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电磁炉维修应对办法


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09 年维修手册

第一章
第一节 一 加热原理介绍

电磁炉
电磁炉介绍

1.首先将 220V/50Hz 的交 流电转换成 300V 直流电

3.交流电向线圈放电,线 圈产生磁场, 并在每秒 2-3 万赫兹的频率下快速转换

2.利用变频技术将 300V 直 流电变成 2-3 万赫兹的音 频交变电流

4.N 极 S 极快速变换, 相当 于 N 极 S 极快速摩擦

电压经过整流器转换为直流电,又经震荡电路使直流电变为超过音频的高频交流电,将高频交流电 加在螺旋状的线圈上,由此产生高频交变磁场。其磁力线穿透灶台的陶瓷台板而作用于金属锅。让 磁场的极性高速变换,这样也就是铁离子高速摩擦,让铁锅直接产生热,相当于减少了一个热的传 导,所以加热效率高,速度快

第二节
C S 20 P H 02

电磁炉命名规则
A
该型号第一次设计(即原型设计)时不填 外观/结构设计序号:以二位数字表示。 微晶板类型(或灶数)特征代号,见下表: 公司代号:P 代表奔腾公司 输入功率代号: 以标称输入功率÷100 所得 的二位数字表示 加热单元数量代号: 单灶不用符号; 双灶用 “S” 表示;多灶用“D”表示 强制代号:C 代表电磁炉产品

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外形类别特征代号,见下表: 特征代号 H C S D 其他字母 微晶板类型 单灶黑板 单灶透明板(彩色) 双灶(不区分微晶板类型) 3 灶及以上的多灶(不区分微晶板类型) 留作备用

第三节 奔腾电磁炉工作方框图

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第四节

电磁炉结构

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第五节
电解电容
特性: 应用: 好坏检测:

电子基础

通交流,隔直流.大容量冲放电,工作频率底, 作低频滤波,在要求不高时也用于信号耦合。 因为电解电容的容量较一般固定电容大得多, 所以, 测量时, 应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下, 1~47μ F 间的电容,可用 R×1k 挡测量,大于 47μ F 的电 容可用 R×100 挡测量。 将指针式万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的 瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容 量越大, 摆幅越大), 接着逐渐向左回转, 直到停在某一位置。 此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏 电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百 kΩ 以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反 向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断 路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损 坏,不能再使用 电容可以从外观上区分,主要分为两点(1),看引线,长的是正, 短是负(2)从封装,白色条所指为负级,在黑色区域的引脚为正 级,使用 电解电容属于有级性电容,耐压底,容量大,所以在使用中切 记不可插反,选择替代时,尽量选择同耐压,同容量的电容,如 果实在没有.可以选择同容量高耐压电容,在某些部分内(如滤 波)可以更换容量.耐压更高的,但在耦合部分则应选择同容量 电容 通交流,隔直流.小容量冲放电,工作频高,冲放电速度快 作旁路和高频滤波等电路 陶瓷电容因为容量较小,普通测量法只可以测量是否短路和 漏电, 最佳的测量方法是用电容表, 一般的 9205 可以测量至 200UF, 对于普通的电容都可以应付, 该电容属于无极性电容,不分正负, 因为该电容容量小,频率高,有很多用在震荡,延时,高频耦 合,旁路,高频滤波等电路,这些电路对电容的容量要求较高, 不允许有误差,所以测试的时候尽量使用电容表, 耐高压,稳定性好,频率相应性强,冲放电速度快 该电容因为耐电流冲击,耐压,频率响应速度快,在电磁炉上 应用在震荡.交/直流高频部分滤波, 看外观,一般这种电容损坏的时候长是鼓包,明显爆裂,外壳 破裂等明显现象 普通测量方法,首先短路两脚(这种电容经常工作在高压部分 电路,所以小心触电)然后用表笔接触引脚,看读数首先显示 的是负数,逐渐改变成正数,最后回归到零如果在中间某个数 值上停住了就代表电容漏电,结束后对换表笔重新测试,(不放 电)显示方式同上,该方法只可以测量是否漏电,精确的要用 电容表测试

正负区分 方法: 应用中的 注意事项:

陶瓷电容

特性 应用 好坏检测:

正负级的 测量方法, 应用中的 注意事项

高压电容

特性 应用 好坏检测

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该电容部分工作在震荡状态,容量要求精确,最好使用电容 表测量

电阻

特性 应用 色环颜色 换算 误差代表 方式 四环电阻 辨认方法 五环电阻 辨认方法 测量注意 事项

限制电流,电压 提供电压,降低电压,限制电流,稳定电流等 棕 1 红 2 橙 3 黄 4 绿 5 蓝 6 紫 7 灰 8 白 9 黑 0

棕士 1%、红士 2%、绿土 0.5%、蓝士 0.25%、紫士 0.1%、 金士 5%、银士 10% 前两环表示有效数字,第三环是在前两环后边加 0 的个数。 第四条色环表示误差 前三环表示有效数字,第四环是在前三环后边加 0 的个数。 第五条色环表示误差 电阻是一钟敏感的配件,在测量的时候不要用手拿表笔头接 触电阻,避免把人手的阻值也带入电阻里,正确的测量方法 是拿电阻一端或放在桌子上,用笔头接触电阻导线两端, 然后 读取数值 首先看下色环,读出阻值是多少,然后选择相应的挡位,如果 表所显示的数字与色环读出的不同的话就是损坏,切记,双手 不可同时触碰两个引线 断路(没有阻值) 变质(阻值变大)

测量方法

二极管

电阻损坏 的几种形 式 特性 应用 测量方法

正向导通,反向截至 开关状态,逆向截流,整流等 数字表有专用二极管档,红接正黑接负时导通,黑接正红接负 的时候应为无穷大,没有数值,如有既为损坏, 另有击穿状态, 正反测量阻值为零 电磁炉上用二极管做的开关管每秒开关速度都在几十万到 几百万次,对管子的质量要求很高,有很多管子测量的时候是 好的,在高频工作状态下开关不彻底,造成机体损坏 带白圈的一头是负极,不带的是正级

应用中的 注意事项

正负区分 方法

稳压二极管

特性

按照规格,当负极电压超过正级电压规格标准的时候击穿短 路,让负极低于标准的时候则恢复截至状态 一般都在管子上有标示,直接标注数字,那个就是稳压标准 数字表有专用二极管档,红接正黑接负时导通有阻值,黑接正 红接负的时候应为无穷大,没有数值,如有既为损坏, 另有击 穿状态,正反测量阻值为零 根据电路要求选择代换的时候切勿盲目选择,如电源部分要 求用原来型号,其它保护部分可以酌情代换, 但是代换电压不 要超过 1V 如果故障没有恢复就应该换回原来稳压管,切不可 盲目使用
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稳压值确 定 测量方法

应用中注 意事项

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发光 LED

特性 应用 测量方法 正 负 区 分:

