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 vakbélgyulladás, de nincs tapasztalat a kivágásáról, és nincs szerszám sem. És bekapcsolja a számítógépet, és felkeres egy orvosi oldalt a következő kérdéssel: "Segítsen kivágni a vakbélgyulladást." Érted az egész helyzet abszurditását? Még ha válaszolnak is, érdemes figyelembe venni olyan tényezőket, mint a páciens cukorbetegsége, az érzéstelenítés allergiája és egyéb egészségügyi árnyalatok. Úgy gondolom, hogy a való életben senki nem csinál ilyet, és megkockáztatja, hogy szerettei életét bízza az interneten keresztül.
Ugyanez igaz a rádióberendezések javítására is, bár természetesen ezek mind a modern civilizáció anyagi hasznai, és sikertelen javítás esetén mindig lehet új LCD TV-t, mobiltelefont, iPAD-et vagy számítógépet vásárolni. Az ilyen berendezések javításához pedig legalább rendelkezni kell a megfelelő mérő (oszcilloszkóp, multiméter, generátor stb.) és forrasztóberendezéssel (hajszárító, SMD termikus csipesz stb.), kapcsolási rajzzal, a szükséges ismeretekről nem is beszélve. és javítási tapasztalat.
Vessünk egy pillantást a helyzetre, ha Ön kezdő/haladó rádióamatőr, aki mindenféle elektronikai dolgot forraszt, és rendelkezik a szükséges eszközökkel.Létrehoz egy megfelelő témát a javító fórumon a „beteg betegség tüneteinek” 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 problémái, a processzor problémái vagy az EEPROM memóriában villogó firmware. A haladóbb felhasználók a táblán egy megfeketedett elemet találhatnak, és fotót is csatolhatnak a bejegyzéshez. Ne feledje azonban, hogy ezt a rádióelemet ugyanilyenre cseréli – még nem tény, hogy a berendezése működni fog. Általában valami okozta ennek az elemnek az égését, és néhány másik elemet is magával tudott "rángatni", nem beszélve arról, hogy az égett m / s-t meglehetősen nehéz megtalálni egy nem szakember számára. Ráadásul a modern berendezésekben az SMD rádióelemeket szinte univerzálisan használják, ESPN-40 forrasztópákával vagy kínai 60 wattos forrasztópákával forrasztva a tábla túlmelegedését, a pályák leválását stb. Aminek későbbi helyreállítása nagyon-nagyon problémás lesz.
Ennek a bejegyzésnek nem célja a javítóműhelyek PR-je, 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, azt te döntöd el.
Ha ennek ellenére úgy dönt, hogy saját maga is meg tudja javítani 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. Írja meg, mióta jelentkeznek a tünetek, volt-e túlfeszültség a táphálózatban, volt-e korábban javítás, mit csináltak, mit ellenőriztek, feszültségmérés, oszcillogram stb. A tábla fényképének általában nincs értelme, a tábla mobiltelefonnal készített fényképének pedig semmi értelme. A telepaták más fórumokon élnek. Mielőtt bejegyzést hozna létre, feltétlenül használja a keresést a fórumon és az interneten. Olvassa el a vonatkozó témákat az alfejezetekben, talán jellemző a problémája, és már megbeszélték. Feltétlenül olvassa el a javítási stratégiáról szóló cikket
A bejegyzés formátuma a következő legyen:
Azonnal törlődnek a „Segíts megjavítani a Sony tévémet” című, „eltört” tartalmú témák, valamint a 7. iPhone-on éjszaka készült pár elmosódott fotó a lecsavart hátlapról, 8000x6000 pixeles felbontással. Minél több információt ad meg a bejegyzésben a bontásról, annál valószínűbb, hogy hozzáértő választ kap. Értsd meg, hogy a fórum egy ingyenes kölcsönös segítségnyújtás rendszere a problémák megoldásában, és ha elhanyagolod a hozzászólásod megírását, és nem követed a fenti tippeket, akkor a rá adott válaszok megfelelőek lesznek, ha valaki egyáltalán szeretne válaszolni. Ne feledje azt is, hogy senki ne válaszoljon azonnal vagy mondjuk egy napon belül, 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 saját maga megtalálja a hibát, mielőtt zsákutcába jutna, és úgy döntene, hogy a fórumhoz fordul. Ha felvázolja a témában a hiba megtalálásának teljes folyamatát, akkor nagyon nagy az esélye annak, hogy magasan képzett szakembertől kapjon segítséget.
Ha úgy dönt, hogy elviszi törött felszerelését a legközelebbi műhelybe, de nem tudja hova, akkor online térképészeti szolgáltatásunk segíthet: műhelyek a térképen (bal oldalon nyomja meg az összes gombot, kivéve a „Műhelyek”). A workshopokra elhagyhatja és megtekintheti a felhasználók véleményét.
