En detall: reparació de fer-ho vostè mateix d'un microones Panasonic d'un veritable mestre per al lloc my.housecope.com.
L'algorisme per engegar l'inversor és el següent:
1. La unitat de control (CU) emet un senyal de control ("meandre", el cicle de treball està determinat pel valor de potència seleccionat) a través de l'optoacoblador IC701 al controlador de l'inversor;
2. El controlador encén l'inversor: es formen tensions: filament i ànode. Si no hi ha cap intent d'arrencada (no hi ha tensió a l'inversor o està molt danyat) - després de 3 segons, la unitat de control apaga el forn;
3. Si el corrent del filament és durant molt de temps més del doble dels 10A nominals, el controlador apaga l'inversor. Es fan quatre intents per començar d'aquesta manera, triguen uns 10 segons. Si desconnecteu la tensió de l'ànode del magnetró, el consum actual del forn de 220 V és d'aproximadament 1 A (és a dir, només quan la calefacció està en marxa);
4. Tan bon punt el conductor considera que l'inversor funciona amb normalitat, s'emet un senyal de retroalimentació a través del segon optoacoblador IC702. Si no hi ha senyal, la unitat de control deixa de funcionar després de 23 segons.
5. Durant el funcionament normal, el consum de corrent a la xarxa de 220 V és d'uns 5 A.
Per a aquells que ho desitgin - circuit inversor:
1236083609_image007.jpg 131,45 KB Descarregat: 5894 vegades
Part inferior corroïda de la cambra.
Després d'uns tres anys de funcionament, es va formar a través de la corrosió del fons de la cambra. És probable que la gran humitat i la fricció de les rodes de la plataforma giratòria siguin la causa de la corrosió. Immediatament després del descobriment d'aquest defecte a la cambra, el forn es va comprovar si hi havia fuites de radiació mitjançant un detector de microones. Tot va resultar normal. La carcassa exterior protegeix bé malgrat la gran destrucció de la càmera.
Durant el segon any de funcionament, el llum d'il·luminació de la càmera es va cremar. L'avaria no és gens terrible i es pot treure fàcilment. Cal: obrir el forn (treure la tapa), desconnectar els cables del llum, treure el llum i instal·lar-ne un de nou. No obstant això, la làmpada no s'utilitza habitualment, sinó una especial per als forns de microones (la base no està roscada, sinó en forma de dos contactes). Comprar un llum no és especialment problemàtic. Com a últim recurs, podeu posar un llum normal, després d'haver trobat una manera d'arreglar-lo i connectar els cables d'alimentació.
| Vídeo (feu clic per reproduir). |
Làmpada de retroiluminació.
Brilla a través de petits forats passant directament a la càmera.
El tercer any de funcionament, en un moment "bo" el forn es va negar a funcionar (la pantalla no s'il·luminava, no hi havia signes de vida). Després d'obrir la caixa, primer de tot, es van comprovar els termòstats i immediatament es va trobar un mal funcionament: un dels termòstats estava en un estat permanentment obert. Hi ha dos termòstats d'aquest tipus al forn Panasonic NN-G335, tots dos funcionen per obrir-se quan el seu cos s'escalfa per sobre de la temperatura de resposta nominal (indicada al cos del termòstat). Per substituir un termòstat avariat en qualsevol forn de microones, cal conèixer la temperatura de resposta del termòstat avariat, el seu corrent de funcionament, el tipus d'encesa (encesa o apagada) i el tipus de caixa (aparença). No hem pogut trobar el mateix termòstat (per fixacions).Això no fa por, el més important és garantir un contacte tèrmic fiable del cos del termòstat amb el cos de l'objecte investigat (detalls de l'estructura del forn on està instal·lat).
Termòstat "en directe" en la configuració estàndard (foto de l'esquerra).
Termostat substituït. Instal·lat amb una placa de pressió addicional i cargols autorroscants (foto de la dreta).
