VIDEO
Er dit tv, radio, mobiltelefon eller elkedel gået i stykker? Og du vil oprette et nyt emne om dette i dette forum?
Tænk først og fremmest over dette: forestil dig at din far/søn/bror har en blindtarmsbetændelse smerte og du ved fra symptomerne at det bare er blindtarmsbetændelse, men der er ingen erfaring med at skære den ud, samt værktøjet. Og du tænder for din computer, får adgang til internettet på et medicinsk websted med spørgsmålet: "Hjælp til at skære blindtarmsbetændelse ud." Forstår du det absurde i hele situationen? Selvom de svarer dig, er det værd at overveje faktorer som patientens diabetes, allergi over for anæstesi og andre medicinske nuancer. Jeg tror, ingen gør dette i det virkelige liv og vil risikere at stole på deres kæres liv med råd fra internettet.
Det samme er i reparation af radioudstyr, selvom disse selvfølgelig alle er de materielle fordele ved moderne civilisation, og i tilfælde af mislykkede reparationer, kan du altid købe et nyt LCD-tv, mobiltelefon, iPAD eller computer. Og til reparation af sådant udstyr er det i det mindste nødvendigt at have passende måling (oscilloskop, multimeter, generator osv.) og loddeudstyr (hårtørrer, SMD-varm pincet osv.), et skematisk diagram, for ikke at nævne den nødvendige viden og reparationserfaring.
Lad os overveje en situation, hvis du er en nybegynder/avanceret radioamatør, der lodder alle slags elektroniske dimser og har nogle af de nødvendige værktøjer.Du opretter en passende tråd på reparationsforummet med en kort beskrivelse af “patientsymptomer”, dvs. for eksempel "Samsung LE40R81B TV tænder ikke". Og hvad så? Ja, der kan være mange grunde til ikke at tænde - fra funktionsfejl i strømsystemet, problemer med processoren eller blinkende firmware i EEPROM-hukommelsen. Mere avancerede brugere kan finde det sorte element på tavlen og vedhæfte et billede til indlægget. Du skal dog huske på, at du udskifter dette radioelement med det samme – det er ikke et faktum, at dit udstyr fungerer. Som regel forårsagede noget forbrændingen af dette element, og det kunne "trække" et par andre elementer med sig, for ikke at nævne det faktum, at det er ret svært for en ikke-professionel at finde en udbrændt m/s . Plus, i moderne udstyr bruges SMD radioelementer næsten universelt, lodning, som med en ESPN-40 loddekolbe eller en kinesisk 60-Watt loddekolbe risikerer at overophede brættet, skrælle spor osv. Den efterfølgende restaurering vil være meget, meget problematisk.
Formålet med dette indlæg er ikke nogen PR af værksteder, men jeg vil gerne formidle til dig, at selvreparation nogle gange kan være dyrere end at tage det til et professionelt værksted. Selvom det selvfølgelig er dine penge, og hvad der er bedre eller mere risikabelt er op til dig.
Hvis du alligevel beslutter, at du selvstændigt er i stand til at reparere radioudstyret, skal du, når du opretter et indlæg, sørge for at angive det fulde navn på enheden, ændring, fremstillingsår, oprindelsesland og andre detaljerede oplysninger. Hvis der er et diagram, så vedhæft det til indlægget eller giv et link til kilden. Skriv ned, hvor længe symptomerne har manifesteret sig, om der var overspændinger i forsyningsspændingsnettet, om der var en reparation inden da, hvad der blev gjort, hvad der blev tjekket, spændingsmålinger, oscillogrammer mv. Fra et billede af et bundkort er der som regel lidt mening, fra et billede af et bundkort taget på en mobiltelefon er der ingen mening overhovedet. Telepater lever i andre fora. Før du opretter et indlæg, skal du sørge for at bruge søgningen på forummet og på internettet. Læs de relevante emner i underafsnittene, måske er dit problem typisk og allerede blevet diskuteret. Sørg for at læse artiklen Reparationsstrategi
Formatet på dit indlæg skal være som følger:
Emner med titlen "Hjælp med at reparere Sony TV" med indholdet "brudt" og et par slørede billeder af det afskruede bagcover, taget med den 7. iPhone, om natten, med en opløsning på 8000x6000 pixels, slettes øjeblikkeligt. Jo flere oplysninger om opdelingen du lægger i et indlæg, jo større chancer får du et kompetent svar. Forstå, at forummet er et system med gratis gensidig hjælp til at løse problemer, og hvis du er afvisende over for at skrive dit indlæg og ikke følger ovenstående tips, så vil svarene på det være passende, hvis nogen overhovedet vil svare. Bemærk også, at ingen skal svare med det samme eller inden for en dag, f.eks. ingen grund til at skrive efter 2 timer "At ingen kan hjælpe" osv. I dette tilfælde slettes emnet med det samme. Du bør gøre alt for at finde et sammenbrud på egen hånd, før du går i stå og beslutter dig for at gå til forummet. Hvis du skitserer hele processen med at finde en opdeling i dit emne, så vil chancen for at få hjælp fra en højt kvalificeret specialist være meget stor.
