VIDEO
Er TV-en, radioen, mobiltelefonen eller vannkokeren ødelagt? Og du vil lage et nytt emne om dette i dette forumet?
Først av alt, tenk på dette: forestill deg at din far/sønn/bror har en blindtarmbetennelse og du vet fra symptomene at det bare er blindtarmbetennelse, men det er ingen erfaring med å kutte det ut, samt verktøyet. Og du slår på datamaskinen, får tilgang til Internett på et medisinsk nettsted med spørsmålet: "Hjelp til å kutte ut blindtarmbetennelse." Forstår du det absurde i hele situasjonen? Selv om de svarer deg, er det verdt å vurdere faktorer som pasientens diabetes, allergi mot anestesi og andre medisinske nyanser. Jeg tror ingen gjør dette i det virkelige liv og vil risikere å stole på livet til sine kjære med råd fra Internett.
Det samme er i reparasjon av radioutstyr, selv om dette selvfølgelig er alle de materielle fordelene med moderne sivilisasjon, og i tilfelle mislykkede reparasjoner kan du alltid kjøpe en ny LCD-TV, mobiltelefon, iPAD eller datamaskin. Og for reparasjon av slikt utstyr er det i det minste nødvendig å ha riktig måling (oscilloskop, multimeter, generator, etc.) og loddeutstyr (hårføner, SMD-varme pinsett, etc.), et skjematisk diagram, for ikke å nevne nødvendig kunnskap og reparasjonserfaring.
La oss vurdere en situasjon hvis du er en nybegynner / avansert radioamatør som lodder alle slags elektroniske dingser og har noen av de nødvendige verktøyene.Du oppretter en passende tråd på reparasjonsforumet med en kort beskrivelse av “pasientsymptomer”, dvs. for eksempel "Samsung LE40R81B TV slår seg ikke på". Hva så? Ja, det kan være mange grunner til å ikke slå på - fra funksjonsfeil i strømsystemet, problemer med prosessoren eller blinkende fastvare i EEPROM-minnet. Mer avanserte brukere kan finne det svarte elementet på tavlen og legge ved et bilde til innlegget. Men husk at du bytter ut dette radioelementet med det samme - det er ennå ikke et faktum at utstyret ditt vil fungere. Som regel forårsaket noe forbrenningen av dette elementet, og det kunne "trekke" et par andre elementer med seg, for ikke å nevne det faktum at det er ganske vanskelig for en ikke-profesjonell å finne en utbrent m/s . I tillegg, i moderne utstyr, er SMD-radioelementer nesten universelt brukt, lodding som med en ESPN-40 loddebolt eller en kinesisk 60-watt loddebolt risikerer å overopphete brettet, skrelle spor osv. Den påfølgende restaureringen av dette vil være veldig, veldig problematisk.
Hensikten med dette innlegget er ikke noen PR av verksteder, men jeg vil formidle til deg at noen ganger kan selvreparasjon være dyrere enn å ta den til et profesjonelt verksted. Selv om dette selvfølgelig er pengene dine, og hva som er bedre eller mer risikabelt er opp til deg.
