Tipy

Jak poznáte, že magnetron v mikrovlnné troubě nefunguje?

Při každém sejmutí krytu trouby odpojte napájecí kabel trouby z elektrické zásuvky. Veškeré práce uvnitř trouby začněte až po vybití vysokonapěťového kondenzátoru a odpojení vodičů od primárního vinutí vysokonapěťového transformátoru.

Při kontrole a seřizování mikrovlnné jednotky trouby by měla být naplněna vložením misky s 1 litrem vody do trouby.

Kontrola výkonu pece

1. Na otočný talíř postavte nádobu s 200 ml vody (teplota 10 °C).

2. Nastavte troubu na plný výkon a zapněte ji na 5 minut.

3. U pracovní pece by teplota vody poté měla přesáhnout 80 °C.

Chcete-li zkontrolovat provoz grilu:

1. Umístěte grilovatelné potraviny a zapněte gril na 5 minut.

2. Pokud gril funguje správně, měl by být jeho povrch poté červený.

Magnetron

Odpor mezi svorkami vlákna by měl být menší než 1 ohm.

Svodový odpor pouzdra vlákna by měl být „nekonečno“ (zařízení je zapnuto na hranici Rx 1000).

Pokud oprava zahrnovala demontáž nebo výměnu magnetronu, věnujte při opětovné instalaci magnetronu do pece zvláštní pozornost, aby nedošlo k poškození a správné instalaci izolačního těsnění.

Высоковольтный конденсатор

Měří se únik mezi vývody kondenzátoru a každým vývodem kondenzátoru a tělem. Ve všech případech by měl multimetr zapnutý v režimu 4 × 1 LLC ukazovat nekonečno.

Vysokonapěťová dioda

Jeho odpor se měří v dopředném a zpětném směru. V tomto případě se multimetr přepne do režimu KxYOOO. Při připojení „+“ vodiče multimetru k anodě diody (měření odporu diody v propustném směru) by měl přístroj ukazovat konečnou hodnotu odporu. Při připojení vodiče „-“ multimetru k anodě diody (měření odporu diody v opačném směru) by mělo zařízení ukazovat nekonečno. Měli byste použít měřič se zdrojem energie alespoň 9 V. Nepřímým znakem možné poruchy vysokonapěťové diody je zahřívání vysokonapěťového kondenzátoru. V tomto případě, pokud je vysokonapěťový kondenzátor normální, je třeba vyměnit vysokonapěťovou diodu.

Vysokonapěťový transformátor

Tradiční metodou kontroly stavu transformátoru je měření napětí na jeho vinutích. V případě vysokonapěťových transformátorů mikrovlnných trub však tento přístup není použitelný z důvodu přítomnosti nebezpečného napětí cca 2 kV na sekundárním vinutí transformátoru. V tomto ohledu doporučují všichni výrobci mikrovlnných trub ověřit provozuschopnost vysokonapěťového transformátoru měřením odporu jeho vinutí. Odpor vinutí vysokonapěťového transformátoru pro každý typ pece je uveden v části věnované této peci.

Pro měření odporu vinutí je třeba transformátor odpojit od všech k němu připojených vodičů a zkontrolovat, zda odpor jeho vinutí odpovídá odporu uvedenému v tabulce zvlášť pro každý typ pece. Kromě toho byste měli zkontrolovat izolační odpor mezi vinutími transformátoru a také izolační odpor mezi vinutím transformátoru a šasi pomocí megohmetru (nebo testeru zapnutého pro mez měření odporu PxYOOO).

Známky indikující poruchu transformátoru jsou:

  • hučení;
  • nadměrné zahřívání transformátoru;
  • zuhelnatění cívky transformátoru;
  • pach hoření z vysokonapěťové části pece.

Často může být tento stav způsoben poruchou vysokonapěťové diody nebo kondenzátoru nebo poruchou uvnitř magnetronu. Proto se transformátor vyměňuje až po kontrole všech vysokonapěťových prvků pece.

Přečtěte si více
Co byste měli dělat, když vaše kočka po porodu začne krvácet?

