电磁炉常见故障诊断与维修259例的介绍

《电磁炉常见故障诊断与维修259例》是2009年中国电力出版社出版的一本书籍,作者是周志敏。《电磁炉常见故障诊断与维修259例》结合国内电磁炉使用与维修技术现状,以刚从事电磁炉维修的人员为《电磁炉常见故障诊断与维修259例》读者对象。

电磁炉的常见故障哪些?

电磁炉常见故障现象

故障现象产品原因维修方法

1.不开机(按电源键指示灯不亮。)(1) 按键不良

(2) 电源线配线松脱

(3) 电源线不通电

(4) 保险丝熔断

(5) 功率晶体IGBT坏

(6) 共振电容C103坏

(7) 阴尼二极体

(8) 变压器坏,没18V输出

(9) 基板组件坏(1) 检查并更换按键板

(2) 重接

(3) 重接或换新

(4) 更换

(5) 更换

(6) 更换

(7) 检查并更换

(8) 检查并更换

(9) 更换

2.置锅,指示灯亮,但不加热

(1) 线盘没锁好

(2) 稳压二极管ZD101坏

(3) 基板组件坏(1) 锁好线盘

(2) 换稳压二极管ZD101

(3) 换基板组件

3.灯不亮,风扇自转。

(1) LED插槽插线不良

(2) 稳压二极管ZD2坏

(3) 基板组件坏(1) 重新插接或换LED板

(2) 换稳压二极管ZD2

(3) 换基板组件

4.加热,但指示灯不亮。

(1) LED二极管坏

(2) LED基板组件坏

(1) 换LED二极管

(2) 换LED基板组件

5.未置锅,指示灯亮,不加热。

(1) 热敏电阻配线松动或损坏

(2) 集成块LM339坏或集成块TA8316坏

(3) 变压器插接不良

(4) 基板组件坏

(1) 重新插接或换热敏电阻组件

(2) 换LM339或TA8316

(3) 检查或换主控IC

(4) 换基板组件 6.功率无变化

(1) 可调电阻

(2) 加热/定温电阻用错或短路

(3) 主控IC坏

(4) 基板组件坏(1) 换可调电阻

(2) 检查加热/定温电阻

(3) 检查或换主控IC

(4) 换基板或换基板组件

7.蜂鸣器长鸣

(1) 热开关坏/热敏电阻坏,主控IC坏

(2) 振荡子坏,变压器坏

(3) 基板组件坏(1) 换/热开关/热敏电阻/主控IC

(2) 换振荡子,检查或更换变压器

(3) 检查或更换基板组件

8.锅具正常,但闪烁并发出“叮叮”响

(1)锅具检测处于临界点(1)更换R104阻值

9.置锅,灯闪烁

(1) 比流器CT坏

(2) 锅具不对,非标准锅具

(3) IC1/IC6/R501可调电阻坏

(1) 换比流器CT

(2) 用正确锅具

(3) 检查对应器件

一.电路板烧IGBT或保险丝的维修程序

电流保险丝或IGBT烧坏,不能马上换上该零件,必须确认下列其它零件是在正常状态时才能进行更换,否则,IGBT和保险丝又会烧坏。

1. 目视电流保险丝是否烧断

2. 检测IGBT是否击穿:

用数字万用表二极管档测量IGBT的“E”;“C”;“G”三极间是否击穿。

A:“E”极与“G”极;“C”极与“G”极,正反测试均不导通(正常)。

B:万用表红笔接”E“极,黑笔接“C”极有0.4V~0.7V左右的电压降,内部有阻尼二极管。(型号为GT40T101三极全不通,需外加阻尼二极管)。

3.测量互感器是否断脚,正常状态如下:

用万用表电阻档测量互感器次级电阻约80Ω;初极为0Ω。

4. 整流桥是否正常(用数字万用表二极管档测试):

A:万用表红笔接“-”,黑笔接“+”有0.9V左右的电压降,调反无显示。

B:万用表红笔接“-”,黑笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。

C:万用表黑笔接“+”,红笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。

正极

5.检查电容C301;C302;C303;是否受热损坏。(如果损坏已变形或烧熔)

6.检测芯片8316是否击穿:

测量方法:用万用表测量8316引脚,要求1和2;1和4;7和2;7和4之间不能短路。

TA8316S

1 2 3 4 5 6 7

7.IGBT处热敏开关绝缘保护是否损坏。

二、按键动作不良

1.测量CPU口线是否击穿:

用万用表二极管档测量CPU极与接地端,均有0.7V左右的电压降,万用表红笔接“地”;黑笔接“CPU每一极口线”。

三、功率不能达到到要求

1.线圈盘短路:测试线圈盘的电感量:PSD系数为L=157±5μH,PD系列为L=140±5μH。

2.锅具与线圈盘距离是否正常。

3.锅具是否是指定的锅具。

四、检查各元气件是否松动,是否齐全。

装配后不良状况的检查:

1. 不加热:检查互感器是否断脚。

2. 插电后长鸣:检查温度开关端子是否接插良好。

3. 无法开机:检查热敏电阻端子是否接插良好。

4. 无小物检知(不报警):检查电阻R301~R307是否正常。

R301~R302为68KΩ

R303~R306为130KΩ

R307为3.0KΩ

5. 风扇不转;检查三极管Q2是否烧坏。(一般烧坏三极管引脚跟部已发黄;也可用万用表二极管档测量)

前言随着生活水平的提高,老百姓对安全卫生的炊事用具逐渐接受,电磁炉也进入了千家万户。

第一章 电磁炉的工作原理

1、电磁炉的工作原理概述当电磁炉在正常工作时,电磁炉线盘上的线圈产生的交变磁场在锅具底部反复切割变化使锅具底部产生环状电流(涡流),并利用小电阻大电流的短路热效应产生热量。

2、PD16电磁炉电原理图

3、PD16电磁炉的工作方框图

第二章 电磁炉主要部件功能

1、陶瓷板:进口高级耐热晶化陶瓷板。

2、高压主基板:构成主电流回路。

3、低压主基板:电脑控制功能。

4、LED线路板:显示工作状态和传递操作指令。

5、线盘:将高频交变电流转换成交变磁场( PAN)。

6、风扇组件:散热辅助元件(FAN)。 GBT工作温度,从而保护IGBT由于过热损坏。

第三章 电磁炉集成块功能

1、C80C49-143A:中央处理器集成快(Ic1)。

2、SN7407N:高压输出缓冲器/驱动器(Ic2)。

3、HD74LS145:四—十线译码器/驱动器(Ic4)。

4、LM339:低功耗、低失调电压比较器(Ic5、IC6)。

5、TA8316S:驱动器(Ic3)。

第四章 电磁炉的工作原理(PD16)