És difícil dir quin va ser el motiu de la fallada del termòstat. El més probable és que el motiu sigui simplement en el temps, perquè tot té la seva pròpia vida útil. Si es va produir un sobreescalfament, per exemple, a causa del tancament de les ranures de ventilació externes per alguna cosa, després d'apagar el forn i refredar-lo, s'hauria d'encendre un termòstat de treball, cosa que no va passar.
I l'últim que em vaig haver d'enfrontar va ser la cremada del fusible de la font d'alimentació com a conseqüència del funcionament del díode protector.
Placa de potència amb el fusible F1 cremat eliminat (foto de l'esquerra).
Placa elèctrica, vista de l'altaveu (buzzer). El forat marcat amb un cercle vermell es pot segellar, per exemple, amb cinta elèctrica, i el microones no sonarà fort (foto de la dreta).
Díode protector 2X062H muntat sobre un condensador d'alta tensió 1 μF x 2100 V (foto de l'esquerra).
La inscripció al condensador d'alta tensió (foto de la dreta).
Per trobar la raó del funcionament del díode protector 2X062H i, com a conseqüència, el fusible esclatat, es va comprovar la resistència del circuit de calefacció del magnetró, va resultar ser extremadament petita (uns 0,1 ohms), no era possible mesurar-lo amb precisió amb un multímetre normal. Segons les dades de referència trobades per a aquest magnetró, una resistència tan baixa era normal per a un magnetró en funcionament, o millor dit, hauria de ser de 0,07 ohms. També es va comprovar la resistència entre el cos del magnetró i els seus terminals, la resistència va resultar ser "infinita", com hauria de ser. A partir d'aquestes mesures, es va concloure que el magnetró estava en condicions de servei (per manca de possibilitat de proves més profundes). Tanmateix, en desmuntar el magnetró i treure la coberta metàl·lica protectora, es van revelar rastres d'escalfament local excessiu de les bobines (l'esmalt de l'aïllament s'havia enfosquit), però el cable en si no es va danyar. Per garantir la funcionalitat condicional del transformador d'alta tensió, es van comprovar les resistències de CC de tots els seus bobinatges. Les resistències coincidien aproximadament amb les dades de referència. Els resultats de les mesures es van escriure amb un llapis al mateix transformador per la possibilitat, si cal, de tornar a comprovar les mesures en el futur.
Magnetron Panasonic 2M211 (foto de l'esquerra).
Vista del forn amb el magnetró eliminat (foto de la dreta).
Magnetró.És visible un aïllament lleugerament cremat de la bobina (foto de l'esquerra).
Magnetró. S'ha tret la coberta (foto de la dreta).
Com a resultat, es va decidir substituir el fusible per un corrent superior (10A), muntar i comprovar el funcionament del forn. Com va resultar, aquesta decisió va ser correcta. Després de l'última reparació, el forn de microones funciona perfectament, no s'ha observat cap soroll ali ni un funcionament anormal. Per descomptat, si es reparava d'acord amb totes les regles, també era necessari substituir el díode protector cremat per un de nou, però està lluny del preu més baix, l'absència de subministraments de ràdio als voltants de la botiga i l'extrem necessitat d'una cuina al forn va superar la resta d'arguments. Al final de l'article, podeu veure algunes fotos més del procés de reparació.
Transformador d'alta tensió. Vista de la placa identificativa (foto de l'esquerra).
La resistència dels bobinatges del transformador d'alta tensió es va mesurar amb un multímetre digital Mastech M-838 (foto de la dreta).
Contacte amb el cos un dels terminals del bobinatge del transformador (durant les proves, cal comprovar la presència d'aquest contacte amb un multímetre).
Tot està connectat.
Díode rectificador. Contacte corporal (en cercle vermell).
