VIDEO
Да ли вам се покварио ТВ, радио, мобилни телефон или чајник? И желите да направите нову тему на овом форуму о томе?
Пре свега, размислите о овоме: замислите да ваш отац/син/брат има упалу слепог црева и по симптомима знате да је то упала слепог црева, али нема искуства да га сечете, као ни алата. И укључите рачунар, идите на интернет на медицински сајт са питањем: "Помозите да исечете упалу слепог црева." Схватате ли апсурдност целе ситуације? Чак и ако вам одговоре, вреди размотрити факторе као што су присуство дијабетеса код пацијента, алергије на анестезију и друге медицинске нијансе. Мислим да то нико не ради у стварном животу и да ће ризиковати да верује у животе својих најмилијих саветима са интернета.
Исто важи и за поправку радио опреме, иако су то наравно све материјалне користи савремене цивилизације, а у случају неуспешне поправке увек можете купити нови ЛЦД телевизор, мобилни телефон, иПад или рачунар. А да бисте поправили такву опрему, барем морате имати одговарајућу мерну (осцилоскоп, мултиметар, генератор итд.) и опрему за лемљење (фен за косу, СМД термичку пинцету, итд.), Шему кола, да не помињемо потребна знања и искуство поправке.
Хајде да погледамо ситуацију ако сте почетник/напредни радио-аматер који леми све врсте електронских ствари и поседује неке од потребних алата. На форуму за поправке направите одговарајућу тему са кратким описом „симптома болести пацијента“, тј. на пример „Самсунг ЛЕ40Р81Б ТВ се не укључује“.Па шта? Да, може бити много разлога за неукључивање - од проблема у систему напајања, проблема са процесором или треперења фирмвера у ЕЕПРОМ меморији. Напреднији корисници могу пронаћи зацрњени елемент на табли и приложити фотографију уз пост. Међутим, имајте на уму да ћете овај радио елемент заменити истим - још није чињеница да ће ваша опрема радити. По правилу, нешто је изазвало сагоревање овог елемента и могло би да „повуче” за собом још пар елемената, а да не помињемо чињеницу да је проналажење изгорелог м/с прилично тешко за непрофесионалца. Плус, у савременој опреми, СМД радио елементи се скоро универзално користе, лемљењем лемилом ЕСПН-40 или кинеским лемилом од 60 вати ризикујете да прегрејете плочу, одлепите шине итд. Наредни опоравак ће бити веома, веома проблематичан.
Сврха овог поста није никакав ПР за сервисе, али желим да вам кажем да понекад самопоправка може бити скупља од одношења у професионалну радионицу. Иако је то наравно ваш новац и на вама је да одлучите шта је боље или ризичније.
Ако ипак одлучите да можете сами да поправите радио опрему, онда приликом креирања објаве обавезно наведите пун назив уређаја, модификацију, годину производње, земљу порекла и друге детаљне информације. Ако постоји дијаграм, онда га приложите уз пост или дајте везу до извора. Напишите колико дуго се манифестују симптоми, да ли је било пренапона у напојној мрежи, да ли је раније било поправке, шта је урађено, шта је проверено, мерења напона, осцилограма итд. Од фотографије табле, по правилу, нема смисла, од фотографије табле снимљене мобилним телефоном нема никаквог смисла. Телепате живе на другим форумима. Пре креирања поста, обавезно користите претрагу на форуму и на Интернету. Прочитајте релевантне теме у пододељцима, можда је ваш проблем типичан и о њему се већ расправљало. Обавезно прочитајте чланак Стратегија поправке
Формат вашег поста треба да буде следећи:
Теме са насловом „Помозите ми да поправим мој Сони ТВ” са садржајем „поквареним” и пар мутних фотографија одврнутог задњег поклопца, снимљених на 7. иПхоне-у, ноћу, у резолуцији 8000к6000 пиксела, одмах се бришу. Што више информација о квару ставите у пост, већа је вероватноћа да ћете добити компетентан одговор. Схватите да је форум систем бесплатне међусобне помоћи у решавању проблема и ако занемарите писање свог поста и не следите горе наведене савете, одговори на њега ће бити одговарајући, ако неко уопште жели да одговори. Такође имајте на уму да нико не треба да одговори одмах или у року од, рецимо, једног дана, нема потребе да пишете после 2 сата „Да нико не може помоћи“ итд. У овом случају, тема ће бити одмах обрисана. Требало би да уложите све напоре да сами пронађете квар пре него што дођете до ћорсокака и одлучите да се обратите форуму. Ако опишете цео процес проналажења квара у вашој теми, онда ће шанса да добијете помоћ од високо квалификованог специјалисте бити веома велика.
