Трансформатор СВЧ микроволновки - БП УМ передатчика. Трансформатор для микроволновки
Как проверить трансформатор свч печки на исправность
Печи микроволновые используют для нагрева продуктов излучение СВЧ, поэтому данный трансформатор считается одним из самых важных элементов в цепи лучевой генерации. Эта та деталь, которая должна исправно использовать сетевое бытовое напряжение, и гармонично преобразовывать его в значения, необходимые для нормальной работы устройства магнетрона, все это происходит через первичную обмотку.
Трансформатор микроволновки
Высоковольтный трансформатор в электрической схеме печи
Описываемое устройство содержит в своем строении каркас, магнитный провод, обмотку первичного назначения в одном количестве, и обмотку вторичного назначения в количестве двух. Обмотка вторичного типа необходима для передачи на магнетронную цепь, в частности на анодную линию и нить накаливания, питания. Накаливающая нить всегда содержит провод более утолщенный, потому как через нее проходит напряжение, которое на выходе дает почти три вольта – это высоковольтный провод. Анодная линия, обмотки вторичного типа, предполагает выработку напряжения переменного направления, максимум которого 4 кВ. Обмотка первичная всегда питается от бытовой электросети, поэтому работает в стандартных бытовых показателях в 220 вольт.
Строение трансформатора микроволновки
Порою возникает трудность с конструкциями разнообразных марок печей, ведь разный производитель предлагает потребителя товар разного вида, размера или вариациями крепежей. Так же может отличаться класс мощности, степени напряжения выходного направления в обмотке вторичного типа. Часто различна толщина и сопротивление провода, поэтому и количество материала изменяется.
Важно помнить, что на одном выходе магнетрона будет замыкание с обмоткой вторичного образца, так же она всегда замыкается на корпусе.
Что содержится в микроволновке и ее схеме помимо трансформатора:
- диод и конденсатор высоковольтного напряжения;
- автоматические выключатели концевого типа;
- магнетрон с предохранителем;
- блок для управления процессом нагревания;
- платформенные электродвигатели, благодаря которым происходит круговое движение при запуске программы и вентилятор.
Печи более дорогих линеек производства предлагают пользователям блоки импульсного назначение вместо трансформатора. Они характеризуются небольшим весом, но имеют устройство более сложного проектирования.
Блок импульсного назначения
Возможные неисправности трансформатора и их признаки
Следует запомнить, что без особой надобности нет необходимости проводить диагностику техники, к ней следует обратиться только в двух случаях – когда бытовой прибор начал работать не так эффективно, появились лишние шумы или он совсем не реагирует на запуск в состоянии, включенном в сеть энергопотребления.
Какие симптомы будут наблюдаться при выходе из строя трансформирующего блока:
- После выбора программы и нажатия кнопки старта печь гудит или шумит, что было для нее несвойственно ранее.
- Пища разогрета не равномерно или вовсе не достигла необходимой температуры.
- Вы чувствуете характерный горелый запах изоляционной обмотки.
Если заметили вышеперечисленные признаки, больше печью пользоваться не рекомендуется. Быстро выключите прибор из сети электропитания, потому как в противном случае, последствия могут быть катастрофическими.
Часто поломки могут происходить по причине неравномерного скачкообразного поступления тока в бытовую электросеть. Данную причину никогда нельзя отрицать или предвидеть, поэтому следует настроиться на проведение работ по ремонту. К тому же во время данного процесса вы сможете заметить брак у своего прибора, который был допущен при производстве.
Возможные симптомы могут выявиться из-за списка причин:
- Частые случаи это разрыв проводов вторичной или первичной обмотки провода, возможны варианты, когда обе обмотки повреждаются одномоментно, но этот случай довольно редко встречается.
- Замыкание короткого типа или в цепи на линии между выходом из оной обмотки и входом на другую, а возможно одновременно замкнуло обе обмотки.
- Магнетрон мог дать обрыв или замыкание в цепи накальной обмотки.
Магнитный провод представляет собой трансформаторный блок, который складывается из электротехнических стальных листов. Отклонение данных электротехнических листов может спровоцировать чужеродные лишние шумы во время старта программы, если причина именно в этом, то придется полностью производить замену трансформатора. Данную неисправность пользователь воспринимает и вычисляет даже визуально, а в процентном соотношении поломка такого типа большая редкость.
Трансформатор микроволновки
Порядок работ по безопасной проверке: как безопасно проверить трансформатор микроволновки
Проверка своими руками предполагает наличия определенного количества необходимого вспомогательного оборудования, первое, что понадобиться это мультиметр, если такового не имеется, то обзаведитесь индикатором двухполюсного назначения, в котором есть встроенные питающие источники.
Дополнительно понадобятся отвертки разного вида, плоскогубцы и омметр.
Обобщим базовую схему безопасной проверки технического прибора:
- Убеждаемся, что прибор отключен из общей бытовой сети электропотребления.
- Избавляемся от кожуха посредством винтового скручивания.
- Убеждаемся, что конденсатор не находиться под напряжением и полностью разряжен.
- Клеммы как можно аккуратнее снимаем с трансформаторного блока.
- Изучаем состояние работоспособности его обмоток. На данном этапе мы должны понять в этом ли причина поломки или неправильной работы. Если все выглядит в порядке, то устанавливаем все на свои места в обратном порядке и ищем иные причины возникшей проблемы.
- Если же при изучении и осмотре внешнего вида обмоток вами были замечены симптомы замыкания или обрывов, значит причина выхода из строя в этом, поэтому требуется устранить проблему, а именно, заменить данное устройство работающим.
- После проведения алгоритма манипуляций по замене, прибор собирают в обратном порядке и тестируют степень его работоспособности.
В случае, когда все манипуляции по замене неисправной детали были закончены, а печь при включении, однако не работает, необходимо попробовать производить диагностику с подключением к электросети, или искать другие причины.
Как только вы сняли трансформирующий блок и увидели изоляционное оплавление на обмотке, и в довесок ко всему он источает соответствующий запах, то на такой детали уже нет смысла проводить тестирование. Исключительно замена устройства необходима в данном варианте.
Как диагностировать трансформатор:
- Мультиметр подключаем в электросеть для запуска программы по обогреву. Устройство трансформирующего назначения обязано быть полностью обесточено. Чтобы однозначно убедиться, что электроэнергия не поступает к нему, воспользуйтесь мультиметром.
- Мультиметром проверяем подключающие точки обмотки первичного характера, от которых происходит питание от бытовой электросети.
- Обязательно следите за безопасностью и работайте аккуратно и осторожно, резкие движения или неаккуратное поведение может быть причиной поражения током.
Разборка прибора с последующей проверкой считается безопасной исключительно когда бытовой прибор не имеет подпитки от бытовой электросети.
Микроволновая печь содержит конденсатор, который способен накапливать и продолжительное время сохранять некоторый заряд электроэнергии.
Конденсатор
Поэтому его обязательно необходимо разрядить перед необходимой диагностикой. Чаще пользуются для этого замыканием, в таком случае необходимо его контакты сомкнуть, между друг другом, или вывести на корпус, когда напряжение работает. Проводить эту манипуляцию стоит при помощи пассатижей или плоскогубец.
Способы диагностики работоспособности устройства
После проведения самостоятельных разрешений всех неисправностей, с учетом всех правил и норм безопасности, микроволновую печь необходимо собрать в обратном порядке, как указано в схеме выше, и включить в бытовую стандартную электросеть. Следует использовать новые запчасти, которые будут исправно работать после осуществления замены.
Метод безопасной проверки
Для описания одного из самых безопасных методов понадобиться мультиметр.
Мультиметр
С его помощью мы проверяем целые ли обмотки на трансформаторе. Для проведения безопасного метода диагностики выполняем следующие шаги:
- Выставляем на измерительном приборе необходимые показатели сопротивления, обоих вторичных и первичной в том числе.
- Тоже самое производим с трансформатором, который уже отсоединили и демонтировали.
- Дисплей мультиметра покажет единицу, если будет поломка в данных местах.
- Когда цепь замкнута, предоставляемые показатели накальной обмотки будут в пределах 3,5 – 8 Ом, обмотка первичная покажет от 2 до 4,5, вторичная обмотка высоковольтного напряжения уровень возрастет до пределов от 140 до 350 Ом.
- Если прибор показывает параметры ниже или сверх указанных пределов, значит, есть проблемы в замыкании между витками.
Обязательно учитывайте параметры погрешности измерительного устройства при снятии замеров. Замкните щупы устройства в том пределе, в котором вы его используете. Данное действие укажет истинные параметры погрешности.
