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看图学习电热水壶故障维修
发布日期: 2020-10-17 21:00 发布人:菠菜评级 观注度:

  目前,大多数家庭都使用电热水壶烧水。电热水壶主要是使用电能进行烧水的厨具,

  如图1-1所示,为电热水壶的实物外形。根据外观可以看出,电热水壶主要是由操作显示面板、上盖、出水口、透明水尺、外壳组成。

  将电热水壶的上盖打开后,便可以倒入冷水,并通过透明水尺观察壶内的水量。由操作面板可以观察电热水壶的工作状态以及出水的控制。当按动出水键时,出水口会自动出水。电热水壶的内部结构

  如图1-2所示为电热水壶的内部结构图。从图中可知,电热水壶的内部主要是由电磁泵、电路板、温控器、出水管、透明水尺管、温控器、加热器和电源接口等组成。

  电热水壶通过加热器实现其加热功能,并由温控器控制水温。当接水时,电磁泵将水泵出。

  图1-3是典型电热水壶的整机电路图。它主要是由加热及控制电路、电磁泵驱动电路等部分构成。

  交流220V电源为电热水壶供电,交流电源的L(火线)端经热熔断器FU加到煮水加热器EM和

  加热器EH2的一端,交流电源的N(零线)端经温控器ST加到煮水加热器的另一端,同时交流电源的N(零线)端经二极管VIE℃和选择开关SA加到保温加热器EH2的另一端。使煮水加热器和保温加热器两端都有交流电压,而开始加热,如图1-4所示。

  电热水壶刚开始煮水时,温控器ST处于低温状态。此时,温控器ST两引线端之间是导通的,为电源供电提供通路,此时,绿指示灯亮,红指示灯两端无电压,不亮。当水瓶中的温度超过96℃时(水开了),温度

  ST自动断开,停止为煮水加热器供电。此时,保温加热器两端仍有交流220V电压,但由于保温加热器电阻值较大所产生的能量只有煮水加热器的1/20,因此只起到保温的作用。此时,交流220V经EM为红指示灯

  加热器和整流二极管VD0,给桥式整流电路VD1~VD4供电,经整流后变成直流电压,并由电容器C1平滑滤波。滤波后的直流电压,经稳压电路变成12V的稳定电压,加到电磁泵电动机上,电动机启动动水泵工作,热水自动流出,如图1-6所示。

  在对电热水壶进行检修时,主要通过观察法和电阻检测法对电热水壶的主要元器件进行检查,从而排除故障。

  电热水壶检修之前,应先通过观察电热水壶是否由于外部原因,导致其工作不正常。在排除外部原因后,再对电热水壶本身故障进行检修。

  如图1-7所示,检查电热水壶的底座与电热水壶的连接。若电热水壶与底座的连接不良,很容易造成电热水壶的

  不起作用时,应通过观察法,查看电热水壶的上盖是否有损坏的部位,如图1-8所示。

  电阻检测法主要是对电热水壶中的元器件进行阻值的检测。通过电阻检测法可以大致判断元器件的好坏,或判断电热水壶的电路中是否存在断路的情况。如使用电阻检测法,检测电热水壶电路板中的二极管。使用万用表的黑表笔搭在二极管的正极,红表笔搭在二极管的负极,检测二极管的正向阻抗,二极管正常时,应可以测得几百欧姆左右的阻值,如图1-9所示。如果实测阻值出现0Ω或无穷大都属不正常。

  的负极,红表笔搭在二极管的正极,检测二极管的反向阻抗,此时测得的晶体二极管反向阻抗应趋于无穷大,如图1-10所示。若进行反向阻抗测量时万用表显示阻值为零,说明被测晶体二极管出现严重短路故障。

  电热水壶主要是由加热组件实现烧水功能,加热组件核心器件主要是加热器。查找加热组件时,需将热水壶进行拆卸后,根据热水壶的特点查找出加热组件的安装位置。但根据电热水的品牌、型号不同加热组件的安装方式也不同,如图2-1所示,为与壶身制成一体的加热组件(位于壶的底部)。

  如图2-2所示,为固定在电热水壶壶身周围的加热组件。加热组件通过壶身将热量传给电热水壶内部的水,进行加热。

  与电热水壶壶身制成一体的加热组件,只带有加热功能。然而根据电热水壶的加热要求,固定在电热水壶壶身周围需要使用两个

  ,即保温加热器和煮水加热器。因此,电热水壶的加热器有3个引脚。2.2搞清加热组件的工作原理

  加热组件主要由蒸汽式自动断电开关控制,如图2-3所示,为典型的加热组件加热原理图。

  电热水壶的蒸汽式自动断电开关接通,电热水壶的煮水加热器供电电路便开始接通,交流220V开始为煮水加热器供电,电热水壶开始煮水工作。

  当蒸汽自动开关断开后,电热水壶的煮水加热器的供电电路被切断,煮水加热器停止工作。

  加热器的供电端,为加热供电。开始加热工作。当水开后,温度上升到100℃ ,温控器ST便断开,于是煮水加热器断电停止工作,而保温加热器仍处在供电状态进行保温加热。2.3看懂加热组件故障检修过程

