Kako provjeriti rad magnetrona mikrovalne pećnice. Vraćanje performansi mikrovalne pećnice na jednostavne načine.

Drevni ljudi otvarali su vatru i uz nju su se grijali, štitili i kuhali hranu. Što se tiče kuvanja, proces kuvanja se nije menjao hiljadama godina. Proboj je došao u dvadesetom veku sa pronalaskom mikrotalasnog generatora veličine pesnice. Tada smo odlučili da hranu možete kuhati uz pomoć mikrovalne pećnice. Elektromagnetski val uzrokuje osciliranje molekula vode, koje se zagrijavaju uslijed trenja. Proces zagrijavanja hrane postao je brz i mikrovalne pećnice su ušle u naše živote. Postoji mišljenje da u mikrovalnoj pećnici možete kuhati, a ne samo zagrijati. Ovo mišljenje je pogrešno, jer. u procesu ključanja, samo prženje hemijske supstance u hrani prelaze u druge. Mikrovalne pećnice ne mogu zamijeniti ovaj proces. Suština rada mikrotalasne pećnice je da generator, poznat i kao magnetron, generiše visoku frekvenciju od oko 2,4 GHz pod dejstvom velikog upravljačkog napona od oko 4,2 kV. Magnetron je u suštini lampa. Svaka lampa ima zavojnicu za grijanje koja se zagrijava i služi kao izvor elektrona. Napon zavojnice za grijanje je 3 V pri struji od 20 A. Da bi se elektroni kretali potrebno je elektromagnetno polje koje generiše transformator i iznosi 2,1 kV. Kondenzator i dioda čine multiplikator napona, koji na magnetronu iznosi 4,2 kV pri struji od 0,5 A.

Mikrovalna pećnica je čvrsto ušla u naše živote. Veoma je razočaravajuće kada se ovaj uređaj pokvari. Mikrovalni krug nije kompliciran, tako da sve popravke možete obaviti sami, ali treba biti oprezan - napon na sekundarnom namotu transformatora je 2,1 kV.

Na natpisnoj pločici na poleđini pećnice piše da mrežni napon ne bi trebao biti veći od 230 V. Sovjetski elektroenergetski sistem dozvoljava fluktuacije mrežnog napona od 198 V (10% od 220) do 231 V (105% od 220). Trenutna frekvencija u mreži je konstantna i iznosi 50 Hz. Pećnica troši 1200 vati iz mreže, od čega se samo 800 vati koristi za zagrijavanje hrane. Preostalih 400 W troši se na gubitke u transformatoru i nakupljanje magnetrona.


Kućište mikrovalne pećnice je pričvršćeno sa tri samorezna vijka. Očigledno, zbog štednje, odlučili su da ne naprave nosač za još jedan samorezni vijak. Samorezni vijci su postavljeni asimetrično zbog čega se postiže pouzdano pričvršćivanje kućišta.


Nakon odvrtanja vijaka i skidanja kućišta, unutrašnjost peći je otkrivena. Najčasnije mjesto zauzima magnetron - emiter lampe za ultrakratke talase. Ispod magnetrona je transformator. Malo lijevo je veliki kondenzator u obliku konvolucije iz kojeg se dioda dovodi u kućište.

Vidi se da magnetron ima dva izlaza. Jedan izlaz je žica iz niskonaponskog namota transformatora, a drugi iz niskog i visokog. Ako otvorite magnetron, možete vidjeti da kontakt iz visokonaponskog namota ide dublje u sam rezonator. Nemoguće je zamijeniti krajeve žica na magnetronu.


Strujni krug izgleda tako. C1 i R1 se nalaze u jednom zatvorenom kućištu - kondenzatoru. Otpornik od 10 MΩ je dizajniran da brzo isprazni kondenzator i ograniči struju tokom rada magnetrona. VD1 je diodni stup, koji se sastoji od nekoliko hiljada serijski povezanih dioda, tako da se ova dioda ne može prstenovati testerom. FU1 je osigurač koji se aktivira tijekom nenormalnog rada kondenzatora, magnetrona i diode.


Na samom početku mikrovalnog kruga nalazi se filter sa osiguračem. Filter prigušuje sve visokofrekventne komponente koje prodiru iz transformatora u električna mreža. Osigurač u osnovi štiti primarni namotaj transformatora.


Mikrovalna velike snage su vrlo opasni, tako da ima dosta svakojakih začepljenja u peći. Brave kombinuju otvaranje vrata, regulator nivoa snage i vremena, motor rotacije tanjira u jednu jedinicu. Ako barem jedna od ovih blokada ne radi, pećnica se neće uključiti i sijalica neće upaliti.