Даже если у вас есть в наличии необходимые приборы и устройства для самостоятельного проведения диагностики, но вы совершенно не имеете опыта в делах связанных с током, следует обратиться к профессионалам своего дела и не экспериментировать, ведь это может стать причиной множества травм.
Испытания под напряжением
Вы совершили измерительный алгоритм сопротивления, все показатели были в пределах вышеуказанных норм, и погрешность измерительного прибора была учтена, но печь по-прежнему не работает, то следует обратить внимание работоспособности характеристик эксплуатации.
Ремонт микроволновки
Проверка показателей напряжения выходного типа считается довольно опасным способом тестирования обмоток вторичного характера. Как правильно производить данное измерение:
- Бытовой прибор подключается к электросети.
- Используя тестер, проверяют показания каждой цепи обмоток на выходном уровне. Канальная величина не должна превышать 3 В, высоковольтные показатели должны быть не более 2 кВ.
Каждый вправе сам решить, каким способом ему легче и качественнее воспользоваться, главное, что бы он был безопасный. Иногда достаточно просто прозвонить контакты и понять, что произошло и что является причиной поломки.
Микроволновая печь прослужит долго при должном уходе
technosova.ru
Проверка высоковольтного трансформатора СВЧ печи
Если микроволновая печь сильно гудит, издает сладковатый запах горелой обмотки, не греет. Все эти признаки говорят о том что возможно неисправен высоковольтный (повышающий) трансформатор.В таком случае его необходимо проверить.
В этой статье мы произведем диагностику высоковольтного трансформатора микроволновой печи а также рассмотрим причины выхода из строя этого компонента.
Внимание!Микроволновая печь способна поразить вас электрическим током(напряжение до 5 киловольт) даже если она отключена от сети
Мы настоятельно рекомендуем обращаться за помощью к специалистам если вы не уверены в своих знаниях относительно мер техники безопасности при работе с электроприборами.Трансформаторы в микроволновых печах могут отличатся: конфигурацией крепления к шасси, размерами, мощностью, классом, напряжением на выходе и сопротивлением обмоток.
Выходу из строя этого компонента могут способствовать скачки напряжения сети 220В, большая нагрузка, короткое замыкание проходного конденсатора магнетрона, брак производства.
Схема высоковольтного трансформатора СВЧ печи
Итак приступим.Берем микроволновую печь с подозрением на неисправность трансформатора (печь сильно гудит, дымит, не нагревает продукты).
Откручиваем винты, снимаем кожух.Добрались до трансформатора, будем проверять, для этого нам понадобится мультиметр и пассатижи.
Итак, проверяем первичную обмотку.Аккуратно снимаем клеммы с выводов первичной обмотки трансформатора.Переходим к следующей фазе измерений.Меряем вторичную обмотку, предел прибора 2 кОм
Снимаем клеммы с одного вывода вторичной обмотки, вторым выводом является корпус трансформатора (так как корпус соединен болтами с шасси микроволновки, то можно звонить на корпус печи). Сопротивление вторичной обмотки может варьироваться от 140 Ом до 350 Ом (опять таки как говорилось ранее это зависит от класса и сечения обмотки) если показания превышают 350 Ом или же менее 140 Ом это говорит о том что скорее всего присутствует межвитковое замыкание вторичной обмотки.Теперь проверим накальную обмотку, предел измерений 200 Ом.Отсоединяем клеммы от магнетрона, и замеряем прибором выводы. Сопротивление накальной обмотки колеблется от 3.5 до 8 Ом. Бывает так что прибор показывает сопротивление всех обмоток в пределах нормы а трансформатор все равно работает плохо, это происходит в том случае когда обмотка подгорела лишь слегка и проявляет себя только при нагрузке, в таком случае лучше всего подкинуть заведомо исправный высоковольтный трансформатор.
Также следует проверить поступает ли на трансформатор 220 вольт.Для этого необходимо подсоединить мультиметр к клеммам которые подходят на первичную обмотку высоковольтного трансформатора включить микроволновку в сеть 220В и запустить программу подогрева микроволнами.
Удачи в ремонте!Если вы не уверенны в своих познаниях в области электротехники, можете обратиться к нам чтобы вызвать мастера по ремонту микроволновок в Киеве. Приемлемые цены и качество гарантируем.
www.kiev-service.in.ua
Высоковольтный трансформатор | yourmicrowell.ru
Высоковольтный трансформатор микроволновой печи предназначен для формирования напряжений, необходимых для питания магнетрона. Выбор трансформатора по параметрам зависит от характеристик установленного в конкретной печи магнетрона. Чем мощнее магнетрон, тем большую мощность должен развивать питающий его трансформатор. Таким образом, высоковольтный трансформатор и магнетрон образуют некую неразлучную пару. Основу трансформатора составляет сердечник, представляющий собой пакет набранный из Ш – образных пластин, изготовленных из электротехнической стали и скрепленных между собой посредством сварки (на рисунке сварные швы). К нижней части пакета приварен фланец, в виде прямоугольника из стального листа, посредством которого трансформатор крепится к днищу микроволновой печи. Трансформатор содержит три обмотки: первичную (сетевую), и две вторичных. К вторичным обмоткам относятся: обмотка накала и повышающая (анодная) обмотка. Сетевая обмотка намотана (как правило) эмалированным, алюминиевым проводом. Концы обмотки, выведены под клеммы. Накальная обмотка представляет собой 2 – 3 витка монтажного провода и предназначена для питания нити накала магнетрона. Выводы обмотки, в виде проводников оснащены разъемами, для удобства присоединения к клеммам магнетрона. Обмотка накала, выдает напряжение порядка 3,3В., при токе 10А. Точные значения тока и напряжения, зависят от конкретной пары, магнетрон – трансформатор. Повышающая обмотка формирует высокое напряжение необходимое для питания магнетрона. С этой обмотки снимается порядка 2000 вольт при токе 0,3А., точные значения так же зависят от конкретной пары магнетрон – трансформатор. Обмотка намотана эмалированным проводом. Один конец выведен под клемму, второй соединен с сердечником трансформатора (а через сердечник и с корпусом печи) посредством пайки. Вся конструкция трансформатора, для надежной изоляции обмоток и для устранения дребезга при работе, пропитана специальным пропиточным лаком.
К основным неисправностям высоковольтного трансформатора, можно отнести межвитковое замыкание в обмотках. Такая неисправность возникает в следствии нарушения изоляции между витками обмотки (разрушение эмали провода). Сопровождается усиленным гулом при работе трансформатора (даже без нагрузки) и значительным повышением температуры, как обмоток, так и сердечника. Визуально заметно потемнение эмали обмоточного провода и пропиточного материала. При длительной работе ощущается едкий запах.
Так как все обмотки трансформатора выполнены довольно толстым проводом, то обрыв обмоток возникает очень редко (если только в результате внешнего механического воздействия). Чаще, в результате не качественной пайки, возникает потеря контакта между одним из концов обмотки и клеммой (на рисунке место пайки). Клеммы трансформатора выполнены из медного сплава, который хорошо паяется, а вот обмотка намотана алюминиевым проводом, и спаять алюминий и медь, без специального флюса, практически не возможно. Наличие контакта можно проверить омметром. Накальная обмотка должна звониться практически накоротко, сетевая имеет сопротивление в районе 4ом, а повышающая приблизительно 150 – 200ом. Сопротивление обмоток зависит от параметров конкретного трансформатора.
Наиболее распространенной неисправностью цепей питания магнетрона – является пропадание контакта между клеммами обмоток трансформатора и разъемами внешних цепей печи. Происходит это в результате плохого обжима разъемов. Место плохого контакта начинает искрить, контактная поверхность разъема сильно греется и выгорает, в итоге контакт пропадает вовсе. Последствия плохого обжима разъемов изображены на рисунке.
