賽尼LDJ15—2B全自動豆漿機選用全智能摔制技術性,完成了磨豆制漿自動化技術;有“濕豆制漿”、“濕豆制漿”、“再加熱”、“再拌和”等四種工作方式,每一次實際操作都是有對應的光控提醒,很有特點。照實體制作出的電電路原理圖見圖下所顯示,供維修參照。
一、原理
該設備由主控芯片CPU集成icU2(EM78P156ELP)以及外圍電路構成:溝通交流電壓經小型變壓器T降血壓、D3~D6整流器、C3過濾后輸出9V工作電壓,一方面為汽車繼電器J1、J2給予開關電源,另一方面經三端穩壓器Ul(78L05)穩壓管后輸出5V直流電壓做為CPU及外圍電路的工作中開關電源。
應用時,添加適量水和大豆后,先開展作用挑選(SW2)。按一下SW2,CPU②腳輸出高電平,綠燈(LR3)亮,實行濕豆制漿程序流程;按幾下SW2,CPU①腳輸出高電平,信號燈(LG3)亮,實行濕豆制漿程序流程;按三下SW2,CPU⑥腳輸山高電平,兩色發光二極管(LY3)發彩光,實行再加熱程序流程;按四下SW2,CPU⑧腳輸出高電平,兩色發光二極管(LY3)發綠光,實行再拌和程序流程。SW1為“運行/終止”鍵,選中相對應作用后,按一次此鍵運行作用程序流程,設備進到相對應的運行狀態,情況顯示燈閃爍,再按一次此鍵,設備則停止工作,并修復待機狀態。
當程序執行到要加熱時,CPU⑦腳輸出高電平,汽車繼電器J1跳停斷掉,電動機控制回路被斷開,與此同時⑨腳輸出低電頻,汽車繼電器J2得電吸合,電加熱管電源電路接入,逐漸加熱;當程序運行到要打豆磨漿時,CPU⑨腳輸出高電平,J2斷掉,終止加熱,與此同時⑦腳輸出低電頻,J1吸合,逐漸打豆磨漿。
CPU12腳接防空燒電級。當所加水位線適度時,5V開關電源經R20,加熱管機殼、豆槳、防空燒電級、R23、R24,使12腳為高電平,CPU即實行各特定程序流程;如小于最少水位線時,R23、R24使12腳為低電頻,CPU操縱②、⑥腳輸出單脈沖高電平,雙綠燈閃爍,與此同時17、18腳輸出報警系統,經B1傳出短暫的蜂鳴聲警報;這時CPU將封閉式全部的2個輸出口,促使⑦、⑨腳均輸出高電平,終止加熱和拌和。
CPU13腳接防溢電級。平常R21、R22使13腳為低電頻,當豆槳燒開后,5V開關電源經R24、加熱管機殼、豆槳、防堵電級、R22、R21使13腳電位差上升,CPu操縱⑨腳輸出高電平,J2釋放出來,臨時終止加熱,直到豆槳泡沫塑料下移擺脫防堵電級,J2—1又修復對加熱管的配電。這般不斷烹煮,至豆槳爛熟。程序流程完畢全自動關閉電源并伴隨聲光報警器(雙信號燈閃爍并蜂鳴聲)。
二、防水解決
因豆漿機的辦公環境獨特,在其工作中或清理環節中難免會有水汽侵入,造成絕緣層抗壓強度降低。賽尼LDJ15—2B型全自動豆漿機選用不銹鋼板外桶,在工作中一年后,發覺外桶通電,表明有水汽入侵了機頭。因此將擰緊機頭的四顆螺絲取下,開啟機頭可看到串激電機、加熱管、小型變壓器一起安裝于內腔內,發覺該內腔內濕氣非常大,塑膠外殼上乃至結有小露珠,內部的螺絲也大多數生銹。而主控芯片則在另一內腔內,有防潮皎墊阻攔水汽的侵入,加上線路板的正眨臉部涂上一層防水密封膠,故操縱作用并沒有受影響。因此,機殼通電是因濕氣入侵加熱管機殼而致。剖析水入侵的方式是投料口與頂蓋的接門處(這一插口有很深的槽,但沒有防潮皮墊)。
因此先用干棉球把機頭內細心擦洗整潔,又用電燈泡烘干處理。再用能耐150℃高溫的704硅膠材料注滿插口槽,產生避免水汽侵入的“皮墊”。隨后扭緊螺絲,插電調試一切正常。2年來再沒發生過走電的狀況。留意在清理豆漿機時,不必將機頭滲入水里,以防水汽進到機頭中;除此之外,應靠譜接地裝置,防止產生傷亡事故。