Per voluntat del destí i del Totpoderós, va succeir que un empleat del nostre centre de serveis que reparava estufes va deixar de fumar i em van posar a la càrrega fa uns 2 anys, ja que llavors semblava una càrrega insuportable: repararàs les estufes, diuen. , bla, bla, bla. En aquell moment, sabia molt sobre l'estufa des de la posició d'un cuiner: hi irradia alguna cosa i s'escalfa tot allà. A més, pot fer una bona estocada quan Steven Seagal barreja sèmola amb pebre xilè a la galera... I en 2 anys el que he tret conclusions - res més fàcil que reparar un microones - no! Bé, així és com de soroll IMHO. Per fer-ho, necessiteu un tornavís i un provador (és convenient que soni al dial - convenient) i confiança en un mateix.
Tan. va passar una cosa terrible: l'entrepà i les farinetes es van mantenir freds.
Avís - MAI I EN CAP CAS TOQUEU EL FORN AMB LA TAPA EXTRAIGADA - DESCONECTE SEMPRE L'ENXÓ DE LA ENCHUFE (però és possible comprovar l'estufa amb la coberta retirada com si fos correcta, però al mateix temps s'aconsella obriu la porta i curtcircuiteu la sortida d'alta tensió del condensador amb un tornavís a la carcassa amb un tornavís, sobre el que a continuació.)
Hi ha 2 tipus d'estufes -inverter (només Panasonic) (inverter és una unitat electrònica que alimenta un magnetró - i un magnetró és una peça de ferro amb imants que emet microones) i transformador -totes les altres marques. El transformador, com enteneu, substitueix l'inversor, o viceversa.
Començaré pels més difícils: els inversors de Panasonic (sempre tenen una placa d'inverter a la cara; diuen que és genial).
Un dels avantatges (IMHO, l'únic) dels forns inversors és que poden funcionar amb normalitat a tensió de xarxa reduïda. La sopa del poble s'escalfarà 15 segons més ràpid. Però al mateix temps, els circuits d'alimentació de l'inversor estan sobrecarregats com un coet a Baikanur.
Hi ha dos casos inherents a aquests dispositius (a més dels errors generals que es mostren a continuació):
Ara sobre les estufes habituals (Transformer).
De nou, hi ha 2 opcions: amb control mecànic (la potència i l'hora s'estableixen mitjançant botons) i electrònica (amb un munt de botons i un rellotge)
Descriuré el mal funcionament d'elements individuals i a què això comporta, i podeu decidir per vosaltres mateixos què ha fallat en un cas concret.
Així que traieu la coberta (bé, la coberta)
1 Una bombeta: tots estan a 220 volts, de baixa potència i després de 5 anys estan molt bruts
Bé, tot està clar - pots prescindir d'ell - S'il·lumina quan es cuina i quan s'obre la porta. No és barat: uns 5 dòlars (cotaré els preus de Panasonic, potser treballo en un centre de servei de Panasonic)
2 MAGNETRÓ
Tot flueix d'ell. Si tot funciona, però el pollastre encara està fred, comprovem el magnetró. Hi hauria d'haver gairebé 0 ohms entre els seus terminals i infinit entre el terminal i la caixa. Si no és infinit, llavors el condensador de línia passant a la caixa està perforat: el dispositiu és per a la ferralla. Tot i que vaig llegir que alguns kulibins van perforar l'endoll i van treure aquest condensador. Però no crec que el forn valgui la pena. Només per pura curiositat.
El segon punt: un dels 2 imants es va esquerdar a causa del sobreescalfament (a causa del fet que s'ha acumulat molta brutícia a la pala del ventilador, oi?) Si hi ha una esquerda a l'imant, un magnetró per a un residu (uns 40-70 dòlars)
El tercer punt (el més repugnant) és que el magnetró està en ordre quant a paràmetres, però el pollastre encara està fred. Probablement l'emissor del magnetró ha trencat (el granet més alt). Verificació: només mitjançant la substitució per un de bo conegut. Tot i que, encara no us afanyeu a substituir-lo. Més endavant.