yourmicrowell.ru
404 — нихт фунциклирен
Город все городаАбазаАбаканАбезьАбинскАдыгейскАзнакаевоАзовАксайАлапаевскАлександровАлексеевскоеАлуштаАльметьевскАнапаАнгарскАнжеро-СудженскАнциферовоАпатитыАпрелевкаАпшеронскАрзамасАрмавирАрсеньевАрскАртемАрхангельскАстраханьАхтубинскАчинскАчуевоБалабановоБалаковоБалашихаБалашовБалтийскБарнаулБатайскБелгородБелебейБеловоБелогорскБелорецкБелореченскБердскБерезникиБерезовскийБийскБиробиджанБирскБлаговещенскБлаговещенск (Амурская обл.)БлагодарныйБогучаныБольшой КаменьБорБорисоглебскБратскБрянскБугульмаБузулукБуйнакскБыковоВелижВеликие ЛукиВеликий УстюгВерхняя ПышмаВидноеВладивостокВладикавказВладимирВнуковоВолгоградВолгодонскВолжскВолжскийВологдаВолоколамскВоркутаВоронежВоскресенскВоткинскВсеволожскВыборгВышний ВолочекВязникиГатчинаГеленджикГеоргиевскГлазовГолицыноГородецГорячий КлючГрозныйГулькевичиГусь ХрустальныйДальнереченскДедовскДербентДжубгаДзержинскДзержинскийДивногорскДимитровградДмитровДолгопрудныйДомодедовоДонскойДубнаЕгорьевскЕйскЕкатеринбургЕлабугаЕлецЕманжелинскЕссентукиЖелезноводскЖелезногорскЖелезнодорожныйЖигулевскЖирновскЖуковскийЗаинскЗаокскийЗвениговоЗвенигородЗеленоградЗеленодольскЗлатоустЗолотухиноЗубова ПолянаИвановоИвантеевкаИглиноИжевскИзобильныйИнтаИркутскИстраИшимЙошкар-ОлаКазаньКалининградКалугаКаменкаКаменск-УральскийКаменск-ШахтинскийКамышинКанашКанскКарпинскКаспийскКашираКемеровоКизлярКинешмаКиришиКировКирово-ЧепецкКировск (Мурманская обл)КиселевскКлимовскКлинКлинцыКовровКогалымКолаКоломнаКомсомольск-на-АмуреКопейскКопьевоКоролевКостромаКотельникиКотласКохмаКрасноармейскКрасногорскКраснодарКраснознаменскКраснокамскКраснотурьинскКрасноярскКрасный ЧикойКронштадтКропоткинКстовоКузнецкКунгурКурганКуркиноКурскКушваКущевскаяКызылЛабытнангиЛаишевоЛениногорскЛенинск-КузнецкийЛесосибирскЛивныЛикино-ДулевоЛипецкЛискиЛобняЛомоносовЛотошиноЛысьваЛыткариноЛюберцыМагаданМагнитогорскМайкопМалаховкаМалая ВишераМалая СердобаМахачкалаМеждуреченскМенделеевскМиассМинеральные ВодыМинусинскМихайловкаМихайловскМичуринскМониноМончегорскМорозовскМоскваМосковскийМурманскМуромМценскМытищиНабережные ЧелныНальчикНарофоминскНаходкаНевинномысскНерюнгриНефтекамскНефтеюганскНижневартовскНижнекамскНижний НовгородНижний ТагилНовая УсманьНовгородНовоалтайскНовокузнецкНовокуйбышевскНовомосковскНовороссийскНовосибирскНовосильНовотроицкНовочебоксарскНовочеркасскНовый УренгойНогинскНорильскНоябрьскНяганьОбнинскОдинцовоОзерскОзерыОктябрьскийОмскОпочкаОрелОренбургОрехово-ЗуевоОрскПавловский ПосадПарголовоПензаПервоуральскПермьПетрозаводскПетропавловск-КамчатскийПечораПечорыПовориноПодольскПравдинскийПриозерскПрокопьевскПротвиноПрямицыноПсковПушкинПушкиноПятигорскРадужныйРаменскоеРевдаРеутовРжевРодионово-НесветайскаяРодникиРославльРоссошьРостов-на-ДонуРошальРубцовскРыбинскРыбноеРязаньСалаватСалехардСамараСанкт-ПетербургСаранскСарапулСаратовСармановоСаровСасовоСевастопольСеверодвинскСеверскСергиев ПосадСеровСерпуховСертоловоСестрорецкСибайСимферопольСлавянск-на-КубаниСмоленскСоветскСоветская ГаваньСолнечногорскСорочинскСосновый БорСосногорскСочиСтавропольСтарая КупавнаСтарое ШайговоСтарый ОсколСтерлитамакСтупиноСуджаСургутСызраньСыктывкарТаганрогТамбовТверьТемрюкТимашевскТихвинТихорецкТобольскТольяттиТомскТроицкТуапсеТуймазыТулаТутаевТюменьУлан-УдэУльяновскУрайУрюпинскУсинскУсолье-СибирскоеУссурийскУсть-ДжегутаУсть-ИлимскУфаУхтаУчалыФрязиноХабаровскХанты-МансийскХаровскХимкиЦимлянскЧайковскийЧалтырьЧапаевскЧебоксарыЧегем-ПервыйЧелябинскЧереповецЧеркесскЧерноголовкаЧерногорскЧеховЧистопольЧитаЧусовойШадринскШатураШахтыШуяЩекиноЩелковоЩербинкаЩигрыЭлектростальЭлистаЭнгельсЮгорскЮжно-СахалинскЮргаЮргамышЯкутскЯлтаЯлуторовскЯрославльЯсногорскЯя
Производитель все производители Desany 01THE ONE1 TOY10moons2N2VV31 ВЕК3COM3Cott3EYE3M3Q3vi4FRNT4Go4Good4Home4U5bites666 Barcelona7TECA&DA&VA. Lange & SohneA. O. SmithA.C.RyanA319A4TechAADAAXAABC DesignABITABLOYABSABUSACACMEACRACVACV autoAD NOTAMADAADATAADAXAEEAEGAELAEROVISIONAEZAFEAFGAFOXAGATHAGAiTAGForgedAGangAIAIAIAICAIGOAITLAIWA TradingAKGAL-KOALANALCASTAALCOMALPARIALPHAAM GeneralAMCAMDAMMITYAMOIAMXANDANFIMANTHEMAOCAORAOXAPCAPLINEAPartAQUA-JETAQUAFILTERAQUAMAXAQUAPOSTAQUAVITARCARC WirelessARENAARIAARKARMADAARTARZUMAS-MotorASA WheelsASK ProximaASRockASTROAVIAASTiiASUSTORASWASW LoudspeakerATCATEMIATESYATIATLANATLANTATM ClickATOLL ELECTRONIQUEATOMICATOMYATONATPATSATS Exclusive LineATTATTACKAUDITORAUSTECAUVRAUXAV-JefeAVALANCHEAVCAVEAVENUEAVEXAVI-OutdoorAVIDAVISAVMAVONAVQAVSAVerMedia TechnologiesAWAXAWIAWSAZAaronAastraAbatAbeeAcademyAccu-ChekAccuphaseAccustic ArtsAcerAchievaAcmepowerAcmeraAcorpAcoustic EnergyAcoustic KingdomAcsonActionActivActivCarActive LeisureAcumenAcuraAdagioAdamAdcomAddPacAdee KayeAdidasAdisAdlerAdonitAdrenalinAdriaticaAdvanAdvance AcousticAdvantiAdventureAdvoCamAeonAerial7AermecAeroAeroCoolAeroFITAeroheatAeromatic 1912AeronikAerotekAerowatchAesthetixAgamaAgestarAgfaphotoAgriMotorAiRTeAignerAikenAikitecAinolAiptekAir ComfortAir TechAir TightAir-GreenAirBookAirFreeAirLiveAirOnAirSonicAirTecAirTiesAirToneAirbook cityAircousticAirelecAirfelAirionAirlife-LAirlineAirvaxAirwatecAirwellAisenAiwaAjetRaysAkaiAkasaAkenoriAkiraAkribos XXIVAksaAkvilonAlain SilbersteinAlaskaAlbatronAlbedoAlbiProAlcatelAlcatel-LucentAldigaAleksAleks Audio & VideoAlenfanAlengoAlertAlesisAlessandroAlessioAlestRukovAlexAlfaAlfa NetworkAlfa RomeoAlfaBikeAlfexAlibiAlienwareAlilifeAlincoAlityAllVoIPAllen & HeathAllied TelesynAllisonAlltechAlmacAlmostAlpenfoehnAlpha FitnessAlphardAlpicAirAlpinaAlpineAlpine AirAlpineBikeAlpinusAlsterAlta BioAltairAltec LansingAltegroFonAltesysAltezza FitnessAltinaAltitudeAltoAltusAluchromAlutecAlwiseAmRoadAmadeusAmaircareAmanaAmazonAmbientAmbrogioAmbrosiaAmcorAmerican AudioAmerican Motion FitnessAmerican RacingAmerican Water HeaterAmicaAmigo SportAminaAmphionAmpixAmple AudioAmplidAndisAndy WarholAndy WatchAneexAngel EyeAngel JuicerAnimoAnnaAnne KleinAnnovi ReverberiAnriyaAntecAnteraAnti-HeroAnyDATAAnycoolAnzio WheelsAopenAosonAostaApacerApacheApeksApelsonApexApoApolloAppellaAppetimeAppleApplimoApril MusicAputureAqua