通点发光,根据基色不同发光颜色不同, 电磁炉使用的是普通 亮度发光管 应用在指示电路,做光源显示,无特殊工作应用 普通发光管用二极管档测量,接触管脚后看管子,应微有光 亮发出 新品可以从管脚的长短区分,旧管可以测量,不可以经验确 定,因为颜色不同区别也不同,可以接低电压电源测试, 特性:NPN 型,基级电压越高集电极流向发射极的导通能 力越强, PNP 型, 基级电压越底发射极流向集电极的导通能力 越强, 电源稳压输出,电压导通,控制,调节等电路 三极管在电磁炉里面损坏基本为击穿,漏电的很少,用二极 管档基本可以测量,短路或正反有相同的阻值基本可以确定 是损坏,另,在电磁炉上有很多损坏的三极管无法测量,只 可以凭借经验用替换法尝试 有些机板在应用的时候需要改变一下引脚的位置,千万不要 应用错误, 当负极电压高过正级的时候输出脚则没有输出 按照设计理论来说,比较器输出脚是一个三极管的集电极, 所以输出脚要想工作就要有一个供电,如果没有供电则无输 出, 可以测量正负电压,例如正级高过负极输出脚应为高压,如 负极高过正正级则无电压输出,最后一种则是代换, 1脚 2脚 3脚 4脚 5脚 6脚 7脚 1 组比较输出 2 组比较输出 供电 2 组负比较输入 2 组正比较输入 1 组负比较输入 1 组正比较输入 14 脚 13 脚 12 脚 11 脚 10 脚 9 脚 8脚 4 组比较输出 3 组比较输出 地线 3 组正比较输入 3 组负比较输入 4 组正比较输入 4 组负比较输入

三极管

特性

应用 测量方法

应用中注 意事项

集成 IC339

特性 误区

测量方法

引脚功能

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IGBT

特性

电流密度大、输入阻抗高、低导通电阻、击穿电压高、开关速 度快,

好 坏 检 测方法 应 用 中 的 注 意 事项

用二极管档测量 1 和 2 脚,1 和 3 脚.2 和 3 脚,不管任何一个管 脚之间的阻值变为 0 都是损坏,中途阻值没必要考虑 更换的时候需要涂抹硅脂,这个东西少涂抹可以导热,涂多了 就要影响散热,所以在涂抹的时候只要轻点一曾就好,或者理 解成错涂,然后刮一下,标准是能看到 IGBT 底色,也能看到硅 脂涂在 IGBT 上 换好后一定要检查螺丝,必须拧紧,因为关系到散热,很容易损 坏 IGBT,还有附属电路也要检查好,

(1)SGW25N120--1200V,电流容量 25℃时 46A,100℃时 25A,不带阻尼二极管,所以应用时须配套 6A/12 00V 以上的快速恢复二极管,该 IGBT 配套 10A/1 (2)SKW25N120,耐压 1200V,电流容量 25℃时 46A,100℃时 25A,带阻尼二极管,该 IGBT 可代用 SGW25N 120,代用时将原配套 SGW25N120 的快速恢复二极管拆除不装。 (3)GT40Q321,耐压 1200V,电流容量 25℃时 42A,100℃时 23A, 带阻尼二极管, 该 IGBT 可代用 SGW25 N120、SKW25N120, 代用 SGW25N120 时请将原配套该 IGBT 的快速恢复二极管拆除不装。 (4)GT40T101,耐压 1500V,电流容量 25℃时 80A,100℃时 40A,不带阻尼二极管,所以应用时须配套 15 A/1500V 以上的快速恢复二极管使用,该 IGBT 配套 6A/1200V 以上的快速恢复二极管(D11)后可代用 S GW25N120、SKW25N120、GT40Q321, 配套 15A/1500V 以上的快速恢复二极管后可代用 GT40T301. (5)GT40T301,耐压 1500V,电流容量 25℃时 80A,100℃时 40A, 带阻尼二极管, 该 IGBT 可代用 SGW25 N120、SKW25N120、GT40Q321、 GT40T101, 代用 SGW25N120 和 GT40T101 时请将原配套该 IGBT 的快 速恢复二极管拆除不装。 (6)GT60M303,耐压 900V,电流容量 25℃时 120A,100℃时 60A,带阻尼二极管。 (7)GT40Q323,耐压 1200V,电流容量 25℃时 40A,100℃时 20A, 带阻尼二极管, 该 IGBT 可代用 SGW25 N120、SKW25N120, 代用 SGW25N120 时请将原配套该 IGBT 的快速恢复二极管拆除不装. (8)FGA25N120,耐压 1200V,电流容量 25℃时 42A,100℃时 23A,带阻尼二极管, 该 IGBT 可代用 SGW25 N120、SKW25N120, 代用 SGW25N120 时请将原配套该 IGBT 的快速恢复二极管拆除不装。

第六节

基础电路分析与原理

电磁炉可以理解成一个逆变器,外加保护电路,驱动电路,不管是什么品牌的机器,大体的设 计方式基本相同,如整流,同步,电源等,在维修的时候抓住几点就可以维修大部分品牌的机器, 第一,适用的检测方法,第二,能划开电路,第三,必要的理论分析(配件工作方式,损坏后的现 象,笼统的整合等)除了这些精神上的方法还需要外在的设备,顺手的工具,必要的仪器如假负载, 万用表(如 9205 价格适中,还带电容检测功能) ,还有就是需要心细,贴片式 IC 在焊接的时候容易
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造成漏焊,虚焊管脚短路等现象,如果不注意焊接的方式很容易把故障加重,所以在后文我会简单 阐述贴片类配件的焊接方法,最后需要的就是熟练的手法,如果不具备熟练的手法的话在焊接的时 候就容易损坏配件,如贴片类配件只有三-----五秒的焊接时间,超过的话配件的性能就有影响,严 重的直接损坏配件,

1.逆变整流电路
组成:主要有全桥整流器,滤波 电容 工作原理:市电经过保险 RC(电 容,电阻)滤波后进入全桥整流器整流后输出一个正向的锯齿波形由 C6 滤波后输出一个近似直流的 320V 电压(按市电 220V 计算)提供给线盘产生磁场。 维修:这部分电路故障主要在全桥部分,测量方法很简单,就是看各脚之间是不是有短路现象。另 测量输出脚的电压,标准是不带负载最底 300V,以我的经验,故障最多的是全桥,主要原因在硅脂 涂的多。螺丝不紧,造成机器二次烧毁,全桥在过热的时候稳定性差,造成电流不稳,烧毁 IGBT, 然后过流烧毁全桥 适合的检测方法:电压检测法,电阻检测法,负载检测法

2.LC 振荡电路
加热原理:当 IGBT 没有导通的 C3 两边的电压相等,电容两脚电压相 等。当 IGBT 导通的时候 C3 的两端出 现 300V 的误差电压,这个时候也就 相当于给 C3 充电,当 IGBT 截止的时 候电容向电感放电,电感通电以后就 产生负磁场,当 IGBT 再次短路的时候 线盘产生正磁场,每循环一次就是一 次摩擦,高速摩擦就产生热,这就是 加热原理 维修方法:这部分的故障主要在 IGBT 部分,现象为 IGBT 短路,测量三个脚的阻值就可以,一 般阻值为零,同时 Z4 击穿,R15 有可能烧毁。以我经验觉得裂缝者多,测量正常,如果这个电阻裂 缝会继续烧 IGBT 一般使用时间在 5 秒到半个小时之间,维修的时候应该特别注意。另外硅脂涂抹不 要过多,薄薄一点就可以,螺丝记得拧紧。C3 容量不足显示为功率不足,不检锅, 适合的检测方法:电阻测量法,电压测量法,假负载测量法