Javítóknak és műhelyeknek: felveheti szolgáltatásait a térképre. A térképen keresse meg az objektumát a műholdról, és kattintson rá a bal egérgombbal. Az „Object type:” mezőben ne felejtse el módosítani a „Berendezésjavítás”-ra. Hozzáadása teljesen ingyenes! Minden objektum ellenőrzött és moderált. Szolgáltatási vita itt.
Minden mikrohullámú sütő fő része a magnetron.A magnetron egy speciális vákuumcső, amely mikrohullámú sugárzást állít elő. A mikrohullámú sugárzás nagyon érdekes hatással van a közönséges vízre, amelyet bármilyen élelmiszer tartalmaz.
2,45 GHz frekvenciájú elektromágneses hullámokkal besugározva a vízmolekulák oszcillálni kezdenek. Ezen rezgések következtében súrlódás lép fel. Igen, a szokásos súrlódás a molekulák között. A súrlódás következtében hő keletkezik. Belülről melegíti fel az ételt. Dióhéjban így működik a mikrohullámú sütő.
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 (lemezjátszó 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. Ezenkívül a magnetronból a légcsatornán keresztül a felmelegített levegőt a kamrába küldik, és élelmiszer melegítésére is használják. Speciális, nem sugárzó nyílásokon keresztül a felmelegedett levegő és vízgőz egy része a szabadba távozik.
A mikrohullámú sütők egyes modelljeiben az élelmiszerek egyenletes melegítésére egy szétválasztót használnak, amelyet a mikrohullámú kamra tetejére szerelnek fel. Külsőleg a szétosztó ventilátorra hasonlít, de úgy van kialakítva, hogy egy bizonyos típusú mikrohullámú hullámot hozzon létre a kamrában, hogy az étel egyenletesen melegedjen.
Vessünk egy pillantást egy tipikus mikrohullámú sütő egyszerűsített kapcsolási rajzára (kattintson a nagyításhoz).
Mint látható, az áramkör egy vezérlő részből és egy végrehajtó részből áll. A vezérlő rész általában egy mikrokontrollerből, egy kijelzőből, egy gombból vagy érintőpanelből, elektromágneses relékből és egy hangjelzőből áll. Ezek a mikrohullámú sütő „agyai”. Az ábrán mindezt külön tábla ábrázolja a felirattal Teljesítmény és vezérlés Curcuit Board . Egy kis lecsökkentő transzformátort használnak a mikrohullámú sütő vezérlő részének táplálására. Az ábrán L.V.Transformerként van jelölve (csak az elsődleges tekercs látható).
A mikrokontroller pufferelemeken (tranzisztorokon) keresztül vezérli az elektromágneses reléket: RELAY1 , RELAY2 , RELAY3 . Be-/kikapcsolják a mikrohullámú sütő működtető elemeit a megadott működési algoritmusnak megfelelően.
A működtetők és az áramkörök egy magnetron (Magnetron), egy asztali motor-reduktor T.T.Motor (Turntable motor), egy hűtőventilátor F.M (ventillátor motor ), grillfűtő (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 1500-2000 W (1,5-2 kW) teljesítményt kell szivattyúznia, amely a magnetronhoz szükséges. A magnetron kimenő (hasznos) teljesítménye 500 - 850 watt.
A transzformátor primer tekercsére 220 V váltakozó feszültség kerül. Az egyik szekunder tekercsből 3,15 V váltakozó feszültséget távolítanak el. A magnetron izzószál-tekercsére táplálják. Az izzószál tekercselése szükséges az elektronok generálásához (emissziójához). Érdemes megjegyezni, hogy a tekercs által fogyasztott áram elérheti a 10A-t.
A nagyfeszültségű transzformátor másik szekunder tekercsét, valamint a nagyfeszültségű kondenzátor feszültségdupláló áramkörét (H.V. kondenzátor ) és dióda (H.V. dióda ) állandó feszültséget hoz létre 4kV a magnetron anód táplálására. Az anódáram kicsi, és valahol 300 mA (0,3A) körül van.
Ennek eredményeként az izzószál tekercselése által kibocsátott elektronok vákuumban kezdik meg mozgásukat.
A magnetronon belüli elektronok speciális mozgási pályája mikrohullámú sugárzást hoz létre, amire 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.). Tehát például egy hőkapcsoló szabályozza a magnetron hőmérsékletét. Névleges hőmérséklete működés közben valahol 80 0 - 100 0 C körül van. Ez a hőkapcsoló a magnetronra van felszerelve. Alapértelmezés szerint az egyszerűsített diagramon nem látható.
A többi hővédő kapcsoló a diagramon jelzett SÜTŐ TERMÁLIS KIVÁGÁS (a légcsatornára szerelve), GRILL TERMÁLIS KIVÁGÁS (szabályozza a grill hőmérsékletét).