Hvis du beslutter dig for at tage dit ødelagte udstyr med til det nærmeste værksted, men ikke ved hvor, så kan vores online kartografiske service måske hjælpe dig: værksteder på kortet (til venstre, tryk på alle knapper undtagen "Workshops"). Du kan efterlade og se brugeranmeldelser for workshops.
For reparatører og værksteder: du kan tilføje dine tjenester til kortet. Find dit objekt på kortet fra satellitten og klik på det med venstre museknap. I feltet "Objekttype:" glem ikke at skifte til "Reparation af udstyr". Tilføjelse er helt gratis! Alle objekter kontrolleres og modereres. En diskussion af tjenesten er her.
Hoveddetaljen i enhver mikrobølgeovn er magnetronen.En magnetron er et specielt vakuumrør, der genererer mikrobølgestråling. Mikrobølgestråling har en meget interessant effekt på almindeligt vand, som findes i enhver mad.
Når de bestråles med 2,45 GHz elektromagnetiske bølger, begynder vandmolekyler at vibrere. Friktion opstår som følge af disse vibrationer. Ja, normal friktion mellem molekyler. Varme genereres af friktion. Det varmer så maden op indefra. Sådan kan du kort forklare princippet om mikrobølgeovnen.
Strukturelt består en mikrobølgeovn af et metalkammer, hvori maden tilberedes. Kammeret er udstyret med en dør, der forhindrer stråling i at slippe ud. For ensartet opvarmning af mad er der installeret et drejebord inde i kammeret, som drives af en motorreducer (motor), som forkortes som T.T. Motor (Drejeskive motor ).
Mikrobølgestråling genereres af en magnetron og føres ind i kammeret gennem en rektangulær bølgeleder. En ventilator bruges til at afkøle magnetronen under drift. F.M (Ventilator motor ), som driver kold luft gennem magnetronen. Derefter ledes den opvarmede luft fra magnetronen til kammeret gennem luftkanalen og bruges også til at opvarme mad. En del af den opvarmede luft og vanddamp udledes udenfor gennem særlige ikke-udstrålende åbninger.
I nogle modeller af mikrobølgeovne bruges en dissektor til at danne en jævn opvarmning af mad, som er installeret i toppen af mikrobølgeovnen. Udadtil ligner dissektoren en ventilator, men den er designet til at skabe en bestemt type mikrobølgebølge i kammeret, så ensartet opvarmning af mad udføres.
Lad os tage et kig på et forenklet elektrisk diagram af en almindelig mikrobølgeovn (klik for at forstørre).
Som du kan se, består kredsløbet af en kontroldel og en udøvende del. Kontroldelen består som regel af en mikrocontroller, et display, en trykknap eller berøringspanel, elektromagnetiske relæer og en buzzer. Disse er "hjernerne" i mikroovnen. På diagrammet er alt dette vist som en separat tavle med inskriptionen Power og kontrol Curcuit Board ... En lille step-down transformer bruges til at forsyne kontroldelen af mikroovnen. Den er mærket L.V. Transformer i skemaet (kun primær vist).
Mikrocontrolleren styrer elektromagnetiske relæer gennem bufferelementer (transistorer): RELÆ1 , RELÆ2 , RELÆ3 ... De tænder / slukker for de udøvende elementer i mikrobølgeovnen i overensstemmelse med den specificerede operationsalgoritme.