3.电源部分
工作原理:220V 输入变压器初级,磁场耦合后在次级产生两组交流电压,整流滤波,一组使用稳 压芯片稳定输出 5V 的电压,最大的输出电流是 1.5A(加散热片)一组用三极管做输出,基极使用 18V 稳压管控制,属于横流稳压电源,缺点是不能自动控制输出电压的高低,对于要求不高的地方
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可以使用 维修方法:主要故障点 在变压器,稳压部分, (1) 变压器部分:烧毁部分主要在初级, 有的变压器里面有保险,大部分都是 (2) 保险烧毁,在外的可以连接上使用, 不方便连接的可以更换,测量阻值在 450K 左右, (3) 稳压部分:对于使用稳压芯片的部 分维修很简单,直接用电压法测量右侧脚 (左输入右输中间接地。按照型号确定电压电磁炉使用 LM7805,是 5V 的稳压芯片)标准电压在 4.8----5.2 之间属于正常,超过这个电压就需要更换芯片 而对于使用稳压电路维修就有点难,比如上图的电路适用的维修方法有电压法,断路法,电阻法, 要维修首先要确定是稳压电源的问题还是后级电路的问题,适合的方法是断路法,先断开 Q7 与后级 的连接导线,然后测量输出电压,如果电压恢复是后级短路,如果和以前一样的话就是稳压问题. 这部分维修可以先测量 Z3 的误差电压比如稳压管是 18V,那它两端的测量电压就应该是 18.2V,如 果电压不够就应该看下 R6,看下输入电压,测量一下它的阻值,然后看下 Z3 是不是漏电,都确定 是好的就测量一下 Q7,一般基极电压有 18.2V 的话输出(断开的情况下)也应该是一样的电压。以 我个人的经验,故障最多,最该注意的是 Z3 和 Q7,故障率在这里是最多的

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保护部分

工作原理:5V 经过电阻 R30 给 4 脚提供一个基 准电压,R29 下拉电阻对地一部分电压。而取一 个电压值这个电路应用的就是二极管做的开关电 路。当 339 的 5 脚高过 4 脚的时候 2 脚有高压( 5V)D16 负级电压高过正级,二极管反向截至, 正级电压不会流向负极。当 339 的 5 电压脚底于 4 脚的时候 2 脚变为 0V,D16 正级电压由二极管的正向导通至 2 脚,前面说了 2 脚实际上是一个三 极管的集电极,也就是把所有导通至 339 的 2 脚的电压导通至地,所以 2 脚没有电压,D16 正级没 有电压,这样 339 的 11 脚底于 10 脚 13 脚就没有输出,IGBT 就没有供电,这是保护的原理 适用的维修方法:断法,电压测量法 维修方法:首先要确定故障是不是在这部分,方法是断开 2 脚或 D16,如果正常了就是这里,还是 以前的样子就是别地方。首先测量电压,要想 2 脚输出高压就要 5 脚电压高过 4 脚。这是首要条件, 如果 5 脚底于 4 脚了就是电路问题, 如果 4 脚低于 5 脚而 2 脚没有电压的话故障就锁定在 339 和 R27 上,因为要想开关管截至的条件是 D16 的负极电压高过正级,所以如果 R27 断了的话也就是 2 脚没 有电压,负极低于正级,正级电压流向负极,这样就会出现这个情况,其次就是 339 内部损坏,无
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法测量。以我的经验来说 339 的损坏率高一点,因为电流小,R27 不会过热或过流,所以基本不会 损坏

5 同步部分
工作要求:待机状态下,339 的 9 脚电压要高 过 8 脚 14 脚为正供电,越 5V 左右, 适合的检修方法:断法,电阻测量法,电压测 量法替换法 检修方法:该部分出现问题的现象是无 震荡.维修的时候要测量 8 和 9 脚电压,无论电压多少,9 脚必须高过 8 脚,如果不足则须查找前级 两个电阻。如果 9 脚高过 8 脚 14 脚还没有输出的话就需要查找 R39 和 5V 供电方法是断开 14 脚,看 电压是不是恢复。如果恢复则是 339 损坏,没有恢复就查 5V 和控制板,以我的经验来说前级两组四 个电阻损坏率是最高的,很多不震荡的问题都是那四个电阻(另一个的标号是 R7,图纸上没有标出) 339 也有损坏的,但是很少 这部分有一个配件需要注意的,就是 C12 这个电容属于延时的,损坏的话现象是二次震荡,IGBT 过 热,烧机等

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高压保护部分

工作原理:5V 经过 R22 给 7 脚供电,下拉电阻 R21 稳定电压,这组是基准电压,是不会变的 变化的电压是 6 脚这组,正常情况下 6 脚电压 不会高过 7 脚,当市电压升高的时候,也就是 6 脚高过 7 脚的时候 1 脚没有输出对地短路震荡 电压,这就是高压保护工作原理适用的检修方法:电压法,替换法,电阻法, 检修方法,首先确定是这部分的故障,方法是断开 R33,如果故障恢复就是这里的问题,如果没有 就查其它的地方。 测量方法,确定 6 和 7 脚电压,要求是 7 脚高过 6 脚.如果 7 脚高过 6 脚而 1 脚没有输出的换就查下 R35,看是不是断了,如果正常就断开 339 的 1 脚,看 R33 连接 1 脚的一边有没有 5V 有就换 339, 没有查 R33。 以我的经验来说, 脚的那一组的两个电阻损坏的很多, 6 不过有一点需要特别说明一下, 待机状态下电压会被 R37 拉走,然后经过 D17 再到 CPU,也就是说要测量这个电压的时候需要断开 R37,切记不可开机,因为没有 PWM(也就是断了 R37)的话就相当于没有检测,直接工作,而 PWM 是控制 11 脚的电压的, 也就是控制驱动电压的多少, 如果没有会烧管子的, 或者连线盘也一起断了, 那样安全

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驱动以及保护点

工作原理:这里是工作点,Q3 基级电压越高导通能力越强,Q4 是电压越底导通越强,控制电压的高 低直接由 PWM 掌管,也就说驱动电路只输出方波,而用 PWM 控制方波的电压强度,来控制驱动电压
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的多少,所以这里用了两个二极管做开关管,驱动控制在待机的时候是 0V,也就是所有的电压都经 过 D17 流向了 CPU,这时候 10 脚高过 11 脚 13 脚 0V,没有电压输出,而 Q4 基级电压越底导 通越强,也就保证 IGBT 基级是 0V,没有一点 漏电,看全图来说保护电路在 R33 和 D16 是保 护的终结点,无论哪一组边呈 0V 状态都会导致 不震荡,也就是说如果遇到不震荡的故障的时 候可以断开这两个配件,正常了就该检测相应 的部分,很快就可以修好。 适用的检测方法:断路法,电阻法,电压法 检修方法:首先测量 339 的 10 脚电压记住是多少,然后再测量 11 脚有没有变化电压,要求是变化 的峰值要高过 10 脚的平均电压,这样 Q3 才会导通(记得,是在开机状态下测量)如果 11 脚没有变 化电压或者变化底则应查找两路保护电路,可以临时断开,如果这里正常而 13 脚仍然是没有输出的 话就察看一下 R42,看电阻有没有断,以我的经验来说,一般情况下,先烧毁 IGBT,全桥负载瞬时 间过大,烧毁全桥整流器,然后烧毁保险。在这同时 300V 经过驱动脚 R15 直通 Q3Q4,两个三极管 烧毁,严重的直接烧毁 339,但是大部分都是烧毁一脚里的三极管,其它部分正常,所以,可以测 量 13 脚对地的阻值,还有,当驱动对管单个损坏的时候一定要换一对,不要单个更换 以上维修部分要是能灵活掌握的话我相信不管是谁都可以维修好机器。

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第七节各厂家的电路区分

盈科公司的印章在散热器上,黑色油墨(注意颜 色)

盈科公司生产的电路板都使用检验标贴

盈科公司的电路板印有 YK-BT-****丝印(YK 为盈科公司名称代号)

拓邦电路板

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拓邦电路板印章在电路板底或散热器上,特点是使用蓝色墨水(注意颜色,盈科公司使用黑色墨水)

