常后,才能进行下一步工作。
在电源电压正常的情况下,再测量电路中关键点,比如在图10中,Q1的c极上必须有12V工作电压,S3F9454B22-0K94的(20)脚必须有5V的工作电压,否则电路不可能正常工作。
然后用数字万用表的频率挡测量Q1的c极上是否有500kHz的振荡信号。
若一时不能确定振荡器的具体部位或元件,可以直接测量各个弹簧键上是否有500kHz的信号;如果各个弹簧键上都没有这个信号,同样可以说明振荡器没有工作或工作失常,导致触摸电路将失效。
在500kHz信号正常的情况下,直接触摸弹簧盘,同时跟踪测量该触摸弹簧上的电压,看是否随触摸而降低,然后测量S3F9454B22-0K94的(19)脚电压是否随之变化。
正常情况下,这几处电压都会随触摸弹簧而降低。
第三步:代换首先说明,这里的代换并不是平常维修时所说的用正常元件代换怀疑元件,而是在确定500kHz正常的情况下,将S3F9454B22-0K94的(11)~(16)脚外接的检测电路整体进行代换试验,比如用美工刀将(11)脚和(12)脚划开,然后将(11)脚外接的检测电路接在(12)脚上,将(12)脚外接的检测电路接在(11)脚上进行试验。
这样做的目的是:由于几个检测电路的元件参数都是一样的,只是接在S3F9454B22-0K94上的输人脚不同而已。
值得注意的是,如果开机触摸键的检测电路失效,肯定无法进入工作状态,那么其他触摸键也就必然失效,所以在检修时,要首先检修开机键。
如果代换后正常,就对检测电路进行详查,特别是电路中的小瓷片电容,最好用同规格的元件进行更换,不然容易引起触摸灵敏度降低的故障。
【提示】利用其他触摸键的检测电路代换开机触摸键,可以达到快速判断故障部位的目的。