Hvis du likevel bestemmer deg for at du er i stand til å reparere radioutstyret uavhengig, må du sørge for å angi hele navnet på enheten, modifikasjon, produksjonsår, opprinnelsesland og annen detaljert informasjon når du oppretter et innlegg. Hvis det er et diagram, så legg det ved innlegget eller gi en lenke til kilden. Skriv ned hvor lenge symptomene har vist seg, om det var overspenninger i forsyningsspenningsnettet, om det var en reparasjon før det, hva som ble gjort, hva som ble sjekket, spenningsmålinger, oscillogrammer osv. Fra et bilde av et hovedkort er det som regel liten mening, fra et bilde av et hovedkort tatt på en mobiltelefon er det ingen mening i det hele tatt. Telepater bor i andre fora. Før du oppretter et innlegg, sørg for å bruke søket på forumet og på Internett. Les de relevante emnene i underavsnittene, kanskje problemet ditt er typisk og har allerede blitt diskutert. Sørg for å lese artikkelen Reparasjonsstrategi
Formatet på innlegget ditt bør være som følger:
Emner med tittelen "Hjelp å fikse Sony TV" med innholdet "ødelagt" og et par uskarpe bilder av det avskrudde bakdekselet, tatt med den 7. iPhone, om natten, med en oppløsning på 8000x6000 piksler, slettes umiddelbart. Jo mer informasjon du legger ut om sammenbruddet, jo større er sjansen for at du får et kompetent svar. Forstå at forumet er et system med gratis gjensidig hjelp til å løse problemer, og hvis du er avvisende for å skrive innlegget ditt og ikke følger tipsene ovenfor, vil svarene på det være passende, hvis noen ønsker å svare i det hele tatt. Husk også at ingen skal svare umiddelbart eller i løpet av for eksempel en dag, ingen trenger å skrive etter 2 timer "At ingen kan hjelpe" osv. I dette tilfellet slettes emnet umiddelbart. Du bør gjøre alt du kan for å finne et sammenbrudd på egen hånd før du blir stum og bestemmer deg for å gå til forumet. Hvis du skisserer hele prosessen med å finne et sammenbrudd i emnet ditt, vil sjansen for å få hjelp fra en høyt kvalifisert spesialist være veldig stor.
Hvis du bestemmer deg for å ta med det ødelagte utstyret ditt til nærmeste verksted, men ikke vet hvor, vil kanskje vår online kartografiske tjeneste hjelpe deg: verksteder på kartet (til venstre trykker du på alle knappene unntatt "Verksteder"). Du kan legge igjen og se brukeranmeldelser for workshops.
For reparatører og verksteder: du kan legge til tjenestene dine på kartet. Finn objektet ditt på kartet fra satellitten og klikk på det med venstre museknapp. I feltet "Objekttype:" ikke glem å endre til "Reparasjon av utstyr". Å legge til er helt gratis! Alle objekter blir kontrollert og moderert. En diskusjon om tjenesten er her.
Hoveddetaljen i enhver mikrobølgeovn er magnetronen.En magnetron er et spesielt vakuumrør som genererer mikrobølgestråling. Mikrobølgestråling har en veldig interessant effekt på vanlig vann, som finnes i all mat.
Når de bestråles med 2,45 GHz elektromagnetiske bølger, begynner vannmolekyler å vibrere. Friksjon oppstår som følge av disse vibrasjonene. Ja, normal friksjon mellom molekyler. Varme genereres av friksjon. Den varmer deretter opp maten fra innsiden. Slik kan du kort forklare prinsippet for mikrobølgeovnen.
Strukturelt sett består en mikrobølgeovn av et metallkammer der maten tilberedes. Kammeret er utstyrt med en dør som hindrer stråling i å slippe ut. For jevn oppvarming av mat er det installert et roterende bord inne i kammeret, som drives av en motorreduksjonsmotor (motor), som er forkortet som T.T. Motor (Dreieskivemotor ).
Mikrobølgestråling genereres av en magnetron og mates inn i kammeret gjennom en rektangulær bølgeleder. En vifte brukes til å avkjøle magnetronen under drift. F.M (Viftemotor ), som driver kald luft gjennom magnetronen. Deretter ledes den oppvarmede luften fra magnetronen til kammeret gjennom luftkanalen og brukes også til å varme opp mat. En del av den oppvarmede luften og vanndampen slippes ut gjennom spesielle ikke-strålende åpninger.
I noen modeller av mikrobølgeovner brukes en dissektor for å danne en jevn oppvarming av maten, som er installert på toppen av mikrobølgeovnen. Utad ligner dissektoren en vifte, men den er designet for å lage en viss type mikrobølgebølger i kammeret slik at jevn oppvarming av mat utføres.
La oss ta en titt på et forenklet elektrisk diagram av en vanlig mikrobølgeovn (klikk for å forstørre).
Som du kan se, består kretsen av en kontrolldel og en utøvende del. Kontrolldelen består som regel av en mikrokontroller, et display, en trykknapp eller berøringspanel, elektromagnetiske releer og en summer. Dette er "hjernene" til mikrobølgeovnen. På diagrammet er alt dette vist som en egen tavle med påskriften Power and Control Curcuit Board ... En liten nedtrappingstransformator brukes til å drive kontrolldelen av mikrobølgeovnen. Den er merket L.V. Transformer i skjemaet (bare primær vist).