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拓邦电路板印章在电路板底或散热器上,特点是使用蓝色墨水(注意颜色,盈科公司使用 黑色墨水)

瑞德电路板

瑞德电路板上有明显字母“R”

瑞德电路板未使用印章,使用细油笔人工填写
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第八节
一,工具和焊接方法

维修概括

好的师傅要有好的工具,首先电烙铁的要求就很高,比如温度,如果温度不

够焊锡不化,放在板子上的时间就长,容易影响其它的配件,比如焊接贴片配件的时候要求就是温 度高,尽量在几秒的时间里完成,因为贴片配件小,散热不好,所以就只能在瞬间焊接完成,但是 有这好的烙铁没有好的焊锡也白费。普通的焊锡含铅过高,融点高,这样在焊接的时候不容易化, 也就增加了焊接时间,其结果是相同的。而焊锡的熔点直接决定某写焊接方法,如焊接贴片 339 的 时候我们没有风枪,那些细小的焊点很容易短路,结果可重可轻,像这个情况下我们只能借助普通 工具,方法是先清理焊点,不要留下焊锡,再焊接 339 的对角点。这样就可以固定住配件,然后在 两侧多点焊锡,不要怕短路,尽量多点一点,然后把板子立起来,把烙铁头平放在焊锡上,因为热, 焊锡变成水装,这样就顺着烙铁流下来,而 339 的管脚上就留下正好够使用的焊锡,一点不多一点 不少,但是这个方法也有它的缺点,如焊锡使用量大,普通焊锡不能用这个方法,因为,熔点高, 焊锡不能成水状,就流不下来,适得其反,焊接贴片三极管的时候要先清理焊点,然后在只有一个 脚的那一侧少点上一点焊锡,然后用镊子夹住放在焊点上先焊接一侧只有一个脚的那一侧,然后把 烙铁放平,剩下的两个脚一起焊接,因为贴片比较小,单独焊接的时候容易把配件焊接碎了,两个 一起的话力度一样,就不会弄坏,而且这样时间快不影响性能。 自制仪器 多功能假负载测试器 这个名字是我起的,为什么叫这个名字 呢,很多原因的,首先这个东西并不是以前 大家所掌握的使用方法,以前的电压表在灯 泡前面,我现在改后面来了,为什么呢,因 为这样接灯泡以后在后级电压下降的时候电压表的读数也下降,积累些经验以后可以直接从灯泡的 闪烁程度和电压表压降的程度上确定震荡电压是多少, 就不需要去测量了。 灯泡取 60W---100W 之间, 以前是用 200W 的,我个人不赞成用那么大的,其一是大了对短路部分不好,假如 IGBT 损坏,全桥 没有坏,那么用这么大的不坏也坏了,也就是相当于把全桥当负载,这样很危险的,其二是在震荡 的时候灯泡不闪,没有一个显示,这样灯泡的功能就单一了,究竟要用多大的才合适呢,很简单, 就是插上炉子以后灯泡微红就可以了, 为什么说是多功能呢,一,IGBT 短路的时候加灯泡插电不会跳闸,二, 可以从灯泡的闪烁上判断 是不是有震荡,三,可以从灯泡的闪烁程度(也就是亮度)和电压表的压降上判断震荡电压的高低, 四,可以从灯泡的闪烁上判断震荡的稳定性,五,节省时间,省略了测量震荡的时间,六,修理完 成测试的时候直接读功率以及电压等。而开关呢我建议直接用单批空开,这样做有几个好处,一, 用普通开关的话电流不够,很容易损坏,二,用空开可以更直观控制,且电流强,接触面大,严密, 所以我是直接用空开,很方便

第九节
一 不震荡

典型故障维修方法举例说明
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像这个类型的故障维修起来并不是很难, 如果抓住维修方法再借助仪器就可以简单处理完成, 首先要确定是哪里的问题,通过多功能假负载测试器看下机器是不是有震荡,这样就可以把故障分 为两部分,然后再去维修,假如有震荡,那么我们维修的重点就在检测部分,因为已经有震荡了, 那么驱动部分肯定是好用的,保护部分肯定没有工作,如果工作了一定是没有震荡,所以这部分应 该是检测的问题,而检测部分的工作原理是这样的(我用简单好理解的方式说,会和专业术语不同) 首先产生震荡信号,在没有锅具放上的时候属于空载,没有电流,耦合变压器次级基本没有电流。 当放上锅具的时候因为次级有电流流过,也就是说把耦合变压器初级当成电感,产生一个微弱的磁 场,后级的线圈数量大约是 3000,那么在次级就会把这个电流放大,然后通过电感原理把电流转换 成电压,进入到 CPU,但是这个东西不是固定的,根据电流不同所产生的电压不用,所以后级有嵌 位二极管,保证电压不超过 5V,而我们需要使用的是震荡时候的电压,正常来说它输出的电压是超 过检测电压的,因为根据锅具的导磁不同所产生的电压也不同,所以为了限制一个检测的标准,在 后级就有一个电位器,来短路部分电流,所以,这部分的维修主要在电位器部分,在这里没有过流 的现象,所以电阻的损坏率很底,主要的查找目标是电位器部分.耦合变压器部分,一般情况下调整 一下电位器就可以解决故障,还有一种就是看电流表电流很大,但是不能锁定工作,像这样的问题 就在保护部分,像这部分就稍微有点费劲了,首先我们已经确定了故障在不震荡,那么这里也要分 几部分,第一,保护部分,第二,震荡部分,在这里只简单说下区分方法,检修方法上面已经说过 了就不再说明。首先要确定是哪里的问题,保护电路是可以临时断开的,所以说如果是保护电路的 问题断开后就可以正常加热,如果是震荡的问题断保护就没有用了,还有 PWM 电路如果那里没有电 的话也是没有震荡,因为 CPU 输出的是固定的 0-5V 的方波脉冲,至于震荡电压不受这里的控制,而 控制震荡电压的地方是 PWM,它的电压直接决定震荡电压的多少, 二 高压短路 像这个问题出现的原因很多,比如全桥温度过高,IGBT 温度过高,电压不稳,电流不稳,都有可能, 下面我分析几个原因供大家参考,第一个,因为全桥过热的,全桥是由四个大功率二级管组成的, 正常来说会产生热,当温度到达 80 度的时候整流稳定性能不好,电压电流波动变大,致使 IGBT 损 坏,当 IGBT 损坏的时候电流瞬时间变大,而 IGBT 前一级不是保险,而是全桥,这瞬时间的变大导 致全桥击穿,然后保险就击穿了,在这同时 300V 因为击穿的缘故(三个脚都是 300V)经过限流电 阻,直接烧毁驱动部分,严重的烧毁 339,但是它只烧毁 339 的一组,并不是全部烧毁,所以不太 容易查出,一般是以代换为准,阻值测量并不是很准确,第二个,意外损坏的比如进水的,进油的, 像这些一定要清理干净以后再试机,最重要的就是看板子上有没有放电的,有的时候可能很细小, 而且碳是导电的,就是说不清除的话还会烧管子,找到了以后就把碳粉刮干净,一定要彻底,然后 涂抹硅脂,那个是绝缘的,绝缘穿透是一万多,所以很安全,但是清理不干净的话就浪费了,还有 排风不良的,影响散热,导致机器内部温度过高,保护关机,第三个,维修故障没找全,比如同步 延时电容,损坏或容量不足的时候会出现很多奇怪的故障,它的位置在 339 同步那组的负反馈上, 接地的,经常出的现象是多次震荡,震荡电压过高,使用一会后烧 IGBT,IGBT 过热等,如果见到奇 怪的故障基本都是它的问题
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第十节