Ако одлучите да своју покварену опрему однесете у најближу радионицу, а не знате где, онда вам може помоћи наш онлајн картографски сервис: радионице на мапи (на левој страни притисните сва дугмад осим „Радионице“). На радионицама можете оставити и погледати рецензије корисника.
За сервисере и радионице: можете додати своје услуге на мапу. На мапи пронађите свој објекат са сателита и кликните на њега левим тастером миша. У пољу „Тип објекта:“ не заборавите да га промените у „Поправка опреме“. Додавање је потпуно бесплатно! Сви објекти су проверени и модерирани. Дискусија о сервису овде.
Главни део било које микроталасне пећнице је магнетрон. Магнетрон је специјална вакуумска цев која производи микроталасно зрачење.Микроталасно зрачење има веома интересантан ефекат на обичну воду, која се налази у било којој храни.
Када су зрачени електромагнетним таласима фреквенције од 2,45 ГХз, молекули воде почињу да осцилују. Као резултат ових вибрација, долази до трења. Да, уобичајено трење између молекула. Топлота се ствара услед трења. Загрева храну изнутра. Овако ради микроталасна пећница укратко.
Структурно, микроталасна пећница се састоји од металне коморе у којој се кува храна. Комора је опремљена вратима која спречавају излазак зрачења. За равномерно загревање хране унутар коморе је уграђен ротирајући сто, који се покреће мотор-редуктором (мотором), што је скраћено Т.Т.Мотор (мотор грамофона ).
Микроталасно зрачење генерише магнетрон и уводи се у комору кроз правоугаони таласовод. За хлађење магнетрона током рада користи се вентилатор. Ф.М. (вентилатор мотора ), који тера хладан ваздух кроз магнетрон. Даље, загрејани ваздух из магнетрона кроз ваздушни канал се шаље у комору и такође се користи за загревање хране. Кроз посебне рупе које не зраче, део загрејаног ваздуха и водене паре се одводе напоље.
У неким моделима микроталасних пећница, за формирање равномерног загревања хране користи се дисектор, који је инсталиран на врху микроталасне коморе. Споља, дисектор подсећа на вентилатор, али је дизајниран да створи одређену врсту микроталасног таласа у комори тако да се храна равномерно загрева.
Хајде да погледамо поједностављени дијаграм кола за типичну микроталасну пећницу (кликните за повећање).
Као што видите, коло се састоји од контролног и извршног дела. Управљачки део се, по правилу, састоји од микроконтролера, дисплеја, дугмета или панела на додир, електромагнетних релеја и зујалице. Ово су „мозави“ микроталасне пећнице. На дијаграму је све ово приказано посебном таблом са натписом Струјна и управљачка плоча . Мали трансформатор се користи за напајање управљачког дела микроталасне пећнице. На дијаграму је означен као Л.В.Трансформер (приказан је само примарни намотај).
Микроконтролер преко бафер елемената (транзистора) контролише електромагнетне релеје: РЕЛАЈ1 , РЕЛАЈ2 , РЕЛАИ3 . Они укључују / искључују активирајуће елементе микроталасне пећнице у складу са наведеним алгоритмом рада.
Актуатори и кола су магнетрон (Магнетрон), мотор-редуктор стоног Т.Т.Мотор (мотор окретног стола), вентилатор за хлађење Ф.М (вентилатор мотора ), грејач за роштиљ (Грилл Хеатер ), позадинско осветљење О.Л (Лампа за пећницу ).
Посебно истичемо извршно коло, које је генератор микроталасног зрачења.
Ово коло почиње са високонапонским трансформатором (ХВ Трансформер ). У микроталасној је најздравији. Заправо, то није изненађујуће, јер кроз њега треба пумпати снагу од 1500 - 2000 В (1,5 - 2 кВ), неопходну за магнетрон. Излазна (корисна) снага магнетрона је 500 - 850 вати.
Наизменични напон 220В се доводи до примарног намотаја трансформатора. Из једног од секундарних намотаја уклања се наизменични напон од 3,15В. Напаја се на намотај магнетрона. Намотај филамента је неопходан за генерисање (емисија) електрона. Вреди напоменути да струја коју троши овај намотај може достићи 10А.
Други секундарни намотај високонапонског трансформатора, као и коло за удвостручење напона на високонапонском кондензатору (ХВ кондензатор ) и диода (Х.В. диода ) ствара константан напон у 4кВ за напајање магнетронске аноде. Анодна струја је мала и износи негде око 300 мА (0,3А).