Vészhelyzet 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 három kapcsoló, amelyek a mikrohullámú sütő kamrájának jobb 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.
Ezen kapcsolók bármelyikének meghibásodása a mikrohullámú sütőt működésképtelenné teszi, és kiolvad a biztosíték (Fuse).
A mikrohullámú sütő működése közben az elektromos hálózatba jutó interferencia csökkentése érdekében egy elektromos szűrő található. ZAJSZŰRŐ .
A mikrohullámú sütő az alapvető szerkezeti elemeken kívül grillezővel és konvektorral is felszerelhető. A grill készülhet fűtőelem (fűtőtest) vagy infravörös kvarclámpák formájában. A mikrohullámú sütő ezen elemei nagyon megbízhatóak és ritkán hibáznak.
Grill fűtőelemek: fém-kerámia (balra) és infravörös (jobbra).
Az infrafűtő 2 db 115V-os (500-600W) infravörös kvarclámpából áll, sorba kapcsolva.
Ellentétben a mikrohullámú melegítéssel, amely belülről történik, a grill sugárzó hőt 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 fűtőtesttel (fűtőberendezéssel) párosul. A ventilátor forgása biztosítja a forró levegő keringését a kamrában, ami hozzájárul az élelmiszerek 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 a kondenzátort erőteljesen kisütni 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 ebben rejlik a trükk. 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) triggerfeszültség (V)F ) diódák összeadódnak. 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 normál esetben a feszültségesés a csomóponton közvetlen csatlakozásnál (VF ) szilíciumdiódák esetén 1-1,1 V, kiderül, hogy körülbelül 10 sorba kapcsolt dióda van a HVR-1X3 diódába szerelve.
Egy ilyen dióda maximális állandó fordított feszültsége 12kV!
Egyes mikrohullámú sütőkben a biztosíték dióda (védődióda). Valójában a biztosítékdióda egy kétirányú nagyfeszültségű szupresszor. Arra szolgál, hogy megvédje a kondenzátort a túlzott üzemi feszültségtől, amely tele van az utóbbi meghibásodásával. De a gyakorlatban gyakran előfordul, hogy ő maga elbukik. Ebben az esetben a szerelők egyszerűen eltávolítják a láncról, mint egy felesleges függeléket. Valójában kiderült, hogy a mikrohullámú sütők ilyen dióda nélkül is jól működnek.
Azok számára, akik szeretnék részletesebben megismerni a mikrohullámú sütők felépítését, elkészült egy archívum a mikrohullámú sütők (Daewoo, SANYO, Samsung, LG) szervizelési útmutatójával. Az utasítások vázlatos diagramokat, szétszerelési diagramokat, ajánlásokat tartalmaznak az elemek ellenőrzésére, az alkatrészek listáját.
Azt is javasoljuk, hogy olvassa el a „Mikrohullámú sütők 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 folytassa a meghibásodások kijavítását saját kezével.
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 van egy dupla blokk, amely egy vastag kondenzátorból és egy diódából áll. Ezen elemek teljes készlete a mikrohullámú sütő magnetronjának tápáramköre.
Gondosan! Ne érintse meg azonnal a kondenzátort közvetlenül a felső fedőlemez 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 figyelni kell a fenti magnetronra és annak tápáramkörére. A védőház eltávolítása után elérhetővé válik a közelben található nagy kondenzátorral rendelkező transzformátor. Itt kapnak helyet kerámia, olvadó biztosítékok, dióda is. A magnetron ilyen nagyfeszültségű áramkör szerint működik. Semmi esetre sem szabad belemászni a kezével vagy szerszámaival. A teljes áramszünet után a kondenzátor elveszíti a maradék feszültséget, csökken az áramütés valószínűsége.
A mikrotranszformátor primer tekercse 220V-ot fogad. 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 sütő két szekunder tekercses. Az egyiken általában több menetes egyszerű huzal van feltekercselve rendezetlen formában. Ez felmelegíti a katódot. Itt a váltakozó feszültség csak 6,2 V, így az elektronok ki tudnak menekülni a felszínről. De ahol jó a szigetelés, ott nagyfeszültségű tekercs van. Körülbelül két kV a kimenet 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 tekercselés mindig párhuzamosan van egy magnetronnal, amelynek két kimeneti lehetősége van. De az anódföldelés külön történik.
Tehát ez történik:
a fűtőspirál 6,3 V-os;
4,2 kV-ig az anód által földelt feszültség a katódon található.
Minden mikrohullámú sütőben van elektromos csatlakozás a katódhoz, a fűtőspirálhoz. Minden mikrohullámú sütő rendelkezik időzítővel, amely szabályozza a magnetron teljesítményét. Az indítórelé használata a szikraképződés elkerülése érdekében történik. Ezután figyeljen az előlapra.