U moderne mikrotalasne pećnice, umjesto velikog i teškog transformatora, ubacuje se lakši i kompaktniji. impulsni blok ishrana. Ali imam peć sa transformatorom, pa ću je popraviti. Ulazni namotaj transformatora (lijevo) izrađen je od tankih žica, a dva sekundarna namota (desno) imaju debelu visokonaponsku izolaciju. Visokonaponski osigurač je postavljen u crveni sklopivi kontejner.


Da biste bili sigurni da transformator radi, prvo morate zvoniti sve namotaje. Sekundarni visokonaponski namotaj mora zvoniti na tijelu. Jedan kraj je doveden do osigurača, a drugi je pričvršćen za tijelo. Sekundarni niskonaponski namotaj i primarni namotaj ne bi trebali zvoniti na kućištu. Ako imate visokonaponski voltmetar pri ruci, onda možete sigurno spojiti transformator na mrežu od 220 V i provjeriti 2100 V na sekundarnom namotu. Ako nema takvog testera, onda možete napraviti razdjelnik napona. Takav razdjelnik će smanjiti sva očitanja za 10 puta (9 + 1). Zatim, nakon mjerenja napona, očitanja uređaja bi trebala biti približno 210 V. Moraju se uzeti samo visokonaponski otpornici.

Drugi način mjerenja izlaznog napona transformatora je primjena manjeg naizmjeničnog napona na ulaz transformatora i izračunavanje sekundarnog napona proračunom. Pri ruci sam imao transformator od 36 V. Mjerenjem njegovog napona kada je transformator bio napunjen iz mikrotalasne, ispostavilo se da je 38,4 V. Izlazni napon je bio 380 V, a napon za zagrijavanje zavojnice magnetrona 0,6 V.


X=380X220/38.4=2183V

Y=0,6X220/38,4=3,45V


Ako nema pri ruci transformatora za testiranje, možete koristiti svojstvo mrežnog transformatora, koje se sastoji u reverzibilnosti ulaza transformatora. Ako se na ulaz mrežnog transformatora napaja 220 V, a iz visokonaponskog izlaza se ukloni 2 kV, tada sekundarni visokonaponski namot može izdržati visokog napona bez loma. Dakle, da biste provjerili mrežni pojačivač transformatora, možete primijeniti napon Uf = 220 V od utičnice do visokonaponskog izlaza i izmjeriti inducirane napone na niskonaponskim ulazima (24,2 V i 0,38 V). Problem je u tome što mikrovalni transformator ima jedan izlaz sekundarnog namota doveden u kućište. Potrebno je spojiti 220 V na kućište i izlaz sa osiguračem, dok će na kućištu biti potencijala. Nemojte testirati transformator na vodljivoj površini i ne dodirujte kućište transformatora kada je napon uključen. Najbolje je prvo spojiti tester, a zatim uključiti napon na transformator.

Nakon što sam napravio proporciju, dobio sam potpunu sliku napona mikrovalnog transformatora.

X=24,2X2000/220=220V

Y=0,38X2000/220=3,46V

Ako se u mikrovalnoj pećnici koristi prekidačko napajanje - malo, lagano i tranzistorizirano, tada ne morate dovoditi 220 V na njegov izlaz. Također, nije potrebno primijeniti 220 V na namotaj magnetronske niti (3,5 V), neće izdržati i izgorjeti.

Osigurač visokog napona nalazi se u sklopivom kućištu. Sam osigurač se sastoji od staklene sijalice sa oprugom od 550 mA umetka. Osigurač je umetnut u mesingane držače. Često su mesingani držači zalemljeni za kontaktne osigurače.


Magnetron je visokonaponska visokofrekventna lampa. Da bi magnetron radio, potrebno je primijeniti 3 V AC napon za zagrijavanje niti u lampi i generirati 4,2 kV AC napon za rad lampe na opterećenje. Prilično je teško provjeriti rad magnetrona, tako da prvo trebate nazvoniti dva magnetronska izvoda do kućišta. Nijedan od zaključaka magnetrona na kućištu ne bi trebao zvoniti, tj. otpor mora biti veoma visok. Sami zaključci se skoro kratko pozivaju jedni na druge, tvoreći grijaći namotaj sa strujom od 20 A pri naponu od 3 V.



Sama lampa je skrivena u kućištu sa aluminijumskim radijatorima koji hlade magnetron tokom rada.


Na kraju se nalazi sam emiter prekriven čeličnom kapom. Ispod nje se nalazi kraj spljoštene čelične cijevi u koju je pričvršćen izlaz iz svjetiljke. Da bi kontakt između kućišta magnetrona i kućišta lampe bio pouzdan, umetnut je pleteni prsten iz bakrene žice. kapa je važan detalj- stvara usmjereni snop iz magnetrona u komoru peći. Ponekad kada uključite mikrotalasnu pećnicu sa mesta gde se nalazi magnetron iskre iskre i čuju se pucketanje. Razlog za to može biti kvar kapice. Poklopac treba skinuti, očistiti od svih naslaga i postaviti. Nemojte puniti poklopac izolacijskim materijalima - na takvim frekvencijama oni ne mogu biti dielektrici.