Као резултат тога, електрони које емитује намотај филамента почињу своје кретање у вакууму.
Посебна путања кретања електрона унутар магнетрона ствара микроталасно зрачење, што нам је потребно за загревање хране. Микроталасно зрачење се уклања из магнетрона помоћу антене и улази у комору кроз део правоугаоног таласовода.
Ево тако једноставног, али веома софистицираног кола је нека врста микроталасног грејача. Не заборавите да је сама комора микроталасне пећнице елемент овог микроталасног грејача, јер је то, у ствари, резонатор у којем се јавља електромагнетно зрачење.
Поред ових елемената, у кругу микроталасне пећнице постоји много заштитних елемената (погледајте КСД термалне прекидаче и аналоге.). Тако, на пример, термални прекидач контролише температуру магнетрона. Његова називна температура током рада је негде око 80 0 - 100 0 Ц. Овај термални прекидач је монтиран на магнетрон. Подразумевано, није приказан на поједностављеном дијаграму.
Остали заштитни термички прекидачи су на дијаграму потписани као ТЕРМИЧКИ ИСКЉУЧИВАЊЕ ПЕЋНИЦЕ (инсталиран на ваздушном каналу), РОШТИЉ ТЕРМИЧКИ ИЗРЕЗ (контролише температуру роштиља).
У присуству ванредне ситуације и прегревања магнетрона, термални прекидач отвара коло, а магнетрон престаје да ради. У овом случају, термички прекидач се бира са малом маргином - за температуру искључивања од 120 - 145 0 С.
Веома важни елементи микроталасне пећнице су три прекидача који су уграђени у десни крај коморе микроталасне пећнице. Када су улазна врата затворена, два прекидача затварају своје контакте (ПРИМАРИ СВИТЦХ - главни прекидач, СЕКУНДАРНИ ПРЕКИДАЧ - секундарни прекидач). Треће - МОНИТОР СВИТЦХ (контролни прекидач) - отвара своје контакте када су врата затворена.
Квар било ког од ових прекидача ће учинити микроталасну нефункционалном и прегорети осигурач (осигурач).
Да би се смањиле сметње које улазе у електричну мрежу када микроталасна пећница ради, постоји филтер за напајање - ФИЛТЕР БУКЕ .
Поред основних структурних елемената, микроталасна пећница може бити опремљена роштиљем и конвектором. Роштиљ се може направити у облику грејног елемента (грејача) или инфрацрвених кварцних лампи. Ови елементи микроталасне пећнице су веома поуздани и ретко не успевају.
Грејни елементи за роштиљ: метал-керамика (лево) и инфрацрвено (десно).
Инфрацрвени грејач се састоји од 2 115В (500 - 600В) инфрацрвене кварцне лампе повезане у серију.
За разлику од микроталасног загревања, које се дешава изнутра, роштиљ ствара зрачећу топлоту која загрева храну споља унутра. Роштиљ загрева храну спорије, али без њега је немогуће кувати пржену пилетину
.
Конвектор није ништа друго до вентилатор унутар коморе, који је упарен са грејачем (грејачем). Ротација вентилатора обезбеђује циркулацију топлог ваздуха у комори, што доприноси равномерном загревању хране.
Елементи у струјном колу магнетрона имају занимљива својства која се морају узети у обзир приликом поправке микроталасне пећнице.
Дакле, подразумевано, високонапонски кондензатор (ХВ кондензатор ) има уграђен отпорник.
Служи за пражњење кондензатора. Чињеница је да је кондензатор под високим напоном (2 кВ), па је стога, након искључивања микроталасне пећнице, потребно његово пражњење. Ово је мера предострожности. . Такође се дешава да отпорник унутар кондензатора изгори и кондензатор се не испразни. Због тога, пре поправке микроталасне пећнице, препоручује се да се кондензатор на силу испразни на кућиште.
Изглед високонапонског кондензатора 1.0µФ * 2100В АЦ.
Високонапонска диода (Х.В. диода ) је комбиновани елемент и састоји се од читавог низа серијски повезаних диода. Ово омогућава композитној диоди да ради на високом напону. Али у томе лежи трик. Чињеница је да неће бити могуће тестирати такву диоду стандардном методом испитивања. Мултиметар једноставно неће моћи да „отвори“ такву диоду због чињенице да је праг (напред) окидач напона (ВФ ) диоде се сабирају. Као резултат тога, високонапонска диода ће имати висок отпор у вези напред и назад.