Mikrokontrolleren styrer elektromagnetiske reléer gjennom bufferelementer (transistorer): RELÆ1 , RELÆ2 , RELÆ3 ... De slår av / på de utøvende elementene til mikrobølgeovnen i samsvar med den spesifiserte operasjonsalgoritmen.
Aktuatorer og kretser er en magnetron (Magnetron), en trinngirmotor T.T.Motor (dreieskivemotor), en kjølevifte F.M (Viftemotor ), Grillvarmeelement (Grillvarmer ), bakgrunnsbelysning O.L (Ovnslampe ).
Vi legger spesielt merke til executive-kretsen, som er en mikrobølgestrålingsgenerator.
Denne kretsen begynner med en høyspenningstransformator (H.V. Transformator ). Han er den sunneste i mikrobølgeovnen. Egentlig er dette ikke overraskende, for gjennom det må du pumpe kraften på 1500 - 2000 W (1,5 - 2 kW) som kreves for magnetronen. Utgangseffekten (nyttig) til magnetronen er 500 - 850 W.
En vekselspenning på 220V leveres til transformatorens primærvikling. En vekselvarmespenning på 3,15V fjernes fra en av sekundærviklingene. Den mates til filamentviklingen til magnetronen. Filamentvikling er nødvendig for generering (emisjon) av elektroner. Det er verdt å merke seg at strømmen som forbrukes av denne viklingen kan være opptil 10A.
En annen sekundærvikling av høyspenningstransformatoren, samt spenningsdoblingskretsen på høyspentkondensatoren (H.V. kondensator ) og diode (H.V. Diode ) skaper en konstant spenning i 4kV for mating av anoden til magnetronen. Anodestrømmen er liten og er et sted rundt 300 mA (0,3A).
Som et resultat begynner elektronene som sendes ut av filamentviklingen å bevege seg i et vakuum.
Den spesielle banen for elektronenes bevegelse inne i magnetronen skaper mikrobølgestråling, som vi trenger for å varme opp mat. Mikrobølgestråling fjernes fra magnetronen ved hjelp av en antenne og kommer inn i kammeret gjennom en del av en rektangulær bølgeleder.
Her er en så enkel, men veldig sofistikert krets som er en slags mikrobølgeovn. Ikke glem at selve mikrobølgeovnskammeret er et element i denne mikrobølgeovnen, siden det faktisk er en resonator der elektromagnetisk stråling oppstår.
I tillegg til disse elementene er det mange beskyttelseselementer i mikrobølgeovnskretsen (se KSD termiske brytere og analoger.). For eksempel overvåker en termisk bryter temperaturen på magnetronen. Dens nominelle temperatur under drift er et sted mellom 80 0 - 100 0 C. Denne termiske bryteren er festet til magnetronen. Som standard vises det ikke i det forenklede diagrammet.
Andre beskyttende termiske brytere er merket på diagrammet som TERMISK UTSLUTNING AV OVNEN (installert på kanalen), TERMISK GRILLUTSkjæring (styrer grilltemperaturen).
I tilfelle en unormal situasjon og overoppheting av magnetronen, åpner termobryteren kretsen, og magnetronen slutter å fungere. I dette tilfellet velges termobryteren med en liten margin - for en avstengningstemperatur på 120 - 145 0 С.
Svært viktige elementer i mikrobølgeovnen er tre brytere, som er innebygd i den høyre enden av mikrobølgeovnskammeret. Når inngangsdøren er lukket, lukker de to bryterne kontaktene sine (PRIMÆR BRYTER - hovedbryter, SEKUNDÆR BRYTER - sekundær bryter). Tredje - MONITORBRYTER (kontrollbryter) - åpner kontaktene når døren lukkes.
Hvis minst én av disse bryterne svikter, vil mikrobølgeovnen ikke fungere og utløse sikringen (sikring).
For å redusere interferensen som kommer inn i strømnettet når mikrobølgeovnen er i drift, er det et strømfilter - STØYFILTER .