电磁炉220v工频交流由AC IN插口接入,通过保险丝F101防止内部电路的过载及短路。VA为并联压敏电路,防止外部供电电压过高,往往为烧毁自身来保护后级电路的安全。C101为滤波电容,容量为2UF。C101后级为大功率桥式整流块,可将前级的220v工频交流电整流为脉动直流电,脉动直流电通过扼流圈和C102的平滑滤波,将相对平稳的直流电供向下级PAN电磁线盘,PAN线盘与C103振荡电容组成LC振荡电路,从而在线盘上产生交变磁场。 PAN电磁线盘的后级为T102电流取样变压器,通过T102次级将电流信号传递给电压比较器LM339进行检测。 T102的后级为高压保护二极D,作用为保护IGBT,防止反向高压击穿IGBT。IGBT的控制极由驱动器TA8316S驱动,TA8316S输出14KHz频率的脉冲,根据TA8316S输出的脉宽来调整IGBT通断时间的长短,从而达到调整功率的要求。 LM339为电压比较器,PD16使用两块LM339:一块为IC5,主要功能为锅具检测、温度检测;另一块为IC6,主要功能为电流检测,电压检测。IC5、IC6两个LM339比较器都将检测信号反馈到TA8316S驱动器上,从而达到调整功率的要求。线盘中间的热敏利电阻RT通过热量变化转换为电平变化,然后通过Q601三极管推动将信号传递到TA8316S,从而调整功率的大小,以达到调整锅具的温度。 IGBT散热铝块上固定有温度开关K1,当IGBT过热时,温度开关K1的通断状态发生变化,从而接通IC1集成块①脚,通过①脚电平的高低变化,从而使IC1集成块④脚复位停机。风扇的电源控制由IC4的第⑦脚输出高电平至三极管Q703,从而使Q703导通,风扇通过12V直流运转。控制电路的电源主要由T101变压器的初级接入,次级输出连接有三组串联稳压电路。一组通过ZD204、C207、R204、Q203形成+5V电压,主要供给集成块IC1供电;一组通过ZD201、C203、R203、Q201形成+24V电压,主要供给集成IC3供电。另一组通过ZD203、C205、R203、Q202、R202形成+12V、+10V电源,+12V电源主要供给风扇,+10V主要供给IC6、Q301、ICS、Q602、Q601、Q501供电。

第五章 故障分析及维修方法

现象1、开机烧保险。

①首先将电磁线盘的接线脚断开换上保险管,测量电容C102两端电压,一般桥式整流的直流输出电压为220V-300V,如无电压或继续烧保险,判断为桥式整流块坏。分析原因:如果整流桥击穿,则220V交流直接短路。

②C102两端有电压,判断为IGBT坏,换上后故障排除。分析原因:C102两端有电压,说明桥式整流的直流输出正常,如果IGBT的两个输出脚击穿,则相当于直流短路。

③桥流桥及IGBT都没有坏,但依然烧保险,IA8316S集成块坏,换上后故障排除。分析原因:由于TA8316S输出的脉冲角度过大,导致IGBT出现过载现象

2、风机不工作

①拨掉风扇FAN插线排,检测有无12V供电,如有,则风扇电机坏。

分析原因:电源正常,通常风扇电机为短路或断路。

②FAN插线排无12V电压,驱动三极管Q703发射极击穿,换上Q703,故障排除。

分析:当Q703都没有坏,集成块IC4坏,换上IC4集成块,故障排除。 ③风扇电机及Q703都没有坏,集成电路块IC4坏,换上IC4集成块,故障解除。分析原因:如果集成电路块IC4的第7脚无高电平输出,那么Q703的发射极没有偏置电压,Q703的集成极依然无法导通,供电处于断路状态。现象3、开机操作显示均正常,但不加热。

①测量TA8316S的第③脚有无18V电压,如无,可检查Q201有无击穿、ZD201有无击穿,如有击穿换上后故障排除。分析原因:如果TA8316S的第③脚无18V电压,故障点应在供电电源串联稳压电路,所以必须先检查构成串联稳压电路的基本部件。

②TA8316S的第③脚有18V电压,故障应在IC3集成块TA8316S,换上后故障排除。

分析原因:LED板显示及操作正常,说明电脑控制电路基本正常,不烧保险,说明高压板基本正常,只是由于TA8316S无脉冲输出至IGBT控制极,IGBT无法导通。现象4、开机后,面板灯一直闪烁。 ① 晶振坏,换后,故障排除。

分析原因:晶振坏,导致CPU中央处理器无时钟频率输入,从而使整个IC1中央处理器失控。

电磁炉常见故障哪些主要检测点的电压是多少

在修理中常见的电磁炉大致分为两类:

由LM339(四电压比较器)输出脉冲信号。

1: 触发部分由正负两组电源,管子用PNP\NPN组成,类似这种电路,后级大多是用大功率管多个复合而成,组成高压开关部分,在代换中,前一个用带阻尼的行管替代即可。后几个则很难找到特性一致的管子,解决的办法是在散热器安装孔允许的情况下改用大电流的管子以减少数量,金属封装得如:BUS13A等,塑封的如:BU2525/BU2527/BU2532/D3998一类,用两个就可以。

2:功控管用IGBT绝缘栅开关器件;

这些机器特征是不用双电源触发,只有+5V和+12V,LM339通过触发集成块TA8316带动IGBT

这种情况下只能用此一类的管子代替,损坏程度大致为,只有管子坏,换上即可。其次是整流桥同时损坏,(一般是烧半壁),在其次是触发集成块TA8316坏,连带LM339N一起损坏的很少见。

对于高压模块,由于这方面的参数手册很少,希望大家搜集转贴,以便代换时参考。

不能贸然更换,最好有示波器先测其G极波形及幅值(没有的话用万用表测此点直流电压应在1-2.5伏之间变化).接上线盘前要确定其它几路小电源供电正常.