Тако, на пример, за диоду ХВР-1Кс3, максимални напон напред (ВФ ) је 11В. С обзиром да је нормално пад напона на споју у директној вези (ВФ ) за силицијумске диоде је 1 - 1,1В, испоставља се да је приближно 10 серијски повезаних диода монтирано у диоду ХВР-1Кс3.
Максимални константни реверзни напон такве диоде је 12кВ!
У неким микроталасним пећницама, а осигурач диода (заштитна диода). У ствари, диода са осигурачем је двосмерни високонапонски супресор. Служи за заштиту кондензатора од прекомерног радног напона, који је препун квара последњег. Али у пракси се често дешава да и сам не успе. У овом случају, мајстори га једноставно уклањају из ланца, као непотребан додатак. У ствари, испоставило се да микроталасне пећнице раде добро и без такве диоде.
За оне који желе да детаљније разумеју структуру микроталасних пећница, припремљена је архива са сервисним упутствима за микроталасне пећнице (Даевоо, САНИО, Самсунг, ЛГ). Упутства садрже шематске дијаграме, дијаграме демонтаже, препоруке за проверу елемената, списак компоненти.
Такође вам препоручујемо да прочитате књигу „Поправка микроталасне пећнице“.
Да бисте поправили микроталасну пећницу, морате имати општу представу о томе како она ради. Поправка микроталасне пећнице почиње уклањањем горњег поклопца. Пре тога, требало би да се побринете да потпуно искључите уређај из напајања, а тек онда наставите да поправљате кварове својим рукама.
Када се ови кораци успешно заврше, отвориће се за приступ трансформатор са два осигурача: један се налази директно на самом делу, топљив је, други се налази у близини на самом телу микроталасне пећнице, направљен од керамике. Такође поред трансформатора налази се дуплер блок, који се састоји од дебелог кондензатора и диоде. Цео скуп ових елемената је коло напајања магнетрона микроталасне пећнице.
Пажљиво! Немојте одмах додиривати кондензатор одмах након уклањања горње поклопце. Овај елемент је способан да задржи напон дуго времена, што лако може довести до струјног удара. Када поправљате микроталасну пећницу сопственим рукама, овај фактор треба узети у обзир.
Карактеристика микроталасних пећница је да су сви делови повезани у серију. Прво треба да обратите пажњу на горе наведени магнетрон и његово струјно коло. Након уклањања заштитног кућишта, трансформатор са великим кондензатором који се налази у близини постаје доступан. Овде ће се налазити и керамички, топљиви осигурачи, диода. Магнетрон ради по тако високонапонској шеми. Ни у ком случају не би требало да се пењете у њега рукама или алатима. Након потпуног замрачења, кондензатор ће изгубити преостали напон, вероватноћа електричног удара ће се смањити.
Примарни намотај микро-трансформатора прихвата 220В. По правилу, његова локација је на дну. Можете га препознати по намотајима бакарне жице, које ће изгледати голе. Међутим, није. Покривен је провидним изолационим филмом. Локација овог намотаја је испод секундарног намотаја.
Микровална пећница има два секундарна намотаја. На једном од њих обично је неколико завоја једноставне жице намотано у неуредном облику. Ово загрева катоду. Овде је наизменични напон само 6,2В, тако да електрони могу да побегну са површине. Али тамо где је добра изолација, постоји намотај са високим напоном. Приближно два кВ усмерена ка излазу.
На излазу кола налази се кондензатор ранжиран диодом. Дејство негативног полуталаса пада на катоду, дејство позитивног полуталаса пуни капацитивност. Даље, електрода је подвргнута двоструком напону, који се уклања из кондензатора и микро-трансформатора. Као резултат, ствара се приближно 3,5-4 кВ. Ова снага је довољна да започне процес производње.
Требали бисте бити изузетно опрезни, излазни намотај је увек паралелан са магнетроном који има две излазне опције. Али анодно уземљење се врши одвојено.
Дакле, ево шта се дешава:
калем за грејање има 6,3В;
до 4,2 кВ, уземљен анодом, налази се на катоди.
Све микроталасне пећнице имају електрични прикључак катоде, завојнице за грејање. Свака микроталасна пећница је опремљена тајмером који контролише снагу магнетрона. Употреба стартног релеја се користи да би се избегла појава варнице. Затим обратите пажњу на предњу плочу.