MarinaAqua MasterAqua SelectAqua Water SystemsAqua WellAqua WorkAquaDeanAquaHeatAquaLineAquaLite OutdoorAquaProAquaTechnicaAquaVersoAquaViewAquacomAquahotAqualightAquamotoRAquanauticAquapacAquarioAquariusAquastarAquatechAquatelevisionAquaticAquaticaAquavisionAragonArborArcamArcastingArchosArciTec AcousticArcteryxArcticArctic CoolingArcusArderiaArdoArea KiddiesAresaArielAriensArieteAristonArmand NicoletArmatehArmedArmitronArmixArmstrongArnetoli MotorArs AuresArslabArt Audio Lab.Art SoundArtLifeArtclimateArtcousticArtecArteroArtevinoArthur FortyArthur HolmArtlinaArtplaysArvaArvinAsantiAscasoAskoAsotelAspiringAssistantAstin TrewAston MartinAstorAstraLuxAstroneAsusAtcomAtlantaAtlanticAtlantic TechnologyAtlasAtlas FiltriAtmixAtmorAtollAtomAtoriAtrieAtronAttitudeAudemars PiguetAudezeAudiAudia FlightAudicaAudio AnalogueAudio ArtAudio DevelopmentAudio NoteAudio PhysicAudio ProAudio ResearchAudio SpaceAudio SystemAudio-TechnicaAudioCodesAudioTopAudioValveAudiobahnAudiolabAudionetAudiotrakAudiovectorAudiovoxAudisonAuguste ReymondAukiaAurahdAurisAuroraAustinAustralian MonitorAustria EmailAuthorAutoExpertAutoNaviAutoPASSAutobianchiAutofunAutoluxAutomatonAutotekAvaAvantgarde AcousticAvantiAvantreeAvariAvarusAvayaAveoAvestAvieloAvisionAvitaAvtoVisionAweiAwelcoAxcentAxel HomeAxelvoxAxilerAxiomAyon AudioAzevAzimuthAzudAzzaroB&WB.WellBAHCIVANBANTAJBARATZABARKBARRACUDABASEG OutdoorBASS POLSKABATONBAZOBB-mobileBBKBBSBC AcoustiqueBEHABEHRINGERBEKOBELLFORTBELLPERREBELSONBELTRATTOBERTAZZONIBEWARDBH FITNESSBIGSONBIMServiceBIODEXBLACK+DECKERBLAQUE DIAMONDBLAURENBMWBODYKRAFTBOOsterBORKBOSS BLACKBOSS ORANGEBQBRANDBRAVISBRIGBRILLBRODMANN AcousticsBRYSTONBSABTCBURGBWRBWTBYDBaBylissBaby CareBaby LandBabyLockBackerBadecBadgerBaldessariniBalluBallu BimmedueBalmainBalticBambooBamixBandRichBang & OlufsenBangaBaolifengBaraldiBarazzaBarcoBarnes & NobleBarrivieraBataleonBauMasterBauerBauknechtBaumaticBaume & MercierBauseleBautecBaxiBaxsterBazookaBeabaBeatsBeckerBeeWiBeemBeholderBekarBekkerBelineaBelkinBell & RossBellissimaBeltronicsBenQ-SiemensBenefonBenettonBenqBenroBentleyBerbelBerendsenBerettaBergBergHOFFBergamontBergen SportBeringBerninaBertoneBertoniBestBest CHEFBest ElectronicsBest FitnessBestDVRBestwayBeta ThreeBetty BarclayBeurerBevixBeyerdynamicBeymaBezzeraBialettiBianchiBielerBiemaBierhofBigBigBenBillionBilly GoatBiluxBimatekBinatoneBio VieBioRayBionaireBiostarBirdBissellBitFenixBizerbaBlack DiamondBlack FireBlack HornsBlack OneBlack WarriorBlack&DeckerBlackBerryBlackBoxxBlackEyeBlackVueBlackmagic DesignBlackviewBlackvisionBladeBladelessBladeliusBlancpainBlaser StarBlastBlaubergBlaucraftBlaulingBlaupunktBlazeBlaze MarsBlendtecBlissBlizzardBlockBlombergBlueAntBlueNoteBlueTimesBlueZenBluesonicBluetrekBlumarineBmornBob CarverBocciaBodumBody SculptureBody SolidBodyChargerBodyCraftBodySculptorBolensBolzano VilletriBomannBompaniBoneco Air-O-SwissBonitaBonroadBookeenBoraBorbetBorkBorriBortBoschBoschmannBoseBosendorferBoshBosna LGBossBoston AcousticsBotasBoulleBovetBowerBowers & WilkinsBoxlightBoylerBrabantiaBrabusBradexBradford WhiteBrainwavzBrandtBrasiliaBraunBravilor BonamatBraviumBraxBreelonBreetexBreezeBreezeBoatBreguetBreil MilanoBreitlingBremedBremsheyBrevilleBriTechBrickcomBright-technicsBrillianceBristolBritaBroanBrockBromicBromptonBronze GymBrookstoneBrosFutureBrotherBrumerBruno SohnleBuderusBuffaloBuforiBugattiBuickBull AudioBullsBulls-iBulovaBurberryBurettBurmesterBuroBurson AudioBurtonBusiness StorageBuxtonBuzrunByvinC&S TelecomC-mediaC-motechC-netC.E.C.C.M.A.C3CAIMANCAMCANREYCANSONICCAPiTACARAT AudioCARLINECARMAN iCASCASTELGARDENCASTORCATACBRCBR CM 585CCMCDT AudioCEBOCENTEKCH ProductsCHAFFOTEAUX&MAURYCHICHUWICISACLIMERCOBYCOIDOCOINTRA GodesiaCONDORCOOKOOCOUGARCRAFTSMANCROWNCRUISECT brandCTXCUBOTCX Swiss Military WatchCYBERCYCLONCabasseCacharelCadanzCadenceCadillacCaffitalyCaidroxCakewalkCalcellCaliberCaloreCalpedaCalveCalvin KleinCamSportsCambridge AudioCameronCampingazCamryCandinoCandyCannondaleCanonCanopusCantonCanyonCapdaseCapellaCar4GCarCodeCaractereCaraxCarbonCarbon FitnessCarcamCardoCare FitnessCarelinkCarinoCariorCarl F. BuchererCarlogCarnetCarpaCarpowerCarreraCarrera y carreraCarrierCartierCarvinCarvunCary AudioCasadaCasadioCasalsCasioCasoCastle AcousticsCaterhamCatlerCatwildCavanovaCelestionCellular LineCelsiorCenixCenturionCeratecCeriottiCerruti 1881CertinaCerwin-Vega!ChallengerChampionChanelChangFengChanganChanghongCharioCharles-Auguste PaillardCharmCharmexCheetahChelongCherryCheryChevroletChiccoChiconyChieftecChigoChinookChopardChord ElectronicsChristieChronosChronotechChryslerChumbyCiareCiarkoCiilCimierCinarCineversumCircle FitnessCirkuit PlanetCiscoCitizenCitroenClarionClasse AudioClassixClatronicClaude BernardCleanMateCleanfixClear FitClearOneClearaudioClever ToysClever&CleanClick Car MouseCliffClimadiffCloerClub-3DCo:caineCobraCodegen SuperPowerCoffee QueenCoifinColibriColnagoColorColorfulColortracColoudColumbiaComefreshComelComepCometComfortCommencalCompakCompaqCompexComproConceptConcordeCondtrolConquerorConracConrad-JohnsonContexContinentContinentalContourConvectorConvoyConwayCook&CoCoolcoxCooler MasterCooler TechCoolmartCooper&HunterCophaCoplandCoriolissCorratecCorsairCorumCosonicCoventryCoverCowayCowonCraftCraftopCreativeCreatureCreekCremessoCrestronCresynCristalCrock-PotCronusCrossCrosserCrossoverCrosswayCrucialCrunchCrystalCrystal ViewCubCadetCubeCuchenCuckooCuisinartCullmannCumminsCunillCurrent AudioCyber SnipaCyberPowerCyberViewCybexCyborgCycloneCyfronCyrusD-COLORD-JETD-LinD-linkD-proD.A.S.D.FactoryDABDAFDAKINEDAKODALGAKIRANDALIDANVEXDATAKAMDATEXDAXDCDCI (Decor Craft Inc.)DD AudioDDEDEKKERDELTADELTA ELECTRONICSDELTA SURFERDENZELDESODESTENDEWALDEXPDFDFCDIAMODIGITUSDIHRDKN TechnologyDKNYDLDLSDNSDODDOMEDONDRAGONFLYDSMDSPPADTSDUXDVICODVTechDWTDYNACORDDaciaDacoDaewooDaewoo ElectronicsDaggerDahatsuDahonDaihatsuDaikinDaikoDaimlerDaireDaishinDalla CorteDalveyDanfossDaniel WellingtonDanish DesignDantexDataVisionDatsunDaum ElectronicDavinciDavis & SanfordDavis AcousticsDaystarDazzleDe DietrichDe