2.1.2 IGBT

绝缘栅双极晶体管(Iusulated Gate Bipolar Transistor)简称IGBT,是一种集BJT的大电流密度和MOSFET等电压激励场控型器件优点于一体的高压、高速大功率器件。

目前有用不同材料及工艺制作的IGBT, 但它们均可被看作是一个MOSFET输入跟随一个双极型晶体管放大的复合结构。

IGBT有三个电极(见上图), 分别称为栅极G(也叫控制极或门极) 、集电极C(亦称漏极) 及发射极E(也称源极) 。

从IGBT的下述特点中可看出, 它克服了功率MOSFET的一个致命缺陷, 就是于高压大电流工作时, 导通电阻大, 器件发热严重, 输出效率下降。

IGBT的特点:

1.电流密度大, 是MOSFET的数十倍。

2.输入阻抗高, 栅驱动功率极小, 驱动电路简单。

3.低导通电阻。在给定芯片尺寸和BVceo下, 其导通电阻Rce(on) 不大于MOSFET的Rds(on) 的10%。

4.击穿电压高, 安全工作区大, 在瞬态功率较高时不会受损坏。

5.开关速度快, 关断时间短,耐压1kV~1.8kV的约1.2us、600V级的约0.2us, 约为GTR的10%,接近于功率MOSFET, 开关频率直达100KHz, 开关损耗仅为GTR的30%。

IGBT将场控型器件的优点与GTR的大电流低导通电阻特性集于一体, 是极佳的高速高压半导体功率器件。

目前458系列因应不同机种采了不同规格的IGBT,它们的参数如下:

(1) SGW25N120----西门子公司出品,耐压1200V,电流容量25℃时46A,100℃时25A,内部不带阻尼二极管,所以应用时须配套6A/1200V以上的快速恢复二极管(D11)使用,该IGBT配套6A/1200V以上的快速恢复二极管(D11)后可代用SKW25N120。

(2) SKW25N120----西门子公司出品,耐压1200V,电流容量25℃时46A,100℃时25A,内部带阻尼二极管,该IGBT可代用SGW25N120,代用时将原配套SGW25N120的D11快速恢复二极管拆除不装。

(3) GT40Q321----东芝公司出品,耐压1200V,电流容量25℃时42A,100℃时23A, 内部带阻尼二极管, 该IGBT可代用SGW25N120、SKW25N120, 代用SGW25N120时请将原配套该IGBT的D11快速恢复二极管拆除不装。

(4) GT40T101----东芝公司出品,耐压1500V,电流容量25℃时80A,100℃时40A,内部不带阻尼二极管,所以应用时须配套15A/1500V以上的快速恢复二极管(D11)使用,该IGBT配套6A/1200V以上的快速恢复二极管(D11)后可代用SGW25N120、SKW25N120、GT40Q321, 配套15A/1500V以上的快速恢复二极管(D11)后可代用GT40T301。

(5) GT40T301----东芝公司出品,耐压1500V,电流容量25℃时80A,100℃时40A, 内部带阻尼二极管, 该IGBT可代用SGW25N120、SKW25N120、GT40Q321、 GT40T101, 代用SGW25N120和GT40T101时请将原配套该IGBT的D11快速恢复二极管拆除不装。

(6) GT60M303 ----东芝公司出品,耐压900V,电流容量25℃时120A,100℃时60A, 内部带阻尼二极管。

GT40T101----东芝公司出品,耐压1500V,电流容量25℃时80A,100℃时40A,内部不带阻尼二极管,所以应用时须配套15A/1500V以上的快速恢复二极管(D11)使用,该IGBT配套6A/1200V以上的快速恢复二极管(D11)后可代用SGW25N120、SKW25N120、GT40Q321, 配套15A/1500V以上的快速恢复二极管(D11)后可代用GT40T301。”

GT40T101内部不带阻尼二极管,为何我买的带阻尼二极管,是假的吗?????可装机用1个多月没坏呀(25元呢

顺便说明:我说的用G25N120代换加阻尼管,不是说此管内部不带阻尼管,(实际上它内部已附带阻尼管,)只是我在维修时先加上试机正常后再去掉,为的是防止机子还有其它问题而引起烧了它从而避免过大的损失,装上此管再并是一支阻尼后要是还有其它问题一般只会烧外加阻尼而不会烧功率管.

电磁炉维修经验(一)

一、 PD16F/16Y/13J 老版(大单机68H1908)

1、现象:上电长鸣,指示灯全亮

方法:更换R53:1/6W-10K为1/6W-4.7K或1/4W-4.7K

二、 PD16F/16Y/16J-2002(小单片机 1202)

1、现象:正常电压开机长鸣

方法:更换R15:1W-330K±1%

2、不检锅

方法:拨掉排线(功率板到控制板),测量R16:1W-330K±1%;R17、R18:1W-240K±1%是否正常,更换不正常电阻。

如无法测,则直接更换R16:1W-330K±1%,不正常再更换R17、R18:1W-240K±1%。

3、上电无反应:

测量功率板桥堆、保险管是否损坏,如桥堆损坏而IGBT未短路则更换桥堆保险管。

三、 PSD18C/D/E

1、出现E07、E08

方法:更换R310:1W-330K±1%

2、不检锅

方法:拨掉排线测量R300:1W-330K±1%;R305、R304:1W-240K±1%,更换不正常电阻,如无法测量则直接更换R300:1W-330K±1%;还不正常,则更换R304、R305:1W-240K±1%

3、上电无反应

方法:同第二大点中第3小点

电磁炉维修经验(二)

1.电磁炉无论有什么故障,在更换元件后,一定不要急于接上线盘试机,否则会引起烧坏IGBT和保险管,甚至整流桥。应该在不接线盘的情况下,通电测试各点电压,比如5V、12V、20V(有的18V、22V),和驱动电路输出的波型(正常是方波),也可以用数字万用表20V档测试(正常电压不断波动)。因为一般电磁炉都有锅具检测,大概30秒左右,要测驱动输出要在开机的30秒内,看不清楚可关机再开,检测正常后再接上线盘即可。

2.电磁炉坏之后,检测电路不要一开始就怀疑芯片有问题(95%以上芯片不会的故障),就算芯片有问题都要到生产该电磁炉的厂家才有,市场买不到,市场上的型号相同都不能代换。

3.通电后报警关机,这类问题比较多。有的厂家设有故障代码,参照使用说明可逐一解决。如果没故障代码显示,应检查锅底温度、锅具、IGBT温度检测电路。

电磁炉常用整流桥型号及参数

RBV-2006/20A/600V

RBV2506/25A/600V

K15T120此管是带阻的,可用H20T120代,或用其它带阻的IGBT代均可。比如40N150,25G120等都可使用G40N150D就可以看看这些如何:

