VIDEO
Elromlott a tévéd, rádiód, mobiltelefonod vagy vízforralód? És szeretnél ezzel kapcsolatban új témát létrehozni ezen a fórumon?
Először is gondolj erre: képzeld el, hogy apádnak/fiadnak/testvérednek vakbélgyulladása van, és a tünetekből tudod, hogy ez csak vakbélgyulladás, de nincs tapasztalat a kivágásáról, ahogy a szerszámról sem. És bekapcsolja a számítógépet, felkeresi az internetet egy orvosi oldalon a következő kérdéssel: "Segíts a vakbélgyulladás kivágásában". Érted az egész helyzet abszurditását? Még ha válaszolnak is, érdemes figyelembe venni olyan tényezőket, mint a páciens cukorbetegsége, az érzéstelenítés allergiája és egyéb orvosi árnyalatok. Úgy gondolom, hogy a való életben senki nem csinál ilyet, és megkockáztatja, hogy szerettei életét bízza az internetes tanácsokkal.
Ugyanez vonatkozik a rádióberendezések javítására is, bár természetesen ezek mind a modern civilizáció anyagi előnyei, és sikertelen javítás esetén mindig vásárolhat új LCD TV-t, mobiltelefont, iPAD-ot vagy számítógépet. Az ilyen berendezések javításához pedig legalább szükséges a megfelelő mérő (oszcilloszkóp, multiméter, generátor, stb.) és forrasztóberendezés (hajszárító, SMD-hot csipesz stb.), sematikus diagram, nem is beszélve a szükséges ismereteket és javítási tapasztalatokat.
Tekintsük a helyzetet, ha Ön kezdő / haladó rádióamatőr, aki mindenféle elektronikus eszközt forraszt, és rendelkezik a szükséges eszközökkel. Létrehoz egy megfelelő szálat a javító fórumon a „beteg tünetek” rövid leírásával, pl. például „A Samsung LE40R81B TV nem kapcsol be”.És akkor mi van? Igen, sok oka lehet annak, ha nem kapcsol be - az energiarendszer hibáiból, a processzorral kapcsolatos problémákból vagy az EEPROM memóriában villogó firmware-ből. A haladóbb felhasználók megtalálhatják a táblán a megfeketedett elemet, és fotót is csatolhatnak a bejegyzéshez. Ne feledje azonban, hogy ezt a rádióelemet ugyanilyenre cseréli - nem tény, hogy a berendezése működni fog. Általában valami okozta ennek az elemnek az égését, és egy-két másik elemet is magával tudott "rángatni", nem is beszélve arról, hogy egy nem szakembernek meglehetősen nehéz megtalálni a kiégett m / s-t. . Ráadásul a modern berendezésekben szinte univerzálisan használják az SMD rádióelemeket, amelyek forrasztásakor egy ESPN-40 forrasztópáka vagy egy kínai 60 wattos forrasztópáka a tábla túlmelegedését, pályák leválását stb. Aminek későbbi helyreállítása nagyon-nagyon problémás lesz.
Ennek a posztnak nem a javítóműhelyek PR-je a célja, de szeretném tudatni veletek, hogy az önjavítás néha drágább lehet, mint egy szakműhelybe vinni. Bár természetesen ez a te pénzed, és mi a jobb vagy kockázatosabb, az csak rajtad múlik.