LuxeDeFortDeLonghiDeTechDeWALTDeWittDecimaDeepcoolDeerDefenderDefinitive TechnologyDelfaDellDelmaDelonghaDeloniDelta DLDelta ESDeluxDeluxeDelvirDemir DokumDemradDenderDenkoDennDenonDenoutDenpaDensenDenverDepoDeppaDesanyDesayDetalecoDevelopDexDexpDiadoraDiadora FitnessDiamondDiamondbackDiapasonDiar GhostDiasonicDichDieselDiframeDigiDigiDesignDigiLifeDigitalDigital ProjectionDigmaDimplexDinstarDirecDirt DevilDiscoveryDisneyDivoomDixonDoCutDodgeDoerrDolce&GabbanaDolmarDomenaDometicDomosDomotecDomoventDomusDomyosDonfeelDongFengDoninvestDorkelDoroDospelDr.HDDragon BoardDragon TouchDragsterDrayTekDraziceDream VisionDremelDrift InnovationDryCaseDuBoisDualphoneDuneDunuDurkopp AdlerDustersDynamicDynamixDynastarDynaudioDynavinDynoDysonE-ELITE BULGARIAE-HorseE-MUE-TechE.O.S.EAREASTEAWEBARAEBELECCOECONECOSOFTECSEDCEDGEEFCOEIBENSTOCKEIKIEIOEKENEKSEL FrescoELANDELDOMELECTELEMENTELENBERGELIKORELLEELYSEEENCENDEVERERAERGO ElectronicsESCADA ElectronicsESIESPAESXETAETTETYMOTICEUROAQUAEUROLUXEUROMATICEUSSOEVDEVGAEWELEWTEXEEXEQEXPLOYDEagleEarPodsEarPollutionEarsonicsEarthquakeEasternEastonEasy TouchEasyGoEberhardEchoEcoEco ClimateEcoAutoEcoWaterEcofixEcomasterEcotronicEcovacsEctacoEdge-CoreEdifierEdimaxEdirolEdissonEdoxEinhellEizoEjukElBookElacElanElbeeElchimElcoldElcomElectraElectro-VoiceElectrocompanietElectroluxElectronicsdeluxeElegantElektaElektraElenbergEleyusElgreenElicaElicarElikaElineElipsonEliteElitechEllemmeEllionElmosElnaElo TouchSystemsElsothermEltaxEltrecoEltronEmporio ArmaniEmtecEnGeniusEncoreEndeavorEnduranceEneltProEnergotechEnergyEnergy SistemEnermaxEngyEniemEnjoiEnofrigoEnotEnstoEntelEnvisionEnzatecEnzoEpicoEplutusEposEpsonEquator AudioErgoErgusEricssonErikaErissonErmilaEscortEsotericEspadaEspritEssenceEtalonEtenEternaEtesiaEtonEtulineEurikaEuroCaveEuroGPSEurodiskEurodomoEurofitEuroflexEurohoffEuromateEurometalnovaEuronordEuronovaEurosobaEurosoundEurosportEurosystemsEurotecEventEverFocusEverything But The BoxEvgoEvromediaExcimerExcompExegateExiteqExmakerExpectationExpert lineExpert-sExplayExploreExpobarExposureExpresso FitnessExqvisitExtraExtronEye-FiF&DF.GattienF1FALMECFANEFAVIFAWFBTFEINFENDIFINEVUFIREFITFLAMEFLIFORCEFORTFORWARDFOXFR BookFROSTORFSP GroupFTwoFUBAGFUHOFUJIMAFUJIMIFaberFabianoFaemaFagorFairlineFaisFalconFalcon EyeFalcon EyesFamilyFanny WangFantASIAFarenheitFashionFastFatmanFavouriteFeberFelisattiFellowesFeltFenderFermFerrariFerroliFerrumFestFestinaFestoolFhiabaFiammaFiatFiestaFiioFimarFinal Audio DesignFinal SoundFinepowerFioreFiorenzatoFirstFirst SceneFirtechFischerFischer AudioFish FinderFishermanFiskarsFitLuxFitexFitness HouseFlamaFlaviaFlavorWaveFleurFlexFlexterFlextronFloraFlostonFlyFlyAudioFlyRiverFlymoFlyperFocalFocusFocusriteFohhnFonditalForaForallFordForensisForestFornelliForsageForteFortisForumFossilFosterFostexFotonFoxconnFranc VilaFrancisFrancisFrankeFratelli OnofriFrederique ConstantFree AgentFree SoundFreecomFreelookFreemotionFreetimeFrendsFreshFreudFrezerrFricoFrigidaireFrisbyFritelFujiFuji BikesFujifilmFujitsuFujitsu-SiemensFulgorFull TechFunaiFuncFunkoFunny JaguarFurunoFusionFuturmatG-CUBEG-PowerG-SHOCKG-TechnologyG.SKILLGA.MAGALATECGARNETGASTRORAGGEBOGELID SolutionsGEOFOXGF FerreGMCGNUGOCLEVERGOTVIEWGOgrooveGRGRAFGRANDGRAUDEGREENLINEGRETAGRINDAGROHEGRUNDFOSGRUNHELMGSmartGTGUESSGVCGaggenauGaggiaGainwardGalGalantGalanzGalaxyGalaxy InnovationsGalmetGameGuruGametrixGammaGamma PiuGarantermGarden LineGardenaGardenerGardenluxGarminGarmin-AsusGary FisherGasfireGatewayGato AudioGattinoniGazerGazluxGcGeForceGear4GeelyGefestGeilGekoGelberkGembirdGeminiGemixGenelecGeneralGeneral ClimateGeneral ElectricGeneral FrostGeneral SatelliteGeneral hydraulicGenesisGenevaGeniusGeoGeo-FennelGeobyGerffinsGermanMAESTROGershman AcousticsGestetnerGetacGewald ElectricGezatoneGhostGianni FerrariGiantGigaByteGigaLinkGigasetGinzzuGipfelGiraffeGirard PerregauxGivenchyGlacialTechGlobalGlobal NavigationGlobalsatGlobexGloboGlobusBookGlobusGPSGlobwayGlofish (E-TEN)GlycineGminiGoProGobanditGodoxGold'sGymGoldStarGoldenFieldGoldstarGoodRAMGoodwinGoodyearGoogleGordonGorenjeGradoGraefGrahamGraham SleeGramexGrandimpiantiGrandstreamGraphiteGraphtecGraspikGravityGreat WallGreeGreenGreen FieldGregoryGressoGrettiGreysGriffinGrilloGrimacGrizzlyGround ZeroGrovanaGrundigGruntekGryphonGunter & HauerGustav BeckerGutbrodGutmannh3O AudioHAARBHAMAHD WheelsHDCHDXHELZHI-TECHHISHK AudioHOBBYHOME-ELEMENTHORIHPHP DesignHPCHQHQ-TechHTCHTMHUNTERBOATHaasHafeiHaidiHaierHairArtHairwayHajduHakubaHalsenHamachHamiltonHamilton BeachHammerHanderHankelHanns.GHanowaHans DeutschHansaHanss AcousticsHantarexHarbethHardityHarizmaHarley DavidsonHarman (Harman/Kardon)Harman/KardonHaroHarperHasaHasselbladHasttingsHauswirtHavitHeadHealthRiderHeatLineHeateqHecoHegelHeliorHeliosHeliosa Hi DesignHelixHello KittyHelvecoHerculesHermesHertzHerzHi-FunHiFiMANHiFonicsHiMANSHiMediaHiSoundAudioHigh PeakHighgearHighleadHighpaqHighscreenHikatoHiltiHiltonHintekHisenceHisenseHit-HotHitachiHitepHoMedicsHocoHoltHoluxHomeliteHondaHoneyWldHoneywellHooverHorizonHorizontHorstekHot diamondsHotFrostHotpoint-AristonHotterHouseFitHoverbotHualinganHuangHaiHuaweiHublotHugerockHuguenotHummerHumminbirdHunterHuromHuskyHusqvarnaHuterHylaHysekHyteraHyundaiHyundai M-BoxI-MateI-StarI-megoI.R.I.S.IAIWAIIBEAIBMICEBERGERICOMICONICOOIDEALIDOL BIKESIGCIGNISII Crave AlloysIJITSUIKRAmogatecILVEILVITOINCARINELTINFRASONICINTERTOOLINTOVAIP INDUSTRIEIPCFaipIQAirISawIT WashITAPITLITSUMOITZRITechIVECOIVIOIVTIZHIMIOIberitalIbernaIce HammerIceLinkIconBitIdeaIiyamaImage AudioImetecImpressionImpulseInFocusInStylerInchIndel BIndesitInfinitiInfinityInformInfortrendIngo DevicesInmaxInnoVISIONInseInspectorInspector MarlinInspireIntegoIntegraIntekIntelIntellinetIntensoIntensorIntenza FitnessInterStepInterlineInterphaseIntervisionIntexIntroInventumInvictaInvisionInvotoneIomegaIonIplateIpponIran KhodroIrbisIritIron HorseIssey MiyakeIsuzuIvolgaIzoomaIzumiJ.CorradiJACJACOB JENSENJAMISJANTARJB-SystemsJBLJBWJEANRICHARDJEJUJEMIXJET PUMPSJIOJJ-ConnectJL AudioJMKJOBOJOHNSONJOKERJTSJVCJXDJabraJack LaLanneJackTopJacksonJacques