SGW25N120D

K25T120

G25N120D

FGA25N120

MGY25N120D

IRG30B120

G18N120BNAF

SIGC25T120C

SG25N120

参数如下:

(1) SGW25N120----西门子公司出品,耐压1200V,电流容量25℃时46A,100℃时25A,内部不带阻尼二极管,所以应用时须配套6A/1200V以上的快速恢复二极管(D11)使用,该IGBT配套6A/1200V以上的快速恢复二极管(D11)后可代用SKW25N120。

(2) SKW25N120----西门子公司出品,耐压1200V,电流容量25℃时46A,100℃时25A,内部带阻尼二极管,该IGBT可代用SGW25N120,代用时将原配套SGW25N120的D11快速恢复二极管拆除不装。

(3) GT40Q321----东芝公司出品,耐压1200V,电流容量25℃时42A,100℃时23A, 内部带阻尼二极管, 该IGBT可代用SGW25N120、SKW25N120, 代用SGW25N120时请将原配套该IGBT的D11快速恢复二极管拆除不装。

(4) GT40T101----东芝公司出品,耐压1500V,电流容量25℃时80A,100℃时40A,内部不带阻尼二极管,所以应用时须配套15A/1500V以上的快速恢复二极管(D11)使用,该IGBT配套6A/1200V以上的快速恢复二极管(D11)后可代用SGW25N120、SKW25N120、GT40Q321, 配套15A/1500V以上的快速恢复二极管(D11)后可代用GT40T301。

(5) GT40T301----东芝公司出品,耐压1500V,电流容量25℃时80A,100℃时40A, 内部带阻尼二极管, 该IGBT可代用SGW25N120、SKW25N120、GT40Q321、 GT40T101, 代用SGW25N120和GT40T101时请将原配套该IGB

电磁炉用功率管的型号,代换,参数

GT40Q321, FGL40N150D, FGL60N170D, FGA25N120, SK25N120, G40N150D, FGA25N135, 1MBH25D--120,GP20B120UD--E, IXGH20N120BDI,

以上功率管内部都带阻尼管,耐压都在1200V以上电流在20A以上只要电流相差不多都可以互相代换。

SGW25N120,K15T120。。。。。。。。。。。。。

以上的管子内部不带阻尼,如果要代换一上功率管时可以在电路板上安装2个以上的阻尼二极管耐压1200V以上,电流在8A以上

我们换IGBT都用20T120的通带(小的TGBT)大的用GT40T101就行了

用快恢复二极管撒,我们换IGBT都用20T120的通带(小的TGBT)大的用GT40T101就行了

阻尼管二极管可选用:BY459

大量维修实践表明,电磁炉(灶)内的部分元器件因工作温度较高,工作电流较大,电压较高

等,其故障或损坏概率也较高。其中的场效应功率管损坏率最高。但由于商业竞争激烈,一般都不

随机附带图纸,加之电磁炉所采用的场效应功率管一般均为较新产品,这便给维修带来不便和困

难。下面笔者根据汇集来的相关资料,提供几种常用电磁炉场效应功率管及代换资料供参考。

电磁炉一般均采用N型沟道功率场效应管,其相关参数为BVCBO≥1600V,BVCEO≥1000V,PCM≥

100W,ICM≥7A,HFE≥40。常用的电磁炉用场效应管内部带阻尼二极管的型号有GT40N150D、

GT40T301、SEC·G40N150D、ZON120ND、GT40T101、SQD35JA等。

内部不带阻尼二极管的型号有BT40T101、SGL40N150/150D等。在维修代换时,若采用不带阻尼

二极管的功率场效应管,应在D、S极间加接一只阻尼二极管,该二极管必须是快恢复型阻尼二极

管,其耐压应≥1500V。加接时正极接S极,负极接D极即可。参考型号如S5J53、BY4591500等。

在负载电磁线圈和功率管之间串一只100W的灯泡再通电试机,可以防止烧管

电磁炉常见故障现象

故障现象产品原因维修方法

1.不开机(按电源键指示灯不亮。)

(1) 按键不良 检查并更换按键板

(2) 电源线配线松脱 重接

(3) 电源线不通电 重接或换新

(4) 保险丝熔断 更换

(5) 功率晶体IGBT坏 更换

(6) 共振电容C103坏 更换

(7) 阴尼二极体 检查并更换

(8) 变压器坏,没18V输出 检查并更换

(9) 基板组件坏 更换

2.置锅,指示灯亮,但不加热

(1) 线盘没锁好 锁好线盘

(2) 稳压二极管ZD101坏 换稳压二极管ZD101

(3) 基板组件坏 换基板组件

(2)

(3)

3.灯不亮,风扇自转。

(1) LED插槽插线不良 重新插接或换LED板

(2) 稳压二极管ZD2坏 换稳压二极管ZD2

(3) 基板组件坏 换基板组件

4.加热,但指示灯不亮。

(1) LED二极管坏 换LED二极管

(2) LED基板组件坏 换LED基板组件

5.未置锅,指示灯亮,不加热。

(1) 热敏电阻配线松动或损坏 重新插接或换热敏电阻组件

(2) 集成块LM339坏或集成块TA8316坏 换LM339或TA8316

(3) 变压器插接不良 检查或换主控IC

(4) 基板组件坏 换基板组件

6.功率无变化

(1) 可调电阻 换可调电阻

(2) 加热/定温电阻用错或短路 检查加热/定温电阻

(3) 主控IC坏 检查或换主控IC

(4) 基板组件坏 换基板或换基板组件

7.蜂鸣器长鸣

(1) 热开关坏/热敏电阻坏,主控IC坏 换/热开关/热敏电阻/主控IC

(2) 振荡子坏,变压器坏 换振荡子,检查或更换变压器

(3) 基板组件坏 检查或更换基板组件

8.锅具正常,但闪烁并发出“叮叮”响

(1)锅具检测处于临界点(1)更换R104阻值

9.置锅,灯闪烁

(1) 比流器CT坏 换比流器CT

(2) 锅具不对,非标准锅具 用正确锅具

(3) IC1/IC6/R501可调电阻坏 检查对应器件

一.电路板烧IGBT或保险丝的维修程序

电流保险丝或IGBT烧坏,不能马上换上该零件,必须确认下列其它零件是在正常状态时才能进行更换,否则,IGBT和保险丝又会烧坏。

1. 目视电流保险丝是否烧断

2. 检测IGBT是否击穿: 用数字万用表二极管档测量IGBT的“E”;“C”;“G”三极间是否击穿。

A:“E”极与“G”极;“C”极与“G”极,正反测试均不导通(正常)。

B:万用表红笔接”E“极,黑笔接“C”极有0.4V~0.7V左右的电压降,内部有阻尼二极管。(型号为GT40T101三极全不通,需外加阻尼二极管)。

3.测量互感器是否断脚,正常状态如下: 用万用表电阻档测量互感器次级电阻约80Ω;初极为0Ω。

4. 整流桥是否正常(用数字万用表二极管档测试): A:万用表红笔接“-”,黑笔接“+”有0.9V左右的电压降,调反无显示。 B:万用表红笔接“-”,黑笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。 C:万用表黑笔接“+”,红笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。