Ha ennek ellenére úgy dönt, hogy képes önállóan megjavítani a rádióberendezést, akkor a bejegyzés létrehozásakor feltétlenül tüntesse fel a készülék teljes nevét, módosítását, gyártási évét, származási országát és egyéb részletes információkat. Ha van diagram, akkor csatolja a bejegyzéshez, vagy adja meg a forrás hivatkozását. Írd le, hogy mióta jelentkeznek a tünetek, volt-e túlfeszültség a táphálózatban, volt-e előtte javítás, mit csináltak, mit ellenőriztek, feszültségmérés, oszcillogram stb. Egy alaplapról készült fotónak általában nincs sok értelme, egy mobiltelefonon készült alaplapról pedig semmi értelme. A telepaták más fórumokon élnek. A bejegyzés létrehozása előtt feltétlenül használja a fórumon és az interneten található keresést. Olvassa el a vonatkozó témákat az alfejezetekben, talán jellemző a problémája, és már megbeszélték. Feltétlenül olvassa el a Javítási stratégia cikket
A bejegyzés formátuma a következő legyen:
Azonnal törlődnek a „Segíts megjavítani a Sony TV-t” című, „eltört” tartalmú topik, valamint a 7. iPhone-nal éjszaka készült pár elmosódott fotó a lecsavart hátlapról, 8000x6000 pixeles felbontással. Minél több információt tesz közzé a meghibásodásról, annál nagyobb az esélye, hogy hozzáértő választ kap. Értsd meg, hogy a fórum egy ingyenes kölcsönös segítségnyújtás rendszere a problémák megoldásában, és ha elutasító a hozzászólásod, és nem követed a fenti tippeket, akkor a válaszok megfelelőek lesznek, ha valaki egyáltalán szeretne válaszolni. Ne feledje azt is, hogy senki ne válaszoljon azonnal vagy mondjuk egy nap alatt, ne kelljen 2 óra után azt írni, hogy „Hogy senki nem tud segíteni”, stb. Ebben az esetben a téma azonnal törlésre kerül. Minden erőfeszítést meg kell tennie annak érdekében, hogy egyedül találjon hibát, mielőtt elakadna, és úgy döntene, hogy felkeresi a fórumot. Ha felvázolja a témában a hibakeresés teljes folyamatát, akkor nagyon nagy az esélye annak, hogy egy magasan képzett szakembertől segítséget kapjon.
Ha úgy dönt, hogy elviszi törött felszerelését a legközelebbi műhelybe, de nem tudja hova, akkor talán online térképészeti szolgáltatásunk segít Önnek: műhelyek a térképen (bal oldalon nyomja meg az összes gombot, kivéve a „Műhelyek”). Elhagyhat és megtekinthet felhasználói véleményeket a workshopokról.
Szerelőknek és műhelyeknek: felveheti szolgáltatásait a térképre. Keresse meg objektumát a térképen a műholdról, és kattintson rá a bal egérgombbal. Az „Object type:” mezőben ne felejtse el átváltani a „Berendezés javítása”-ra. Hozzáadása teljesen ingyenes! Minden objektum ellenőrzött és moderált. A szolgáltatásról szóló vita itt található.
Minden mikrohullámú sütő fő részlete a magnetron. A magnetron egy speciális vákuumcső, amely mikrohullámú sugárzást generál.A mikrohullámú sugárzás nagyon érdekes hatással van a közönséges vízre, amely minden élelmiszerben megtalálható.
2,45 GHz-es elektromágneses hullámokkal besugározva a vízmolekulák vibrálni kezdenek. E rezgések következtében súrlódás keletkezik. Igen, normális súrlódás a molekulák között. A hő a súrlódás révén keletkezik. Ezután belülről melegíti fel az ételt. Így magyarázhatja el röviden a mikrohullámú sütő működési elvét.
Szerkezetileg a mikrohullámú sütő egy fémkamrából áll, amelyben az ételt főzik. A kamra egy ajtóval van felszerelve, amely megakadályozza a sugárzás kijutását. Az élelmiszerek egyenletes melegítéséhez a kamrába egy forgóasztalt szerelnek fel, amelyet egy motor-reduktor (motor) hajt meg, melynek rövidítése: T.T.Motor (Forgótányéros motor ).
A mikrohullámú sugárzást egy magnetron állítja elő, és egy téglalap alakú hullámvezetőn keresztül táplálja be a kamrába. Működés közben a magnetron hűtésére ventilátor szolgál. F.M (Ventillátor motor ), amely hideg levegőt vezet át a magnetronon. Ezután a magnetron felmelegített levegőjét a légcsatornán keresztül a kamrába irányítják, és az ételek melegítésére is használják. A felmelegített levegő és vízgőz egy része speciális, nem sugárzó nyílásokon keresztül távozik a szabadba.