一、原理
該設備由主控芯片CPU集成icU2(EM78P156ELP)以及外圍電路構成:溝通交流電壓經小型變壓器T降血壓、D3~D6整流器、C3過濾后輸出9V工作電壓,一方面為汽車繼電器J1、J2給予開關電源,另一方面經三端穩壓器Ul(78L05)穩壓管后輸出5V直流電壓做為CPU及外圍電路的工作中開關電源。
應用時,添加適量水和大豆后,先開展作用挑選(SW2)。按一下SW2,CPU②腳輸出高電平,綠燈(LR3)亮,實行濕豆制漿程序流程;按幾下SW2,CPU①腳輸出高電平,信號燈(LG3)亮,實行濕豆制漿程序流程;按三下SW2,CPU⑥腳輸山高電平,兩色發光二極管(LY3)發彩光,實行再加熱程序流程;按四下SW2,CPU⑧腳輸出高電平,兩色發光二極管(LY3)發綠光,實行再拌和程序流程。SW1為“運行/終止”鍵,選中相對應作用后,按一次此鍵運行作用程序流程,設備進到相對應的運行狀態,情況顯示燈閃爍,再按一次此鍵,設備則停止工作,并修復待機狀態。
當程序執行到要加熱時,CPU⑦腳輸出高電平,汽車繼電器J1跳停斷掉,電動機控制回路被斷開,與此同時⑨腳輸出低電頻,汽車繼電器J2得電吸合,電加熱管電源電路接入,逐漸加熱;當程序運行到要打豆磨漿時,CPU⑨腳輸出高電平,J2斷掉,終止加熱,與此同時⑦腳輸出低電頻,J1吸合,逐漸打豆磨漿。
CPU12腳接防空燒電級。當所加水位線適度時,5V開關電源經R20,加熱管機殼、豆槳、防空燒電級、R23、R24,使12腳為高電平,CPU即實行各特定程序流程;如小于最少水位線時,R23、R24使12腳為低電頻,CPU操縱②、⑥腳輸出單脈沖高電平,雙綠燈閃爍,與此同時17、18腳輸出報警系統,經B1傳出短暫的蜂鳴聲警報;這時CPU將封閉式全部的2個輸出口,促使⑦、⑨腳均輸出高電平,終止加熱和拌和。
CPU13腳接防溢電級。平常R21、R22使13腳為低電頻,當豆槳燒開后,5V開關電源經R24、加熱管機殼、豆槳、防堵電級、R22、R21使13腳電位差上升,CPu操縱⑨腳輸出高電平,J2釋放出來,臨時終止加熱,直到豆槳泡沫塑料下移擺脫防堵電級,J2—1又修復對加熱管的配電。這般不斷烹煮,至豆槳爛熟。程序流程完畢全自動關閉電源并伴隨聲光報警器(雙信號燈閃爍并蜂鳴聲)。
二、防水解決
因豆漿機的辦公環境獨特,在其工作中或清理環節中難免會有水汽侵入,造成絕緣層抗壓強度降低。賽尼LDJ15—2B型全自動豆漿機選用不銹鋼板外桶,在工作中一年后,發覺外桶通電,表明有水汽入侵了機頭。因此將擰緊機頭的四顆螺絲取下,開啟機頭可看到串激電機、加熱管、小型變壓器一起安裝于內腔內,發覺該內腔內濕氣非常大,塑膠外殼上乃至結有小露珠,內部的螺絲也大多數生銹。而主控芯片則在另一內腔內,有防潮皎墊阻攔水汽的侵入,加上線路板的正眨臉部涂上一層防水密封膠,故操縱作用并沒有受影響。因此,機殼通電是因濕氣入侵加熱管機殼而致。剖析水入侵的方式是投料口與頂蓋的接門處(這一插口有很深的槽,但沒有防潮皮墊)。
因此先用干棉球把機頭內細心擦洗整潔,又用電燈泡烘干處理。再用能耐150℃高溫的704硅膠材料注滿插口槽,產生避免水汽侵入的“皮墊”。隨后扭緊螺絲,插電調試一切正常。2年來再沒發生過走電的狀況。留意在清理豆漿機時,不必將機頭滲入水里,以防水汽進到機頭中;除此之外,應靠譜接地裝置,防止產生傷亡事故。