正极

5.检查电容C301;C302;C303;是否受热损坏。(如果损坏已变形或烧熔)

6.检测芯片8316是否击穿:

测量方法:用万用表测量8316引脚,要求1和2;1和4;7和2;7和4之间不能短路。

TA8316S

1 2 3 4 5 6 7

7.IGBT处热敏开关绝缘保护是否损坏。

二、按键动作不良

1.测量CPU口线是否击穿:

用万用表二极管档测量CPU极与接地端,均有0.7V左右的电压降,万用表红笔接“地”;黑笔接“CPU每一极口线”。

三、功率不能达到到要求

1.线圈盘短路:测试线圈盘的电感量:PSD系数为L=157±5μH,PD系列为L=140±5μH。

2.锅具与线圈盘距离是否正常。

3.锅具是否是指定的锅具。

4. 检查各元气件是否松动,是否齐全。

四、装配后不良状况的检查:

1. 不加热:检查互感器是否断脚。

2. 插电后长鸣:检查温度开关端子是否接插良好。

3. 无法开机:检查热敏电阻端子是否接插良好。

4. 无小物检知(不报警):检查电阻R301~R307是否正常。

R301~R302为68KΩ

R303~R306为130KΩ

R307为3.0KΩ

5. 风扇不转;检查三极管Q2是否烧坏。(一般烧坏三极管引脚跟部已发黄;也可用万用表二极管档测量)

前言随着生活水平的提高,老百姓对安全卫生的炊事用具逐渐接受,电磁炉也进入了千家万户。为了使美的服务网点能够利用电磁炉的散件,快速准确的将电磁炉维修好,特编写了《电磁炉的原理与维修》,内容中以PD16为模板,着重分析了电磁炉的原理,希望大家能够自己通过原理来分析故障,从而起到举一反三的目的。

第一章 电磁炉的工作原理

1、电磁炉的工作原理概述当电磁炉在正常工作时,电磁炉线盘上的线圈产生的交变磁场在锅具底部反复切割变化使锅具底部产生环状电流(涡流),并利用小电阻大电流的短路热效应产生热量。

2、PD16电磁炉电原理图

3、PD16电磁炉的工作方框图

第二章 电磁炉主要部件功能

1、陶瓷板:进口高级耐热晶化陶瓷板。

2、高压主基板:构成主电流回路。

3、低压主基板:电脑控制功能。

4、LED线路板:显示工作状态和传递操作指令。

5、线盘:将高频交变电流转换成交变磁场( PAN)。

6、风扇组件:散热辅助元件(FAN)。

7、IGBT:通过低电流信号、控制大电流的通断(IGBT)。

8、桥式整流块:将交流电源转换为直流电源(BD101)。

9、热敏电阻件:将热量信号传递到控制电路。

10、热开关组件:感应IGBT工作温度,从而保护IGBT由于过热损坏。

第三章 电磁炉集成块功能

1、C80C49-143A:中央处理器集成快(Ic1)。

2、SN7407N:高压输出缓冲器/驱动器(Ic2)。

3、HD74LS145:四—十线译码器/驱动器(Ic4)。

4、LM339:低功耗、低失调电压比较器(Ic5、IC6)。

5、TA8316S:驱动器(Ic3)。

第四章 电磁炉的工作原理(PD16)

电磁炉220v工频交流由AC IN插口接入,通过保险丝F101防止内部电路的过载及短路。VA为并联压敏电路,防止外部供电电压过高,往往为烧毁自身来保护后级电路的安全。C101为滤波电容,容量为2UF。C101后级为大功率桥式整流块,可将前级的220v工频交流电整流为脉动直流电,脉动直流电通过扼流圈和C102的平滑滤波,将相对平稳的直流电供向下级PAN电磁线盘,PAN线盘与C103振荡电容组成LC振荡电路,从而在线盘上产生交变磁场。 PAN电磁线盘的后级为T102电流取样变压器,通过T102次级将电流信号传递给电压比较器LM339进行检测。 T102的后级为高压保护二极D,作用为保护IGBT,防止反向高压击穿IGBT。IGBT的控制极由驱动器TA8316S驱动,TA8316S输出14KHz频率的脉冲,根据TA8316S输出的脉宽来调整IGBT通断时间的长短,从而达到调整功率的要求。 LM339为电压比较器,PD16使用两块LM339:一块为IC5,主要功能为锅具检测、温度检测;另一块为IC6,主要功能为电流检测,电压检测。IC5、IC6两个LM339比较器都将检测信号反馈到TA8316S驱动器上,从而达到调整功率的要求。线盘中间的热敏利电阻RT通过热量变化转换为电平变化,然后通过Q601三极管推动将信号传递到TA8316S,从而调整功率的大小,以达到调整锅具的温度。 IGBT散热铝块上固定有温度开关K1,当IGBT过热时,温度开关K1的通断状态发生变化,从而接通IC1集成块①脚,通过①脚电平的高低变化,从而使IC1集成块④脚复位停机。风扇的电源控制由IC4的第⑦脚输出高电平至三极管Q703,从而使Q703导通,风扇通过12V直流运转。控制电路的电源主要由T101变压器的初级接入,次级输出连接有三组串联稳压电路。一组通过ZD204、C207、R204、Q203形成+5V电压,主要供给集成块IC1供电;一组通过ZD201、C203、R203、Q201形成+24V电压,主要供给集成IC3供电。另一组通过ZD203、C205、R203、Q202、R202形成+12V、+10V电源,+12V电源主要供给风扇,+10V主要供给IC6、Q301、ICS、Q602、Q601、Q501供电。

