1.电子控制型冷热式饮水机的检修
下面以安吉尔JD-26T型冷热式饮水机为例介绍电子控制型冷热饮水机原理与故障检修方法。该机电路由加热电路和制冷电路两部分构成,如图5-4所示。
图5-4 安吉尔JD-26T型冷热式饮水机电路原理图
(1)加热电路
加热电路由加热开关S1、加热器EH,温控器ST1、过热保护器ST2和指示灯等构成。插好电源线并接通加热开关S1后,220V市电电压通过熔断器FU、温控器ST1输入,一路通过过热保护器ST2为加热器EH供电,开始发热,使热水罐内的水温逐渐升高;另一路通过VD1半波整流,R1限流,使红色发光二极管LED1发光,表明该机处于加热状态。当水温达到88℃后、ST1的使触点断开,EH停止加热,进入保温状态。当水温下降到80℃左右,ST1的触点再次闭合,为水加热,重复以上过程,将热水罐内的水温控制在一定范围内。
当水罐内无水或温控器异常,使水罐的温度超过95℃后,过热保护器ST2动作,它的触点断开,切断加热器EH的供电回路,避免了EH烧断或产生其他故障,从而实现过热保护。
(2)制冷电路
制冷电路由电源电路、制冷开关S2、双电压比较器LM393N(IC),温度传感器(负温度系数热敏电阻)RT、场效应晶体管VT、半导体制冷片PN、熔断器FU2和指示灯构成。
1)电源电路。
接通开关S2后,220V市电电压通过S2、FU2加到电源变压器T的一次绕组,经变压后从二次绕组输出12V和5V交流电压。其中,5V交流电压通过VD4、VD5全波整流,再经C2滤波产生-6V左右的直流电压,为制冷片PN供电。而12V交流电压通过VD2、VD3整流,C1滤波产生-12.5V左右的直流电压。该电压不仅加到场效应晶体管VT的S极,为它供电,而且通过R2限流,C3滤波,VD8稳压产生-9.1V电压。-9.1V电压一路加到IC(LM393N)的④、⑧脚为它供电;另一路通过R3、R4分压产生-4.5V的取样电压,为IC的同相输入端③、⑤脚提供参考电压。
2)制冷电路。
当冷水罐内的水温超过15℃后,温度传感器RT的阻值较小,-9.1V电压通过R5、RT取样后的电压低于-4.5V,经IC内的比较器比较后使它的①、⑦脚输出高电平。该电压经R8限流使场效应晶体管VT导通,-12.5V左右电压第一路加到半导体制冷片PN的两端,使它进入强制制冷状态,使冷水罐内的水温逐渐下降;第二路为风扇电动机M供电,使它开始运转,为PN散热;第三路通过VD9降压、R4限流,使LED1发光,表明该冷水机工作在制冷状态。当冷水罐的水温达到7℃,RT的阻值增大到设置值,为IC的②脚提供的电压超过-4.5V,使IC的①脚输出低电平电压,VT因G极无电压输入而截止。VT截止后,C2两端的-6V电压为PN和电动机M供电,不仅使PN工作在弱制冷的保温状态,而且使M低速运转,继续为PN散热。同时,由于VD9截止,使LED1熄灭表明该机进入保温状态。
(3)常见故障检修
安吉尔JD-26T型冷热式饮水机常见故障分析与检修见表5-5。
表5-5 安吉尔JD-26T型冷热式饮水机常见故障分析与检修
(续)
2.电脑控制型饮水机
下面以家乐仕电脑控制型饮水机为例介绍电脑控制型饮水机原理与故障检修方法。该机电路由电源电路、微处理器电路、加热器及其供电电路等构成,如图5-5所示。
(1)电源电路(www.xing528.com)
将电源线接好后,220V市电电压经R1限流,CV1降压,通过D1~D4桥式整流,C1、C5滤波产生直流电压,再经VD5稳压产生12V直流电压。CV1两端并联的R2是泄放电阻,关机后,它将CV1存储电压泄放,以便下次通电时CV1能完成交流电压的耦合降压功能。