Nakon uklanjanja kućišta, koje je pričvršćeno vijcima, nalazi se magnet koji pojačava polje magnetrona. Potpuno isti magnet nalazi se na suprotnom kraju magnetrona. Magneti se pričvršćuju sa valjanom pločom, koja se uvlači odvijačem i uklanja.


Izgleda kao magnetronska lampa. Naravno, popravka uslove za život nije izloženo. Filter su bakreni namotaji sa feritnim jezgrom. Tijelo magnetrona je izrađeno od bakra, a duž rubova se nalaze čelični adapteri za pouzdano pričvršćivanje keramičkih kontakata.


Dalje rastavljanje moguće je samo čekićem. Ako odbijete keramiku sa strane kontakata, tada se dva pričvršćena kontakta uklanjaju iz magnetrona. Jedan je duži, drugi kraći. Oba kontakta završavaju čašama. Između čaša treba da bude nihromska spirala. Ona se zove ako izmjerite otpor između kontakata magnetrona. Na slici nema spirale. Ali prema tome da li spiralni prstenovi ili ne, nemoguće je zaključiti da magnetron radi. Spirala je potrebna samo za zagrijavanje medija unutar lampe.


Zajedno sa kontaktima uklanja se i čelična ploča presvučena bakrom.


Sa strane spljoštene cijevi možete vidjeti bakrenu traku koja povezuje tijelo lampe i cijev.


Samo kućište je napravljeno od bakra i iznutra je podijeljeno na pregrade. Preciznost u proizvodnji je prilično visoka, što vjerovatno određuje cijenu magnetrona od 30 dolara.

Kondenzator ima kapacitet od 0,98 μF pri ulaznom naponu od 2100 V. Kondenzator ima jedan ulaz i dva uparena izlaza za povezivanje diodne kolone i magnetrona. Kondenzator možete zvoniti ommetrom. I radnik i neradnik su dobili teret. Kapacitet kondenzatora u principu nije kritičan.



Lampa u mikrotalasnoj pećnici napaja se naponom od 220 V i ima snagu od 25 vati. Lampa je zalemljena direktno u kontaktnu ploču. Možete koristiti lampu za frižider od 15 W. Od takve lampe morate odrezati bazu i lemiti vodove na ploču.



U mom slučaju, pećnica se nije zagrijala. Magnetron nije zvonio na kućištu, kondenzator se punio, svi osigurači su bili netaknuti. U početku sam zamijenio magnetron (30 dolara), ali se nisam zagrijao, ali je pregorio visokonaponski osigurač. Zamijenio sam kondenzator drugim elementom (5$). Nakon toga rerna je proradila. U isto vrijeme, pošto su svi detalji tako novi, promijenio sam diodni pol. Iz ovoga se može razumjeti da ako se visokonaponski osigurač pokvari i magnetron ne dođe u kratki spoj na kućište, kondenzator se mora zamijeniti. Ako se jednostavno ne zagrije i svi krugovi rade, zamijenite magnetron, ali prije toga morate zamijeniti diodni stupac.

Kvar

Uzrok

eliminacija

Pećnica se ne zagreva, ploča se okreće, osigurač magnetrona je dobar

Neispravan magnetron

Zamijenite magnetron

Pećnica se ne zagreva, ploča se ne okreće, osigurač magnetrona je dobar

Blokiranje ne radi

Provjerite sve brave

Provjerite osigurač na ulazu u peć

Zamijenite osigurač

Kabl za napajanje je neispravan

Spojite mjesto kvara i izolirajte

Pećnica se ne grije, ploča se okreće, osigurač magnetrona je neispravan

Neispravan ili kondenzator ili diodni stupac

Zamijenite kondenzator, stub diode i osigurač

Mikrovalni magnetron je glavni dio svake mikrovalne pećnice, koja je posebna vakuumska lampa za zračenje. Bez ovog uređaja, nijedna pećnica LG, Daewoo, Panasonic ili Samsung neće uspješno raditi. Iz tog razloga, vlasnik mikrovalna pecnica morate pažljivo proučiti video i praktični saveti da samostalno provjerite rad vakuumske lampe i naknadnu popravku ili kontaktirajte servisni centar da je zamijeni.

Osnovne informacije

Visokokvalitetni magnetron za mikrovalnu pećnicu LG i druge modele uvijek se izrađuje prema posebnoj shemi. Ovo u velikoj mjeri određuje koliko će uspješno raditi mikrovalna pećnica.