En general, podeu instal·lar ABSOLUTAMENT els magnetrons als forns de transformació: realment difereixen en potència (però qui compta els segons perquè l'entrepà assoleixi el seu estàndard), si només s'ajusten de manera constructiva (aquí la fixació principal i el bufat del radiador). En casos especialment urgents, reorganizo la placa de muntatge. Es recolza sobre unes antenes arrissades (fins i tot un bigoti que no és tan fàcil de desdoblar).I el més important, si algú vol fer això, no podeu colpejar el magnetró: es tracta bàsicament d'una làmpada, però en una carcassa de metall (voleva escriure, tot de metall, m'agrada aquesta pel·lícula).
3 Fusible tèrmic
N'hi ha diversos al forn: a la caixa i al magnetró. Hauria de sonar a zero. Si no, el desenrosquem i el llencem al terra de pedra amb tot el que és orina: hauria d'entrar en condicions de funcionament (això és de la pràctica de reparar estufes de fotocopiadora i impressora - hi ha el mateix)
4 Interruptors finals
En primer lloc, després d'obrir els fogons, els comprovo.
Si el fusible de la xarxa elèctrica s'ha cremat (10 amperes), haureu de trucar aquest interruptor de límit en particular (tanca la part d'alta tensió a terra). (El contacte superior, el inferior de la figura, hauria de canviar clarament als altres 2 en obrir i tancar la porta de l'estufa. No es pot prescindir d'un tester. També cal comprovar el funcionament del límit de 2 contactes restants. interruptors (n'hi ha de 2 a 4). Per descomptat, podeu fer-ho
4 bis Nen Bloqueig (protecció contra accidents no intencionats)
També s'aplica als "interruptors de límit": mireu si alguna cosa com un bloqueig per a nens no s'encén a la pantalla o si hi ha un interruptor a prop de la porta (perdoneu les persones que arrosseguen una estufa enorme en lloc de llegir les instruccions)
5 Condensador
En general, una cosa trivial. A la meva memòria, només un parell de Conders morts (l'estufa zumba terriblement). Es comprova - si el provador es posa en megaohms - s'ha de carregar (segons indicacions)
Encara que si la potència de l'estufa baixa, tot depèn d'això (sense comptar el magnetró).
5 Díode d'alta tensió
No sona de cap manera (necessiteu un tester amb una font d'alimentació de 12 volts). Deixa'l en pau. El més important és que estigui ben enganxat al cos. (Hi va haver un cas en què vaig anar a l'estufa sota la garantia 4 vegades canviant-ho tot seguides, però a causa de la meva mandra i estupidesa, un terminal d'aquest díode es va enganxar malament a la caixa. Oblideu-ho)
6 Díode protector (o el que sigui)
Es troba en algunes estufes entre els terminals del condensador. Quan es trenca, el fusible de la xarxa s'apaga immediatament. El piquem sense pietat i gaudim de la sopa calenta (substituint el fusible de la xarxa)
7 Fusible d'alta tensió
Hi ha diferents dissenys. Es troba entre el transformador i el condensador. Hauria de sonar (El primer que faig quan l'estufa està oberta i el fusible de la xarxa està viu) En la meva humil opinió, no es necessita nafig (simplement no està en algunes estufes). Només ho indica pot ser el magnetró es convertirà en un kirdyk. Ho fem curt amb un fil gruixut. Si el magnetró mor, deixeu-lo patir uns mesos més.
8 Transformador
Hi ha una quantitat increïble de construccions. El símptoma d'un mal funcionament és que s'escalfa terriblement i brunzit.La substitució per qualsevol de qualsevol manera va sorgir de manera constructiva i necessàriament està ben enganxada a la carrosseria.