结论

其实维修是个很有意思的事情,对它产生兴趣以后不管对自己还是对顾客都是好处,在维修中 需要注意的几点有必要说一下,工具的应用,更换配件的熟练,必要的经验,维修的时候最重要的 就是细心,仪器上可以看出很多情况,如果维修的时候不仔细的情况下很可能二次损坏,而对配件 的工作方式,什么情况下是损坏,这些都应该熟练掌握,在电路里面能分开故障属于哪一部分,然 后根据故障所产生的部分去分析配件的工作方式,配合到一起是怎么工作的,这样所有的问题就都 解决了

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附件(-)电路图 1、07 年瑞德标准主控板

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2、瑞德 06 年标准主控板
1 2 3 4 5 6

+18V ACN

V-1
D1 D3 1N4007

L1 300uH

C3 C4 104 0.33U/1200V C2 OUT1 1 1 OUT2 R7 2 IGBT1 R3 1W R6 ZD1 20V/0.5W 10/0.5W D6 1N4148 GND D5 1N4148

Q2 8050

D 470K 1W ZNR1 10D571K R51 C1 2uF/275V

3

1N4007

D

V1 4 GND 1

5uF/400V GND

Q1 8550

D2 ACL FUSE1 12.5A/250V 1N4007

D4
2

D25XB60

1N4007

R1 270K/2W

4.7K/1/4W R52 1W GND

C11 101 GND

T1 5.5H ZZ-02505-00 R2 200K/2W C15 223J涤纶 R12 1K R4 330K/2W R9 680K/1/4W D9 1N4007 2 VR1 2k
W

R5 1w ZD2

+5V 1 D13 1N4148 R15 10K I-AD

D14

D17 INT_CH +5V +5V 1N4148 R24 2K 8 U2C 14 PAN R17 10K D16 1N4148 4 2 LM339 5 LM339
3

+18V

V-3

B
1N4148 GND 18V/0.5W

R18
12

C16 222J 涤纶

GND

+18V U2A 10K

D11 1N4007

C12 101

9

GND D7 1N4148

D10

D12 1N4007 EC3 10uF/50V GND R41 15K R16 30K C17 C18 271 GND C20 471 R23 5K1 GND R20 R22 2K

V-2
V-AD

涤纶

C22 2A102J

OPEN

D15 1N4148

1N4007

A
C R10 3.9K D8 1N4148 EC2 22uF/25V GND +5V R11 43K

涤纶

2A272

+18V C13 56PF C R26 15K

C21 56p

R13 1K

GND

GND

+5V

3K9 +18V +5V

+5V GND C7 56PF U2D 10 INT +5V R32 4.7K R21 4.3K R34 30K 200 13 R33 R35 56K

+5V

BUZ R38 100 B1

R28 R25 3.9K 2K

R37 10K

V-6

R27

U2B 7 C14 6 1

R19 10k D18 INT_CH 1N4148

R30 30K

E

V-7

V-8 D
EC8 C8

820 4/1W

C
104 C6

R31 30K PWM

11 LM339

G-AD

+ 4K压电

R14 1K

101 C24 473 R29 200

LM339 C19 GND 103

2.2uF/50V 104

RT1 IGBT-RT R50 100 2W R49 100 2W GND

GND GND

GND GND +5V CN1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +5V B10B-XH-P +18V BUZ FAN PWM G-AD V-AD L-AD I-AD OPEN INT PAN R36 10K CN2 1 2 3 B3B-XH
L-AD

B

D20 BYV26C D21 FR107

+18VA

R42 100 1/2W EC7 R48 10uF/450V 680K/1/4W

B

C27 104

EC1 47uF/25V T2 EI-19 GND U1 VIP22 8 7 6 5 1 2 3 4

EC4 220uF/35V C9

GND

104 D23 IN4148 R43

GND Z1 18V 1/2W 20 1W

GND

D19 IN4007

R8 100K 2W C5 102 1KV

EC9 470uF/35V CN3 GND 1 2 B2B-XH 3 +5V C23
2

R40 4.7/1W D22 1N4007 Q3 R39 EC6 100UF/16V 4.7K 8050 GND C30 104

+18VA

R45 0
8 7 6 5

客户:奔腾 产品:电磁炉 型号:PT-06TY 技术要求: 尺寸按样板 材料:22F 要求完成时间:2006-4-8 17时前 负责人:金洪波 更改要求: 1、连接插座注意用三角标示 、保险管用大封装。 2、电位器用立式 3、扼流圈加两个扎带孔 4、电源部分布在小板上,具体参见样板 5、大件布局参照CAD图纸,但散热器出风口处的电容须右挪避让
A

U3 FSD200
1 2 3 4

C26 10uF/50V GND 390J 1/4w R46 1

U4 L7805 Vin
GND

Vout

FAN

R44 680K C25 473K/50V

Q4 S8050

1K 1/4w EC5 R47 470UF/25V

C10 104

104

GND A

GND

此线框内的器件布置在立式小板上
Title Size C Date: File: 1 2 3 4 5 14-Nov-2006 Sheet of E:\东东\POVOS 的资料\瑞德电子\06 年资料\主板.ddb Drawn By: 6 Number Revision

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3、瑞德 PC22N-A 显示板原理图

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4、瑞德 PC18E-B/C 显示板原理图

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5、瑞德 PC18E-B/C 主板原理图

接线盘时 339 各脚电压为: P1=P5=1.62V P2=0.8 P3=18V P4=1.53V P6=P8=0.66V P7=0.77V P9=2.82V V10=2.4V V11=0.05V V12=V13=0 V14=5V 不接线盘时 339 各脚电压为:P6=P8=0 其余均不变。
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6、瑞德 PC19N-B 显示板原理图

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7、瑞德 PC19N-B 主控板原理图

接线盘时 339 各脚电压为: P1=5V P2=P12=0 P3=18V P4=5.51V P5=2.36V P6=3.97V P7=4.18V P8 为交流波 P9=4.7V P10=0.88V P11=2.96 P13=2.31V P14=5V 不接线盘时 339 各脚电压为:P7=P1=0 其余均不变。

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8、07 年拓邦电路板

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1

2

3

4

5

6

7

8

09 年维修手册

D

D

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在GC2017-POWER的基础上作如下调整:
1 、取消BUZ1 、C9 、CN4 、EC6 、EC7 、R12 、R15 、R53 、R54 和XL 1 ; 2 、CN1 改为XH-11A ; 3 、电源接线端子L和N 改为250# 插片。
CN1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PAN IN T IG BTEN CUR TMAIN VIN TIGBT PWM FAN +5 V VCC mjse-3 9 5 0 -1 0 0 k RT1 +5 V CN3 3 2 1 R1 1 0 UF/1 6 V EC3 1 /2 W -2 4 0 K* 1 /2 W -2 4 0 K* D1 IN 40 0 7 D2 IN 40 0 7 R1 4 0 8 0 5-7 .5 K* C7 0 8 0 5-1 0 4 Z R3 1 /2 W -2 4 0 K* OUT1 R7 1 /2 W -2 4 0 K* R2 C5 XH-3A 0 8 0 5-1 0 4 Z R4 2 0 8 0 5-5 .1 K* R4 1 /2 W -2 4 0 K* R8 1 /2 W -2 4 0 K* XH-11 A C D3 4 1 4 8 CN2 R1 3 0 8 0 5-6 8 0 Ω B XH-2A FAN1 Q1 1 8 VDCFAN 8 0 5 0D/EBC 兼容D6 6 7 /ECB 0 8 0 5-1 0 4 Z C6 R4 3 0 8 0 5-1 0 K* 1 2
C