LemansJaeger-LeCoultreJaggaJaguarJamoJangoJanomeJanusJarkoffJasmineJaspiJawboneJaxJaz-maJean MarcelJeepJeff RowlandJennifer LopezJensenJet ForceJet airJet!Jet.AJetAirJetBalanceJetemJetwayJiayuJofelJohn GallianoJones SnowboardsJonseredJowissaJoy AutomaticJoyeeJuicy CoutureJukiJuniperJunkersJunkers EurolineJuraJust CavalliJust5K&KK-PowerK.M.E.K2KAAZKAMAKEENERKEFKELLY'SKENEKSIKETTLERKFA2KHSKINDERMANNKIOKIKIPKITFORTKL AcousticKMEKOMEKONAKRAUSENKRIstaKRKKROLLKS-ISKSITEXKTMKaffit.comKaierKaimanKaiserKaiserHoffKaleidescapeKalevaKambrookKampferKanonKansaiKaproKarcherKaren MillenKaseiKeeperKelliKelvinatorKenkoKenneth ColeKenoKensingtonKentatsuKenwoodKenzoKeosanKettlerKiSSKiaKickerKicxKingKingStoneKingmaxKingstonKiporKirisunKitanoKitchenAidKitsoundKlarsonKlaussKlipschKloseKnowledge ZenithKoboKodakKolberKolnerKomatsuKomtelKonicaKonica MinoltaKonig ElectronicKonkaKonoosKonstantin ChaykinKorkmazKorloffKoronaKorsarKortekKortingKospelKossKraftKraft FitnessKraftworxsKramerKranzleKraspanKrauffKraulerKrellKreolzKressKristalKromaxKronaKronasteelKrossKrupsKsizeKudosKumtelKuppersbergKuppersbuschKyoceraL'DuchenL'umixL-PROLAICALAMARKLAPARALBookLEEMLEGOLEOLEONORDLEPALEXLGLG-EricssonLG-NortelLGENLIKEaBIKELINNLINTONLITE-ONLOFRALOGICFOXLTDLUXA2LUXELLLa CimbaliLa CrosseLa MarzoccoLa MerLa PavoniLa San MarcoLa SommeliereLaPicollaLabtecLacieLaconicLacucinaLamarqueLamborghiniLambrettaLanaformLanciaLand LifeLand RoverLandLifeLaneyLansche AudioLapesaLapierreLarettiLarsenLaserLaskoLaufLavazzaLavodLavorLavor ProLe ChefLe ChicLe PanLeTVLeaderLeadtekLeagooLebenLebergLeefLeema AcousticsLegacy AudioLehmannaudioLeicaLelitLencoLennoxLenovoLensbabyLentelLeranLessarLexandLexarLexibookLexiconLexmarkLexusLib TechLibertonLibertyLiebertLiebherrLifanLife FitnessLifeGearLightning AudioLihomLilliput ElectronicsLincolnLine6LinksysLiquid ImageLisborLittle DoctorLiveStrong FitnessLiving AirLiving VoiceLivstarLoeffenLoeweLogic3LogicPowerLogikLogitechLomondLonginesLongranLookLorusLotusLouis ErardLowaraLowe AlpineLowellLowranceLowrangeLuazonLubergLucky ProLukasLuminoxLumitexLumixLummeLuxeonLuxmanLynxStudioL’RobotM&KM-AudioM-BookM-wayMA.RI.NA SystemsMAGMAGNITMANMANLEYMARTIN AUDIOMARVINMAXCUTMBMB QuartMB SoundMBSMCMMDVMEGAFORCERMEKAMEKAPPAMGMG RoverMGE
www.servicebox.ru
Ремонт СВЧ
Древние люди открыли огонь и с его помощью согрелись, защитились и приготовили еду. В плане готовки процесс приготовления пищи не менялся тысячелетиями. Прорыв произошел в двадцатом веке, когда придумали генератор сверх высоких частот (СВЧ) размером с кулак. Тогда решили, что можно приготовить еду и с помощью СВЧ. Электромагнитная волна заставляет колебаться молекулы воды, которые из-за трения разогреваются. Процесс разогревания пищи стал быстрым и СВЧ вошли в нашу жизнь. Бытует мнение, что в СВЧ можно готовить, а не только разогревать. Это мнение ошибочно, т.к. в процессе кипения, жаренья одни химические вещества в пище переходят в другие. Микроволнами этот процесс заменить нельзя. Суть работы СВЧ в том, что генератор, он же магнетрон, генерирует высокую частоту порядка 2,4 ГГц под действием большого управляющего напряжения около 4,2 кВ. Магнетрон по сути лампа. В любой лампе есть нагревательная спираль, которая разогревается и служит источником электронов. Напряжение нагревательной спирали 3 В при токе 20 А. Чтобы электроны пришли в движение нужно электромагнитное поле, которое генерируется трансформатором и составляет 2,1 кВ. Конденсатор и диод составляют умножитель напряжения, которое на магнетроне равно 4,2 кВ при токе 0,5 А.
Микроволновка прочно вошел в нашу жизнь. Очень обидно, когда этот прибор ломается. Схема микроволновки не сложная, поэтому весь ремонт можно сделать самому, но следует соблюдать осторожность – напряжение на вторичной обмотке трансформатора 2,1 кВ.
Табличка с паспортными данными на задней стороне печи сообщает, что напряжение в сети не должно превышать 230 В. Советская энергосистема допускает колебания напряжения в сети от 198 В (10% от 220) до 231 В (105% от 220). Частота тока в сети постоянная и составляет 50 Гц. Печь потребляет от сети 1200 Вт из которых только 800 Вт идет на разогревание пищи. Оставшиеся 400 Вт тратятся на потери в трансформаторе и раскачку магнетрона.
Кожух СВЧ закреплен тремя саморезами. Видимо из целей экономии решили не делать крепление под еще один саморез. Саморезы расположены несимметрично за счет чего и достигается надежное крепление кожуха.
После выкручивания саморезов и сдергивания на себя кожуха обнажаются внутренности печки. Самое почетное место занимает магнетрон – лампа-излучатель для ультракоротких волн. Под магнетроном располагается трансформатор. Немного слева виден большой в виде свертка конденсатор от которого на корпус выведен диод.
Видно, что магнетрон имеет два вывода. Один вывод - провод от низковольтной обмотки трансформатора, а второй - и с низкой и с высокой. Если вскрыть магнетрон, то можно увидеть что контакт с высоковольтной обмотки уходит глубже в сам резонатор. Менять местами концы проводов на магнетрон нельзя.
Силовая схема имеет вид. С1 и R1 помещены в один запаянный кожух – конденсатор. Резистор 10 Мом предназначен для быстрой разрядки конденсатора и ограничения тока при работе магнетрона. VD1 – диодный столб, состоящий из нескольких тысяч последовательно соединенных диодов, поэтому тестером прозвонить этот диод нельзя. FU1 – предохранитель, который срабатывает при ненормальной работе конденсатора, магнетрона и диода.
В самом начале цепи микроволновки стоит фильтр с предохранителем. Фильтр гасит все высокочастотные составляющие, которые проникают из трансформатора в электрическую сеть. Предохранитель защищает по большому счету первичную обмотку трансформатора.
Микроволны большой мощности являются очень опасными, поэтому в печке существует достаточно много всяких блокировок. Блокировки объединяют открывание дверцы, регулятор уровня мощности и времени, двигатель поворота блюда в один узел. Если хотя бы одна из этих блокировок не сработает, то печь не включится и лампочка освещения не засветится.