Dalším způsobem, jak zkontrolovat kvalitu vysokonapěťového transformátoru, je měření proudu naprázdno. V tomto případě jsou vodiče přibližující se k vláknu a sekundárnímu vinutí odpojeny od transformátoru a ampérmetr střídavého proudu je zapojen do série s primárním vinutím. Ampérmetr je nastaven na měřicí rozsah 1 A. Poté je přes ampérmetr přivedeno jmenovité napájecí napětí 220 V, 50 Hz na primární vinutí transformátoru. V pracovním transformátoru (bez mezivrstvových a mezivinutých zkratů) by měl být proud primárního vinutí naprázdno v rozsahu 0,3. 0,5 A. Proud naprázdno překračuje hodnotu 1. 2 A znamená poruchu transformátoru.

Pojistka

Multimetr by měl vykazovat odpor pojistky blízký nule. Pokud je pojistka spálená, měli byste před výměnou pojistky zkontrolovat primární, sekundární a bezpečnostní spínač. Pokud došlo k přepálení pojistky v důsledku nesprávné činnosti spínače, je nutné spínač před instalací nové pojistky vyměnit. Instalujte pouze pojistku stejného typu a jmenovité hodnoty jako ta, která vyhořela.

Ohřívač

Před zahájením měření byste od nich měli odpojit vodiče a také počkat, až ohřívač vychladne.

Odpor ohřívače by měl být 30-50 Ohmů při teplotě 20-30 °C v různých typech pecí.

Svodový odpor ze svorek ohřívače na šasi pece se měří speciálním meggerem s výstupním napětím 500 V a limitem měření odporu 100 MOhm. Svodový odpor musí být alespoň 500 kOhm.

Magnetronové a grilovací termostaty

Musí mít odpor asi nula při teplotě 10 °C a nekonečný odpor při teplotě vyšší než 150 °C. Teploty se mohou lišit mezi termostaty od různých výrobců pecí.

Tranzistory elektronické řídicí jednotky

V mikrovlnných troubách se používají dva typy tranzistorů:

  • obyčejné p – p – p – a p – p – p – tranzistory;
  • spínací mikrosestava p-p-p-nebo p-p-p-tranzistoru.

Rozdíl spočívá v přítomnosti dvou rezistorů v mikrosestavách – mezi bází a emitorem tranzistoru a mezi bází tranzistoru soustavy a její vnější svorkou. Použití rezistorů v mikrosestavách umožňuje jejich přímé připojení ke svorkám řídicího procesoru a tím snížení počtu prvků na desce plošných spojů řídicí jednotky.

Poznámka:

1. Po jakékoli údržbě trouby by měl být proveden test úniku mikrovlnné energie.

2. Po odpojení vodičů od prvků je správně nainstalujte na původní místo.

3. Při odpojování konektorů nebo konektorů tahejte za konektory, nikoli za vodiče.

Související videa na YouTube:

Návrh a demontáž magnetronu

Video níže odpovídá na otázky:

Jak probíhá generování mikrovln v magnetronu?

Co je magnetická smyčka magnetronu?

Co je magnetronový rezonátor?

Jak vypadá magnetronová komunikační smyčka?

Magnetron

Magnetron je elektronka (vakuová trubice) vybavená pracovními elektrodami – katodou, anodou a anténou, která vyzařuje mikrovlnnou energii. Magnetron je široce používán v elektronice, zejména při výrobě mikrovlnných trub. Činnost zařízení je založena na řízení toku elektronů pomocí magnetického pole, na rozdíl od jednoduchých elektronek, kde je elektrický tok řízen elektrickým polem. Jinými slovy, magnetron převádí elektrický proud na elektromagnetickou rezonanci, přičemž tuto energii vysílá do vlnovodu a komory rezonátoru.

Přečtěte si více
Jak pečovat o svůj domácí květ eustoma?