第五章 故障分析及维修方法

现象1、开机烧保险。

①首先将电磁线盘的接线脚断开换上保险管,测量电容C102两端电压,一般桥式整流的直流输出电压为220V-300V,如无电压或继续烧保险,判断为桥式整流块坏。分析原因:如果整流桥击穿,则220V交流直接短路。

②C102两端有电压,判断为IGBT坏,换上后故障排除。分析原因:C102两端有电压,说明桥式整流的直流输出正常,如果IGBT的两个输出脚击穿,则相当于直流短路。

③桥流桥及IGBT都没有坏,但依然烧保险,IA8316S集成块坏,换上后故障排除。分析原因:由于TA8316S输出的脉冲角度过大,导致IGBT出现过载现象

2、风机不工作

①拨掉风扇FAN插线排,检测有无12V供电,如有,则风扇电机坏。

分析原因:电源正常,通常风扇电机为短路或断路。

②FAN插线排无12V电压,驱动三极管Q703发射极击穿,换上Q703,故障排除。

分析:当Q703都没有坏,集成块IC4坏,换上IC4集成块,故障排除。 ③风扇电机及Q703都没有坏,集成电路块IC4坏,换上IC4集成块,故障解除。分析原因:如果集成电路块IC4的第7脚无高电平输出,那么Q703的发射极没有偏置电压,Q703的集成极依然无法导通,供电处于断路状态。现象3、开机操作显示均正常,但不加热。

①测量TA8316S的第③脚有无18V电压,如无,可检查Q201有无击穿、ZD201有无击穿,如有击穿换上后故障排除。分析原因:如果TA8316S的第③脚无18V电压,故障点应在供电电源串联稳压电路,所以必须先检查构成串联稳压电路的基本部件。

②TA8316S的第③脚有18V电压,故障应在IC3集成块TA8316S,换上后故障排除。

分析原因:LED板显示及操作正常,说明电脑控制电路基本正常,不烧保险,说明高压板基本正常,只是由于TA8316S无脉冲输出至IGBT控制极,IGBT无法导通。现象4、开机后,面板灯一直闪烁。 ① 晶振坏,换后,故障排除。

分析原因:晶振坏,导致CPU中央处理器无时钟频率输入,从而使整个IC1中央处理器失控。

美的电磁炉维修方案

一、 PD16F/16Y/13J 老版(大单机68H1908)

1、现象:上电长鸣,指示灯全亮

方法:更换R53:1/6W-10K为1/6W-4.7K或1/4W-4.7K

二、 PD16F/16Y/16J-2002(小单片机 1202)

1、现象:正常电压开机长鸣

方法:更换R15:1W-330K±1%

2、不检锅

方法:拨掉排线(功率板到控制板),测量R16:1W-330K±1%;R17、R18:1W-240K±1%是否正常,更换不正常电阻。

如无法测,则直接更换R16:1W-330K±1%,不正常再更换R17、R18:1W-240K±1%。

3、上电无反应:

测量功率板桥堆、保险管是否损坏,如桥堆损坏而IGBT未短路则更换桥堆保险管。

三、 PSD18C/D/E

1、出现E07、E08

方法:更换R310:1W-330K±1%

2、不检锅

方法:拨掉排线测量R300:1W-330K±1%;R305、R304:1W-240K±1%,更换不正常电阻,如无法测量则直接更换R300:1W-330K±1%;还不正常,则更换R304、R305:1W-240K±1%

3、上电无反应

方法:同第二大点中第3小点

IGBT管好坏的检测

IGBT管的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。检测前先将IGBT管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;然后用指针万用表的两枝表笔正反测G、e两极及G、c两极的电阻,对于正常的IGBT管(正常G、C两极与G、c两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的IGBT管正常时,e、C极间均有4kΩ正向电阻),上述所测值均为无穷大;最后用指针万用表的红笔接c极,黑笔接e极,若所测值在3.5kΩl左右,则所测管为含阻尼二极管的IGBT管,若所测值在50kΩ左右,则所测IGBT管内不含阻尼二极管。对于数字万用表,正常情况下,IGBT管的C、C极问正向压降约为0.5V。

