图1是冰箱的电路图,图2是作者根据实物画出的控制板的电路原理图。220伏交流电通过连接器CH1进入控制板,经R1限流和CD2降压后,提供给由DE1 ~ DE4 (1N4007)组成的桥式整流电路的输入端。R39和R40是电容器CD2的放电电阻。桥式整流电路的输出电压通过E1滤波和由N1和Dz2组成的串联稳压电路稳定在5V左右。发光二极管DE6、R2、R3和CD3返回到输入端,形成电流回路。PHl中的发光二极管打开,光电晶体管打开,这降低了引脚ic26的电位。引脚ic23配合引脚、、输出显示驱动脉冲,驱动LED4、LED5、LED6依次发光。LED 4 ~ LED 6呈等边三角形排列,它们的发光状态是旋转的,可以直接显示压缩机的运行状态。压缩机停止运行时,COMP端220V交流电压消失,IC2引脚电位上升,LED 4 ~ LED 6熄灭。DE5用于吸收交流负半周期间施加在PHl中发光二极管两端的反向电压。
LED1表示开关在冬天打开。当冰箱中的冬季模式开关打开时,220伏交流电施加到热端,其电流路径为:热LED1,R36DE9R2R3,CD3NTERAL。LEDl会发光。DEll的功能与DE5相同,DE5用于吸收LED1上的反向电压。图中LED2表示电源;变阻器VRl用于瞬时浪涌电压吸收和过压保护。例1:控制面板上只有冬季模式指示灯LEDl亮,其他指示灯都不亮,所以压缩机运行正常。检修分析:控制板电路主要指示电子钟和冰箱的工作状态,不会影响压缩机的工作。由于电源指示灯LED2不亮,判断控制面板上的电源电路有故障。打开冰箱上盖,断开连接器CHl,然后整体取下控制板进行维护。在维护期间,220伏交流电被施加到控制面板的输入端和输出端。由于控制板直接与市电相连,所以维护时应注意安全。当条件允许时,最好通过隔离变压器进行维护。稳压输出端(E2两端)无电压,整流输出端(E1两端)电压低。路上测量E2两端DC电阻没有明显短路,测量I)Z2两端DC电阻接近0,拆卸后测量已经击穿。由于故障是由于室外供电线路中性线接触不良造成的,DZ2击穿可能是供电电路故障造成的,导致整流电路产生高输出脉冲电压而损坏。如果是这样的话,DZl和N1的调压管也可能受损。因此,通过测量N1的在线DC电阻,发现它的集电极已经击穿,发射极的正向和反向电阻都是几百欧姆,证明它已经损坏。测得DZl不坏。N1是一个NPN芯片三极管,其安装位置位于数字显示管L2下方,空间狭小。我没有贴片三极管可以代替。如果普通部件被替换到原来的位置,L2将无法被替换。在观察了当地的印刷电路板电路后,使用了常见的S8050三极管,并安装在L2旁边。其三个引脚的焊点如图3所示。
所有组件安装完毕后,进行开机测试,电源指示灯LED2亮起,L1和L2显示正常。按K1和K2,时钟可以正常调整。当COMP和HEAT端子分别短接到LINE端子后,LED4~LED6接通,LED 1接通,表示控制板的所有功能已经恢复正常。安装后显示正常。例2:压缩机运行时,指示压缩机运行状态的旋转指示灯(LED 4 ~ LED 6)不亮,冬季开关关闭后,冬季指示灯随压缩机运行误亮。大修a
缩机运转时220V电压未加至控制板COMP端。在电冰箱压缩机处于运转状态下,拔下电源插头,测量电冰箱箱体上CHl插头中LlNE端与COMP端直流电阻为零,说明箱体内电路正常。又测LINE端与HEAT端直流电阻,在冬季开关闭合时为0Ω,断开后呈较大阻值,说明冬季开关与其对应连接线路无故障。将控制板与箱体连接后试机,测得COMP端有220V电压送达。经分析,在冬季开关关断后,若压缩机处于运转状态,则220V交流电仍经加热器加至HEAT端,这时,PHl发光二极管回路与冬季开关指示灯和加热器相串联后的回路构成并联电路,由于前者电阻比后者小得多,所以冬季指示灯不亮。反过来,如果后者的回路电阻比前者小得多,则并联回路的大部分电流将通过冬季指示灯回路而使该指示灯误亮,同时,PHl发光二极管回路将因无电流流过或电流极小而无法准确检测到压缩机运转的信息而不能作出正确指示。
根据以上分析,回头再对控制板单独进行检查,发现在控制板加电压后,将HEAT、COMP端单独与LINE短接时,各自的指示显示均正常。但将上述三个端子同时并接到一起时,只有冬季指示灯亮而压缩机运转指示灯不亮。由此进一步判断故障可能因压缩机运转检测回路电阻增大而引起。用万用表R×100挡在路测量R11、R37、R38两端直流电阻,表针基本不动,说明该电阻已严重增值。R11、R37、R38为三只微型贴片电阻,将其拆除后,用一只普通100Ω电阻代换。仍将HEAT、COMP端与LINE端连接在一起,通电后冬季指示灯及压缩机运转指示灯均正常指示。将控制板装回电冰箱后,试机所有显示全部恢复正常。