В современных СВЧ-печах вместо большого и тяжелого трансформатора вставляют более легкий и компактный импульсный блок питания. Но у меня печь с трансформатором, поэтому чинить я буду именно ее. Входная обмотка трансформатора (слева) выполнена тонкими проводами, а две вторичные обмотки (справа) имеют толстую высоковольтную изоляцию. В красном разборном контейнере размещается высоковольный предохранитель.
Для того чтобы убедиться в исправности трансформатора нужно вначале прозвонить все обмотки. Вторичная высоковольная обмотка должна прозваниваться на корпус. Один конец выведен на предохранитель, а второй – прикручен к корпусу. Вторичная низковольная обмотка и первичная не должны прозваниваться на корпус. Если под рукой есть высоковольный вольтметр, то можно смело подключить трансформатор к сети 220 В и проверить на вторичной обмотке 2100 В. Если такого тестера нет, то можно изготовить делитель напряжения. Такой делитель уменьшит все показания в 10 раз (9+1). Тогда померив напряжение показания прибора должны быть примерно 210 В. Только резисторы нужно брать высоковольтные.
Еще один способ измерить выходное напряжение трансформатора – подать меньшее переменное напряжение на вход трансформатора и по расчету вычислить напряжение на вторичной обмотке. У меня под рукой был трансформатор на 36 В. Измерив его напряжение при нагрузке на трансформатор от СВЧ получилось 38,4 В. Выходное напряжение получилось 380 В, а напряжение для нагрева спирали магнетрона – 0,6 В.
Составив пропорцию я получил полную картину напряжений трансформатора СВЧ.
38,4 – 220
380 – X
0,6 – Y
X = 380X220/38,4 = 2183 В
Y = 0,6X220/38,4 = 3,45 В
Если под рукой нет трансформатора для проверки можно использовать свойство сетевого трансформатора, заключающееся в обратимости входа трансформатора. Если на вход сетевого трансформатора подается 220 В, а снимается с высоковольтного выхода 2 кВ, то значит вторичная высоковольтная обмотка способна выдержать высокое напряжение без поломок. Значит, для проверки сетевого повышающего трансформатора можно подать напряжение Uф=220 В из розетки на высоковольтный выход и измерить наведенные напряжения на низковольтных входах (24,2 В и 0,38 В). Проблема в том, что у трансформатора СВЧ один вывод вторичной обмотки выведен на корпус. Подключать 220 В нужно к корпусу и выводу с предохранителем при этом на корпусе будет потенциал. Тестеровать трансформатор нельзя на проводящей поверхности и нельзя прикасаться к корпусу трансформатора при включенном напряжении. Лучше всего вначале подключить тестер, а затем включить напряжение на трансформатор.
Составив пропорцию я получил полную картину напряжений трансформатора СВЧ.
220 – 2000
24,2 – X
0,38 – Y
X = 24,2X2000/220 = 220 В
Y = 0,38X2000/220 = 3,46 В
Если в микроволновке используется импульсный блок питания - маленький, легкий и на транзисторах, то не нужно подавать 220 В на его выход. Также, не нужно подавать 220 В на обмотку накала магнетрона (3,5 В), она не выдержит и сгорит.
Высоковольный предохранитель располагается в разборном корпусе. Сам предохранитель состоит из стеклянной колбы с подпружиненной вставкой на 550 мА. Предохранитель вставляется в латунные держатели. Часто латунные держатели припаяны к контактным предохранителям.
Магнетрон представляет собой высоковольтную высокочастотную лампу. Для работы магнетрона нужно подать 3 В переменного напряжения для разогревания нити накала в лампе и сгенерировать 4,2 кВ переменного напряжения для работы лампы на нагрузку. Проверить работу магнетрона довольно сложно, поэтому вначале нужно прозвонить два вывода магнетрона на корпус. Ни один из выводов магнетрона на корпус прозваниваться не должен, т.е. сопротивление должно быть очень большим. Сами выводы между собой прозваниваются практически накоротко, образуя подогревающую обмотку с током 20 А при напряжении 3 В.
Сама лампа спрятана в корпусе с алюминиевыми радиаторами, которые охлаждают магнетрон во время работы.
На торце расположен сам излучатель прикрытый стальным колпачком. Под ним скрывается конец стальной сплющенной трубки в которой зажат отвод от лампы. Чтобы контакт между корпусом магнетрона и корпусом лампы был надежным, вставляют плетеное кольцо из медной проволоки. Колпачок является важной деталью - создает направленный луч из магнетрона в камеру печи. Иногда при включении СВЧ-печи из места где расположен магнетрон сыплются искры и слышны хлопки. Причиной этого может быть пробой колпачка. Колпачок стоит снять, почистить все нагары и установить. Не стоит заливать колпачок изоляционными материалами - на таких частотах они не могут быть диэлектриками.
После снятия кожуха, крепящегося на винтах обнаруживается магнит, который усиливает поле магнетрона. Точно такой же магнит стоит и в противоположном конце магнетрона. Магниты крепятся завальцованной пластиной, которая подковыривается отверткой и снимается.
Так выглядит лампа магнетрона. Естественно, что ремонту в бытовых условиях не подвергается. Медные катушки с ферритовыми сердечниками являются фильтром. Корпус магнетрона сделан из меди, а по краям – стальные переходники для надежного крепления керамических контактов.
Дальше разборка возможна только при помощи молотка. Если отбить керамику со стороны контактов, то из магнетрона вынимается два скрепленных контакта. Один более длинный, другой – короче. Оба контакта заканчиваются чашечками. Между чашечками должна стоять нихромовая спираль. Именно она прозванивается, если измерять сопротивление между контактами магнетрона. На картинке спираль отсутствует. Но по тому звонится или не звонится спираль нельзя делать вывод о работоспособности магнетрона. Спираль нужна только для нагрева среды внутри лампы.
Вместе с контактами вынимается и омедненная стальная пластина.
Со стороны сплющенной трубки можно рассмотреть медную полоску, соединяющую корпус лампы и трубку.
Сам корпус сделан из меди и внутри разделен на отсеки. Точность в изготовлении довольно высокая, что вероятно определяют и стоимость магнетрона в 30$.
Конденсатор имеет емкость 0,98 МкФ при входном напряжении 2100 В. У конденсатора есть один вход и два спаренных выхода для подключения диодного столба и магнетрона. Можно прозвонить конденсатор с помощью омметра. Как рабочий так и не рабочий оба набирали заряд. Емкость конденсатора в принципе не критична.
Лампа в СВЧ питается напряжением 220 В и имеет мощность 25 Вт. Лампа впаивается напрямую в контактную пластину. Можно использовать лампу для холодильника на 15 Вт. От такой лампы нужно срезать цоколь и припаять выводы в пластину.
В моем случае печь не грела. Магнетрон не прозванивался на корпус, конденсатор набирал заряд, все предохранители были целы. Вначале заменил магнетрон (30$), но греть не стала, зато перегорел высоковольный предохранитель. Вторым элементом я заменил конденсатор (5$). После этого печь заработала. Заодно, раз уж все детали итак новые поменял диодный столб. Из этого можно уяснить, что если выбивает высовольтный предохранитель и магнетрон не коротит на корпус нужно заменить конденсатор. Если просто не греет и все цепи исправны – заменить магнетрон, но перед этим нужно заменить диодный столб.
Неисправность |
Причина |
Устранение |
Печь не греет, тарелка вращается, предохранитель магнетрона исправен |
Неисправен магнетрон |
Заменить магнетрон |
Печь не греет, тарелка не вращается, предохранитель магнетрона исправен |
Не срабатывает блокировка |
Проверить все блокировки |
Проверить предохранитель на входе печи |
Заменить предохранитель |
|
Неисправен питающий кабель |
Срастить место пробоя и изолировать |
|
Печь не греет, тарелка вращается, предохранитель магнетрона неисправен |
Неисправен или конденсатор или диодный столб |
Заменить конденсатор, диодный столб и предохранитель |
www.volt-220.com
Трансформатор СВЧ микроволновки - БП УМ передатчика CAVR.ru
Устройство для уменьшения тока холостого хода трансформатора от СВЧ печи
-----------------------------------------В.МИРОНЕНКО, ew1rt. г.МИНСК -------------------------------------------------
В kb усилителе мощностью до 500 Вт изготовление источника питания анодной цепи генераторной лампы особых трудностей не вызывает. А вот более мощный усилитель потребует громоздкого и довольно дорогого силового трансформатора, поэтому понятен интерес радиолюбителей к любым другим решениям, в том числе, с использованием силового трансформатора от СВЧ печи (СВЧТ). Малые габариты такого трансформатора достигаются за счет большого тока в первичной обмотке, но при этом ухудшается тепловой режим и возрастает расход энергии.