Aquí teniu una petita observació. Potser alguns diran que els fabricants calculen un transformador per a un magnetró o viceversa, i aquí poso qualsevol magnetron sota qualsevol transformador i viceversa. Poden tenir raó. Però, en primer lloc, ho faig a les nostres realitats, en segon lloc, després de la reparació, aquestes estufes funcionen i, en tercer lloc, sóc autodidacta en aquest tema, així que els suborns són suaus per part meva. Alguna cosa com això.
9 Junta directiva
No hi ha límit a la varietat, la seva funció principal és encendre i apagar la tensió del transformador. Comproveu: enganxem els terminals del provador al límit de canvi de 220 V als terminals del bobinatge d'entrada del transformador (els que estan a la part inferior esquerra). Traiem les mans. Encenem el forn. Hi ha 220 volts: oblideu-vos del temporitzador. No, els contactes del rellotge estan cremats. Per descomptat, podeu desmuntar el rellotge i netejar-lo (cosa que vaig fer amb èxit de l'1 al 5), cosa que us portarà 2 hores i després del muntatge no funcionarà res (em refereixo al rellotge: hi ha un munt d'engranatges i molles que s'esforcen). per sortir al terra) vaig arribar a la conclusió: ja sigui una estufa per a la ferralla (en aquest moment té clarament 10 anys) o, si és estimada com a record, a un taller de reparació de rellotges suís.
Motor de 10 plats
Bé, tot està clar. No - girar - substituir.Però en alguns forns, quan el motor està en curtcircuit, el ventilador comença a girar espontàniament (això és si el motor és de 21 volts, i normalment són de 220)
Passa (sovint) amb un motor que funciona, el ventilador i la placa no giren: el relé del tauler de control és el culpable. N'hi ha 3-4 de grans i un de petit fosc. Aquí cal tallar el barret amb cura (es fa sorprenentment fàcilment) i netejar els contactes amb paper de vidre zero i tancar-lo amb cinta elèctrica. Ajuda durant almenys un any
11 Protecció de magnetrons
Placa de mica llisa (plàstic en alguns fogons) Per situar-se a la dreta dins de l'estufa.
Si s'hi posa greix, s'encén la llum i les mestresses de casa, horroritzades, treuen l'estufa de l'endoll.
Per primera vegada, només llenceu-lo, traieu el greix que hi ha al voltant i després substituïu-lo
L'article es va escriure espontàniament, són possibles incorreccions i errors arqueològics (també un error), però crec que l'essència és clara. Amb el temps, s'anirà complementant.
No hi ha drets d'autor, és desitjable que els lectors expressin una opinió sobre el meu lloc (que és una setmana sense un any) Estaré encantat
Bé, som completament generosos, aquí teniu la meva cartera Yandex 410013929195468
I quines preguntes - truca. El món no està exempt de bona gent
Guia d'acció si la impressora comença a arrugar el paper
Funcionament de protecció en el receptor Yamaha RX-V357 Un dels casos especials
Molts de nosaltres ens hem oblidat de diversos fogons, fogons i confiem completament en el procés de cuina dels forns de microones. I això no és d'estranyar gens: els forns de microones ocupen poc espai, tenen un ric conjunt de funcions diferents i estalvien molt temps. Naturalment, estem molt molestos quan el nostre microones es trenca. Els motius de l'avaria i el mal funcionament poden ser diferents. Penseu en què es descompon amb més freqüència en un forn de microones. Sovint, si un forn de microones es trenca, cal contactar amb un mestre especialitzat. Després de tot, aquest no és el dispositiu més senzill, de manera que la reparació és bastant complicada. Però de fet, el disseny d'un forn de microones és elemental i inclou només uns quants elements bàsics. Si primer us familiaritzeu amb avaries freqüents, reparar el microones pel vostre compte no serà difícil.
Tot i que el disseny d'un forn de microones conté molts elements, la majoria d'ells no tenen un paper funcional especial. Per reparar aquest dispositiu, només cal conèixer els elements bàsics del circuit que garanteixen el seu funcionament. Entre ells:
- Magnetró.