+5 V

选择物料
0 8 0 5-1 0 0 Ω* R1 7 0 8 0 5-6 .2 K* R1 6 C2 0 0 8 0 5-2 2 1 J

VR1

电位器

W 20 6 -2A L-5 0 0Ω

1

B 型号产品使用

339 地
R2 7 +5 V 0 8 0 5-2 K R2 6 0 8 0 5-1 0 0 Ω D1 1 4148 14 C4 2 N2 J/6 3 V(涤纶电容) U1 C LM3 3 9 R3 0 0 8 0 5-1 K

VR1

电位器

W 20 6 -1A L-5 0 0Ω

1

A型号产品使用

Q1 A

三极管

D6 6 7

1

用Q1 A时不用Q1

D1 0

Q1

三极管

8 0 5 0D

1

用Q1 时不用Q1 A

同步 两线要平 行靠近 且靠 近地线走

4.016V

4.236V

0 8 0 5-1 0 1 J C1 8 C2 1 0 8 0 5-1 0 1 J R1 8 0 8 0 5-1 0 K*

8 9

4148 +1 8 V

C R2 8 0 8 0 5-6 2 K*

R3 3 0 8 0 5-4 .7 K

339 地
12

+1 8 V

+1 8 V C1 1 EC4 0 8 0 5-1 0 4 Z 2 2 0 UF/2 5 V

R3 2 0 8 0 5-2 K

代用物料

DB1

整流桥堆

D1 5 XB6 0

1

C3

聚丙烯电容

1 MKPH3 0 4 0 8 00 -3

1

C1 ,C2 ,C3 厂家一致

R3 4 0 8 0 5-4 .7 K

C2

聚丙烯电容 MKP4uF±5% 275VAC (卧式)(创格)
1.051V

1

C1 ,C2 ,C3 厂家一致

MCU 地
FUSE1 1 2 A/2 5 0 V C1 2 UF/2 7 5 VAC 兼容X电容 1 0 D4 3 1 CNR1 3 MM 间距 2
2 4

C1

聚丙烯电容 1 MKP2 0 5 02 7 5 (创格) 四脚接线柱
4 C1 9 R1 9 0 8 0 5-1 0 1 J5 0 8 0 5-3 .3 K* +5 V R2 0 R2 1 DB1 RS2 0 0 6 TB-T1 0 6 -2 6 -4 0 0 UH R6 1 /2 W -2 4 0 K*

1

C1 ,C2 ,C3 厂家一致

E

339 地
2 U1 A

L 250#

3 MM 间距 1

R3 1 Q5 0 8 0 5-1 K 8 0 5 0(sot2 3 )

SP

开关电源小板

SP-TH2 0 1

1

Q6 AC + 3
1

2

N 250#

AC

-

3 MM 间距 4

C2 4 UF/2 7 5 VAC

R5 1 /2 W -2 4 0 K*

0 8 0 5-1 5 K* 0 8 0 5-6 .8 K*

3

220VAC IN

L1

LM3 3 9

R2 2 0 8 0 5-2 0 0 Ω

8 0 5 0(sot2 3 )

硅胶支架

W D-DCL-SISR-1

1

RT1 用

339 地
CT1 ZME1 9 2 2 00 6 A C1 4 R4 4 B 、C两线要平行靠近 C
1 3 3

R2 5 0 8 0 5-2 7 K* R2 3 C3 0 .3 UF/80 0 VAC OUT2 0 8 0 5-1 0 K*

10 +1 8 V 11 C1 2 0 8 0 5-1 0 4 Z

LM3 3 9 U1 D

平垫

Φ3 ×8 ×0. 8

1

DB1 用

13

螺钉

PM3 ×1 0

2

IG TB1 、DB1 用

+5 V
D90 IN4007 JL-TBXEE19060(FSD200)/ JL-TBXEE19061(Vi Per12)

螺钉 四脚接线柱
0 8 0 5-1 0 4 Z R2 4 0 8 0 5-5 1 K* VR1 EC2 4 .7 UF/16 V

PM3 ×1 5

1

1 B 2
EC90 4.7UF/ 450V D91 UF4007 R90 2W-22Ω 绕线电阻

T90

Q9 1 8 0 5 0D /EBC
EC94 C91

+1 8 V R2 9 1 B 0 8 0 5-8 2 0 Ω* 2 W 20 6 -1A L-5 0 0Ω IG BT1 IH 20 N1 2 0 R D5 4148 D4 4148 R1 1 0 8 0 5-4 .7 K D7 4148

其它物料

螺钉

PM3 ×1 0

2

1 0 0 UF/1 6 V 0 8 0 5-1 0 4 Z

散热片
R1 0 1 W-1 0 Ω

RAI-1 0 6 C-0 8 5 A-0 2 3 0 1

3 Z9 1 5 V6 HSB-S4 0 4 1 4
HER203/BYV26C

10 9 8 7 6 5
D92 UF4007 R9 2 EC92 1 /2 W -1 ,5 K 100UF/16V(高频低阻 )

339 地

EC9 3 1 0 UF/1 6 V

C1 3 0 8 0 5-1 0 4 Z EC5 2 2 0 UF/2 5 V Q2 8 0 5 0D /EBC

0 8 0 5-3 .3 K

PC-POW ER-3

PCB 板

PC-POW ER-3

1

B

配送物料

发热盘支架

Φ3 6

1

R9 1 W-3 0 Ω
R93

热敏电阻组件NTC-TBT-36-180mm(3 针)
+1 8 V
1/2W-100Ω C92 0805-104Z

1 D6 4148 +5 V 2 .2 UF/16 V EC1 C8 R3 5 0 8 0 5-1 0 4 Z 0 8 0 5-5 1 K* +5 V

102/500V C93 D93 R91 2W-100K U92 VIPER12A D94

VCC

J1 6-J1 9
EC91

跳线
R3 6 0 8 0 5-3 .3 K* R4 1 0 8 0 5-1 0 K Q3 8 5 5 0D /EBC

Φ0 .4 8 mm/2 5mm

4

4148 4 3 2 1

J2 0
220UF/25V(高频低阻 )

跳线
K

Φ0 .4 8 mm/2 0mm

1

5 6 7 8 d ram v d d d rin fb d rin so urce d rin so urce

MCU 地
R3 8
K

0 8 0 5-1 0 4 Z C2 4 7 +5 V Z9 0 1 /2 W -1 8 V
A

R4 7 0 8 0 5-1 K 0 8 0 5-8 2 0 Ω* R4 5 1 6

C1 7 0 8 0 5-2 2 1 J

J1 1

跳线

Φ0 .4 8 mm/1 5mm

1

IG BT地
R3 9 0 8 0 5-2 K* C1 5 0 8 0 5-2 2 3 U1 B C1 6 0 8 0 5-4 7 2

J1 5

跳线

Φ0 .4 8 mm/1 7. 5 mm

1

J4
R97

跳线
8 2 0 K/1 W
0805-0Ω

Φ0 .4 8 mm/5 mm R3 7 0 8 0 5-1 0 K*
A

1 LM3 3 9 R4 6

J 1 、J 2 、J 5 、 J1 3 、J1 4

跳线

Φ0 .4 8 mm/7 .5 mm

5

EC95 4.7UF/ 25V U91

跳线物料
4 3 2 1
0805-680K R94 Q90 8050(sot 23) R96 0805-390Ω*

J8 -J10

跳线
3 3 0 K* /1 W C2 2 1 0 2 /5 0 0 V插脚

Φ0 .4 8 mm/1 0mm

3

5

J 6 、J 7 、J1 2 R4 0 0 8 0 5-2 K* C2 3 0 8 0 5-4 7 1

跳线

Φ0 .4 8 mm/1 2. 5 mm

3

9、06 年拓邦电路板

A

7 8

此脚直接接电容 

v cc fv b gnd d rain g n d v str g n d
FSD200

类别
C94 R95

符号

物料名称

规格型号

用量

备注

A

电路 图中未描 述的器件 明细

EC9 5 尽量靠近U9 1 和U9 2 ,使EC9 5 和U9 1 及U9 2 之间的连线最短。 备注:
1:公共器件:C91-C94,D90-D93,EC90-EC95,Q91,R90-R93,U90,Z91; 2:Vipe r12方案器件:D94,R97,U92,T90为JL-TBXEE19061,Z90为1/2W-18V(sot23); 3:FSD200 方案器件:Q90,R94-96,U91,T90为JL-TBXEE190560,Z90为1/2W-18V(sot23);