I tillegg til de grunnleggende strukturelle elementene, kan mikrobølgeovnen utstyres med grill og konvektor. Grillen kan lages i form av et varmeelement (varmeelement) eller infrarøde kvartslamper. Disse mikrobølgeelementene er svært pålitelige og feiler sjelden.
Grillvarmeelementer: metallkeramikk (venstre) og infrarød (høyre).
Infrarødvarmeren består av 2 infrarøde kvartslamper koblet i serie ved 115V (500 - 600W).
I motsetning til mikrobølgeoppvarming, som kommer fra innsiden, lager grillen varmestråling som varmer opp maten fra utsiden til innsiden. Grillen varmer opp maten saktere, men uten den er det umulig å tilberede stekt kylling.
.
En konvektor er ikke noe mer enn en vifte inne i kammeret, som fungerer sammen med en varmeapparat (varmeelement). Rotasjonen av viften sirkulerer varm luft i kammeret, noe som bidrar til jevn oppvarming av maten.
Elementer i magnetronstrømkretsen har interessante egenskaper som må tas i betraktning når du reparerer en mikrobølgeovn.
Så som standard er høyspenningskondensatoren (H.V. kondensator ) har en innebygd motstand.
Den tjener til å lade ut kondensatoren. Faktum er at kondensatoren er under høy spenning (2 kV), og derfor, etter å ha slått av mikrobølgeovnen, er det nødvendig med utladning. Dette er et forholdsregler ... Det hender også at motstanden inne i kondensatoren brenner ut og kondensatoren ikke utlades. Derfor, før du reparerer mikrobølgeovnen, anbefales det å tvangsutlade kondensatoren på kabinettet.
Utseende til høyspentkondensator 1,0µF * 2100V AC.
Høyspent diode (H.V. Diode ) er et kombinert element og består av en hel streng med dioder koblet i serie. Dette gjør at komposittdioden kan operere ved høy spenning. Men dette er fangsten. Faktum er at det ikke vil være mulig å teste en slik diode med en standard testmetode. Multimeteret kan rett og slett ikke "åpne" en slik diode på grunn av det faktum at terskelen (forover) utløsende spenning (VF ) dioder er lagt til. Som et resultat vil høyspentdioden ha høy motstand i forover- og bakoverkobling.
Så, for eksempel, for HVR-1X3-dioden, er den maksimale fremspenningen (VF ) er 11V. Tatt i betraktning at vanligvis spenningsfallet ved krysset i direkte forbindelse (VF ) for silisiumdioder er 1 - 1,1V, viser det seg at 10 dioder koblet i serie er omtrent montert i HVR-1X3-dioden.
Den maksimale konstante reversspenningen til en slik diode er 12kV!
I noen mikrobølgeovner er det installert parallelt med høyspentkondensatoren sikringsdiode (beskyttelsesdiode). I utgangspunktet er en sikringsdiode en toveis høyspenningsdemper. Det tjener til å beskytte kondensatoren mot en overvurdert driftsspenning, som er full av svikt i sistnevnte. Men i praksis hender det ofte at han selv mislykkes. I et slikt tilfelle fjerner reparatørene den ganske enkelt fra kjeden som et unødvendig vedlegg. Det viste seg faktisk at mikrobølger fungerer fint uten en slik diode.
For de som ønsker å forstå strukturen til mikrobølgeovner mer detaljert, er det utarbeidet et arkiv med serviceinstruksjoner for mikrobølgeovner (Daewoo, SANYO, Samsung, LG). Instruksjonene inneholder skjematiske diagrammer, demonteringsdiagrammer, anbefalinger for kontroll av elementer, en liste over komponenter.
Vi anbefaler også at du leser boken "Mikrobølgeovnsreparasjon".
For å reparere en mikrobølgeovn, må du ha en generell ide om hvordan den fungerer. Reparasjon av mikrobølgeovn begynner med å fjerne toppdekselet. Før det bør du ta vare på å koble enheten helt fra strømforsyningen, først deretter begynne å fikse sammenbrudd med egne hender.