综上所述,内含阻尼二极管的IGBT管检测示意图如图所示,表笔连接除图中所示外,其他连接检测的读数均为无穷大。

如果测得IGBT管三个引脚间电阻均很小,则说明该管已击穿损坏;若测得IGBT管三个引脚间电阻均为无穷大,说明该管已开路损坏。实际维修中IGBT管多为击穿损坏。

电磁炉常见故障诊断与维修259例电磁炉常见故障诊断与维修259例的介绍

完全图解电磁炉维修演示教程的目录

模块一 电磁炉维修环境自己建1

1.1 搭建电磁炉维修环境的操作实例演示1

1.2 检测仪表与相关设备的连接2

1.2.1 待测设备的连接2

1.2.2 检测仪器仪表的连接5

1.3 认识电磁炉的检修工具和检测仪表6

1.3.1 常用拆焊工具6

1.3.2 常用检测仪表7

1.3.3 其他辅助设备10

模块二 电磁炉维修基础知识自己学11

2.1 认识电磁炉的内部结构11

2.2 了解电磁炉的工作过程12

2.3 了解电磁炉各主要元器件的工作特点13

2.4 电磁炉功能电路工作流程的实例分析25

2.4.1 电磁炉整机功能电路模块分析25

2.4.2 交流输入及整流滤波电路工作流程的实例分析26

2.4.3 直流电源供电电路工作流程的实例分析27

2.4.4 开关电源电路工作流程的实例分析29

2.4.5 功率输出电路工作流程的实例分析31

2.4.6 浪涌保护电路工作流程的实例分析33

2.4.7 锅质检测电路工作流程的实例分析35

2.4.8 电流检测电路工作流程的实例分析37

2.4.9 温度检测电路工作流程的实例分析38

2.4.10 电压检测电路工作流程的实例分析40

2.4.11 同步振荡电路工作流程的实例分析42

2.4.12 PWM 调制电路工作流程的实例分析45

2.4.13 IGBT 过压保护电路工作流程的实例分析47

2.4.14 IGBT 驱动电路工作流程的实例分析49

2.4.15 微处理器(MCU)控制电路工作流程的实例分析51

2.4.16 风扇驱动电路工作流程的实例分析53

2.4.17 报警驱动电路工作流程的实例分析54

2.4.18 操作显示电路工作流程的实例分析56

模块三 电磁炉维修操作技能自己练58

3.1练习电磁炉的拆卸技能58

3.1.1 电磁炉外壳的拆卸58

3.1.2 操作显示面板的拆卸59

3.1.3 炉盘线圈的拆卸60

3.1.4 散热风扇的拆卸61

3.1.5 降压变压器的拆卸62

3.1.6 检测控制电路的拆卸63

3.1.7 供电电路的拆卸64

3.2 练习电磁炉电路板与电路图对照的技能65

3.2.1 电路板与电路图对照的基本原则65

3.2.2 电路板与电路图对照的技能练习66

3.2.3 电磁炉典型电路的结构和检测要点72

3.3 练习电磁炉常用元器件检测和代换技能73

模块四电磁炉维修技巧自己悟89

4.1 掌握电磁炉的故障特点89

4.2 掌握电磁炉的故障检修思路94

4.3 掌握电磁炉的故障判别方法98

模块五 电磁炉常见故障自己修104

5.1 美的系列电磁炉常见故障自己修104

5.1.1 典型美的电磁炉的故障检修104

5.1.2 美的SY183B 型电磁炉通电无反应的故障检测116

5.1.3 美的MC-PVY22A 型电磁炉开机后检不到锅、有报警声的故障检测119

5.1.4 美的MC-PSF18A 型电磁炉插电后不开机的故障检测122

5.1.5 美的MC-PSY18D 型电磁炉开机后显示“E01 ”的故障检测125

5.1.6 美的MC-PSY18C 型电磁炉开机后不加热、无报警声的故障检测128

5.2 格力电磁炉常见故障自己修131

5.2.1 格力GC18S 型电磁炉通电不开机的故障检测131

5.2.2 格力GCF18 型电磁炉通电无反应的故障检测134

5.2.3 格力GC18-20BL 型电磁炉屡烧熔断器的故障检测137

5.2.4 格力GLB/C/D 120V-1023 型电磁炉开机不加热、有报警声的故障检测141

5.3 格兰仕电磁炉常见故障自己修144

5.3.1 格兰仕GAL0508DCL-P型电磁炉功率低的故障检测144

5.3.2 格兰仕H8B-POWER 型电磁炉屡损IGBT 管的故障检测147

5.3.3 格兰仕C18S-SEP1 型电磁炉检不到锅的故障检测151

5.3.4 格兰仕IMP1 系列电磁炉屡烧熔断器的故障检测154

5.3.5 格兰仕C18-HYP1 型电磁炉不加热的故障检测158

5.3.6 格兰仕C18-DEP1 Ⅱ型电磁炉显示“E5 ”故障代码的故障检测162

5.4 乐邦电磁炉常见故障自己修165

5.4.1 乐邦LB-19D 型电磁炉不加热的故障检测165

5.4.2 乐邦LB-18 型电磁炉间歇加热的故障检测168

5.4.3 乐邦18A3 型电磁炉通电即跳闸的故障检测171

5.4.4 乐邦VF-1800 型电磁炉不能检锅的故障检测175

5.5 海尔电磁炉常见故障自己修178

5.5.1 海尔CH2010/01 型电磁炉开机后显示故障代码的故障检测178

5.5.2 海尔CH2003/2004 型电磁炉开机后蜂鸣器长鸣并停止加热的故障检测180

5.6 尚朋堂电磁炉常见故障自己修183

5.6.1 尚朋堂SR-1336 型电磁炉开机报警的故障检测183

5.6.2 尚朋堂SR-1605A 型电磁炉不加热、散热风扇不运转的故障检测187

5.6.3 尚朋堂SR-16xx型电磁炉开机后指示灯闪烁且不能加热的故障检测191

5.7 其他品牌电磁炉常见故障自己修195

5.7.1 松下FB-20 型电磁炉的故障检测195

5.7.2 九阳JYC-19BE2 型电磁炉通电不久便跳闸的故障检测202

5.7.3 雅乐思C18N2D/C18J2D 型电磁炉断续加热的故障检测205

5.7.4 富士宝1H-P260 型电磁炉加热停机的故障检测208

5.7.5 中山科力电磁炉无法检锅的故障检测211

5.7.6 爱庭JYC-18X2 型电磁炉通电不开机的故障检测214

5.7.7先科XK-Z18A 型电磁炉不开机的故障检测218

电磁炉维修从入门到精通的图书目录

入门篇

第一章电磁炉基本知识1

一、电磁炉的加热原理1

二、电磁炉的优缺点2

三、电磁炉的使用2

第二章电磁炉常用元器件的识别、检测3

第一节电子元器件的识别和检测3

一、电阻3

二、电容7

三、二极管10

四、桥式整流堆13

五、三极管13

六、场效应管15

七、IGBT16

八、集成电路18

第二节其他元器件的识别与检测19

一、熔断器19

二、轻触开关19

三、温控器19

四、电感20

五、变压器20

六、电流互感器21

七、线盘(谐振线圈)22

八、风扇23

九、晶体23

十、光电耦合器23

十一、蜂鸣器24

第三节电磁炉常用IC介绍24

一、四运算放大器LM32425

二、四电压比较器LM33926

三、双运算放大器LM35828

四、双电压比较器LM39329

五、驱动块TA8316S/TA8316AS29

六、8位移位寄存器74HC16430

七、555时基芯片30

八、电源模块VIPer12A31

九、三端不受控型稳压器32

十、三端误差放大器TL43132

第三章电磁炉维修常用工具、仪器和维修方法33

第一节常用的维修工具和仪器33

一、常用工具33

二、常用仪器36

三、必用备件39

第二节电子元器件的更换39

一、集成电路的更换39

二、电阻、电容、晶体管的更换40