Највероватнији кварови се јављају у пределу лискунасте плоче. Енергија се доводи дуж штапа од магнетрона до таласовода. Овај други има високу осетљивост на присуство разних остатака хране. Сви ови загађивачи почињу да се пале, дају искре, нарушавајући стабилан рад микроталасних пећница. Да би избегли непредвиђене ситуације, програмери су одлучили да затворе таласовод плочом од лискуна. Има меке, флексибилне особине, релативно приступачну цену. Поправити такав квар својим рукама неће бити тешко. Можете купити материјал било које величине, исећи одговарајући сегмент. Посебност плоче лискуна је у томе што без препрека преноси ниво фреквенције од 2,45 ГХз. На овој фреквенцији ради микроталасна пећница.
Такође, плоче лискуна се не влажу. Ово је веома важан фактор када се течности загревају у микроталасним пећницама. На крају крајева, вода врло брзо апсорбује емитовану фреквенцију од 2,45 ГХз, постоји опасност од озбиљног оштећења. Ако вода дође до таласовода, ствара се велика незгода, коју неће бити лако поправити сопственим рукама. Осигурач високог напона тренутно прегорева. Ако ствари постану још горе, прегорева и сам магнетрон, а и остала електроника којом се микроталасна пећница пуни.
Који фактори утичу на уништавање плоче лискуна? Већина подгрејане хране садржи много масти, уља и других сличних састојака. Они се разликују по томе што уместо уобичајеног кључања пуцају масне капи. Чим таква кап удари у плочу лискуна, ствара се мали жичани мост. Настаје електрични лук: од таласовода до плоче лискуна, затим од њега до тела микроталасне пећнице. Чим дође до пуцања и варница некарактеристичних за рад пећи, то је сигуран знак да ће пећ ускоро захтевати поправку.
Сви који су покушали да поправе микроталасну пећницу својим рукама, питали су се о високонапонском осигурачу. Механизам микроталасних пећница ове врсте покреће најмање два осигурача:
Ако погледате електронску плочу микроталасне пећнице, овај део изгледа као мали бели или провидни цилиндар. Његов задатак је да заштити интегрисане, зглобне елементе микроталасних пећница. Такође, овај мали цилиндар је део струјног кола. Његово сагоревање се јавља у случају квара кондензатора, кратког споја отпорника.
Коло које формира напајање магнетрона укључује диоду, трансформатор и кондензатор. Кроз њих се катоди приближава око два или три киловолта. Проналажење ових детаља није тешко. Изглед кондензатора је тешко збунити са било чим. Ово је огроман детаљ у облику тегле тежине до сто грама. Једна нога диоде је причвршћена за њега, друга је причвршћена на кућиште. У близини је и мало буре, често керамичко, обојено браон. То је буре које у себи садржи високонапонски осигурач. Његов задатак је да спречи прегревање магнетрона. Када се плоча лискуна пробије или се метална кашика стави у микроталасну пећницу, високонапонски осигурач одмах прегори.
VIDEO
Боље је да не покушавате да саставите високонапонски осигурач сопственим рукама или да га уклоните са електронске плоче. Ова пракса је изузетно опасна за људе. Микроталасна пећница може престати да ради, постоји велики ризик од пожара и струјног удара.
Пре него што почнете да причате о поправци вентилатора који хлади магнетрон, роштиље или лампу за осветљење у комори микроталасне пећнице, треба обратити пажњу и на заштитни релеј. Њихов задатак је да искључе све системе који раде у тренутку када су врата коморе у отвореном положају. Два релеја обично прекидају струјни круг. А један релеј ће контролисати функционалну способност другог. Рад се изводи на следећи начин:
Ако су врата пећнице отворена, окидач релеја се отпушта.
У овој операцији, струјни круг има две тачке прекида.
Други релеј затвара уземљење на фази.
Када се активира први релеј, ништа лоше се неће догодити јер је струјни круг у отвореном положају.
Када се први релеј заглави, осигурач прегорева. То је због чињенице да је земља била кратко спојена у фази.
Видео (кликните за репродукцију).
Осигурач није онај који се налази на врху магнетрона или унутар кућишта, већ који се налази на плочи. Да бисте поправили микроталасну пећницу сопственим рукама, требало би да проверите рад заштитног релеја. Без ове функционалности, приступ напајању магнетрону је скоро немогућ. Задатак струјног осигурача је да узме у обзир кретање струје у магнетрону. У случају опасне ситуације, заштитни елемент прегорева, а генератор није оштећен. Слична ситуација се дешава када микроталасна пећница ради у празном ходу или се у њеној комори налази нека метална ствар.