A mikrohullámú sütők egyes modelljeiben az étel egyenletes felmelegítésére egy szétválasztót használnak, amelyet a mikrohullámú kamra tetejére szerelnek fel. Kívülről a bontó ventilátorra hasonlít, de úgy van kialakítva, hogy egy bizonyos típusú mikrohullámú hullámot hozzon létre a kamrában, hogy az élelmiszerek egyenletesen melegedjenek.
Vessünk egy pillantást egy hagyományos mikrohullámú sütő egyszerűsített elektromos diagramjára (kattintson a nagyításhoz).
Mint látható, az áramkör egy vezérlő részből és egy végrehajtó részből áll. A vezérlő rész általában egy mikrokontrollerből, egy kijelzőből, egy nyomógombból vagy érintőpanelből, elektromágneses relékből és egy hangjelzőből áll. Ezek a mikrohullámú sütő „agyai”. Az ábrán mindez külön táblaként, felirattal látható Teljesítmény és vezérlés Curcuit Board ... Egy kis lecsökkentő transzformátort használnak a mikrohullámú sütő vezérlő részének táplálására. A kapcsolási rajzon L.V.Transformer címkével van ellátva (csak az elsődleges látható).
A mikrokontroller az elektromágneses reléket pufferelemeken (tranzisztorokon) keresztül vezérli: RELAY1 , RELAY2 , RELAY3 ... Be-/kikapcsolják a mikrohullámú sütő végrehajtó elemeit a megadott működési algoritmusnak megfelelően.
Működtetők és áramkörök egy magnetron (Magnetron), egy fokozat hajtóműves motor T.T.Motor (Forgótányér motor), egy hűtőventilátor F.M (Ventillátor motor ), Grill fűtőelem (Grill melegítő ), háttérvilágítás O.L (Sütőlámpa ).
Külön kiemeljük a végrehajtó áramkört, amely egy mikrohullámú sugárzás generátor.
Ez az áramkör egy nagyfeszültségű transzformátorral kezdődik (H.V.Transformer ). Ő a legegészségesebb a mikrohullámú sütőben. Valójában ez nem meglepő, mert ezen keresztül kell szivattyúzni a magnetronhoz szükséges 1500 - 2000 W (1,5 - 2 kW) teljesítményt. A magnetron kimenő (hasznos) teljesítménye 500 - 850 W.
A transzformátor primer tekercsére 220 V váltakozó feszültség kerül. Az egyik szekunder tekercsből 3,15 V váltakozó fűtési feszültséget távolítanak el. A magnetron izzószál-tekercsére táplálják. Az izzószál tekercselése szükséges az elektronok generálásához (emissziójához). Érdemes megjegyezni, hogy a tekercs által fogyasztott áram akár 10A is lehet.
A nagyfeszültségű transzformátor másik szekunder tekercse, valamint a nagyfeszültségű kondenzátor feszültségduplázó áramköre (H.V. kondenzátor ) és dióda (H.V. Dióda ) állandó feszültséget hoz létre 4kV a magnetron anódjának táplálására. Az anódáram kicsi, és valahol 300 mA (0,3A) körül van.
Ennek eredményeként az izzószál tekercselése által kibocsátott elektronok vákuumban kezdenek mozogni.
A magnetronon belüli elektronok speciális mozgási pályája mikrohullámú sugárzást hoz létre, amelyre az élelmiszerek melegítéséhez van szükségünk. A mikrohullámú sugárzást antenna segítségével távolítják el a magnetronból, és egy téglalap alakú hullámvezető szakaszán keresztül jutnak be a kamrába.