12V直流电压第一路为继电器JZ1的线圈供电;第二路加到调整管VT1的C极,为VT1供电;第三路通过R4限流,稳压二极管DZ2稳压产生5.6V基准电压,该电压加到VT1的基极后,VT1的发射极就会输出5V电压。5V电压不仅为微处理器、蜂鸣器等供电,还通过R17限流使电源指示灯LED-P发光,表明电源电路已工作。
(2)微处理器电路
该机的微处理器电路由微处理器IC1(CF745-04/P)为核心组成。该机的电源电路工作后,由它产生的5V电压经C2、C6滤波,加到微处理器IC1的④脚、(14)脚为它供电。IC1得到供电后,它内部的振荡器与(15)、(16)脚外接的晶振XT1通过振荡产生4MHz的时钟信号。该信号经分频后协调各部位的工作,并作为IC1输出各种控制信号的基准脉冲源。IC1内部设置的复位电路输出复位信号使存储器、寄存器等电路进行清零复位,待复位结束后IC1开始工作。
该机的蜂鸣器电路由蜂鸣器BE1、晶体管VT3、微处理器IC1等构成。每次进行操作时,IC1的(13)脚输出的蜂鸣器驱动信号通过R8限流,VT3倒相放大,驱动蜂鸣器BE1鸣叫,表明该机已收到操作信号,并且此次控制有效。
图5-5 家乐仕电脑控制型饮水机电路原理图
(3)加热电路
加热电路由微处理器IC1、开关键K3、指示灯、加热器JZ1及供电电路构成。按一下开关键K3,并且水温较低时,微处理器IC1从⑩脚输出低电平控制信号,从②脚输出高电平控制信号。②脚输出的高电平控制信号通过R12限流使驱动管VT2导通,为继电器JZ1的线圈供电,使它的触点吸合,接通加热器的供电回路,加热器发热,使水罐内的水温逐渐升高;⑩脚输出的低电平控制电压通过R16使加热指示灯LED-J发光,表明该机工作在加热状态。
当水烧开,被温控器WK检测后,它的触点断开,使IC1的①脚电位变为高电平,IC1识别后判断水已烧开,控制②脚输出低电平电压,控制⑩、⑧脚输出高电平电压。②脚输出的低电平电压使VT2截止,JZ1的线圈无供电,它内部的触点释放,加热器停止加热;⑩脚输出高电平后使LED-J熄灭;⑧脚输出的高电平电压通过R13限流,使保温指示灯LED-B发光,表明该机进入保温状态。随着保温时间的延长,水的温度逐渐下降,当温度下降到一定值后,WK的触点再次闭合,使IC1的①脚电位再次变为低电平,被IC1识别后,输出控制信号使加热器再次加热,重复以上过程,该机就可以为用户提供一定温度的热水。
(4)再沸腾电路
再沸腾电路由微处理器IC1、再沸腾开关K1和加热电路构成。
保温期间,若按下再沸腾键K1,被微处理器IC1识别后,从IC1的⑨脚、②脚输出高电平控制信号。如上所述,②脚输出高电平控制信号时加热器开始加热。⑨脚输出的高电平控制通过R13使再沸腾指示灯LED-B发光,表明该机工作在再沸腾状态。再沸腾时间通常为1min,1min后IC1的⑨脚、②脚输出低电平信号,使加热器停止加热。
(5)定时控制电路
该机具有定时功能,若按下定时键K2可在2h、4h两个时间段内进行选择,待达到所设定的时间后自动关机,使该机进入待机状态。
(6)常见故障分析与检修
该机常见故障分析与检修方法见表5-6。
表5-6 家乐仕电脑控制型饮水机常见故障分析与检修
(续)
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