开关电源

0805-473K

0805-100Ω*

备注1 :图中用红圈标明的器件需兼容插件和贴片封装。 备注2 :所有的贴片电阻均可采用1/6W卧插电阻封装,以减少跳线和优化PCB 走线。

TB-ICPOWER01 原理图

Title

PC-POWER-3 原理图

Size

Nu mb er

Rev isio n

A3

Date: File: 1 2 3 4 5 6

3 0 -Au g -2 0 0 6 Sh eet o f E:\东东\POVOS 的资料\拓邦电子\0 6 年资料\0 6 By : Drawn 年通用板\0 6 年图纸.d d b

7

8

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10、07 年盈科标准主控板

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09 年维修手册

11、06 年盈科标准主控板

12、拓邦 PC20/22G 系列主控板原理图
27

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09 年维修手册

13、拓邦 PC20N 系列显示板原理图
28

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09 年维修手册

14、拓邦 PC20N 系列主控板原理图

29

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09 年维修手册

15、拓邦 PC20V 系列显示板原理图

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09 年维修手册

16、拓邦 PC20V 系列主板原理图

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09 年维修手册

17、拓邦 PCS35A 双灶显示板原理图

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09 年维修手册

18、拓邦 PCS35A 双灶主控板原理图
33

1

2 CN1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 PAN IN T IG BTEN CUR VIN TMAIN TIGBT PWM FAN R1 6 1 /1 0 W -6 .2 K±1 %(0 80 5 ) +5 V VCC 1 /2 W -2 4 0 K±1 % 1 /2 W -2 4 0 K±1 % EC3 D3 IN 41 4CN2 8 C7 1 0 4 /5 0 V(0 8 0 5 ) Z Y5 V R4 1 /2 W -2 4 0 K±1 % R3 1 2 XH-2A Q1 8050
E C

3

4

5

6

09 年维修手册

+5 V

1 /1 0 W -1 0 0 Ω±1% (0 8 0 5 ) R1 7 C2 0 2 2 1 /5 0 V(0 8 0 5 ) J NPO 8

R2 7

+5 V

R3 0

1 /1 0 W-2 0 0Ω ± 5 % (0 8 0 5 )

D R1 R2 1 0 u F/2 5 V(1 0 5 ℃)

上海奔腾企业(集团)有限公司

同步 两线要平 行靠近 且靠 近地线走

4.016V

XH-12 A MJ D-1 0 4 -39 5 0 -5 +5 V CN3 RT1 3 2 1 1 0 4 /5 0 V(0 8 0 5 ) Z Y5 V C5 XH-3A C6 1 0 4 /5 0 V(0 8 0 5 ) Z Y5 V R4 3 R4 2 1 /1 0 W -1 0 K±1 %(0 8 0 5 ) 1 /1 0 W -5 .1 K±1 %(0 80 5 ) R1 4 1 /1 0 W -9 .1 K±1 %(0 80 5 ) D1 IN 40 0 7 D2 IN 40 0 7 1 /2 W -2 4 0 K±1 % OUT1 BUZ1 1 5 2 40 L 250# 1 2 .5 A/25 0 V C1 1 MKP2 0 5 0 27 5 1 3 MM 间距 2
2 4

1 0 1 /5 0 V(0 8 0 5 ) J NPO C1 8

4.236V

9 R8 C2 1 1 /2 W -2 4 0 K±1 % 1 0 1 /5 0 V(0 8 0 5 ) J NPO R1 8 1 /1 0 W -1 0 K±1 %(0 8 0 5 )

1 /1 0 W -2 K±5 %(0 8 0 5 ) R1 3 R4 9 B 1 /6 W -3 3 0 Ω FAN1 1 8 VDCFAN

D1 0 1 /1 0 W -2 K±5 %(0 8 0 5 ) R2 6 1 /6 W -1 0 0 Ω D1 1 IN 41 4 8 IN 41 4 8 14 +1 8 V C4 2 2 2 J/1 00 V U1 C R2 8 R3 3 LM3 3 9 1 /1 0 W -4 .7 K±5 %(0 80 5 ) 1 /1 0 W -6 2 K±1 %(0 8 0 5 ) 1 /1 0 W-2 0 K ±5 % (0 8 0 5 ) +1 8 V

D

R3 2

R7 1 /2 W -2 4 0 K±1 %

+1 8 V C1 1 EC4 1 0 4 /5 0 V(0 8 0 5 ) Z Y5 V 2 2 0 uF/2 5 V(1 0 5 ℃) 1 0 1 /5 0 V(0 8 0 5 ) J NPO

R3 4 1 /1 0 W -4 .7 K±5 %(0 80 5 )
12

+5 V FUSE1 CNR1 1 0 D/4 3 1 K(W Q) AC + 3
1

四脚接线柱
3 MM 间距 DB1 RS2 0 0 6 TB-T1 0 6 -2 6 -4 0 0 UH L1
2

1.051V
C1 9 R6 R1 9 1 /2 W -2 4 0 K±1 %1 /1 0 W -3 .3 K±1 %(0 80 5 ) R2 1

4 2 5 +5 V
3

R3 1

Q5

1 /1 0 W-5 .1 K ± 5 % (0 80 5 )

8 0 5 0(SOT2 3)/1 A U1 A LM3 3 9 R2 0 1 /1 0 W -6 .2 K±1 %(0 80 5 ) 1/6W-12K±1% R2 5 1 /6 W -2 7 K±1 % +1 8 V R2 3

Q6

220VAC IN
C CT1 ZME1 9 2 2 00 6 A
4.7uF/450V(10×13)(105 ℃ ) EC6

N 250# AC -

3 MM 间距 R5 C2 MKP4 u F±5 % 2 7 5 VAC(4 00 VDC ) 1 /2 W -2 4 0 K±1 % 4 MKPH-4 0 .3 u F±5 % 1 2 0 0 Vp p C3 OUT2

R2 2 1 /6 W -2 0 0 Ω

8 0 5 0(SOT2 3)/1 A

10

LM3 3 9 U1 D

13 1 /6 W -1 0 K±1 %

C

11

1

3

D12 IN4007 R12

C1 2

四脚接线柱
C1 4 1 0 4 /5 0 V(0 8 0 5 ) Z Y5 V C
3

R2 4 1 /1 0 W -5 1 K±1 %(0 8 0 5 )

2W-22Ω

EC2 1 0 4 /5 0 V(0 8 0 5 ) Z Y5 V 1 /1 0 W -3 .3 K±5 %(0 80 5 ) 4 .7 u F/5 0 V(10 5 ℃) +1 8 V R2 9 2 2 0 uF/2 5 V(1 0 5 ℃)