Itt van egy ilyen egyszerű, de nagyon kifinomult áramkör egyfajta mikrohullámú fűtőelem. Ne felejtsük el, hogy maga a mikrohullámú sütő kamra a mikrohullámú fűtőelem eleme, mivel valójában ez egy rezonátor, amelyben elektromágneses sugárzás lép fel.
Ezeken az elemeken kívül számos védőelem található a mikrohullámú sütő áramkörében (lásd KSD hőkapcsolók és analógok.). Például egy hőkapcsoló figyeli a magnetron hőmérsékletét. Névleges hőmérséklete működés közben valahol 80 0 - 100 0 C között van. Ez a hőkapcsoló a magnetronra van rögzítve. Alapértelmezés szerint az egyszerűsített diagramon nem látható.
A többi hővédő kapcsoló a diagramon a következővel van jelölve SÜTŐ TERMÁLIS KIVÁGÁS (a légcsatornára szerelve), GRILL TERMÁLIS KIVÁGÁS (szabályozza a grill hőmérsékletét).
Rendellenes helyzet és a magnetron túlmelegedése esetén a hőkapcsoló kinyitja az áramkört, és a magnetron leáll. Ebben az esetben a hőkapcsolót kis tartalékkal választják ki - 120 - 145 0 С kikapcsolási hőmérsékletre.
A mikrohullámú sütő nagyon fontos elemei a három kapcsoló, amelyek a mikrohullámú sütő kamrájának jobb oldali végébe vannak beépítve. Amikor a bejárati ajtó zárva van, a két kapcsoló zárja az érintkezőit (ELSŐDLEGES KAPCSOLÓ - főkapcsoló, MÁSODLAGOS KAPCSOLÓ - másodlagos kapcsoló). Harmadik - MONITOR KAPCSOLÓ (vezérlő kapcsoló) - kinyitja az érintkezőit, amikor az ajtó zárva van.
E kapcsolók legalább egyikének meghibásodása a mikrohullámú sütő hibás működését és a biztosíték (Fuse) kioldását okozza.
A mikrohullámú sütő működése közben az elektromos hálózatba jutó interferencia csökkentése érdekében egy teljesítményszűrő található - ZAJSZŰRŐ .
A mikrohullámú sütő az alapvető szerkezeti elemeken kívül grillezővel és konvektorral is felszerelhető. A grill készülhet fűtőelem (fűtőelem) vagy infravörös kvarclámpák formájában. Ezek a mikrohullámú elemek nagyon megbízhatóak és ritkán hibáznak.
Grill fűtőelemek: fém-kerámia (balra) és infravörös (jobbra).
Az infravörös fűtőelem 2 db infravörös kvarclámpából áll, amelyek sorba vannak kapcsolva 115 V-on (500 - 600 W).
A mikrohullámú melegítéssel ellentétben, amely belülről jön, a grill hősugárzást hoz létre, amely kívülről befelé melegíti az ételt. A grill lassabban melegíti fel az ételt, de enélkül lehetetlen sült csirkét sütni.
.
A konvektor nem más, mint egy ventilátor a kamrában, amely párhuzamosan működik a fűtőtesttel (fűtőelemmel). A ventilátor forgása forró levegőt keringet a kamrában, ami hozzájárul az étel egyenletes melegítéséhez.
A magnetron áramkör elemei érdekes tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyeket figyelembe kell venni a mikrohullámú sütő javítása során.
Tehát alapértelmezés szerint a nagyfeszültségű kondenzátor (H.V. kondenzátor ) beépített ellenállással rendelkezik.
A kondenzátor kisütésére szolgál. A helyzet az, hogy a kondenzátor nagy feszültség alatt van (2 kV), ezért a mikrohullámú sütő kikapcsolása után kisütni kell. Ez egy elővigyázatossági intézkedés ... Az is előfordul, hogy a kondenzátor belsejében lévő ellenállás kiég, és a kondenzátor nem kisül. Ezért a mikrohullámú sütő javítása előtt ajánlatos erőszakkal kisütni a kondenzátort a házba.
