金鱼牌XQB30-11全自动洗衣机微电脑控制系统原理与维修
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二、控制*相关电路解析1.电源电路V交流电压经电源变压器T1后从次级输出约9V的交流电压,该电压经由D1~D4和电容C7组成的桥式整流滤波电路后,再经Q、R、ZD2、D3等元器件组成的简单直流稳压电路输出,分两路:一路经D整流后输出+7V(Vb),供指示灯(LED)显示和驱动可控硅使用;另一路经二极管D6隔离、整流滤波后输出+6V(Vc)电压,送至微处理器Ic1的脚,作为CPU的工作电源,同时送至相关电路。在电源电路中的C3为储能电容,以免微处理器因瞬间断电而中断程序。C4为高频滤波电容,以防供电源受杂波干扰。电源电路中,D与R串联后组成*整流电路,跨接于电源变压器T1初级端,将反向整流后的电压加到三极管Q的基极。经Q整形,再经R限幅后,输出约为3V(Hz)的脉动信号电压加到IC1的脚,作为双向可控硅的控制极驱动信号。Q输出+7V,经D6隔离输出+6V电压(Vc)加到Q的发射极上;而Q整流稳压后的Va电压加到R一端,经R和R分压,为Q9提供基极偏置电压,经Q9和Q进一步稳压后,提供给IC1的脚约+6V左右的电压,供开关控制门电路工作。2.时钟脉冲振荡电路IC1⑤、脚外接4MHz的石英晶体与C2、C3及IC1内部的门电路组成稳定的时钟脉冲振荡电路,程程器的一切程序将在时钟脉冲的作用下,严格按时序和指令周期进行工作。3.可控硅控制电路TR1~TR4四个双向可控硅的控制信号分别来自微*IC1的④、⑤、⑥、③脚,该控制信号分别控制着Q1~Q4的三极管基极。这里需提及的是Ic1③、④、⑤、⑥脚是否有信号输出,要受控于Ic、、脚的读入值(键入值,即按键是否接通)。同时,Ic1③、④、⑤、⑥脚输出信号还要与Q开关控制门相配合,使可控硅的控制极有电流通过(各控制极电流值见附表备注栏),可控硅才能导通。而Q开关控制门又受IC脚是否有高电平输出的控制。各种状态下的控制流程如下:(1)电机正、反转控制流程(见上图2);(2)排水电磁阀控制流程(见上图3):(3)进水电磁阀工作流程(见上图4)。4.蜂鸣器控制电路它由电阻R、R、R、三极管Q和压电陶瓷片组成。在洗衣机的洗衣过程结束前几十秒钟,蜂鸣器电路开始工作,当IC1⑩脚出现3kHz左右振荡脉冲信号时,Q驱动压电陶瓷片发出蜂音。5.指示(LED)显示电路指示灯为扫描显示,即发光二极管断续通电。扫描频率为Hz,所以给人的感观是连续性的。Ic1的⑦、⑧、⑨脚为位码信号输出端;、、脚为段码信号输出端。只有“段码”和“位码”输出信号有规律地配合时,才能使发光二极管有信号(即发光)。要保证二极管发光,除上述输出信号正常外,还应使Ic、、脚中最少有一个脚为高电平,即sw1、sw2、sw3开关中至少有一个是按下(接通)状态。6.键扫描输入信号电路CPU的、、脚外接SW1—SW4和K1、K2开关,即、、为键扫控制信号输入端。“SW1”为工作方式选择;“SW2”为洗衣程序选择;“SW3”为启动/暂停键;“SW4”为水流选择键。K1、K2分别为“水位”和“安全”开关。7.CPU的复位与清零电路CPU脚为复位清零端。当接通电源时,CPU从脚通过:R和C复位,将IC1内的寄存器清零,并将各标志置于初始状态。三、常见故障检修实例【例1】其他功能正常,但进水不止(关不住进水)分析维修:根据故障表现为分析,可知电源和CPU均应无问题。直接拆机检查Ic1③脚外围至进水电磁阀之间的电路和元器件。测Q4集电极电压,有高低电平变化,说明有进水阀关断信号输出,于是重点检测易损坏的可控硅TR4;测TR4的T1、T2两极之间的电阻值为0Ω,说明TR4已击穿短路,从而使控制功能失效,造成进水电磁阀始终处于开启状态。更换同规格可控硅后,进水控制恢复正常。【例2】各项显示均正常,但电机不转分析维修:先检查电机和启动电容均未见异常。接着检查与蓝线相对应的插座并重新处理后插牢试机无效果。查电脑控制板并检测IC1④、⑤脚有高、低电平转换输出,这说明Ic脚有高电平输入。剩下的只有Q1、Q2两个控制管和TR1、TR2两只可控硅,但考虑到电机不转故障,一般情况下,同时损坏两只控制三极管或两只可控硅的可能性极为少见,看来只有开关控制门电路元器件出现异常时,才能直接影响到电机的转动。测Ic脚有高电平输出,说明CPU无异常。查IC脚外围元器件;结果测得Q的c—e极已开路(相当于断开了Q1、Q2发射极到地的通路,于是Q1、Q2始终处于不能导通状态,自然各可控硅也就无法导通),导致电机不转。更换Q后试机,电机恢复正常运转。【例3】进水、洗涤正常,但不能排水故障原因分析:进水、洗涤正常,表明电源和微处理器均无异常。故障大致应在IC1⑥脚外的排水阀控制电路部分。先检测排水电磁阀相关数据正常。进一步检查棕、茶色线相对应的棕色插座未发现异常。于是在排水状态下测IC1⑥脚电压约为0.9V正常;测Q3各脚间正反向电阻符合要求。测TR3已导通,并有ACV电压加至D~D整流桥,进一步测量输出端发现无直流电压输出,看来正是由于整流桥损坏而导致排水阀不吸合而不能排水。更换整流桥后,排水恢复正常。