Za proučavanje mikrotalasne energije potrebna je antena (stengel). Na antenu se tradicionalno postavlja metalni poklopac.

Antena bilo koje moderne mikrovalne pećnice mora biti izolirana od kućišta pomoću keramičkog cilindra, koji mora biti drugačiji visoki nivo pouzdanost. Vanjsko kućište i prirubnica su poseban magnetni krug koji vam omogućava da pravilno rasporedite magnetsko polje. Za distribuciju se koriste prstenasti magneti.


Prirubnica je potrebna za sigurno pričvršćivanje magnetrona na mikrovalnu pećnicu.

Radijator je obavezna komponenta svake moderne mikrovalne pećnice. LG, Samsung i drugi savremenih proizvođača znati kako uspješno hladiti pećni magnetron tokom rada. Najbolja opcija- radijator.

Filter kutija sadrži induktivne vodove i kondenzatore za protok za stvaranje visokofrekventnog filtera za držanje mikrovalnog zračenja pod kontrolom.


Pouzdanost sistema garantuje metalni prsten.

Koja komponenta određuje snagu mikrotalasne pećnice?

Pažljivo proučavajući sve mikrotalasne pećnice LG, Samsung i drugih brendova, možete obratiti pažnju na razliku u snazi ​​magnetrona. Svaka moderna mikrovalna pećnica garantira optimalnu brzinu kuhanja samo ako ima pristojne komponente.

Većina modernih pećnica ima nazivne snage 700-850 W. Fokusirajući se na ovaj indikator, možete razumjeti koliko je Samsung mikrovalni magnetron moderan ili zastario. U svakom slučaju, Samsung, kao i drugi proizvođači mikrotalasnih pećnica, pokušava da ponudi moćne i pouzdane magnetrone za mikrotalasne pećnice.


Gubitak efikasnosti: kako odrediti uzrok

Kako provjeriti magnetron u mikrovalnoj pećnici? Rezultati događaja će odrediti koji će biti sljedeći koraci.

Koji su kvarovi uobičajeni? Kako testirati mikrovalnu vakuumsku cijev?

Slomljena nit

U ovom slučaju morate koristiti konvencionalni tester, koji je prethodno prebačen u način otpora. Zatim provjerite stanje terminala mikrovalnog magnetrona. Preporučuje se da prvo isključite jedan terminal iz strujnog kruga. Ako je filament neispravan, tester će pokazati otpor od dva do tri oma. Ako dođe do prekida niti, uređaj bi trebao pokazati "beskonačnost", jer neće uslijediti reakcija na dodir.


Sada morate provjeriti da li je došlo do potpunog prekida. Da biste to učinili, uklonite poklopac magnetronskog filtera za mikrovalnu pećnicu. Glavni zadatak ove faze je osigurati da su sve komponente mikrovalne pećnice pouzdano zavarene. U većini slučajeva, proizvođači kao što su Panasonic, Daewoo, LG, Samsung pokušavaju svojoj ciljnoj publici pružiti samo visokokvalitetnu opremu, ali ako je zavarivanje još uvijek nedovoljno, jedan od zavojnica može ispasti iz izlaza. prolazni kondenzator ili magnetron.

Gubitak emisije

U tom slučaju morate ga zamijeniti ispravnim uređajem. Prije zamjene provjerite da li postoji napon napajanja.

Prolazni kondenzatori filtera za kvar

U tom slučaju morate provjeriti uređaj testerom. Kako možete biti sigurni da su kondenzatori ispravni ili pokvareni? Mogućnost servisiranja predviđa prisustvo znaka "beskonačnosti" u uređaju. Prisustvo minimalnog otpora znači problem: kondenzator je pokvaren ili postoji curenje. U svakom slučaju, potrebno je zamijeniti uređaj - magnetron ili kondenzator.

Pad napona napajanja

Obavezni korak je provjera napona napajanja, od čega ovisi koliko u potpunosti mikrovalna pećnica može raditi. Ako optimalna vrijednost padne u mreži, uređaj neće raditi puna moć, au tom slučaju poklopce i druge komponente mikrovalne pećnice nije potrebno provjeravati. Ostaje samo čekati otklanjanje problema s električnom mrežom.


Kako postupiti?

Ako se problemi s mikrovalnim magnetronom i dalje primjećuju, znate kako provjeriti stanje komponente. Povremeno, kape magnetrona mikrovalne pećnice pokvare, kao i drugi rezervni dijelovi. U svakom slučaju preporučuje se pažljivo provjeravanje kapa i ostalih dodataka prije daljnje upotrebe.