A nagyfeszültségű kondenzátor megjelenése 1,0 µF * 2100 V AC.
Nagyfeszültségű dióda (H.V. Dióda ) egy kombinált elem, és sorba kapcsolt diódák egész sorából áll. Ez lehetővé teszi a kompozit dióda nagyfeszültségű működését. De ez a fogás. Az a tény, hogy egy ilyen diódát nem lehet szabványos vizsgálati módszerrel tesztelni. A multiméter egyszerűen nem tud „nyitni” egy ilyen diódát, mivel a küszöb (előre) indítófeszültség (V)F ) diódák kerülnek hozzáadásra. Ennek eredményeként a nagyfeszültségű dióda nagy ellenállással rendelkezik az előre és hátramenetben.
Így például a HVR-1X3 diódánál a maximális előremenő feszültség (VF ) 11V. Figyelembe véve, hogy általában a feszültségesés a közvetlen csatlakozásnál a csomópontban (VF ) szilíciumdiódák esetén 1-1,1 V, kiderül, hogy 10 sorba kötött dióda van hozzávetőlegesen a HVR-1X3 diódába szerelve.
Egy ilyen dióda maximális állandó fordított feszültsége 12kV!
Egyes mikrohullámú sütőkben a nagyfeszültségű kondenzátorral párhuzamosan van felszerelve biztosíték dióda (védődióda). Alapvetően a biztosítékdióda egy kétirányú nagyfeszültségű szupresszor. Arra szolgál, hogy megvédje a kondenzátort a túlbecsült üzemi feszültségtől, amely tele van az utóbbi meghibásodásával. De a gyakorlatban gyakran előfordul, hogy ő maga elbukik. Ilyenkor a szerelők egyszerűen leveszik a láncról, mint egy felesleges függeléket. Valójában kiderült, hogy a mikrohullámú sütő ilyen dióda nélkül is jól működik.
Azok számára, akik szeretnék részletesebben megérteni a mikrohullámú sütők felépítését, elkészült egy archívum a mikrohullámú sütők szervizelési útmutatójával (Daewoo, SANYO, Samsung, LG). Az utasítások vázlatos diagramokat, szétszerelési diagramokat, ajánlásokat tartalmaznak az elemek ellenőrzésére, az alkatrészek listáját.
Azt is javasoljuk, hogy olvassa el a "Mikrohullámú sütő javítása" című könyvet.
A mikrohullámú sütő javításához általános elképzeléssel kell rendelkeznie a működéséről. A mikrohullámú sütő javítása a felső burkolat eltávolításával kezdődik. Ezt megelőzően gondoskodnia kell a készülék teljes leválasztásáról az áramellátásról, csak ezután kezdje el saját kezűleg a meghibásodások javítását.
Ha ezek a lépések sikeresen befejeződnek, egy két biztosítékkal rendelkező transzformátor nyílik meg a hozzáféréshez: az egyik közvetlenül az alkatrészen található, ez olvadó, a második a mikrohullámú sütő kerámiából készült testének közelében található. Szintén a transzformátor mellett található egy dupla blokk, amely egy vastag kondenzátorból és egy diódából áll. Ezen elemek teljes készlete a mikrohullámú sütő magnetronjának tápáramköre.
Gondosan! Ne érintse meg a kondenzátort közvetlenül a felső burkolat eltávolítása után. Ez az elem hosszú ideig képes feszültséget tartani, ami könnyen áramütéshez vezethet. Amikor a mikrohullámú sütőt saját kezűleg javítja, ezt a tényezőt figyelembe kell venni.
A mikrohullámú sütők sajátossága, hogy minden alkatrész sorba van kötve. Először is figyelnie kell a fenti magnetronra és annak tápáramkörére. A védőház eltávolítása után elérhetővé válik egy transzformátor a mellette található nagy kondenzátorral. Lesz még kerámia, alacsony olvadáspontú biztosíték, dióda. A magnetron ennek a nagyfeszültségű áramkörnek megfelelően működik. Semmi esetre sem szabad belenyúlni a kezével, szerszámaival. A teljes feszültségmentesítés után a kondenzátor elveszíti maradékfeszültségét, csökken az áramütés valószínűsége.
