VIDEO
Està trencat el teu televisor, ràdio, telèfon mòbil o bullidor? I voleu crear un tema nou sobre això en aquest fòrum?
En primer lloc, pensa en això: imagina que el teu pare / fill / germà té un dolor d'apendicitis i saps pels símptomes que només és apendicitis, però no hi ha experiència de tallar-lo, així com l'eina. I encès l'ordinador, accedeix a Internet en un lloc mèdic amb la pregunta: "Ajuda a eliminar l'apendicitis". Enteneu l'absurditat de tota la situació? Encara que et responguin, val la pena tenir en compte factors com la diabetis del pacient, les al·lèrgies a l'anestèsia i altres matisos mèdics. Crec que ningú ho fa a la vida real i s'arriscarà a confiar en la vida dels seus éssers estimats amb els consells d'Internet.
El mateix passa amb la reparació d'equips de ràdio, encara que, per descomptat, aquests són tots els avantatges materials de la civilització moderna i en cas de reparacions sense èxit, sempre es pot comprar un nou televisor LCD, telèfon mòbil, iPad o ordinador. I per a la reparació d'aquests equips, com a mínim cal disposar de l'equip de mesura (oscil·loscopi, multímetre, generador, etc.) i de soldadura adequats (assecador de cabells, pinces calentes SMD, etc.), un esquema esquemàtic, sense oblidar-ho. els coneixements necessaris i l'experiència de reparació.
Considerem la situació si sou un radioaficionat principiant/avançat que solda tot tipus d'aparells electrònics i disposa d'algunes de les eines necessàries.Creeu un fil adequat al fòrum de reparació amb una breu descripció dels "símptomes del pacient", és a dir. per exemple, "El televisor Samsung LE40R81B no s'encén". I què? Sí, hi pot haver molts motius per no encendre-ho: des de mal funcionament del sistema d'alimentació, problemes amb el processador o firmware intermitent a la memòria EEPROM. Els usuaris més avançats poden trobar l'element ennegrit al tauler i adjuntar una foto a la publicació. Tanmateix, tingueu en compte que esteu substituint aquest element de ràdio pel mateix; encara no és un fet que el vostre equip funcioni. Com a regla general, alguna cosa va provocar la combustió d'aquest element i podria "estirar" un parell d'altres elements juntament amb ell, sense oblidar el fet que és bastant difícil per a un no professional trobar un m / s cremat. . A més, en els equips moderns, els elements de ràdio SMD s'utilitzen gairebé universalment, soldadura que amb un soldador ESPN-40 o un soldador xinès de 60 watts corre el risc de sobreescalfar el tauler, pelar pistes, etc. La posterior restauració de la qual serà molt i molt problemàtica.
L'objectiu d'aquesta publicació no és cap PR de tallers de reparació, però vull transmetre-vos que de vegades l'autoreparació pot ser més cara que portar-la a un taller professional. Encara que, per descomptat, aquests són els teus diners i el que és millor o més arriscat depèn de tu.