- Transformador.
- Fusible d'alta tensió.
- Díode rectificador.
- Condensador.
- Bloc de control.
És fàcil distingir-los, perquè exteriorment el disseny no és gaire complex. El magnetró s'instal·la sempre al mig, dirigit cap a la unitat d'escalfament dels aliments. El transformador es troba sota d'ell, representant una caixa massiva amb una bobina que sobresurt. El condensador, el díode i el fusible es troben a la seva dreta, i la unitat de control sovint es troba a prop del panell d'entrada.
Quan el dispositiu està encès, es subministra una tensió de 220 V al transformador. En passar pels bobinatges primari i secundari, ja surt un corrent de 2 kV de l'element. A més, la mitja ona negativa va al díode i la positiva carrega el condensador, la qual cosa porta de nou a un augment de voltatge doble. Després d'això, comença la generació de microones mitjançant un magnetró. La potència del magnetró està regulada per la unitat de control.
Per tant, en cas d'avaria, val la pena parar atenció a aquests elements. Porten la càrrega més gran, de manera que sovint són el problema.
Quan desmunteu el microones, assegureu-vos de desconnectar-lo de la xarxa elèctrica.
La recerca de trencaments en un forn de microones es basa en "símptomes". Això permet eliminar gradualment les possibles causes i trobar la real. Per tant, si el forn no s'encén, val la pena comprovar els punts següents:
- La integritat del cable d'alimentació.
- Posició de la porta i sistema de tancament.
- Estat del fusible de la xarxa i del relé tèrmic.
En el primer cas, la situació és elemental: no hi ha font d'alimentació a causa del dany al cable d'alimentació. Una situació similar es produeix quan la presa està danyada o sobrecarregada. En aquest cas, n'hi ha prou amb substituir aquest element, tot està en ordre amb el propi microones.
A continuació, val la pena comprovar el funcionament i la posició de la porta. El fet és que el funcionament d'un forn de microones amb la porta oberta és perillós per als altres. Per tant, el disseny ofereix la possibilitat de funcionar només quan està completament tancat. Si es trenca un pestell, un sistema de tancament o un element de control a la porta, el sistema de protecció no permetrà que el dispositiu s'engegui.
Els últims punts també es refereixen als sistemes de protecció del forn. El fusible evita danys al dispositiu a causa de sobretensions, i el relé tèrmic proporciona un apagat complet del sistema quan la porta està oberta. Tots dos poden fallar, és bastant fàcil substituir-los.
També val la pena comprovar la tensió a la xarxa i el nombre de dispositius connectats a la presa de corrent. El forn de microones és molt exigent en l'alimentació, per tant, les seves lleus desviacions poden interferir amb el funcionament de l'aparell.
Falles de fusibles
La majoria dels models pateixen problemes comuns i tenen falles típiques similars. Per exemple, si el microones funciona, però no s'escalfa, això indica un mal funcionament del condensador, díode o magnetró. Per reparar un forn de microones vostè mateix, necessitareu un conjunt d'eines senzilles: alicates, talladors de filferro, un tornavís, una clau ajustable i una clau de cinc claus, així com un soldador amb l'equip necessari.
Quan repareu un microones, heu de tenir en compte les mesures de seguretat. Els dos perills més importants en les reparacions del forn de microones són l'alta tensió als components del forn i la radiació del microones. No l'enceneu si la porta està tancada defectuosa o la malla de la finestra de visió està danyada. No feu forats independents a la caixa i introduïu cap objecte conductor a les unitats i elements del forn. No toqueu mai les peces i els conjunts interns mentre el microones estigui en funcionament. Assegureu-vos d'utilitzar un tester o un altre mesurador elèctric per mesurar el corrent CA i CC.
Si no es confirmen els motius anteriors, haureu de desmuntar el dispositiu per resoldre problemes. Abans d'això, assegureu-vos d'apagar el forn de la xarxa i espereu un parell de minuts.