Når disse trinnene er fullført, åpnes en transformator med to sikringer for tilgang: en er plassert direkte på selve delen, den er smeltbar, den andre er plassert i nærheten på selve kroppen av mikrobølgeovnen, laget av keramikk. Også ved siden av transformatoren er en dobbelblokk bestående av en tykk kondensator og en diode. Hele settet med disse elementene er strømforsyningskretsen til mikrobølgeovnens magnetron.
Forsiktig! Ikke berør kondensatoren umiddelbart etter at du har fjernet toppdekselet. Dette elementet er i stand til å holde spenningen i lang tid, noe som lett kan føre til elektrisk støt. Når du reparerer en mikrobølgeovn med egne hender, bør denne faktoren tas i betraktning.
Det særegne med mikrobølgeovner er at alle deler er koblet i serie. Først bør du ta hensyn til magnetronen ovenfor og strømforsyningskretsen. Etter å ha fjernet beskyttelseshuset, blir en transformator med en stor kondensator plassert ved siden av den tilgjengelig. Det vil også være en keramisk, lavtsmeltende sikring, en diode. Magnetronen fungerer i henhold til denne høyspentkretsen. Under ingen omstendigheter bør du komme inn i det med hendene, verktøyene. Etter en fullstendig de-energization, vil kondensatoren miste sin gjenværende spenning, sannsynligheten for et elektrisk støt vil avta.
Primærviklingen til mikrotransformatoren tar over 220V. Som regel er plasseringen nederst. Du kan kjenne den igjen på spolene av kobbertråd, som vil være nakne i utseende. Det er det imidlertid ikke. Den er dekket med en gjennomsiktig isolerende film. Plasseringen av denne spolen er under sekundærviklingen.
Mikrobølgeovnen har to sekundære viklinger. På en av dem er flere omdreininger av en enkel ledning vanligvis ikke pent viklet. Dette varmer opp katoden. Her er AC-spenningen kun 6,2V slik at elektronene kan løftes fra overflaten. Men der det er god isolasjon er det en høyspentvikling. Ca to kV rettet mot avkjørselen.
En kondensator shuntet av en diode er plassert ved utgangen av kretsen. Virkningen av den negative halvbølgen faller på katoden, virkningen av den positive halvbølgen lader kapasitansen. Videre utsettes elektroden for dobbel spenning, som fjernes fra kondensatoren og mikrotransformatoren. Som et resultat skapes det omtrent 3,5-4 kV. Denne kraften er nok til å starte generasjonsprosessen.
Du bør være ekstremt forsiktig, utgangsviklingen er alltid parallell med magnetronen, som har to utgangsalternativer. Men jordingen av anoden gjøres på en egen måte.
Så dette er hva som skjer:
varmespolen har 6,3V;
ved katoden forblir opp til 4,2 kV, jordet av anoden.
Alle mikrobølgeovner har elektrisk tilkobling for katode, varmebatteri. Hver mikrobølgeovn er utstyrt med en timer som styrer magnetroneffekten. Bruken av et startrelé brukes for å unngå at det oppstår en gnist. Deretter bør du ta hensyn til frontpanelet.
De mest sannsynlige bruddene oppstår i området av glimmerplaten. Energi tilføres fra magnetronen til bølgelederen langs stangen. Sistnevnte er svært følsom for tilstedeværelsen av ulike matrester. Alle disse forurensningene begynner å antennes, avgir gnister, og forstyrrer dermed den stabile driften av mikrobølgeovner. For å unngå uforutsette situasjoner bestemte utviklerne seg for å lukke bølgelederen med en glimmerplate. Den har myke, fleksible egenskaper, relativt rimelige priser. Det vil ikke være vanskelig å fikse et slikt sammenbrudd med egne hender. Du kan kjøpe materiale av hvilken som helst størrelse, kutt det tilsvarende segmentet. Det særegne med glimmerplaten er at den sender et frekvensnivå på 2,45 GHz uten hindringer. Det er ved denne frekvensen at mikrobølgeovnen fungerer.