Si, tanmateix, decidiu que podeu reparar l'equip de ràdio de manera independent, quan creeu una publicació, assegureu-vos d'indicar el nom complet del dispositiu, la modificació, l'any de fabricació, el país d'origen i altra informació detallada. Si hi ha un diagrama, adjunteu-lo a la publicació o doneu un enllaç a la font. Anoteu quant de temps s'han manifestat els símptomes, si hi ha hagut pujades a la xarxa de tensió d'alimentació, si hi ha hagut una reparació abans, què s'ha fet, què s'ha comprovat, mesures de tensió, oscil·logrames, etc. A partir d'una foto d'una placa base, per regla general, hi ha poc sentit, d'una foto d'una placa base feta amb un telèfon mòbil no té cap sentit. Els telèpates viuen en altres fòrums. Abans de crear una publicació, assegureu-vos d'utilitzar la cerca al fòrum i a Internet. Llegiu els temes rellevants a les subseccions, potser el vostre problema és típic i ja s'ha parlat. Assegureu-vos de llegir l'article Estratègia de reparació
El format de la vostra publicació ha de ser el següent:
S'eliminen immediatament els temes amb el títol "Ajuda a arreglar el televisor de Sony" amb el contingut "trencat" i un parell de fotos borroses de la coberta posterior sense cargol, fetes amb el 7è iPhone, a la nit, amb una resolució de 8000x6000 píxels. Com més informació publiqueu sobre l'avaria, més possibilitats d'obtenir una resposta competent. Entengueu que el fòrum és un sistema d'assistència mútua gratuïta per resoldre problemes i si us menyspreeu escriure el vostre missatge i no seguiu els consells anteriors, aleshores les respostes seran adequades, si algú vol respondre. Tingueu en compte també que ningú no hauria de respondre a l'instant ni durant, per exemple, un dia, sense necessitat d'escriure després de 2 hores "Que ningú pot ajudar", etc. En aquest cas, el tema s'eliminarà immediatament. Hauríeu de fer tot el possible per trobar una avaria pel vostre compte abans de quedar-vos perplex i decidir anar al fòrum. Si descriu tot el procés per trobar un desglossament en el vostre tema, llavors la possibilitat de rebre ajuda d'un especialista altament qualificat serà molt gran.
Si decidiu portar el vostre equip trencat al taller més proper, però no saps on, potser el nostre servei cartogràfic en línia us ajudarà: tallers al mapa (a l'esquerra, premeu tots els botons excepte "Tallers"). Podeu deixar i veure les opinions dels usuaris dels tallers.
Per a reparadors i tallers: podeu afegir els vostres serveis al mapa. Trobeu el vostre objecte al mapa des del satèl·lit i feu-hi clic amb el botó esquerre del ratolí. Al camp "Tipus d'objecte:" no us oblideu de canviar a "Reparació d'equips". Afegir és totalment gratuït! Tots els objectes són revisats i moderats. Aquí teniu una discussió sobre el servei.
El detall principal de qualsevol forn de microones és el magnetró. Un magnetró és un tub de buit especial que genera radiació de microones. La radiació del microones té un efecte molt interessant sobre l'aigua normal, que es troba en qualsevol aliment.
Quan s'irradien amb ones electromagnètiques de 2,45 GHz, les molècules d'aigua comencen a vibrar. La fricció sorgeix com a resultat d'aquestes vibracions. Sí, fricció normal entre molècules. La calor es genera per fricció. Després escalfa el menjar des de dins. Així és com podeu explicar breument el principi del forn de microones.
Estructuralment, un forn de microones consisteix en una cambra metàl·lica en la qual es couen els aliments. La cambra està equipada amb una porta que evita que la radiació escapi. Per a l'escalfament uniforme dels aliments, s'instal·la una taula giratòria a l'interior de la cambra, que és accionada per un motor-reductor (motor), que s'abreuja com a T.T.Motor (Motor de la placa giratòria ).
La radiació de microones és generada per un magnetró i introduïda a la cambra mitjançant una guia d'ones rectangular. S'utilitza un ventilador per refredar el magnetró durant el funcionament. F.M (Motor del ventilador ), que condueix l'aire fred a través del magnetró. A continuació, l'aire escalfat del magnetró es dirigeix a la cambra a través del conducte d'aire i també s'utilitza per escalfar els aliments. Part de l'aire escalfat i el vapor d'aigua es descarrega a l'exterior a través d'obertures especials no radiants.
En alguns models de forns de microones, s'utilitza un dissector per formar un escalfament uniforme dels aliments, que s'instal·la a la part superior de la cambra de microones. Exteriorment, el dissector s'assembla a un ventilador, però està dissenyat per crear un determinat tipus d'ona de microones a la cambra perquè es faci un escalfament uniforme dels aliments.
Fem una ullada a un esquema elèctric simplificat d'un microones normal (fes clic per ampliar).
Com podeu veure, el circuit consta d'una part de control i una part executiva. La part de control, per regla general, consisteix en un microcontrolador, una pantalla, un polsador o panell tàctil, relés electromagnètics i un timbre. Aquests són els "cervells" del microones. Al diagrama, tot això es mostra com un tauler separat amb la inscripció Tauler de potència i control ... S'utilitza un petit transformador reductor per alimentar la part de control del microones. S'etiqueta Transformer LV a l'esquema (només es mostra el principal).