第三节电磁炉维修常用方法和注意事项41

一、询问检查法41

二、直观检查法41

三、电压测量法41

四、电阻测量法42

五、温度法42

六、代换法43

七、开路法43

八、清洗法43

九、短路法43

十、限流供电法43

十一、假负载检修法44

十二、应急修理法44

第四章电磁炉电路图识读、典型单元电路和故障检修45

第一节电磁炉电路图的识读45

一、按系统单元分类45

二、按图纸分类45

第二节电磁炉各部分电路的构成及作用46

一、电磁炉的电路构成46

二、各部分电路的作用46

第三节电磁炉典型单元电路分析与检修方法49

一、市电滤波电路和300V供电电路49

二、低压电源电路50

三、主回路52

四、同步控制、振荡电路54

五、激励脉冲形成及功率调整电路56

六、功率管驱动电路57

七、电流自动控制电路58

八、功率管C极过电压保护电路60

九、浪涌保护电路61

十、系统控制电路62

十一、蜂鸣器电路64

十二、市电电压检测电路64

十三、炉面温度检测电路65

十四、功率管温度检测电路65

十五、风扇散热系统66

十六、开机与锅具检测电路67

第四节电磁炉常见故障分析与检修流程68

一、整机不工作68

二、屡损功率管69

三、加热温度低(功率不足)70

四、加热温度高(功率过大)71

五、功率管过热保护电路动作71

六、炉面过热保护电路动作72

七、市电异常保护电路动作72

八、风扇运转异常73

九、操作功能失效73

十、显示屏不显示74

精通篇

第五章美的典型电磁炉电路分析与故障检修75

第一节美的MC-EF197/EF197B型电磁炉75

一、市电变换、开机延迟电路75

二、系统控制电路77

三、开机与锅具检测电路79

四、同步控制、振荡电路79

五、功率调整电路80

六、保护电路80

七、常见故障分析与检修流程82

第二节美的MC-IH-MAIN/V00标准板电磁炉87

一、市电滤波、300V供电电路87

二、低压电源电路87

三、开机与锅具检测电路89

四、同步控制、振荡电路90

五、功率调整电路90

六、保护电路91

七、常见故障分析与检修流程93

第三节专用芯片QF808构成的美的电磁炉97

一、市电滤波、电源电路97

二、专用芯片QF808的简介97

三、锅具检测、同步控制电路99

四、保护电路100

五、常见故障分析与检修流程101

第六章格兰仕典型电磁炉电路分析与故障检修102

第一节格兰仕GAL0508D机芯电磁炉102

一、市电滤波、300V供电电路103

二、低压电源电路103

三、系统控制电路106

四、开机与锅具检测电路107

五、同步控制、振荡电路108

六、功率调整电路109

七、保护电路109

八、常见故障分析与检修流程111

第二节格兰仕C18D-X6BP3/C20D-X6BP3型电磁炉116

一、市电滤波、300V供电电路116

二、低压电源电路119

三、系统控制电路119

四、开机与锅具检测电路120

五、同步控制、振荡电路121

六、功率调整电路121

七、电流自动控制电路122

八、保护电路122

九、常见故障分析与检修流程124

第七章奔腾典型电磁炉电路分析与故障检修129

第一节奔腾PC20V系列电磁炉129

一、市电滤波、变换电路129

二、待机控制电路129

三、开机与锅具检测电路131

四、同步控制、振荡电路131

五、功率调整电路132

六、电流自动控制电路132

七、保护电路132

八、常见故障分析与检修流程134

第二节奔腾PC20N系列电磁炉138

一、市电滤波、300V供电电路138

二、低压电源电路138

三、待机控制电路140

四、开机与锅具检测电路140

五、同步控制、振荡电路141

六、功率调整电路141

七、电流自动控制电路142

八、保护电路142

九、常见故障分析与检修流程144

第三节奔腾采用“迅磁”小板构成的电磁炉147

一、市电滤波、电源电路149

二、专用芯片HT46R12的简介149

三、锅具检测电路150

四、同步控制电路150

五、电流自动控制电路150

六、保护电路150

七、常见故障分析与检修流程152

第八章尚朋堂、苏泊尔、富士宝典型电磁炉电路分析与故障检修153

第一节尚朋堂SR-2886R型电磁炉153

一、市电滤波、300V供电电路153

二、低压电源电路153

三、系统控制电路157

四、开机与锅具检测电路158

五、左、右炉控制电路159

六、同步控制、振荡电路159

七、功率调整电路160

八、电流自动控制电路160

九、保护电路160

十、常见故障分析与检修流程161

第二节苏泊尔C19S06型电磁炉165

一、市电滤波、300V供电电路165

二、低压电源电路165

三、系统控制电路167

四、开机与锅具检测电路168

五、同步控制、振荡电路169

六、功率调整电路169

七、电流自动控制电路170

八、保护电路170

九、常见故障分析与检修流程171

第三节富士宝IH-P260型电磁炉176

一、市电滤波、300V供电电路179

二、低压电源电路179

三、系统控制电路179

四、开机与锅具检测电路180

五、同步控制、振荡电路181

六、功率调整电路181

七、保护电路182

八、常见故障分析与检修流程183

第九章九阳、步步高典型电磁炉电路分析与故障检修188

第一节九阳JYC-21CS3型电磁炉188

一、市电滤波、300V供电电路188

二、低压电源电路188

三、开机与锅具检测电路190

四、同步控制、振荡电路190

五、功率调整电路191

六、电流自动控制电路191

七、保护电路192

八、常见故障分析与检修流程193

第二节步步高C20型电磁炉199

一、市电滤波、300V供电电路199

二、低压电源电路199

三、系统控制电路202

四、开机与锅具检测电路203

五、同步控制、振荡电路203

六、功率调整电路204

七、保护电路204

八、常见故障分析与检修流程205

第十章电磁炉故障检修实例206

第一节整机不工作故障206

一、美的电磁炉206

二、格兰仕电磁炉209

三、尚朋堂电磁炉209

四、苏泊尔电磁炉211

五、富士宝电磁炉212

六、奔腾电磁炉213

七、TCL电磁炉214

八、格力电磁炉215

九、乐邦电磁炉215

十、雅乐思电磁炉216

十一、德昕电磁炉217

十二、其他电磁炉217

第二节不加热故障218

一、美的电磁炉218

二、格兰仕电磁炉224

三、尚朋堂电磁炉226

四、苏泊尔电磁炉227

五、富士宝电磁炉228

六、奔腾电磁炉229

七、正夫人电磁炉230

八、乐邦电磁炉231

九、汇成电磁炉232

十、先科电磁炉232

十一、半球电磁炉233

十二、其他电磁炉233

第三节加热不正常故障234

一、美的电磁炉234

二、格兰仕电磁炉235

三、富士宝电磁炉236

四、其他电磁炉236

第四节其他故障237

一、美的电磁炉237

二、其他电磁炉237

附录典型电磁炉故障代码239

电磁炉常见故障诊断与维修259例的介绍、电磁炉常见故障诊断与维修259例,就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!

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