Glimmerplater blir heller ikke våte. Dette er en svært viktig faktor hvis væske varmes opp inne i mikrobølgeovner. Tross alt absorberer vann veldig raskt strålingsfrekvensen på 2,45 GHz, det er fare for alvorlig skade. Hvis vannet når bølgelederen, skapes en stor ulykke, som ikke vil være lett å reparere med egne hender. Høyspentsikringen går umiddelbart. Hvis ting blir verre, brenner selve magnetronen ut, annen elektronikk som driver mikrobølgeovnen.
Hvilke faktorer påvirker ødeleggelsen av glimmerplaten? Mest oppvarmet mat inneholder mye fett, oljer og andre slike ingredienser. De skiller seg ved at i stedet for den vanlige koken, skyter de ut fete dråper. Når en slik dråpe treffer glimmerplaten, lages en liten trådbro. En elektrisk lysbue dannes: fra bølgelederen til glimmerplaten, deretter fra den til kroppen til mikrobølgeovnen. Så snart spretter og gnister, ukarakteristiske for driften av ovner, dukker opp, er dette et sikkert tegn på at ovnen snart må repareres.
Alle som har prøvd å fikse mikrobølgeovnen med egne hender lurte på høyspentsikringen. Mekanismen til mikrobølgeovner av denne typen utløser minst to sikringer:
Hvis du ser på det elektroniske styret til mikrobølgeovnen, fremstår denne delen som en liten hvit eller gjennomsiktig sylinder. Dens oppgave er å beskytte integrerte, veggmonterte mikrobølgeovnskomponenter. Denne lille sylinderen er også en del av strømforsyningskretsen. Utbrenningen oppstår i tilfelle kondensatorbrudd, en motstandskortslutning.
Kretsen som danner strømforsyningen til magnetronen inkluderer en diode, en transformator og en kondensator. Gjennom dem nærmer omtrent to eller tre kilovolt katoden. Disse detaljene er ikke vanskelige å finne. Det er vanskelig å forveksle utseendet til kondensatoren med noe annet. Dette er en enorm detalj i form av en krukke som veier opptil hundre gram. Ett diodeben er festet til det, det andre er festet til kroppen. I nærheten ligger også en liten tønne, ofte keramikk, malt i brunt. Det er denne tønnen som inneholder en høyspenningssikring inni seg. Dens oppgave er å forhindre overoppheting av magnetronen. Når en glimmerplate bryter gjennom eller en metallskje settes i mikrobølgeovnen, brenner høyspentsikringen umiddelbart ut.
VIDEO
Det er best å ikke prøve å sette sammen høyspenningssikringen med egne hender eller fjerne den fra det elektroniske styret. Denne praksisen er ekstremt farlig for mennesker. Mikrobølgeovnen kan slutte å fungere og det er stor risiko for brann og elektrisk støt.
Før du begynner å snakke om å reparere en vifte som kjøler en magnetron, griller eller en lysende lampe i et mikrobølgeovnskammer, bør du også være oppmerksom på beskyttelsesreléet.Deres oppgave er å slå av alle operativsystemer i det øyeblikket kammerdøren er i åpen posisjon. To releer bryter vanligvis strømforsyningskretsen. Og ett relé vil bli kontrollert av funksjonaliteten til det andre. Arbeidet utføres som følger:
Hvis ovnsdøren er åpen, utløses reléutløseren.
I denne operasjonen har strømforsyningskretsen to brudd.
Det andre reléet lukker bakken på fasen.
Når det første reléet aktiveres, vil det ikke skje noe galt, siden strømforsyningskretsen er i åpen stilling.
Når det første reléet stikker, går sikringen ut. Dette skyldes at grunnen ble kortsluttet av en fase.
Video (klikk for å spille av).
Sikringen er ikke ment å være på toppen av magnetronen eller inne i dekselet, men på brettet. For å fikse en mikrobølgeovn med egne hender, bør du sjekke funksjonen til beskyttelsesreléet. Uten denne funksjonaliteten er tilgang til strømforsyningen til magnetronen praktisk talt umulig. Strømsikringens oppgave er å ta hensyn til strømbevegelsen i magnetronen. I tilfelle en farlig situasjon brenner beskyttelseselementet ut, generatorhavari er utelukket. En lignende situasjon oppstår når mikrobølgeovnen er inaktiv eller det er en slags metallting i kammeret.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85