A mikrotranszformátor primer tekercse 220 V-ot vesz fel. Általában a helye alul van. Felismerheti a rézhuzal tekercseiről, amelyek csupasz megjelenésűek lesznek. Azonban nem. Átlátszó szigetelő fóliával van bevonva. Ennek a tekercsnek a helye a szekunder tekercs alatt van.
A mikrohullámú sütőnek két szekunder tekercselése van. Az egyiken egy egyszerű vezeték több menete általában nincs szépen feltekerve. Ez felmelegíti a katódot. Itt az AC feszültség csak 6,2 V, így az elektronok kiemelhetők a felszínről. De ahol jó a szigetelés, ott nagyfeszültségű tekercs van. Körülbelül két kV a kijárat felé irányítva.
Az áramkör kimenetén egy diódával söntött kondenzátor található. A negatív félhullám hatása a katódra esik, a pozitív félhullám hatása a kapacitást tölti fel. Ezenkívül az elektródát kettős feszültségnek vetik alá, amelyet eltávolítanak a kondenzátorból és a mikrotranszformátorból. Ennek eredményeként körülbelül 3,5-4 kV jön létre. Ez az erő elegendő a termelési folyamat elindításához.
Nagyon óvatosnak kell lennie, a kimeneti tekercs mindig párhuzamos a magnetronnal, amelynek két kimeneti lehetősége van. De az anód földelése külön módon történik.
Tehát ez történik:
a fűtőspirál 6,3 V-os;
a katódon 4,2 kV-ig marad, az anód földelve.
Minden mikrohullámú sütő rendelkezik elektromos csatlakozással a katódhoz, fűtőspirálhoz. Minden mikrohullámú sütő rendelkezik időzítővel, amely szabályozza a magnetron teljesítményét. Az indítórelé használata a szikraképződés elkerülése érdekében történik. Ezután figyelni kell az előlapra.
A legvalószínűbb törések a csillámlemez területén fordulnak elő. Az energiát a magnetron szállítja a rúd mentén a hullámvezetőbe. Ez utóbbi rendkívül érzékeny a különféle ételmaradékok jelenlétére. Mindezek a szennyeződések meggyulladnak, szikrákat bocsátanak ki, ezáltal megzavarják a mikrohullámú sütők stabil működését. Az előre nem látható helyzetek elkerülése érdekében a fejlesztők úgy döntöttek, hogy a hullámvezetőt csillámlemezzel zárják le. Puha, rugalmas tulajdonságokkal, viszonylag megfizethető árral rendelkezik. Nem lesz nehéz egy ilyen meghibásodást saját kezűleg kijavítani. Bármilyen méretű anyagot vásárolhat, vágja le a megfelelő szegmenst. A csillámlemez sajátossága, hogy 2,45 GHz-es frekvenciaszintet közvetít akadályok nélkül. Ezen a frekvencián működik a mikrohullámú sütő.
Ezenkívül a csillámlemezek nem nedvesednek be. Ez nagyon fontos tényező, ha folyadékot melegítenek mikrohullámú sütőben. Hiszen a víz nagyon gyorsan elnyeli a 2,45 GHz-es sugárzási frekvenciát, komoly károk veszélye áll fenn. Ha a víz eléri a hullámvezetőt, nagy baleset keletkezik, amit nem lesz könnyű saját kezűleg helyrehozni. A nagyfeszültségű biztosíték azonnal kiolvad. Ha a dolgok rosszabbra fordulnak, maga a magnetron ég ki, más elektronika, amely a mikrohullámú sütőt táplálja.