A legvalószínűbb törés a csillámlemez területén történik. Az energiát a rúd mentén szállítják a magnetrontól a hullámvezetőig. Ez utóbbi nagy érzékenységgel rendelkezik a különféle élelmiszer-maradványok 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 rendelkezik, viszonylag megfizethető áron. Az ilyen meghibásodás saját kezűleg történő kijavítása nem lesz nehéz. Bármilyen méretű anyagot vásárolhat, vágja le a megfelelő szegmenst. A csillámlemez sajátossága, hogy a 2,45 GHz-es frekvenciaszintet akadálytalanul továbbítja. Ezen a frekvencián működik a mikrohullámú sütő.
A csillámlemezek sem nedvesednek be. Ez nagyon fontos tényező, amikor a folyadékokat mikrohullámú sütőben melegítik. Végül is a víz nagyon gyorsan elnyeli a 2,45 GHz-es kibocsátott frekvenciát, komoly károsodás 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 még rosszabbra fordulnak, maga a magnetron is kiég, és a többi elektronika, amivel a mikrohullámú sütő meg van töltve.
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 lőnek. 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 a kemencék működésére nem jellemző pattanások és szikrák jelentkeznek, ez biztos jele annak, hogy a kemence hamarosan javításra szorul.
Mindenki, aki saját kezével próbálta megjavítani a mikrohullámú sütőt, kíváncsi volt a nagyfeszültségű biztosítékra. Az ilyen típusú mikrohullámú sütők mechanizmusa legalább két biztosítékot kapcsol ki:
Ha megnézi a mikrohullámú elektronikus táblát, ez a rész egy kis fehér vagy átlátszó hengerként jelenik meg. Feladata a mikrohullámú sütők integrált, csuklós elemeinek védelme. Ezenkívül ez a kis henger az áramellátó áramkör része. Kiégése kondenzátor meghibásodása, az ellenállás rövidzárlata esetén következik be.
A magnetron tápellátását képező áramkör tartalmaz egy diódát, egy transzformátort és egy kondenzátort. Körülbelül két-három kilovolt közelíti meg rajtuk a katódot. Ezeket a részleteket nem nehéz megtalálni. A kondenzátor megjelenését nehéz összetéveszteni bármivel. Ez egy hatalmas részlet egy akár száz grammos tégely formájában. Az egyik dióda láb van ráerősítve, a másik a házra van rögzítve. A közelben van egy kis hordó is, gyakran kerámia, barnára festve. Ez a hordó tartalmaz egy nagyfeszültségű biztosítékot. Feladata a magnetron túlmelegedésének megakadályozása. Ha egy csillámlap áttör, vagy fémkanalat teszünk a mikrohullámú sütőbe, azonnal kiold a nagyfeszültségű biztosíték.
VIDEO
Jobb, ha nem próbál meg nagyfeszültségű biztosítékot saját kezűleg összeszerelni vagy eltávolítani az elektronikus kártyáról. Ez a gyakorlat rendkívül veszélyes az emberekre. A mikrohullámú sütő leállhat, nagy a tűz és az áramütés veszélye.
Mielőtt elkezdené a magnetron, a grill vagy a mikrohullámú sütő kamrájában lévő világító lámpa hűtésére szolgáló ventilátor javítását, ügyeljen a védőrelére is.Feladatuk az összes működő rendszer kikapcsolása abban a pillanatban, amikor a kamraajtó nyitott helyzetben van. Általában két relé szakítja meg a tápegység áramkörét. És az egyik relé vezérli a második funkcionális képességét. A munka a következőképpen történik:
Ha a sütő ajtaja nyitva van, a relé kiold.
Ebben a műveletben a tápáramkörnek két töréspontja van.
A második relé zárja a földet a fázison.
Amikor az első relé aktiválódik, semmi rossz nem történik, mivel a tápáramkör nyitott helyzetben van.
Amikor az első relé beragad, a biztosíték kiolvad. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a Földet egy fázis rövidre zárta.
Videó (kattintson a lejátszáshoz).
A biztosíték nem az, amely a magnetron tetején vagy a ház belsejében található, hanem az, amely a táblán található. A mikrohullámú sütő saját kezű rögzítéséhez ellenőrizze a védőrelé működését. E funkció nélkül a tápegység hozzáférése a magnetronhoz szinte lehetetlen. A teljesítménybiztosíték feladata, hogy figyelembe vegye az áram mozgását a magnetronban. Veszélyes helyzet esetén a védőelem kiég, a generátor nem sérül. Hasonló helyzet áll elő, amikor a mikrohullámú sütő alapjáraton működik, vagy valami fém dolog van a kamrájában.
Értékelje ezt a cikket:
Fokozat
3.2 választók:
85