El microcontrolador controla els relés electromagnètics mitjançant elements de memòria intermèdia (transistors): RELÈ 1 , RELÈ 2 , RELÈ 3 ... Encenen / apaguen els elements executius del forn de microones d'acord amb l'algoritme de funcionament especificat.
Els actuadors i circuits són un magnetró (Magnetron), un motor d'engranatges d'etapa T.T.Motor (motor giratori), un ventilador de refrigeració F.M (Motor del ventilador ), Element de calefacció de la graella (Escalfador de graella ), retroil·luminació O.L (Làmpada de forn ).
Destaquem especialment el circuit executiu, que és un generador de radiació de microones.
Aquest circuit comença amb un transformador d'alta tensió (Transformador H.V ). És el més sa al microones. De fet, això no és sorprenent, perquè a través d'ell cal bombejar la potència de 1500 - 2000 W (1,5 - 2 kW) necessària per al magnetró. La potència de sortida (útil) del magnetró és de 500 - 850 W.
Es subministra una tensió alterna de 220 V al bobinatge primari del transformador. S'elimina una tensió de calefacció alterna de 3,15 V d'un dels bobinatges secundaris. S'alimenta a l'enrotllament del filament del magnetró. L'enrotllament del filament és necessari per a la generació (emissió) d'electrons. Val la pena assenyalar que el corrent consumit per aquest bobinatge pot ser de fins a 10A.
Un altre bobinatge secundari del transformador d'alta tensió, així com el circuit de duplicació de tensió al condensador d'alta tensió (Condensador H.V ) i díode (H.V. Díode ) crea una tensió constant en 4kV per alimentar l'ànode del magnetró. El corrent de l'ànode és petit i és d'uns 300 mA (0,3 A).
Com a resultat, els electrons emesos per l'enrotllament del filament comencen a moure's en el buit.
La trajectòria especial del moviment dels electrons dins del magnetró crea radiació de microones, que necessitem per escalfar els aliments.La radiació de microones s'elimina del magnetró mitjançant una antena i entra a la cambra a través d'una secció d'una guia d'ones rectangular.
Aquí hi ha un circuit tan senzill, però molt sofisticat, és una mena d'escalfador de microones. No oblideu que la pròpia cambra del forn de microones és un element d'aquest escalfador de microones, ja que, de fet, és un ressonador en el qual es produeix la radiació electromagnètica.
A més d'aquests elements, hi ha molts elements de protecció al circuit del forn de microones (vegeu interruptors tèrmics i anàlegs KSD). Per exemple, un interruptor tèrmic controla la temperatura del magnetró. La seva temperatura nominal durant el funcionament es troba entre 80 0 - 100 0 C. Aquest interruptor tèrmic està connectat al magnetró. Per defecte, no es mostra al diagrama simplificat.
Altres interruptors tèrmics de protecció estan etiquetats al diagrama com TALLA TÈRMICA DEL FORN (instal·lat al conducte), RETALL TÈRMICA GRILL (controla la temperatura de la graella).
En cas d'una situació anormal i sobreescalfament del magnetró, l'interruptor tèrmic obre el circuit i el magnetró deixa de funcionar. En aquest cas, l'interruptor tèrmic es selecciona amb un petit marge, per a una temperatura d'apagada de 120 - 145 0 С.
Elements molt importants del forn de microones són tres interruptors, que estan integrats a l'extrem dret de la cambra del forn de microones. Quan la porta principal està tancada, els dos interruptors tanquen els seus contactes (INTERRUPTOR PRIMARI - interruptor principal, INTERRUPTOR SECUNDARI - interruptor secundari). Tercer - INTERRUPTOR DEL MONITOR (interruptor de control) - obre els seus contactes quan la porta està tancada.
La fallada d'almenys un d'aquests interruptors provocarà un mal funcionament del microones i l'activació del fusible (fusible).