Milyen tényezők befolyásolják a csillámlemez pusztulását? A legtöbb újramelegített étel sok zsírt, olajat és más hasonló összetevőket tartalmaz. Abban különböznek egymástól, hogy a szokásos forralás helyett zsíros cseppeket lövellnek ki. Amint egy ilyen csepp eléri a csillámlemezt, egy kis dróthíd jön létre. Elektromos ív keletkezik: a hullámvezetőtől a csillámlapig, majd onnan a mikrohullámú sütő testéhez. Amint megjelennek a kályhák működésére nem jellemző pattanások és szikrák, ez biztos jele annak, hogy a kályha hamarosan javításra szorul.
Aki saját kezűleg próbálta megjavítani a mikrohullámú sütőt, az kíváncsi volt a nagyfeszültségű biztosítékra. Az ilyen típusú mikrohullámú sütők mechanizmusa legalább két biztosítékot kapcsol ki:
Ha megnézi a mikrohullámú sütő elektronikus tábláját, ez a rész egy kis fehér vagy átlátszó hengerként jelenik meg. Feladata az integrált, falra szerelhető mikrohullámú sütő alkatrészeinek védelme. Ez a kis henger is az áramellátó áramkör része. Kiégése kondenzátor leállás, ellenállás rövidzárlat esetén következik be.
A magnetron tápellátását képező áramkör tartalmaz egy diódát, egy transzformátort és egy kondenzátort. Rajtuk keresztül körülbelül két-három kilovolt közelíti meg a katódot. Ezeket a részleteket nem nehéz megtalálni. Nehéz összetéveszteni a kondenzátor megjelenését bármi mással. Ez egy hatalmas részlet egy akár száz grammos tégely formájában. Az egyik dióda láb hozzá van rögzítve, a másik a testhez van rögzítve. A közelben található egy kis hordó is, gyakran kerámia, barnára festve. Ebben a hordóban van egy nagyfeszültségű biztosíték. Feladata a magnetron túlmelegedésének megakadályozása. Ha egy csillámlap áttör, vagy fémkanalat teszünk a mikrohullámú sütőbe, a nagyfeszültségű biztosíték azonnal kiég.
VIDEO
A legjobb, ha nem próbálja meg saját kezűleg összeszerelni a HV biztosítékot, vagy nem távolítani az elektronikus kártyáról. Ez a gyakorlat rendkívül veszélyes az emberekre. A mikrohullámú sütő leállhat, és nagy a tűz és az áramütés veszélye.
Mielőtt elkezdené beszélni a magnetront hűtő ventilátor, grillsütő vagy világító lámpa javításáról a mikrohullámú sütő kamrájában, ügyeljen a védőrelére is. Feladatuk az összes operációs rendszer kikapcsolása abban a pillanatban, amikor a kamraajtó nyitott helyzetben van. Általában két relé szakítja meg a tápegység áramkörét. És az egyik relét a második funkciója vezérli. A munka a következőképpen történik:
Ha a sütő ajtaja nyitva van, a relé kiold.
Ennél a műveletnél a tápáramkörnek két megszakítása van.
A második relé lezárja a földet a fázison.
Amikor az első relé feszültség alá kerül, semmi rossz nem történik, mivel a tápáramkör nyitott helyzetben van.
Amikor az első relé kiakad, a biztosíték kiolvad. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a földet egy fázis rövidre zárta.
Videó (kattintson a lejátszáshoz).
A biztosíték nem a magnetron tetején vagy a ház belsejében van, hanem a táblán. A mikrohullámú sütő saját kezű rögzítéséhez ellenőrizze a védőrelé működését. E funkció nélkül gyakorlatilag lehetetlen hozzáférni a magnetron tápegységéhez. A teljesítménybiztosíték feladata, hogy figyelembe vegye az áram mozgását a magnetronban. Veszélyes helyzet esetén a védőelem kiég, a generátor meghibásodása kizárt. Hasonló helyzet áll elő, amikor a mikrohullámú sütő tétlen, vagy valami fém dolog van a kamrájában.
Értékelje a cikket:
Fokozat
3.2 akik szavaztak:
85