Kovové tělo vakuového magnetronového zařízení má válcový tvar – jedná se o anodu nebo anodový blok (rezonátor), uvnitř kterého je umístěna katoda (wolframové vlákno). Konce wolframového vlákna – spirálky – jsou připevněny ke kontaktům stejným způsobem jako spirála jednoduché žárovky. Elektrony se však v magnetronu nerozbijí na fotony. Konstrukce anodového blokového rezonátoru je navržena tak, že sudé a liché rezonátory (celkem je jich 10) jsou vzájemně propojeny komunikačními smyčkami. To znamená, že první smyčka spojuje rezonátory 1, 3, 5, 7 a 9 a druhá spojuje 2, 4, 6, 8 a 10. Jedna ze smyček má výstup ve formě magnetické měděné smyčky – jedná se o kontakt vysílající z blokového rezonátoru elektromagnetické pole k anténě emitoru. Rezonátor vytváří prstencový oscilační systém, ve kterém dochází k interakci svazku elektronů a elektromagnetických vln.

U magnetronu je mechanismus přeměny přímočarého pohybu toku elektronů od katody k anodě na rotační závislý na působení magnetických polí. Toto pole je vytvořeno pomocí silných magnetů. V nich je umístěn magnetronový blok. Transformace usměrněného dopředného pohybu záporně nabitých částic na vířivý je následující: na katodu se přivede žhavící napětí 3V a zahřeje katodové vlákno, poté se přivede hlavní napětí 4000V, které způsobí, že katoda emitovat elektrony. Ty se zase přesunou přímo ke kladně nabité anodě. Magnety, vytvářející aktivní pole v prostoru interakce mezi anodovým blokem a katodou, nutí elektronový paprsek k pohybu nikoli přímočarým, ale spirálovitě podél stěn rezonátoru. Elektrony rotují ve formě elektronového mraku a odevzdávají svou kinetickou energii anodovým rezonátorům. Rezonují a vytvářejí magnetická a elektrická pole, v důsledku čehož se anodový blok zahřívá a rezonuje a vytváří mikrovlnné záření.

Konstrukce magnetronů může být různá, alespoň co se týče typu rezonátorů. Jedná se o štěrbinové, lopatkové a další typy rezonátorů rezonátorového systému.