Per reduir la interferència que entra a la xarxa elèctrica quan el forn de microones està en funcionament, hi ha un filtre d'energia: FILTRE DE SOroll .
A més dels elements estructurals bàsics, el forn de microones es pot equipar amb graella i convector. La graella es pot fer en forma d'element de calefacció (element de calefacció) o làmpades de quars infrarojos. Aquests elements de microones són molt fiables i rarament fallen.
Elements de calefacció de la graella: metall-ceràmica (esquerra) i infrarojos (dreta).
L'escalfador d'infrarojos consta de 2 làmpades de quars infrarojos connectades en sèrie a 115V (500 - 600W).
A diferència de la calefacció per microones, que prové de l'interior, la graella crea una radiació de calor que escalfa els aliments des de l'exterior cap a l'interior. La graella reescalfa els aliments més lentament, però sense ella és impossible cuinar pollastre rostit.
.
Un convector no és més que un ventilador dins de la cambra, que funciona conjuntament amb un escalfador (element calefactor). La rotació del ventilador fa circular aire calent a la cambra, la qual cosa contribueix a l'escalfament uniforme dels aliments.
Els elements del circuit de potència del magnetró tenen propietats interessants que cal tenir en compte a l'hora de reparar un microones.
Així, per defecte, el condensador d'alta tensió (Condensador H.V ) té una resistència incorporada.
Serveix per descarregar el condensador. El fet és que el condensador està sota alta tensió (2 kV) i, per tant, després d'apagar el forn de microones, cal la seva descàrrega. Aquesta és una mesura de precaució ... També passa que la resistència dins del condensador es crema i el condensador no es descarrega. Per tant, abans de reparar el microones, es recomana descarregar per força el condensador a la carcassa.
Aspecte del condensador d'alta tensió 1.0µF * 2100V AC.
Díode d'alta tensió (H.V. Díode ) és un element combinat i està format per una cadena sencera de díodes connectats en sèrie. Això permet que el díode compost funcioni a alta tensió. Però aquesta és la trampa. El fet és que no serà possible provar aquest díode amb un mètode de prova estàndard. El multímetre simplement no pot "obrir" aquest díode a causa del fet que el llindar (en endavant) de la tensió d'activació (VF ) s'afegeixen díodes. Com a resultat, el díode d'alta tensió tindrà una alta resistència en connexió directa i inversa.
Així, per exemple, per al díode HVR-1X3, la tensió directa màxima (VF ) és 11V. Tenint en compte que normalment la caiguda de tensió a la unió en connexió directa (VF ) per als díodes de silici és 1 - 1,1 V, resulta que 10 díodes connectats en sèrie estan muntats aproximadament al díode HVR-1X3.
La tensió inversa constant màxima d'aquest díode és de 12 kV!
En alguns forns de microones, s'instal·la paral·lel al condensador d'alta tensió díode fusible (díode protector). Bàsicament, un díode fusible és un supressor d'alta tensió bidireccional. Serveix per protegir el condensador d'una tensió de funcionament sobreestimada, que està plena de fallades d'aquest últim. Però a la pràctica, sovint passa que ell mateix fracassa. En aquest cas, els reparadors simplement l'eliminen de la cadena com un apèndix innecessari. De fet, va resultar que els microones funcionen bé sense aquest díode.
Per a aquells que vulguin entendre amb més detall l'estructura dels forns de microones, s'ha elaborat un arxiu amb instruccions de servei per a forns de microones (Daewoo, SANYO, Samsung, LG). Les instruccions contenen diagrames esquemàtics, diagrames de desmuntatge, recomanacions per a la comprovació d'elements, una llista de components.
També us recomanem que llegiu el llibre "Reparació de microones".
Per reparar un forn de microones, cal tenir una idea general de com funciona. La reparació del forn de microones comença amb la retirada de la coberta superior. Abans d'això, hauríeu de tenir cura de desconnectar completament el dispositiu de la font d'alimentació, només llavors comenceu a solucionar les avaries amb les vostres pròpies mans.