Ako se potvrdi neispravnost mikrovalnog magnetrona, idealna opcija je popraviti čepove ili neki drugi dio u servisni centar. Šta je razlog tome?

elektromagnetski valovi određuju funkcionalnost mikrovalne pećnice;

pravilno obavljena popravka jamči vraćanje nepropusnosti magnetrona;

popravke u većini slučajeva zahtijevaju minimalno plaćanje.

Ovaj članak je posvećen tako teškom pitanju kao što je self repair mikrovalna pećnica, odnosno dijagnostika i zamjena magnetrona. Nažalost, bilo koja, čak i najpouzdanija oprema prije ili kasnije otkaže. Mikrovalna pećnica nije izuzetak od ovog pravila. Nije neuobičajeno primijetiti kako se mikrovalna pećnica polako zagrijava ili uopće prestaje zagrijavati hranu, uprkos činjenici da nema vidljivih znakova kvara. Prekidač radi, ventilator radi, ploča se okreće. Otprilike 90% kvarova nastaje u magnetronu u mikrovalnoj pećnici.

Princip rada mikrotalasne pećnice

Zagrijavanje hrane stavljene u mikrovalnu pećnicu nastaje zbog djelovanja decimetarskog elektromagnetnog zračenja na nju.

Bitan! Frekvencija elektromagnetnih talasa koji se koriste u kućanskih aparata, je 2450 MHz.

Mikrovalni radio valovi, djelujući na polarne molekule proizvoda (ovo je uglavnom voda), "izgrađuju" ih duž linije sile magnetsko polje. To dovodi do povećanja temperature proizvoda. Talasi ultra visoke frekvencije zagrijavaju vodu, koja zauzvrat zagrijava cijeli proizvod.

Šta je magnetron?

Magnetron je uređaj koji generiše radio talase potrebne frekvencije. Magnetron za mikrovalnu pećnicu je elektrovakuumska dioda:

  1. Njegov glavni dio je anoda cilindričnog oblika, napravljen od bakra, podeljen na 10 sektora sa istim bakrenim zidovima.
  2. U središnjem dijelu magnetrona nalazi se katoda sa užarenom niti postavljenom unutra. Njegova svrha je emisija elektrona.
  3. Prstenasti magneti velike snage postavljeni su u krajnje dijelove magnetrona. Oni stvaraju magnetsko polje unutar magnetrona, koje je neophodno za stvaranje mikrotalasnog zračenja. Napon primijenjen na anodu je 4 hiljade volti, a na nit je 3 volta.
  4. Energija se uklanja žičanom petljom, koja je spojena na katodu i dovedena do antene emitera. Mikrovalno zračenje ulazi u talasovod iz antene, a iz njega direktno u komoru peći.

Bitan! Tokom rada magnetrona, veliki broj toplina. Tijelo uređaja smješteno je u lamelarni radijator, koji se izduvava zrakom iz ugrađenog ventilatora. Pregrijavanje magnetrona u mikrovalnoj pećnici je ispunjeno njegovim kvarom, pa je opremljen zaštitni uređaj- termo osigurač.

Hajde da se pozabavimo svrhom ovih detalja detaljnije.

Termalni relej - čemu služi?

Nastavljamo da se bavimo pitanjem od čega se sastoji mikrovalna pećnica. Termalni relej ili termalni osigurač dizajniran je za zaštitu magnetrona od pregrijavanja, kao i za zaštitu roštilja, koji je opremljen sa mnogim modelima mikrovalnih pećnica. Toplotni releji su dizajnirani za različite temperature.

Postavljanje releja na određenu temperaturnu vrijednost vrši se pomoću bimetalne ploče.

Bitan! Ako se prekorači temperaturni prag, ploča se savija, nakon čega dolazi do otvaranja kontakata. Mikrovalna pećnica je isključena. Kada se ploča ohladi, njena geometrija se vraća i kontakti se ponovo zatvaraju.

Ventilator za mikrovalnu

Ventilator je jedan od najvažnijih dijelova mikrovalne pećnice. Njegove funkcije su sljedeće:

  • Duvanjem magnetrona u mikrovalnoj pećnici, ventilator sprječava njegovo pregrijavanje i osigurava njegovo normalno funkcioniranje.
  • Svi dijelovi koji su uključeni u elektronsko kolo mikrovalne pećnice zahtijevaju hlađenje.
  • Ventilator hladi gril sistem.

Bitan! Kuvanje u mikrovalnoj pećnici stvara mnogo topline i pare. Zbog blagog nadpritiska koji stvara ventilator, vodena para i zagrijani zrak izlaze kroz posebne ventilacijske otvore.

Mikrotalasna zaključavanje i sistem zaštite

Samo po sebi, mikrotalasna radijacija je toliko moćna da, bez određenih mjera opreza, može naštetiti svim živim bićima. Zbog toga je mikrovalna pećnica opremljena zaštićenom radnom komorom od metala, koja sprječava izlazak zračenja prema van.

