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九陽豆漿機維修電路圖

admin @ 2014-03-15 , reply:0

概述

整機電路由電源電路和集成電路IC1(時基電路NE555)、IC2(帶振蕩器的14級串列二進位計數/計分頻器MC14060BCP)、IC3(三輸入或非門電路CD4025BE)與外圍元件組成的溫控觸發電路……


整機電路由電源電路和集成電路IC1(時基電路NE555)、IC2(帶振蕩器的14級串列二進位計數/計分頻器MC14060BCP)、IC3(三輸入或非門電路CD4025BE)與外圍元件組成的溫控觸發電路、分頻計時電路、控制執行電路組成。通過繼電器K1、K2控制“打漿”電機M、加熱器L及報警電路。
插上電源插頭AC220V市電經變壓器降壓輸出20.5V交流電壓,由二極體D1~D4整流、C2濾波后得到24V直流電壓,為繼電器K1、K2的線圈供電,此直流電壓再經R15降壓限流、C3濾波、D7穩壓後為IC1、IC2、IC3及報警電路供電。
IC1、感溫探頭PTC及IC3中的第一個3輸入或非門等元器件組成IC2計時複位電路和打漿電機控制電路。由於感溫探頭PTC中的熱敏電阻的阻值呈正溫係數,在接通電源的瞬間,其阻值很小,使IC13腳輸出正脈衝,IC2被觸發複位,計時開始。隨PTC阻值增大,IC13腳輸出低電平,使IC33腳(1a)也處於低電平,又因IC3 13腳與溫控探頭PTC外殼相連,通過豆漿液與地接通,這就使IC3 3腳不能通過K13呈高位。再則,IC34腳(1b)、5腳(1c)分別與IC22腳(IC2的Q13)、1腳(IC2的12級分頻端Q12)相連,計時未完時此兩腳也呈低電平,使IC36腳輸出高電平,T3導通,繼電器K2得電,K2-1接通,打漿電機工作。此時IC3 6腳輸出的高電位又通過D10使得IC311腳、(3a)也呈高電位,IC3 10腳輸出低電平,T4不導通,加熱器L不能對豆漿加熱。
這樣,只要豆漿中有豆漿,IC3 13始終處於低電們,使打漿電機工作,否則打漿電機就不能被觸發而工作,起到自鎖作用。而打漿電機工作時,豆漿加熱器就不加熱,實現分時控制。
當IC2控制的打漿計時器到達設定的時間后,IC2 13腳(Q9)輸出高電平,使IC3 8腳也呈高電位,6腳呈低電位,使得T3截止,打漿電機失電而停轉,同時使得11腳(3a)回到低電位,由於IC3的13腳(3c)通過豆漿接地,12腳(3b)也處於低電位,因此IC310腳輸出高電位,T4導通,繼電器K1得電而吸合,加熱器L便開始對豆漿加熱。就這樣,按設定的計時程序重複進行打漿/加熱。
當加熱計時器到達豆漿加熱設定的時間后,IC22腳輸出高電位,T2導通,蜂鳴器發聲報警,同時紅色LED閃亮,提示豆漿已好。由於IC312腳呈高電位,IC310腳輸出低電位,T4截止,豆漿加熱停止。該機設定加熱時間與打漿時間相同(Q13=2Q12=7.8分鐘)。
若感溫探頭PTC感應的豆漿加熱溫度到位時,即熱敏電阻的阻值增至使IC13腳變為高電位時,IC24、5、1、2腳都會變為高電位,進而使IC3所控制的T3、T4截止,T1、T2導通,打漿電機與加熱器不工作,蜂鳴器鳴響,提示豆漿已好。當豆漿感溫探頭PTC沒有使IC13腳變為高電位,或IC2計時沒有到時,其2腳尚未輸出高電位前,豆漿隨溫度的不斷升高而使泡沫升騰,當泡沫達到筒沿邊的感漿探頭G上時,會使IC38腳(2c)拉到低電位,使IC39腳輸出高電位,T1被觸發導通,同時使IC310腳變為低電位,停止加熱,當IC2加熱計時到時后,T2被觸發導通而報警。

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