Quan aquests passos s'hagin completat amb èxit, s'obrirà un transformador amb dos fusibles per accedir-hi: un està situat directament a la peça mateixa, és fusible, el segon està situat a prop del mateix cos del forn de microones, fet de ceràmica. També al costat del transformador hi ha un bloc duplicador format per un condensador gruixut i un díode. Tot el conjunt d'aquests elements és el circuit d'alimentació del magnetró del forn de microones.
Amb compte! No toqueu el condensador immediatament després de treure la coberta superior. Aquest element és capaç de mantenir la tensió durant molt de temps, cosa que pot provocar fàcilment una descàrrega elèctrica. Quan es repara un forn de microones amb les seves pròpies mans, cal tenir en compte aquest factor.
La particularitat dels forns de microones és que totes les peces estan connectades en sèrie. En primer lloc, hauríeu de prestar atenció al magnetró anterior i al seu circuit d'alimentació. Després de treure la carcassa protectora, es fa accessible un transformador amb un gran condensador situat al costat. També hi haurà un fusible ceràmic de baixa fusió, un díode. El magnetró funciona segons aquest circuit d'alta tensió. En cap cas s'hi ha d'entrar amb les mans, les eines. Després d'una desactivació completa, el condensador perdrà la seva tensió residual, la probabilitat d'una descàrrega elèctrica disminuirà.
El bobinatge primari del micro-transformador pren més de 220 V. Per regla general, la seva ubicació es troba a la part inferior. El podeu reconèixer per les bobines de filferro de coure, que tindran aparença nua. Tanmateix, no ho és. Està cobert amb una pel·lícula aïllant transparent. La ubicació d'aquesta bobina es troba sota el bobinatge secundari.
El forn de microones té dos bobinatges secundaris. En un d'ells, diverses voltes d'un filferro simple normalment no estan ben enrotllades. Això escalfa el càtode. Aquí la tensió de CA és només de 6,2 V de manera que els electrons es poden aixecar de la superfície. Però on hi ha un bon aïllament, hi ha un bobinatge d'alta tensió. Uns dos kV dirigits cap a la sortida.
A la sortida del circuit es troba un condensador desviat per un díode. L'acció de la mitja ona negativa cau sobre el càtode, l'acció de la mitja ona positiva carrega la capacitat. A més, l'elèctrode està sotmès a una doble tensió, que s'elimina del condensador i del micro-transformador. Com a resultat, es creen aproximadament 3,5-4 kV.Aquesta potència és suficient per iniciar el procés de generació.
Heu de tenir molta cura, el bobinatge de sortida sempre és paral·lel al magnetró, que té dues opcions de sortida. Però la connexió a terra de l'ànode es fa d'una manera separada.
Així, això és el que passa:
la bobina de calefacció té 6,3 V;
al càtode es manté fins a 4,2 kV, posat a terra per l'ànode.
Tots els forns de microones tenen una connexió elèctrica per al càtode, bobina de calefacció. Cada forn de microones està equipat amb un temporitzador que controla la potència del magnetró. S'utilitza un relé d'arrencada per evitar l'aparició d'una espurna. A continuació, hauríeu de parar atenció al panell frontal.
Els trencaments més probables es produeixen a la zona de la placa de mica. L'energia es subministra des del magnetró a la guia d'ones al llarg de la vareta. Aquest últim és molt sensible a la presència de diverses restes d'aliments. Tots aquests contaminants comencen a encendre's, emeten espurnes, interrompent així el funcionament estable dels forns de microones. Per evitar situacions imprevistes, els desenvolupadors van decidir tancar la guia d'ones amb una placa de mica. Té propietats suaus i flexibles, un preu relativament assequible. No serà difícil arreglar aquesta avaria amb les vostres pròpies mans. Podeu comprar material de qualsevol mida, tallar el segment corresponent. La particularitat de la placa de mica és que transmet un nivell de freqüència de 2,45 GHz sense obstacles. És a aquesta freqüència que funciona el forn de microones.
