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,一般的情况下,IGBT管的C、C极间正向压降约为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。
IGBT大范围的应用于电磁炉,由于它工作于高压压大电流状态,所以损坏率也挺高的。现在就简单的介绍一下IGBT怎么检验测试好坏
先了解一下IGBT内部结构,IGBT有三个电极,分别是G,C,E极,G极跟C,E极绝缘,C极跟E极绝缘。常见的IGBT管在C极和E极里面集成了一个阻尼二极管,万用表笔可以测到这个二极管。
常见的IGBT管管脚排列顺序如下图所示,从左到右分别是G,C,E.。有散热片类型的,散热片跟C极是相通的,这种类型在有的电路中需要做绝缘措施
电磁炉里面的IGBT实在是“娇气”。弄不好几十块钱就没啦!在检修时先去掉加热线圈,。测IGBT的栅级(也就是G点)对地电压。在待机状态下应小于等于0.5V.在开机时应在1~2.5V之间为正常,。前不久修理一个雅乐思电磁炉,G点电压为3,5V,结果加上线分钟,就爆啦,原因是一个三极管NPN型的击穿,更换后,测G点电压间隔出现1.9V电压,后又接上100W灯泡,也是间隔闪亮,最后通电试机,一切OK
电磁烧igbt原因很多,这里建议修理电磁炉最好可以有台示波器。这样做才能够方面准确判断故障。
一;同步电路异常(在线的其中的一组的比较器)两端的电压相差应在0.2v之内。待机时电压在3v~5v左右,工作时在1.7v左右。
二;激励电路的脉宽过宽,尖峰,杂波等(脉宽过宽用示波器,在放上锅时,移走锅时示波器波形瞬间的波形变化不能超过0.2mv(示波器上两格)
四;电路板自身设计存在问题(主体问题:地线不合理,线圈盘电感与电容匹配不良)此类很难解决
五;使用早期仙童fga25n120,fga15n120系列的igbt(igbt的后缀编号an和and)电磁炉,特别用此igbt用大功率的电磁炉上,电路设计稍微匹配不良,就很容易引起igbt过热而烧毁。
六;一般电容坏的比较多,特别是整流滤波电容“5UF/275V~X2(400VDC)”,逆程,谐振电容1200V0.3UF,两者都会威胁功率开关管,好一点的炉对前者会有保护功能,对后者,大多数都会烧功率开关,所以碰到烧管的炉,一定先检查该电容有无开路,因为该两个电容经常工作在高温环境里,容易容量变小或开路,漏电
很多的朋友可能碰到过不少电磁炉间断加热的问题,有的是工作一秒钟就停掉了,再工作一秒,或者有的是几秒,就停掉,再工作几秒,如此反复,还有一种问题,跟这样的一种情况差不多,就是正常放锅的时候就总是在检锅状态,而你把锅拿高一点就能够顺利加热,这种问题,往往你检查的时候,却查不到什么样的问题,什么都换了却问题依旧,对付这种故障,经过本人的多次维修案例和研究,察觉缺陷的根源是走线干扰,一般来说,从高压反馈回来的可能有2到4路,其中同步电路就占了两路,还有一路作浪涌监测,还有一路作高压检测,根据机型不同也许路数就不同,问题的根源呢就在这几条线,解决的方法呢,就是把从反馈电阻到339之间这几路的线路断开,要两边都断,然后再用导线连起来就可以了,也就是说中间的这一截线路不要,从反馈电阻的脚到339的脚完全用线连,这样呢这几条线就没有了干扰,电磁炉也就OK了。 这些只是个人的维修经验,有不对的地方请大家批评指正
1: 触发部分由正负两组电源,管子用PNPNPN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。后几个则特别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。
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,破坏程度大致为,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,希望我们大家搜集转贴,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。
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。
一个正常状态的电磁炉表现为;正常启动,风扇转,正常加热,无锅时能保护并报警。但是如果有故障的话表现多种多样了。我这里有个小方法;在维修之前,建议在输入电源上【插头连线W灯泡作限流,目的是防止造成不必要的损坏,同时观察灯泡的发光情况就可以初步判定故障部位。这样比较省时省力,同时避免走弯路。这里需要说明两点:
1,串接灯泡和通电前一定要测量电源插头的正反向阻值,只有在大于400欧姆时才可以试电,否则要开机检查。
3,上电正常,放锅加热灯泡不亮,并同时显示故障代码或每隔三秒左右响一声,说明不检锅,故障主要在同步,震荡,推动或PWM脉宽调制电路和浪涌保护电路等,比较复杂。
4,上电正常,放锅加热,灯泡间歇亮,显示故障代码或隔1--3秒响一声,接假负载也如此,同样说明不检锅,但故障部位在电流检测电路或主回路电容。
正常应为,上电正常,不放锅具时灯泡间歇亮,放锅具后常亮,亮度随档位变化。
另外;电磁炉易损件为:桥堆,保险,风扇电机,+5V稳压器【7805】,压敏电阻,大功率电阻,电解电容,电源模块,瓷片和贴片电容。
这里还要说明的是,维修时,拆开机盖后可在加热线盘上垫上三个绝缘垫子加锅试机,可以省去多次拆装上盖的麻烦。关键字:编辑:什么鱼 引用地址:电磁炉igbt好坏判断方法_电磁炉igbt好坏的测量方法