  取下电热水壶的底座后,将电热水壶的壶身和底座分离,检查电热水壶的内部加热组件。

  (2)将电热水壶的壶身与底盖分离,分离时要注意电热水壶的导线)分离电热水壶的壶身后,首先查看电热水壶的加热器导线)经检查加热器的导线连接良好。将

  调整至“R×1Ω”挡,分别检测温控器和加热器的阻值,如图2-8所示。加热器正常情况下,应可以测得260左右的阻值。温控器常温下应为0Ω。

  阻值出现无穷大,还有可能是由于加热器的连接端断裂导致加热器阻值不正常,需检查后对加热器的连接端进行检修,再次检测加热器的阻值。从而,排除加热器所引起的故障。

  电热水壶的出水组件即电热水壶的出水开关,查找电热水壶的出水开关时,沿着出水口找出电热水壶的出水组件,如图3-1所示。

  电热水壶的出水组件主要是由电磁泵、出水管、出水口等组成,其中,电磁泵是出水组件中的核心部件,如图3-2所示,为电磁泵的实物外形图。

  电热水壶的出水组件主要由其控制电路进行控制,查找出水组件的控制电路时,可先找出电磁泵的控制电路板,如图3-4所示。

  找到电磁泵的控制电路后,可以通过电磁泵的导线接口,找到电磁泵的控制电路元器件,如图3-5所示。

  电磁泵的工作状态主要由出泳开关控制,如图3-6所示,通过电热水壶的控制面板即可找到出水

  加热器降压和VD0半波整流后,再经过桥式整流电路(VD1~VD4)整 流后,输出直流低压,再由电容C1滤波后,送入到电磁泵的驱动电路,为电磁泵提供工作电压。

  3.3看懂出水组件及其控制电路故障检修过程故障现象描述电热水壶通电后,热水壶工作正常,但按下出水开关后,出水口没有水流出。电路分析指导如图3-8所示,为电热水壶的整机电路图。通过查看电热水壶的电路图,可知该电热水壶的出水控制组件出现故障。

  检修电热水壶的出水组件,主要检查电热水壶的电磁泵、电磁泵控制电路以及出水

  (3)拧下固定螺钉后,即可取下电热水壶底部的金属盖和塑料盖,如图3-11所示。

  的外壳后,即可看到出水组件。检查电磁泵控制电路板中的元器件是否有烧坏的迹象,如图3-13所示。

  (6)通过观察无法判断出损坏元器件,再检查电磁泵的密封效果是否良好,如图3-14所示。

  (7)经查看电磁泵进/出水管处的密封均良好,此时,应检查电磁泵是否损坏,如图3-15所示。

  正常。此时,应检测控制电路板中的器件是否有损坏。将万用表调整至“R×10Ω”挡,检测电路板上的稳压二极管,如图3-16所示。

  (9)经检测稳压二极管正常,此时,应检测电阻是否良好,如图3-17所示。

  (10)经检测电阻正常,此时,可以通过电路图(或查找晶体管型号),判断出晶体管的各引脚功能,如图3-18所示。

  调整至“R×10Ω”挡,检测晶体管基极(b)与集电极(c)、发射极(e)之间的正反向阻抗,如图3-19所示。

  (12)经检测晶体管正常。在控制电路中,由桥式整流电路输出直流电压,检测桥式整流电路中的

  (13)经过检测后,发现控制电路板中的元器件均正常。此时,应检测出水开关是否正常。如图3-21所示,为出水开关的连接引线)按下出水

  的按键,检测出水开关的红色线所示。若出水开关正常,测得此时出水开关的阻值应为0Ω。开关在接通状态,引脚阻抗为无穷大,更换开关后故障排除。

  电热水壶的过热保护组件,包括温控器和热熔断器。温控器用于检测壶底温度,当温度超过100℃时自动断开停止加热。热熔断器用于过热保护,防止出现干烧情况。过热保护组件一般位于

  如图4-3所示,为电热水壶中常用的热熔断器。当电热水壶的电路中有较大的电流、电热水壶的底部的温度过高时,都会引起热熔断器的熔断从而将供电电路断开进行保护。

  如图4-4所示,为过热保护组件的工作原理图。电热水壶在加热的过程中,其壶底的温度较低,温控器内部的触片接通。交流220V分别经热熔断器和温控器为煮水加热器供电。

  若在电路中的温控器损坏而不能自动断开的情况下,电热水壶中的煮水加热器不停的加热工作。此时,热熔断器表面的温度会不断上升,热熔断器熔断,起到保护电热水壶的作用。4.3看懂过热保护组件故障检修过程故障现象描述电热水壶加热的过程中,出现掉闸的现象,再次通电后,电热水壶无任何反应。电路分析指导

  取下热熔断器的固定片后,检查热熔断器的表面,发现热熔断器有被烧坏的现象,如图4-7所示。

  根据故障现象可知,电热水壶是在加热的过程中,出现跳闸的现象,因此,主要检测电热水壶的过热保护组件。

  电热水壶的过热保护组件主要位于其底部,在检修电热水壶的过程中,需将电热水壶的外壳拆卸后,检测电热水壶的过热保护组件。

  (3)经检测温控器阻值为零,但此时,还不能判断温控器是否良好。需将温控器取下,进行进一步的检修。如图4-10所示,拧下接线柱的固定螺钉,即可将接线)拧下

  (5)将护板、接地线)将电热水壶金属底板上的固定器件取下后,即可将金属底板取下,如图4-13所示。(7)此时,即可将温控器取下,如图4-14所示。

  (8)对温控器进行进一步检修时,主要是检测温控器的性能是否良好。使用加热一定温度的电烙铁靠近温控器的感温面,如图4-15所示。

  (9)正常情况下,当加热后的电烙铁靠近温控器感温面30s左右时,温控器内部的双金属片便于接线端分离,同时传出“嗒”的声音。但检测该温控器时,无声音传出,因此,表明温控器已经损坏,需将其更换。

  与热熔断器后,重新通电,检查电热水壶的工作情况,发现工作状态良好,表明故障排除。

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