A més, les plaques de mica no es mullen. Aquest és un factor molt important si el líquid s'escalfa dins dels forns de microones. Després de tot, l'aigua absorbeix molt ràpidament la freqüència de radiació de 2,45 GHz, hi ha perill de danys greus. Si l'aigua arriba a la guia d'ones, es genera un gran accident, que no serà fàcil de reparar amb les vostres pròpies mans. El fusible d'alta tensió cremarà a l'instant. Si les coses empitjoren, el magnetró en si es crema, altres components electrònics que alimenten el forn de microones.
Quins factors influeixen en la destrucció de la placa de mica? La majoria dels aliments reescalfats contenen molts greixos, olis i altres ingredients similars. Es diferencien en que en comptes de l'ebullició habitual, treuen gotes greixoses. Una vegada que aquesta gota arriba a la placa de mica, es crea un petit pont de filferro. Es forma un arc elèctric: de la guia d'ones a la placa de mica, després d'aquesta al cos del forn de microones. Tan aviat com apareguin espurnes i espurnes, poc característiques per al funcionament de les estufes, aquest és un senyal segur que aviat caldrà reparar l'estufa.
Qualsevol que hagi intentat arreglar el microones amb les seves pròpies mans es va preguntar sobre el fusible d'alta tensió. El mecanisme dels forns de microones d'aquest tipus activa almenys dos fusibles:
Si mireu la placa electrònica del microones, aquesta part apareix com un petit cilindre blanc o transparent. La seva tasca és protegir els components integrats del forn de microones muntats a la paret. Aquest petit cilindre també forma part del circuit d'alimentació. El seu desgast es produeix en cas d'avaria del condensador, un curtcircuit de resistència.
El circuit que forma la font d'alimentació del magnetró inclou un díode, un transformador i un condensador. A través d'ells, uns dos o tres quilovolts s'acosten al càtode. Aquests detalls no són difícils de trobar. És difícil confondre l'aspecte del condensador amb qualsevol altra cosa. Es tracta d'un gran detall en forma de pot de fins a cent grams de pes. Una cama del díode s'hi connecta, l'altra es fixa al cos. A prop hi ha també una petita bóta, sovint de ceràmica, pintada en marró. És aquest barril que conté un fusible d'alta tensió al seu interior. La seva tasca és evitar el sobreescalfament del magnetró. Quan es trenca una placa de mica o es col·loca una cullera de metall al forn de microones, el fusible d'alta tensió es crema immediatament.
VIDEO
El millor és no intentar muntar el fusible d'alta tensió amb les vostres pròpies mans ni treure'l de la placa electrònica.Aquesta pràctica és extremadament perillosa per a les persones. El forn de microones pot deixar de funcionar i hi ha un alt risc d'incendi i descàrrega elèctrica.
Abans de començar a parlar de reparar un ventilador que refreda un magnetró, graelles o una làmpada il·luminadora a la cambra d'un forn de microones, també hauríeu de parar atenció al relé de protecció. La seva tasca és apagar tots els sistemes operatius en el moment en què la porta de la cambra estigui en posició oberta. Dos relés solen trencar el circuit d'alimentació. I un relé estarà controlat per la funcionalitat del segon. El treball es realitza de la següent manera:
Si la porta del forn està oberta, el disparador del relé s'allibera.
En aquesta operació, el circuit d'alimentació té dues interrupcions.
El segon relleu tanca el terreny a la fase.
Quan s'activa el primer relé, no passarà res dolent, ja que el circuit d'alimentació està en posició oberta.
Quan el primer relé s'enganxa, el fusible s'apaga. Això es deu al fet que el terra va ser curtcircuitat per una fase.
Vídeo (feu clic per reproduir).
El fusible no està pensat per estar a la part superior del magnetró o dins de la caixa, sinó a la placa. Per arreglar un forn de microones amb les vostres pròpies mans, heu de comprovar el funcionament del relé de protecció. Sense aquesta funcionalitat, l'accés a la font d'alimentació del magnetró és pràcticament impossible. La tasca del fusible de potència és tenir en compte el moviment del corrent al magnetró. En cas de situació de perill, l'element protector es crema, s'exclou l'avaria del generador. Una situació similar es produeix quan el forn de microones està inactiu o hi ha algun tipus de metall a la seva cambra.
Valora l'article:
Grau
3.2 qui va votar:
85