Недавно мне случайно и недорого достался один из таких трансформаторов (tr-91531485/3). На бирке была указана его мощность — 1500 Вт! Разумеется, возникло желание попробовать применить этот трансформатор в усилителе мощности.
Известно, что такие трансформаторы сильно греются. Для снижения тока холостого хода некоторые радиолюбители доматывают первичную обмотку. Однако это приводит к уменьшению габаритной мощности трансформатора и напряжения на вторичной обмотке. Кроме того, не все трансформаторы от СВЧ печей можно разобрать — как правило, их пластины сварены. Выключать трансформатор в паузах при передаче практически невозможно. Это можно сделать только при переходе в режим приема, но каждое включение в режим передачи будет происходить с задержкой и сопровождаться броском тока.
В несколько раз уменьшить энергопотребление и нагрев СВЧТ можно с помощью несложной схемы автоматики (рис.1). В авторском варианте применялся СВЧТ с магнитными шунтами.
Когда усилитель не потребляет мощность по анодной цепи, за счет включения дополнительного реактивного сопротивления(дросселя l1) в цепи первичной обмотки СВЧТ ток холостого хода уменьшается примерно в 10 раз, а напряжение на вторичной обмотке — только в 2 раза. При появлении сигнала на входе усилителя мощности за счет шунтирования дросселя контактами реле К2.1 трансформатор переходит в штатный режим, обеспечивая требуемую мощность. Одновременно к датчику входного сигнала (резистору r1) подключается дополнительный резистор r5. За счет этого суммарное сопротивление датчика уменьшается. Теперь, как только будет снята нагрузка, и ток в первичной обмотке уменьшится до штатного тока холостого хода — 2,44 А (с магнитными шунтами) для данного трансформатора, его можно переключить в дежурный режим. Момент перехода регулируется с помощью резистора r6.
Если в СВЧТ шунты удалены, то придется уточнить данные трансформатора Т1 и сопротивление резисторов r1 и r5. Транзисторы vt1 и vt2 работают в режиме переключения. Транзистор vt1 открывается, когда на резисторе r1 создается падение напряжения за счет тока в первичной обмотке трансформатора Т2 при появлении нагрузки в цепи вторичной обмотки. Порог открывания vt1 регулируется с помощью резистора r2. Контакты К1.1 подключают резистор r3, соединенный с базой транзистора vt2, к "плюсу" источника питания, открывая vt2. Когда контакты К2.1 реле К2 шунтируют дроссель l1, на первичной обмотке Т2 появляется полное напряжение 220 В. Мощность резисторов r1 и r5 (в данном случае 2 — 3 Вт) определяется, как обычно, максимальным током, протекающим через них. Напряжение насыщения транзистора vt1 — 0,2 В. При переходе трансформатора в рабочий режим на резисторе r1 падают сотые доли вольта, поэтому трансформатор Т1 используется для повышения напряжения.
При повторении устройства прежде всего надо определить ток в первичной обмотке силового трансформатора Т2 (СВЧТ) при разных нагрузках. Для этого собирается испытательная установка, схема которой приведена на рис.2.
Вторичная обмотка трансформатора Т2 подключается к вторичной обмотке нагрузочного трансформатора ТЗ габаритной мощностью 1 кВт. Первичная обмотка этого трансформатора нагружается лампами накаливания разной мощности, а его вторичная обмотка уже является заметной нагрузкой для трансформатора Т2, что объясняется меньшим количеством витков вторичной обмотки ТЗ по сравнению с Т2. Поэтому на первичной обмотке ТЗ напряжение составляет 255 В. В СВЧТ установлены 2 магнитных шунта, ограничивающих ток. Измерения проводились с шунтами и без них. Шунты расположены между первичной и вторичной обмотками и закреплены затвердевшим герметиком. Тем не менее, их легко удалить. Для этого СВЧТ закрепляется в тисках за боковые поверхности, шунты выбиваются сильными ударами с помощью пробойника. Если перед этим не удалить накальную обмотку магнетрона, ее можно повредить! Так, в рассматриваемом случае шунт вышел вместе с обмоткой, при этом все 4 витка обмотки были разорваны.
После удаления шунтов трансформатор Т2 в течение 0,5 часа испытывался на нагрев при токе 5,4 А в первичной обмотке. Нагрев составил 70°С. Результаты измерений приведены в таблице.
Итак, можно сделать несколько выводов:
- шунты ограничивают ток до 50% в зависимости от нагрузки;
- не всегда шунты следует удалять, как рекомендуется в [1]. Если трансформатор используется не на полную мощность (например, при работе ssb), и "просадка" напряжения еще находится в допустимых пределах, то их удаление приведет к заметному ухудшению теплового режима;
- после удаления шунтов повышается напряжение, возможно, выше, чем требуется для питания анода лампы. Для снижения напряжения в [1] рекомендуется домотать первичную обмотку, а это по эффекту равнозначно установке магнитного шунта ;
- принудительное охлаждение трансформатора (особенно с удаленными шунтами) при длительном включении под нагрузкой является обязательным;
- потребляемая мощность на холостом ходу без шунтов составляет почти 800 Вт, поэтому затраты на ограничение мощности на холостом ходу быстро окупаются.
Первичная обмотка трансформатора Т1 (рис.1) содержит 50 витков, вторичная —250, диаметр провода — 0,2 мм. "Железо" может быть любым (подойдет, например, от трансформаторов транзисторных приемников). Конденсатор С1 — оксидно-полупроводниковый (К53-16), имеющий минимальную утечку. Следует выбирать диоды vd1 — vd4 с минимальными прямым падением напряжения. В схеме применены диоды Шотки (1n5819), но это не обязательно. Кроме транзистора МП21В, успешно были испытаны МП42Б и МП16, но можно применить другие германиевые транзисторы. При использовании транзистора МП42Б напряжение питания на него подавалось от источника 24 В через делитель напряжения 330 0м/470 Ом на резисторах мощностью 1 Вт (этот вариант на рис.1 не показан). Транзистор vt1 следует выбирать с возможно меньшим напряжением насыщения и большим коэффициентом передачи тока в режиме малого сигнала. Транзистор vt2 — КТ829А. Гальваническая развязка позволяет применить любой другой подходящий транзистор, в этом случае надо уточнить сопротивление резистора r4 для надежного и быстрого перехода транзистора в режим насыщения.
Реле К1 — РЭС-15 на напряжение 10 В или герконовое, подходящее по напряжению срабатывания и сопротивлению обмотки. Конденсаторы С1 и С2 устраняют "дребезг" контактов реле. Реле К2 — К4 — малогабаритные (rp010024, производства Австрии). Их выбор ничем не ограничен — все зависит от возможности приобрести подходящие реле (важно, чтобы они были одинаковыми). Диоды vd5 и vd6 — Д220, но с выбранными реле и транзисторами применять их не обязательно. Параметры дросселя l1 определяются конкретным экземпляром силового трансформатора. В авторском варианте используется магнитопровод УШ 14x21. Число витков — 500. Диаметр провода определяется по формуле:
d = 0,02*кв.кор i,
где d — в миллиметрах;
i— в миллиамперах.
Для тока 320 мА диаметр должен составлять 0,357 мм. За 1 час работы дроссель нагревается до 40 — 45°С. Увеличив число витков, можно пропорционально уменьшить ток.
Интересно, что при токе 320 мА через час работы на холостом ходу повышение температуры "железа" СВЧТ практически не наблюдается, в то время как в [1] отмечается, что "40...45 градусов (на холостом ходу через час) сердечник СВЧТ достигает лишь при холостых токах менее 200 мА. Возможно, расхождение связано с влиянием на нагрев габаритной мощности трансформатора, маркой электротехнической стали или общими теоретическими предположениями, которые в данном случае не подтверждаются практикой.
Ток холостого хода СВЧТ без шунтов с дросселем l1 составил 360 мА, при этом напряжение на вторичной обмотке Т2 — 1600 В.
Испытания подтвердили работоспособность схемы, но некоторые вопросы остались:
- долговечность работы контактов реле К2;
- кратковременный и не всегда проявляющийся "дребезг" контактов К2.1 из-за разброса времени срабатывания реле К2 — К4, хотя решается эта проблема просто — применением реле с тремя группами контактов (например, реле Р15 польского призводства) или тщательной отладкой схемы;
- аварийное шунтирование дросселя l1 в случае несрабатывания контактов К2.1 в рабочем режиме (хотя это вряд ли случится — скорее, контакты К2.1 "залипнут" в положении шунтирования дросселя l1).
ЛИТЕРАТУРА
1. БП из трансформатороа СВЧ печей (http://dl2kq.de/)
Раздел: [Вспомогательные устройства] Сохрани статью в: Оставь свой комментарий или вопрос:www.cavr.ru