1 2 3 4 5 VCC
R48 +1 8 V 1/2W-100Ω

IN IN 41 4 8 D4

VR1 R4 4 1 2 B 1 /1 0 W -8 2 0 Ω±1% (0 8 0 5 ) W 20 6 -1A L-5 0 0Ω D5 IN 41 4 8 D7 IN 41 4 8 D6 IN 41 4 8 4 .7 u F/5 0 V(10 5 ℃) EC1 R3 5 1 /1 0 W -5 1 K±1 %(0 8 0 5 ) C8 1 0 4 /5 0 V(0 8 0 5 ) Z Y5 V

R1 0 IG BT1 IH 20 N1 2 0 R R1 1 1 W-1 0 Ω Z3 1 8 V/0 . 5W 1 /1 0 W -4 .7 K±5 %(0 80 5 )

C1 3 1 0 4 /5 0 V(0 8 0 5 ) Z Y5 V

EC5

8050

开关电源
SP
EC9

+8 V

R1 5 1 /2 W -1 .5 K +5 V 1 0 0 uF/1 6 V(1 0 5 ℃)(6 ×1 1 )

R9 1 W-3 0 Ω

Q7 8050 B
EC8 100UF/16V Φ6×12(十 二光 )(WH) 子 C9

IG BT2 IH 20 T1 2 0

R5 2 1 W-1 0 Ω R5 3 0 8 0 5-4 .7 K Z2 1 8 V/0 . 5W

Q3 8550

C1 7

B

Z1
1N5232C(1/ 2W-5.6V±2%, ,IZT20m A)

EC7 1 0 u F/2 5 V(1 0 5 ℃)

1 0 4 /5 0 V(0 8 0 5 ) Z Y5 V

2 2 1 /5 0 V(0 8 0 5 ) J NPO

+5 V

+1 8 V +5 V EC1 1 1 u F/1 6 V(1 0 5 ℃) R5 0 1 /6 W -1 K±1 % 1 /1 0 W -4 7 0 Ω±1% (0 8 0 5 ) R3 8 C1 0 1 0 4 /5 0 V(0 8 0 5 ) Z Y5 V R4 5 1 W-8 2 0K ±1 % D8 IN 41 4 8 C2 6 1 0 3 /5 0 V(0 8 0 5 ) K X7 R D9 BAV7 0 LT1 (共阴)(SOT2 3 ) 1 /1 0 W -1 M±1 %(0 80 5 ) R3 7 R4 6 1 W-3 3 0K ±1 % C2 2 1 0 2 /5 0 0 V K Y5 P(蓝) 1 /1 0 W -1 2 K±1 %(0 8 0 5 ) R4 0 C2 4 C2 3 R3 9 1 /1 0 W -5 .1 K±1 %(0 80 5 ) Q8 8 0 5 0(SOT2 3)/1 A EC1 0 4 7 u F/1 6 V(1 0 5 ℃) R5 1 1 /6 W -4 7 K±1 % D1 3 IN 41 4 8

1 0 5 /5 0 V(0 8 0 5 ) Z Y5 V

R4 1 1 /1 0 W -1 0 K±5 %(0 8 0 5 )

7

1

6

A

U1 B LM3 3 9

C1 6 1 0 3 /5 0 V(0 8 0 5 ) K X7 R

A

Title

Size

Nu mb er

Rev is io n

B

Date: File: 1 2 3 4 5

2 -J an-2 0 0 7 Sh eet o f E:\东东\POVOS 的资料\拓邦电子\0 6 年资料\双炉\: Drawn By 双炉资料.DDB

6

19、迅磁 PC18E-A 显示板原理图

R3 6 1 /1 0 W -4 7 K±1 %(0 8 0 5 ) 1 /1 0 W -4 7 K±1 %(0 8 0 5 )C1 5 R4 7

+5 V

34
I GBT E N

Q2

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09 年维修手册

20、迅磁 PC18E-A 主板原理图
35

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09 年维修手册

21、迅磁 PC20N 系列主板原理图
36

上海奔腾企业(集团)有限公司

09 年维修手册

22、迅磁小主板原理图
37

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09 年维修手册

1

2

3

4

AC1 F1 D AC220V 10A AC2 ZMR1 R1 330K C1 2u/250V D5 VR1 R2 IN4148 OC 50K 56K CURRENT C2 R3 R4 1u/16V 56K 56K T1 IN4007 47K/2W D10 0.01u/400V C5 R5 POWER C11 10u/400V
5 6 7 8

L1 AC2 V+ CT CT1 C10 D8 104/50V D9 R15 1N4007 390 5V 1N4007 R16 22K R17 R19 R21 150K 100K 620 5V GND D11 R18 R20 1N4148 150K 100K Line OV SYS_V C12 R22 R24 5.1K 10u/16V 6.2K GND C13
P OW E R

W1 W2 0.3u/1200V C15 5u/500V C16 R34 R35 75K/RJ15 75K/RJ15 R36 75K/RJ15 5V R38 75K/RJ15 D7 SYN-A 5V GND RT1 104 RT IGBT_T R32 4.7K C14 0.1u/50V GND R30 470K 20V C8 GND PPG Q4 S8550 GND 0.1u/50V ZD1 22V R41 IN4148 75K/RJ15 R44 4.3K/RJ14 GND GND
I GB T _ T

5V

BD+IGBT+BG D R33 10 R42 10K

AC1 VR26 GND 100K/RJ14 R27 100K/RJ14

GND

5V

R37 75K/RJ15

20V

C3 5V

D1 FR107

GND R39 75K/RJ15BD+IGBT+BG1 R40 75K/RJ15 IG-OV R43 3.3K/RJ14 20V R23 5.1K 1N4148 C 20V D17 R45 22 Q3 S8050

SYN-B R28 3K/RJ14

D6

IN4148

C 100u/35VGND 20V

FR107 D2 C4 100u/35V GND

GND

5V

SXC-VFD D3 D4 IN4148 R7 1K Q1 2SA733 R11 IC2 2K TL431 C6 GND R8 1K FR107 IC1 VIPER12A

GND

R29 470K PAN_T R31 4.7K 0.1u/50V

R6 2K 5V

0.1u/50V
4 3 2 1

R9 5.1K C9 0.1u

GND K1 C7 1 2

GND IC3 PB1/AN0 PB2/AN2 PB0/AN0 PB3/AN3 PA3/PFD PA4/TMR0 PA2 PA1 PA0 C1 Vin+ C1 VinPC3/C1out PC2/C0out PA5 PA6 PA7/TMR1 OSC1 OSC2 VDD RES 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 8M XTAL1 IGBT_T D A B C PAN_T

R10 5.1K B GND

5V 20V
+ B UZ Z E R 1

R12 330 FAN1 DC-20V 2KHz Q2 R13 FAN S8050 510 PFD

SYS_V 0.1u/50V 3 PFD GND 4 SYN-B 5 CURRENT 6 FAN 7 POWER-LED 8 SYN-A 9 5V D12 10 PPG 1N4148 11 R14 GND 10K 12 R25 1K GND

CON1 POWER-LED 1 K1 2 D 3 C 4 B 5 A 6

B

5V

CA1 104

GND A

GND 104 100K 14 Vss PPG PPG D14N4148 1 13 PC1/C0+ PC0/C0Line OV 5V HT46R12 D151N4148 Title IG-OV D13 D161N4148 1N4148 OC Size A4 Date: File:

CA2 RP1

F19战斗机原理图
Number Revision

A

L&J

23-May-2006 Sheet of E:\东东\POVOS 的资料\上海讯磁\小板.ddb By: Drawn 3 4

1

2

38

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