Staklo od kojeg su napravljena vrata prekriveno je metalnom mrežicom koja ne propušta zračenje koje magnetron generiše u mikrotalasnoj pećnici. Osim toga, važno je da razmak između vrata mikrovalne pećnice i kućišta zadrži svoju veličinu. Pećnica je projektovana na način da se nalazi na mestu gde se vrata naslanjaju na telo elektromagnetni talas ima vrijednost nula.

Bitan! Da se uređaj ne bi uključio kada su vrata otvorena, postoji sistem mikroprekidača koji kontrolišu položaj vrata. Broj takvih prekidača je najmanje 3: da isključite magnetron, uključite pozadinsko osvjetljenje i da "obavijestite" kontrolnu jedinicu o položaju vrata.

Kontrolni blok

Ovo je svojevrsni "mozak" uređaja. Obavlja 2 zadatka:

  1. Isključivanje uređaja nakon isteka podešenog vremena.
  2. Održavanje zadate vrijednosti snage uređaja.

Moderni modeli "mikrovalnih pećnica" opremljeni su sljedećim opcijama:

  • Ugrađeni sat.
  • Indikator nivoa snage.
  • Mogućnost regulacije snage pomoću tastature.
  • Set programa za kuvanje i odmrzavanje hrane.
  • Zvučni signal o završetku programa.

Osim toga, upravljačka jedinica kontrolira konvekcijsku, gornju i donju rešetku.

Moguća oštećenja magnetrona

Provjera magnetrona je besmislena vježba bez osnovnog znanja o mogućim kvarovima.

Bitan! Greška mnogih "zanatlija" koji pokušavaju sami popraviti mikrovalnu pećnicu je potpuno uklanjanje prolaznog transformatora. Strogo je zabranjeno to učiniti, jer može uzrokovati kvar transformatora i požar u uređaju.


Evo pregleda mogućih kvarova magnetrona u mikrovalnoj pećnici i njihovih uzroka:

  • Poklopac je dizajniran za zaštitu vakuumske cijevi. Zamjena je prilično jednostavna: uklopit će se servisni poklopac s bilo kojeg magnetrona. Razlog je jednostavan: sve kapice imaju ista sjedišta.
  • Devakuumizacija magnetrona od pregrijavanja.
  • Slomljena nit. Uzrok ovog kvara je pregrijavanje magnetrona. Uključivanje pećnice s praznom komorom ili njeno neispravno punjenje može uzrokovati da se filament "samozagrije". Možete dijagnosticirati kvar mjerenjem otpora između nogu kondenzatora. Normalno, njegova vrijednost je od 5 do 7 oma.
  • Probojni kondenzator. Ovaj kvar se dijagnosticira pomoću testera. Normalno, količina otpora između kontakata kondenzatora i kućišta je beskonačno velika.

Bitan! Za samozamjena konvencionalni lem nije dobar za kondenzator. Mora se koristiti tvrdi lem ili kompaktni uređaj za otporno zavarivanje.

Jedini kvar magnetrona, koji se ne može provjeriti kod kuće, je kršenje vakuuma. Za to je potrebna posebna oprema.

Magnetronska provjera

Trošak ovog uređaja je prilično značajan, tako da morate biti sigurni da je uzrok kvara u njemu. Dakle, kako provjeriti magnetron u mikrovalnoj pećnici? Algoritam akcija je sljedeći:

  1. Isključite pećnicu iz električne mreže.
  2. Otvorite poklopac i pažljivo pregledajte unutrašnjost uređaja za vidljive nedostatke (gorenje, topljenje i druge nedostatke koji su odmah uočljivi).
  3. U sljedećem koraku koristite merni instrumenti- tester ili multimetar. Provjera mora početi s glavnim štampana ploča. Nije potrebno lemiti dijelove, možete "zvoniti" u sastavljenom obliku.
  4. Obratite pažnju na stanje termičkog osigurača.

Bitan! Naravno, idealna opcija je provjeriti magnetron na posebnom postolju, ali to može učiniti samo stručnjak. Ovo je teško kod kuće.

Ako su svi elementi strujnog kruga u dobrom stanju, onda je problem u magnetronu. Morat će kupiti novi. Ovaj rezervni dio možete instalirati na mikrovalnu pećnicu bez većih poteškoća.

Može se dogoditi da original neće biti u prodaji, pa ćete morati razmisliti o kupovini analognog. Prilikom odabira analoga magnetrona, morate obratiti pažnju na sljedeće točke:

  • Snaga.
  • Lokacija pin konektora.
  • Rupe za montažu.