Jak funguje a funguje mikrovlnná troubaNAPÁJENÍ MAGNETRON Magnetronový zdroj zajišťuje generování napájecích napětí: Anodové napětí Ua = 4000 voltů A = 300 mA. Napětí vlákna U = 3,15 voltu A = 10 Ampér. Napětí ~220 voltů je přiváděno do primárního vinutí výkonového transformátoru přes speciální řídicí obvod. Dále pomocí výkonového transformátoru (který také funguje jako stabilizátor) je napětí přiváděno do obvodu zdvojení napětí sestaveného na VD1, C1. Odpor R1 má jmenovitou hodnotu 1 až 10 MΩ a je potřebný k zajištění vybití kondenzátoru C1 při vypnutí kamen. V importovaných kondenzátorech je odpor namontován uvnitř. Bezpečnostní dioda VD2 (pojistková dioda) slouží k ochraně transformátoru před přehřátím v případě zkratu v magnetronu nebo nadměrného zvýšení napětí na kondenzátoru C1. Funguje pro poruchu jako P2M ve Funai TV. Když dojde ke zkratu, proud v sekundárním vinutí prudce vzroste, což vede ke zvýšení proudu v primárním vinutí a pojistka se přepálí. Tuto diodu lze zanedbat tzn. neinstalujte ji, ale v tomto případě je nutné instalovat pojistku přísně podle jmenovité hodnoty. Byly případy, kdy jsme dostali pece s odstraněnou pojistkovou diodou a pojistkou vyrobenou z hřebíku. Po takové opravě nezůstane žádná ochrana a nebohý transformátor vypadá jako tavený sýr. Pokud změříte napětí na katodě magnetronu, bude přesně -4000 voltů (záporné), pak na anodě vzhledem ke katodě bude napětí přesně +4000 voltů. MAGNETRON1. Kovová krytka je namontována na keramickém izolátoru 2. 3. Vnější plášť magnetronu 4. Příruba s otvory pro montáž. 5 Prstencové magnety slouží k rozložení magnetického pole. 6. Keramický válec pro izolaci antény. 7. Chladič slouží k lepšímu chlazení. 8. Filtrační box. 9. Na přechodu magnetronu se zdrojem jsou přechodové kondenzátory, které spolu s tlumivkami tvoří mikrovlnný filtr na ochranu před pronikáním mikrovlnného záření z magnetronu. 10. Napájecí svorky. Magnetron je vakuová dioda, jejíž anoda je vyrobena ve formě měděného válce. Nebudu zabíhat do detailů fungování magnetronu, řeknu pouze, že provozní napětí anody magnetronu se pohybuje od 3800 do 4000 voltů. Výkon od 500 do 850 Wattů. Napětí vlákna je od 3,15 do 6,3 voltů. Magnetron je namontován přímo na vlnovodu. V těch pecích, kde má výrobce magnetron s krátkým vlnovodem, lze pozorovat závadu, jako je porušení slídového těsnění. K tomu dochází v důsledku znečištění těsnění. Nyní je cena slídového těsnění v rozmezí 40-50 rublů. Těsnění můžete odříznout běžnými nůžkami. Vady magnetronu: 1. Když se těsnění porouchá, často dochází k případům, kdy se víčko roztaví. Lze nahradit krytkou z jiného magnetronu. 2.Jako každá lampa může ztratit své vyzařování, v důsledku čehož se výrazně sníží energetický výdej a prodlouží se doba vaření. Životnost magnetronu můžete zvýšit přidáním napětí vlákna. K tomu je třeba navinout 0,5 otáčky vinutí vlákna. (v některých případech je možné prodloužit životnost až na 3 roky) 4. Poškození přechodových kondenzátorů lze zjistit pomocí testeru. K poruše dochází na pouzdru magnetronu. Lze to ošetřit výměnou uzlu 9 (viz obrázek). Při výměně magnetronu musíte přísně dodržovat pravidla. 1. Průměr antény a upevňovací prvky musí přesně odpovídat originálu. 2. Magnetron musí být v těsném kontaktu s vlnovodem. 3. Délka antény musí přesně odpovídat originálu. 4. Výkon magnetronu musí být stejný. Cena magnetronu na rádiovém trhu je od 47 do 70 dolarů. Magnetrony je lepší kupovat u firem, které vám dají možnost je vyměnit, pokud by například neseděla sedačka. VYSOKAPĚŤOVÁ DIODA Jde o velké množství diod zapojených do série v jednom pouzdře. Není možné zkontrolovat testerem. Existuje však jedna metoda, která vám umožní zkontrolovat diodu s určitou přesností. Pokud to zapojíte podle tohoto schématu. Měření probíhá ve dvou směrech, pro které je nutné diodu převrátit. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI PRÁCI S MIKROVLNNÝMI TROUBAMI 1. Nezapínejte troubu s otevřenými dvířky nebo zástěnou. 2. Nedělejte do krytu otvory. 3. Při výměně magnetronu buďte obzvláště opatrní. Nenechávejte ve vlnovodu zbytky instalace. Nečistoty způsobí vlnění mikrovlnných vln ve vlnovodu a v důsledku toho bude mikrovlnná trouba emitovat záření (jako jaderný reaktor). 4. Vždy vybijte kapacitu v napájecích obvodech magnetronu kouskem izolovaného drátu (občas selže rezistor).
Nejjednodušší obvod pro detekci mikrovlnného záření. Všechny informace byly převzaty z webu Telemaster V komentářích k článku se můžete ptát na opravy mikrovlnných trub. Formát otázky by měl být následující:

  1. Název, model, rok výroby
  2. co jsi už udělal? co jsi zkontroloval? Poskytněte kontrolní měření a další informace.
  3. Existují nějaké prvky s viditelným poškozením?
  4. Jaké máte měřící zařízení?
  5. A další podrobné informace
Přečtěte si více
Co dělat pro snížení otoků po včelím bodnutí?

Pokud tyto informace chybí, váš komentář pravděpodobně neprojde moderováním a bude smazán.

Tagy:

žádný Publikováno: 2002 0 4

Odměna, kterou jsem nasbíral 0 0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button