好坏的判断:转盘打在( )档,红表笔插在右一孔内,黑表笔插在右二孔内,两支表笔的前端分别接二极管的两极,然后颠倒表笔再测一次。 如果两次测量的结果是:一次显示“1”字样,另一次显示零点几的数字。那么此二极管就是一个正常的二极管,假如两次显示都相同的话,那么此二极管已经损坏,显示屏上显示的一个数字即是二极管的正向压降:硅材料为0.6v左右;锗材料为0.2v左右,根据二极管的特性,能判断此时红表笔接的是二极管的正极,而黑表笔接的是二极管的负极。 短路检查(判断线路通断):将转盘打在短路( )档,表笔位置同上。用两表笔的另一端分别接被测两点,若此两点确实短路,则中的蜂鸣器发出声响。 需要注意的几点 1.如果无法预先估计被测电压或
1、高频晶振实测对比 我们先来感受一下,探头地线长与短其测量结果有何不同。 以晶振信号测量为例,如图1所示为常规的鳄鱼线接地测量方法,可看到信号过冲严重伴随振荡,和想像中的方波不一样。而图2所示的短地线弹簧接地测量方法,波形端正不少,显然资深工程师的方法没错。 图1.常规(鳄鱼线)测量方法(错误) 图2.短地(弹簧地)测量方法(正确) 2、核心区别:电感 种种迹象说明凶手就是“地线”那证据在哪呢? 且看图解,如图3所示为示波器使用探头进行信号测量理论上的等效模型。探头与示波器组成具有一定输入电阻和输入电容的测试设备;被测量信号等效为具有一定内阻与工作负载的源。 图3.理论测量等效模型 由于地线是一根导线,
接地电阻测试仪是电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门常用的接地电阻测量装置,它摒弃了传统的人工手摇发电工作方式,使用先进的大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一,是一种简单易操作、测量准确的高精密电测仪器。 一、接地电阻测试仪的工作原理 接地电阻测试仪的工作原理很简单,我们以华天电力HT2572接地电阻测试仪为例,来看一下它的工作原理图。 二、接地电阻测试仪的测量方法 1、接线。 将一副(二组)测试线,红线组中粗、细测量棒一端分别插入测试仪 A 、 a 测量端上(粗线对 A ,细线对 a ) ;黑线组中粗、细测量棒一端分别插入测量仪 B 、 b 测量端上(粗线对 B ,细线对 b ),
隔离输入示波器测量 采用IsolatedChannel?输入结构的示波器,如TPS2000B或THS3000系列,提供了真正的、完整的通道到通道和通道到电源线隔离能力。每条通道相互单独隔离,同时与其它非隔离器件隔离。 在使用IsolatedChannel?示波器进行浮地测量时,一定要使用专门设计的无源探头,如TPP0201,进行高达30 VRMS的浮地测量;或使用THP0301,进行高达300 VRMS的浮地测量;或使用P5122/P5150探头,进行高达600 VRMS的浮地测量。与大多数传统示波器使用的无源探头不同,这些类型的探头在BNC连接上绝缘,防止发生触电;参考引线是为耐受额定浮地电压而设计的。 1. 优点
优缺点对比 /
1 引言 脉搏测量属于检测有无脉博的测量,有脉搏时遮挡光线,无脉搏时透光强,所采用的传感器是红外接收二极管和红外发射二极管。用于体育测量用的脉搏测量大致有指脉和耳脉二种方式。这二种测量方式各有优缺点,指脉测量较为方便、简单,但因为手指上的汗腺较多,指夹常年使用,污染可能会使测量灵敏度下降;耳脉测量比较干净,传感器使用环境污染少,容易维护。但因耳脉较弱,尤其是当季节变化时,所测信号受环境和温度影响明显,造成测量结果不准确。 2 脉搏信号的拾取 脉搏信号拾取电路如图1所示,IClA接为单位 增益缓冲器以产生2.5V的基准电压。 红外接收二极管在红外光的照射下能产生电能,单个二极管能产生O.4 V电压,0.5
电阻的检测的新方法 电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。 电阻的检测的新方法 (1)检查万用表电池方法如下:将挡位旋钮依次置于电阻挡R×1?和R×10K挡,然后将红、黑测试笔短接。旋转欧姆调零电位器,观察指针是否指向零。 测量某一电阻器的阻值时,要依据电阻器的阻值正确选择倍率挡,按万用表使用方法规定,万用表指针应在全刻度的中心部分读数才较准确。测量时电阻器的阻值是万用表上刻度的数值与倍率的乘积。如测量一电阻器,所选倍率为R×1,刻度数值为9.4,该电阻器电阻值为R=9.4×1=9.4?。 电阻挡调零在测量电阻之前一定要进行电阻挡调零。其方
近年来,被ASME B5.54或ISO 230-6标准定义的体对角线位移测量方法已提供了一种机床空间误差的快速检测验证的方法,在波音以及其它很多公司已得到很好的应用。由于这些测量相对简单快速,因此测量成本以及停机时间都大幅度的降低。然而,体对角线项刚体误差之间的关系并没有表达得很清楚。另外,角度误差的重要性也被错误地夸大了。为了了解与角度误差的关系及重要性,很有必要来导出21项刚体误差与测量得到的体对角线位移误差之间的关系。 矩阵方法导出关系 21项刚体误差包括下列误差:线性位移、垂直直线度、水平直线度、滚动角、俯仰角、偏摆角和垂直度,三个轴就是21项刚体误差。用传统的激光干涉仪来测量直线度和垂直度误差需要昂贵的时间
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,一般的情况下,IGBT管的C、C极间正向压降约为0.5V
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