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生活最常見的10種電器的電路圖
生活最常見的10種電器的電路圖
更新时间:2024-10-05 11:13:52

小家電産品采用的控制系統實際上是一種單片計算機控制系統。該電路主要由微處理器(CPU或MCU)、存儲器、功能操作鍵和操作顯示等電路構成,如圖1-146所示。部分小家電産品的系統控制電路還設置了遙控電路。

生活最常見的10種電器的電路圖(了解一下小家電控制電路的基礎知識)1

圖1-146 小家電應用的典型系統控制電路

單元電路的作用

1.微處理器

微處理器(Central Processing Unit,簡稱CPU)是電腦型小家電産品的信息處理和控制指揮中心,它主要由控制器、運算器及寄存器構成。

(1)控制器

控制器按照設置的程序,逐條讀取存儲器内的命令。每讀取一條命令,首先分析這條命令的含義,然後根據不同的含義向微處理器各有關電路發出命令,控制各部位電路的工作狀态。隻有執行完一條命令後,才能讀取下一條命令,直至讀取完畢。

(2)運算器

運算器ALU的功能一是完成加、減、乘、除的算術運算;二是完成與、或、異或的邏輯運算;三是完成信息傳遞。在運算電路中,參與運算的數據是從存儲器内取出的,運算後的結果還要存儲到存儲器内。運算器的運算和存儲數據的操作都是通過控制器的控制來實現的。

(3)寄存器

寄存器可分為通用寄存器(累加器)和專用寄存器兩大類。通用寄存器用于存放CPU在處理過程中的必要信息。專用寄存器包括指令寄存器IR、标志寄存器F、程序寄存器PC。其中IR用來存放待譯碼的指令,F用于存放運算結果的特征值,PC用來指示程序運行的位置。

2.存儲器

存儲器就是存放程序和數據的信息庫。向存儲器存入數據稱為寫入,從存儲器内取出數據為讀取。而為存儲器執行讀或寫的操作稱為訪問。

存儲器有隻讀存儲器ROM(Read Only Memory)和随機讀取存儲器RAM(Random AccessMemory)兩種。其中,ROM存儲器最大的特點是信息可長久保存,它内部的信息是采用存儲器讀寫器等專用設備固化的。而RAM存放的數據在斷電後會丢失,所以隻用于CPU工作時的信息暫存。

由于小家電産品的信息、數據較單一,所以存儲器都集成在CPU内部。而彩電、彩顯功能較多,所以需要采用容量大的存儲器,所以它們的存儲器幾乎都是單獨設置的。

基本工作條件

和彩電的系統控制電路一樣,小家電的系統控制電路若想正常工作,也必須滿足供電、複位信号和時鐘信号正常的三個基本工作條件。

1.供電

由電源電路輸出的5V電壓送到CPU供電端,為CPU内部電路供電。大部分CPU能夠在4.5~5.3V供電區間正常工作。

2.複位

CPU的複位方式有低電平複位和高電平複位兩種。采用低電平複位方式的複位端有0V→5V的複位信号輸入;采用高電平複位方式的複位端有一個5V→0V的複位信号輸入。下面以常見的低電平複位電路介紹複位原理。

開機瞬間5V電源電壓在濾波電容的作用下是從0V逐漸升高到5V的,使複位電路輸出的複位信号也從低電平到高電平。當低電平複位信号加到CPU後,它内部的控制器、寄存器、存儲器等電路開始複位;當複位信号為高電平後,CPU複位結束,開始正常工作。

提示 部分小家電産品的低電平複位信号是從電阻和電容組成的RC積分電路獲得的,複位時間的長短取決于RC時間常數的大小。也有的小家電産品為了提高複位的精确性,由三端複位芯片或其他芯片構成的複位電路為CPU提供複位信号。

3.時鐘振蕩

小家電産品的系統時鐘振蕩器與彩電一樣,也是由CPU内的振蕩器與外接的振蕩晶體通過振蕩産生正常的時鐘脈沖,作為系統控制電路之間的通信信号。

控制及顯示電路

1.控制電路

控制電路有兩種:一種是面闆上的功能操作鍵,通過這些按鍵可實現開關機、調整烹饪模式和加熱溫度調整等;另一種是來自電流檢測電路、保護電路的信号,通過對這些信号的識别完成電流自動調整和保護性關機控制,以免小家電損壞。

顯示電路是通過指示燈或顯示屏(數碼顯示管或LCD顯示屏)對工作狀态或保護狀态進行顯示,不僅方便用戶的使用,而且還便于故障的檢修。

提示 目前,許多資料将保護性關機故障稱為開機複位,這是錯誤的,因為開機複位指的是CPU内電路在開機瞬間進行的清零複位過程。

2.典型故障

若微處理器的三個基本工作條件電路異常,微處理器不能工作,會産生整機不工作、電源指示燈亮或不亮的故障。電源指示燈是否發光取決于其供電或控制方式。另外,時鐘振蕩電路異常還會産生工作紊亂的故障。

操作鍵開路會産生不能開機或某些功能失效的故障,而按鍵接觸不良會産生工作狀态有時正常有時異常的故障。

提示 部分小家電的操作按鍵不需要通過解碼電路而直接連接到CPU的端口上,此類小家電的操作鍵漏電或擊穿後有時會産生CPU不能工作的故障。

故障檢測

懷疑供電異常時可采用電壓法進行判斷。懷疑複位電路異常時通常采用電阻、電容檢測法對所采用的元件進行判斷。懷疑時鐘振蕩電路異常時,最好采用代換法對晶振、移相電容進行判斷。懷疑按鍵接觸不良時用數字萬用表的二極管擋在路測量就可方便地測出。

方法與技巧 

由于複位時間極短,所以通過測電壓的方法很難判斷CPU是否輸入了複位信号。而一般維修人員又沒有示波器,為此可通過簡單易行的模拟法進行判斷。對于采用低電平複位方式的複位電路,在确認複位端子供電電壓為高電平後,可通過100Ω電阻将CPU的複位端子對地瞬間短接,若CPU能夠正常工作,說明複位電路異常;對于采用高電平複位方式的複位電路,确認複位端子的電壓為低電平後,可通過100Ω電阻将CPU的複位端子對5V電源瞬間短接,若CPU能夠正常工作,說明複位電路異常。

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