Què heu de buscar quan busqueu avaries? Hi ha diversos elements bàsics que sovint fallen:
- Disjuntors.
- Condensador.
- Díode.
- Transformador.
- Magnetró.
Aquests elements estan directament implicats en el funcionament del dispositiu i s'han esmentat anteriorment. Primer cal comprovar l'estat dels fusibles. La seva ruptura es pot veure immediatament, perquè durant la combustió, el conductor interior es destrueix. Si això no va passar, val la pena mirar més enllà.
Per a una verificació addicional, heu d'agafar un multímetre, perquè exteriorment és extremadament difícil trobar una avaria a les parts restants. Per comprovar el condensador, heu de canviar el dispositiu al mode ohmetre i, a continuació, connectar-lo a la peça. Si no hi ha resistència, la peça s'ha de substituir.
És impossible comprovar el díode d'alta tensió amb un tester. Es recomana substituir-lo en cas de trencament d'altres peces, perquè sovint hi cau el cop. Es pot comprovar d'una manera lleugerament diferent: connectant-lo a la xarxa de camí a la bombeta. Si la llum és feble o parpelleja, la peça funciona correctament. Si es crema o no s'encén gens, cal substituir el díode.
A continuació, es revisa el transformador.
És important observar les precaucions de seguretat, perquè
aquest element és capaç de mantenir una càrrega durant molt de temps. Es trigarà uns quants minuts a descarregar un transformador en servei, i si la resistència de descàrrega es trenca, trigarà molt més.Val la pena descarregar-lo a la funda o no tocar-lo gens si no hi ha experiència amb aquesta tècnica.
A continuació, es revisen els bobinatges del transformador. Cal treure els terminals i comprovar els terminals del dispositiu un per un amb un ohmímetre. En primer lloc, es comprova el bobinatge primari, per al qual la velocitat varia de 2 a 4,5 ohms. Per al bobinatge secundari, els límits són 140 i 350 ohms. També val la pena comprovar el bobinatge del filament connectant els terminals que condueixen al magnetró al multímetre. La norma aquí varia de 3,5 a 8 ohms.
Totes les proves anteriors han fallat, llavors el problema pot estar en el magnetró.
Per provar el magnetró, només cal que connecteu el provador als seus terminals d'alimentació. El provador canvia al mode ohmímetre. Si la resistència és de 2-3 ohms, això significa una avaria del dispositiu. La situació és la mateixa si el provador llegeix infinit. En ambdós casos, s'ha de substituir el dispositiu.
Aquests articles són els culpables més comuns de les avaries del forn de microones. No obstant això, la fallada del dispositiu sovint s'associa a altres problemes de funcionament, com ara problemes amb la unitat de control electrònic, el temporitzador i altres peces electròniques. Aquí, les comprovacions senzilles amb un multímetre no seran útils; es necessita l'ajuda d'un tècnic qualificat. Encara que és molt més fàcil simplement substituir una peça si esteu segur que està trencada.
Hi ha casos freqüents de trencament associats a la destrucció de la tapa del magnetró. El cos prim d'alumini simplement no pot suportar l'estrès i és destruït per les ones de microones. Aquest problema sovint es produeix en dispositius antics que tenen més d'uns quants anys. Els símptomes evidents en aquest cas són el soroll i les espurnes durant el funcionament del dispositiu.
Per comprovar-ho, n'hi ha prou amb treure el transformador, perquè la tapa es troba cap a la cambra d'aliments. Si es destrueix la tapa, hi ha 2 opcions:
- Canvi de gorra.
- Gireu la tapa.
La primera opció és prioritària, n'hi ha prou amb demanar un recanvi o tornar el magnetró per reparar-lo. La segona opció es considera una alternativa temporal que permet allargar la vida útil del dispositiu indefinidament. N'hi ha prou amb girar la tapa 180 graus al voltant de l'eix, perquè la càrrega només cau en la meitat.