Poznato je da je svaku bolest bolje spriječiti nego liječiti. Zbog toga ispravan rad mikrovalna pecnica - najbolja prevencija od mogućih kvarova.

Pa, tko će poreći da su mikrovalne pećnice, ili jednostavnije, mikrovalne pećnice, gotovo najpopularnije Aparati u mnogim kuhinjama, jer uz njegovu pomoć zagrijavaju ili kuhaju hranu, a sam proces kuhanja je vrlo brz i jednostavan. Međutim, svaka tehnika na kraju ne uspije i mikrovalna pećnica neće biti izuzetak. U osnovi, elektronska lampa se pokvari u njoj, što će zahtijevati daljnji popravak, ali kvar može biti u drugom mehanizmu, pa hajde da saznamo kako provjeriti da li magnetron mikrovalne pećnice može biti servisiran.

Šta je magnetron i kako radi

Magnetron je elektronska lampa koja emituje mikrotalase u magnetnom polju.. Amplituda njihovih oscilacija ima različite frekvencije od 0,5 do 100 GHz. Zahvaljujući značajnom rasponu snage, kontinuiranom ili pulsnom načinu rada, lampa ima dobru efikasnost. Magnetron ima jedinstvene kvalitete, koji omogućavaju da se koristi ne samo kao jedna od komponenti mikrotalasne pećnice, već iu vojnoj industriji i medicini. Mikrovalni uređaji se koriste u području radara i u proizvodnji kućanskih aparata.

Uređaj s više šupljina koji generira elektrone pomoću zagrijane katode i usmjerava ih na anodu. Mikrotalasni generator za različite namene emituje talase velike snage i frekvencije u kratkim impulsima. Radar i mikrovalna su dobar primjer rad ove vakuumske cijevi. Performanse peći direktno zavise od snage magnetrona. Glavne prednosti mikrotalasne pećnice su:

  • Nema negativnog uticaja na biljke, životinje i ljude;
  • Visoka efikasnost;
  • Odlična brzina kuhanja.

Ali u mikrovalnoj pećnici prilično je teško kuhati jela sa sastojcima koji sadrže različite količine vlage. Također, nedostaci uključuju odsustvo hrskave kore na proizvodima.

Lampa, kao i ostali elementi peći, ima lični radni resurs, a razlozi kvara opreme mogu biti:

  1. Propadanje magnetrona;
  2. Intenzivan rad mikrovalne pećnice;
  3. kvar kondenzatora;
  4. Isključivanje terminala;
  5. Thread break;
  6. Kvar lampe u magnetnom sistemu.

Kako se testira magnetron?


Da biste provjerili magnetron, morate isključiti mikrovalnu pećnicu iz izvora napajanja, prvo je testirajući na sve dostupne parametre. Ako ste nakon testiranja lampe pronašli otpor od 3 oma, onda je bio kratki spoj. Također, uz pomoć testiranja, moguće je otkriti kvar kondenzatora, za to morate sondama dodirnuti priključke za napajanje magnetrona i njegovo kućište. Takav kvar možete popraviti zamjenom neradnog kondenzatora.

Upotrebljivost mikrovalne pećnice provjerava se prisustvom proizvoda u njoj koji apsorbiraju mikrovalne pećnice. Ako je komora prazna, onda se reflektiraju u valovod, što će uzrokovati iskrenje i, shodno tome, oštećenje magnetrona. Da biste spriječili oštećenje opreme, u procesu kuhanja male količine hrane stavite posudu s vodom u komoru.

Kako radi mikrotalasna rerna

NAPAJANJE ZA MAGNETRON

Jedinica napajanja magnetrona obezbeđuje generisanje napona napajanja: Anodni napon Ua = 4000 volti A = 300 mA. Napon grijanja U = 3,15 volti A = 10 ampera.

Napon ~ 220 volti kroz poseban kontrolni krug se dovodi do primarnog namotaja energetski transformator. Nadalje, pomoću energetskog transformatora (koji također djeluje kao stabilizator), napon se dovodi u kolo za udvostručenje napona sastavljeno na VD1, C1. Otpor R1 ima ocjenu od 1 do 10 MΩ i neophodan je kako bi se osiguralo pražnjenje kondenzatora C1 kada je peć isključena. U uvoznim kondenzatorima, otpornik je montiran unutra. Sigurnosna dioda VD2 (osigurač dioda) služi za zaštitu transformatora od pregrijavanja u slučaju kratkog spoja u magnetronu ili prekomjernog povećanja napona na kondenzatoru C1. Radi za kvar kao P2M u Funai TV-u. Prilikom kratkog spoja, struja u sekundarnim namotima naglo raste, što dovodi do povećanja struje u primarni namotaji i osigurač pregori. Ova dioda se može zanemariti, tj. nemojte ga instalirati, ali u ovom slučaju je potrebno ugraditi osigurač strogo po nominalnoj vrijednosti. Bilo je slučajeva kada smo dobili peći sa uklonjenom diodom osigurača i osiguračem iz (eksera). Nakon ovakvog popravka nema zaštite i jadni transformator izgleda kao topljeni sir. Ako izmjerite napon na katodi magnetrona, on će biti tačno -4000 volti (negativno), što znači da će napon na anodi u odnosu na katodu biti tačno +4000 volti.