Reparar un forn de microones és una tasca factible per a un electricista novell. Si el problema rau en l'avaria d'un dels elements constitutius del forn, la solució més senzilla i correcta és substituir-lo. La conclusió és que la majoria de les parts d'aquest dispositiu no es poden reparar, sinó que només es poden substituir completament per un de nou. Això s'aplica especialment als fusibles, díodes i condensadors, els principals motius de la fallada del dispositiu.
La substitució de peces es realitza en diversos passos:
- El microones està desconnectat de la xarxa.
- El transformador està descarregat (5 minuts).
- Els terminals es desconnecten de la peça defectuosa, s'elimina.
- Una peça viable està connectada al mateix lloc.
Hi ha dos factors importants a tenir en compte a l'hora de substituir una peça. El primer és el compliment de l'esquema. És important recordar que cada part té les seves pròpies característiques, seleccionades per al rendiment de tot el circuit elèctric. Si, després de la substitució, aquest matís no es té en compte, això comporta nous avaries. Això és especialment cert per al transformador i el condensador.
El segon factor important és la connexió de la peça. Cal connectar correctament el recanvi, mantenint la disposició prèvia dels terminals. Tornar a connectar el dispositiu en ordre invers pot danyar-lo, així com diverses altres parts del sistema.
Això restaurarà el vostre microones en la majoria dels casos. Si l'avaria està relacionada amb la part electrònica del dispositiu, hauríeu de contactar amb els professionals. Això garantirà reparacions de qualitat i allargarà el funcionament del dispositiu durant molt de temps.
El mal funcionament més freqüent és la fallada de la coberta de la guia d'ones a la cambra del forn de microones. Això és causat per les esquitxades de la cocció. Això comença a fer espurnes entre l'antena del magnetró i la coberta protectora.L'eliminació intempestiva dels productes cremats provoca l'esgotament local de la tapa i la destrucció completa.
La cremada local de la placa de mica de la tapa es pot eliminar amb alcohol o dissolvent 646. N'hi ha prou amb netejar suaument la zona de cremada.
Si la placa de mica de la tapa està clarament en mal estat, està greixosa o comença a pintar, s'ha de substituir. L'eliminació de la placa del difusor és molt fàcil. Això es pot fer amb un ganivet afilat normal. Normalment, la placa de mica s'uneix amb un cargol o reblons autorroscants. Col·loqueu amb cura la placa antiga a la plantilla nova i talleu-ne una de nova. La millor manera de fer-ho és amb un ganivet: podeu trencar la mica amb unes tisores. Fem forats a la placa nova amb un tornavís afilat i processem les vores dels camps de la placa amb paper de vidre. Instal·lem la placa nova en lloc de l'antiga.
Sovint sorgeix la pregunta, com substituir la mica per als forns de microones? Per a aquests propòsits, és adequat qualsevol dielèctric amb una constant dielèctrica similar. Per exemple, PTFE o tefló.
Les avaries habituals en un forn de microones també són problemes de funcionament associats amb altres elements del forn. Per exemple, com el teclat de la unitat de control del forn, la unitat de control electrònic del forn de microones i el dissector. Menys sovint, el condensador i el transformador d'alta tensió, l'endoll de la guia d'ones del microones i la paella giratòria fallen. La font d'alimentació i el magnetró del forn de microones estan subjectes a desgast.
Saber com solucionar els problemes dels forns de microones us pot estalviar costos de reparació importants. Tanmateix, si no sabeu com reparar el microones vostè mateix, el millor és contactar amb un especialista. Els centres de servei especialitzats us ajudaran a reparar un forn microones. A més, mireu el vídeo sobre reparació de microones, potser hi ha exactament aquesta avaria que us ajudarà a arreglar el vostre estimat ajudant de la llar.





