MAGNETRON


1. Metalni poklopac se montira na keramički izolator 2. 3. Spoljno kućište magnetrona 4. Prirubnica sa montažnim otvorima. 5 Prstenastih magneta služe za distribuciju magnetnog polja. 6. Keramički cilindar za izolaciju antene. 7. Radijator služi za bolje hlađenje. 8. Filter kutija. 9. Spojna jedinica magnetrona sa izvorom napajanja sadrži prelazne kondenzatore koji zajedno sa prigušnicama čine mikrotalasni filter za zaštitu od prodora mikrotalasnog zračenja magnetrona. 10. Izlazna snaga.

Magnetron je vakuum dioda, čija je anoda napravljena u obliku bakrenog cilindra. Neću ulaziti u detalje rada magnetrona, samo ću reći da se radni napon magnetronske anode kreće od 3800 do 4000 volti. Snaga od 500 do 850 vati. Napon grijanja je od 3,15 do 6,3 volta. Magnetron je montiran direktno na talasovod. U onim pećima u kojima proizvođač ima magnetron s kratkim valovodom, može se uočiti takav nedostatak kao što je kvar brtve liskuna. To se događa kao rezultat kontaminacije brtve. Sada je cijena brtve od liskuna u rasponu od 40-50 rubalja. Zaptivku možete rezati običnim makazama.

Defekti magnetrona: 1. Kada je zaptivka pokvarena, česti su slučajevi kada se kapica topi. Može se zamijeniti kapom od drugog magnetrona. 2. Kao i svaka lampa, može izgubiti emisiju, zbog čega se izlaz energije značajno smanjuje, a vrijeme kuhanja se produžava. Moguće je produžiti životni vijek magnetrona dodavanjem napona filamenta. Da biste to učinili, potrebno je namotati 0,5 zavoja namotaja niti. (u nekim slučajevima moguće je produžiti vijek trajanja do 3 godine) 4. Propad prelaznih kondenzatora može se otkriti pomoću testera. Do kvara dolazi na tijelu magnetrona. Liječi se zamjenom čvora 9 (vidi sliku).

Prilikom zamjene magnetrona, pravila se moraju strogo poštovati. 1. Prečnik antene i pričvršćivači moraju potpuno odgovarati originalu. 2. Magnetron mora biti u bliskom kontaktu sa talasovodom. 3. Dužina antene mora tačno odgovarati originalu. 4. Snaga magnetrona mora odgovarati.

Cijena magnetrona na radio tržištu je od 47 do 70 dolara. Magnetrone je bolje kupiti od kompanija gdje će vam dati priliku da ih zamijenite ako vam, na primjer, sjedište ne odgovara.

VISOKONAPONSKE DIODE

Radi se o velikom broju dioda povezanih serijski u jednom paketu. Nemoguće je provjeriti testerom. Ali postoji jedna metoda koja vam omogućava da provjerite diodu s određenom točnošću. Ako ga povežete prema ovoj shemi. Mjerenje se vrši u dva smjera, za što se dioda mora okrenuti.


SIGURNOSNE MJERE ZA RAD SA MIKROTALASNIM PEĆNICAMA

1. Nemojte uključivati ​​pećnicu s otvorenim vratima ili rešetkom.

2. Ne pravite rupe na tijelu.

3. Prilikom zamjene magnetrona, budite posebno oprezni. Ne ostavljajte ostatke od montaže u talasovodu. Krhotine će uzrokovati talasanje mikrovalnih valova u valovodu i uzrokovati zračenje mikrovalne pećnice (kao nuklearni reaktor).

4. Uvek ispraznite kapacitivnost u strujnim krugovima magnetrona komadom izolovane žice (otpornik ponekad pokvari).



Sve informacije preuzete sa web stranice telemaster

U komentarima na članak možete postaviti pitanja o popravku mikrovalnih pećnica. Format pitanja bi trebao biti:

  1. Naziv, model, godina proizvodnje
  2. Šta si već uradio? Šta je provjereno? Dajte kontrolna mjerenja i druge informacije.
  3. Ima li vidljivih oštećenja?
  4. Koju mjernu opremu imate?
  5. i druge detaljne informacije

Ako ove informacije nedostaju, vaš komentar najvjerovatnije neće proći moderaciju i bit će obrisan.