Aktuatorer og kredsløb er en magnetron (Magnetron), en trin gearmotor T.T.Motor (drejeskivemotor), en køleventilator F.M (Ventilator motor ), Grill varmeelement (Grillvarmer ), baggrundsbelysning O.L (Ovnlampe ).
Vi bemærker især executive-kredsløbet, som er en mikrobølgestrålingsgenerator.
Dette kredsløb begynder med en højspændingstransformator (H.V. Transformer ). Han er den sundeste i mikroovnen. Faktisk er dette ikke overraskende, for gennem det skal du pumpe den effekt på 1500 - 2000 W (1,5 - 2 kW), der kræves til magnetronen. Magnetronens udgangseffekt (nyttig) er 500 - 850 W.
En vekselspænding på 220V leveres til transformatorens primærvikling. En vekselvarmespænding på 3,15V fjernes fra en af sekundærviklingerne. Det føres til magnetronens filamentvikling. Filamentvikling er nødvendig for generering (emission) af elektroner. Det er værd at bemærke, at den strøm, der forbruges af denne vikling, kan være op til 10A.
En anden sekundær vikling af højspændingstransformatoren såvel som spændingsfordoblingskredsløbet på højspændingskondensatoren (H.V. kondensator ) og diode (H.V. Diode ) skaber en konstant spænding i 4kV til tilførsel af magnetronens anode. Anodestrømmen er lille og er et sted omkring 300 mA (0,3A).
Som et resultat begynder elektronerne, der udsendes af filamentviklingen, at bevæge sig i et vakuum.
Den særlige bane for elektronernes bevægelse inde i magnetronen skaber mikrobølgestråling, som vi har brug for for at opvarme mad. Mikrobølgestråling fjernes fra magnetronen ved hjælp af en antenne og kommer ind i kammeret gennem en sektion af en rektangulær bølgeleder.
Her er sådan et simpelt, men meget sofistikeret kredsløb er en slags mikrobølgevarmer. Glem ikke, at selve mikrobølgeovnskammeret er et element i denne mikrobølgevarmer, da det faktisk er en resonator, hvor der opstår elektromagnetisk stråling.
Ud over disse elementer er der mange beskyttelseselementer i mikrobølgeovnens kredsløb (se KSD termoafbrydere og analoger.). For eksempel overvåger en termokontakt magnetronens temperatur. Dens nominelle temperatur under drift er et sted mellem 80 0 - 100 0 C. Denne termiske kontakt er fastgjort til magnetronen. Som standard er det ikke vist i det forenklede diagram.
Andre beskyttende termiske afbrydere er mærket på diagrammet som TERMISK UDSKÆRING AF OVNEN (installeret på kanalen), TERMISK GRILLUDSkæring (styrer grilltemperaturen).
I tilfælde af en unormal situation og overophedning af magnetronen, åbner termokontakten kredsløbet, og magnetronen holder op med at virke. I dette tilfælde vælges termokontakten med en lille margen - til en nedlukningstemperatur på 120 - 145 0 С.
Meget vigtige elementer i mikrobølgeovnen er tre kontakter, som er indbygget i den højre ende af mikrobølgeovnens kammer. Når hoveddøren er lukket, lukker de to kontakter deres kontakter (PRIMÆR KONTAKT - hovedkontakt, SEKUNDÆR KONTAKT - sekundær kontakt). Tredje - MONITORKONTAKT (kontrolkontakt) - åbner sine kontakter, når døren er lukket.
Fejl i mindst én af disse kontakter vil medføre, at mikroovnen fejler og udløser sikringen (sikring).
For at reducere den interferens, der kommer ind i strømnettet, når mikrobølgeovnen er i drift, er der et strømfilter - STØJFILTER .
Ud over de grundlæggende strukturelle elementer kan mikrobølgeovnen udstyres med grill og konvektor. Grillen kan laves i form af et varmelegeme (varmelegeme) eller infrarøde kvartslamper. Disse mikrobølgeelementer er meget pålidelige og fejler sjældent.
Grillvarmeelementer: metalkeramik (venstre) og infrarød (højre).
Den infrarøde varmeovn består af 2 infrarøde kvartslamper forbundet i serie ved 115V (500 - 600W).
I modsætning til mikrobølgeopvarmning, som kommer indefra, skaber grillen varmestråling, der opvarmer maden udefra og ind. Grillen genopvarmer maden langsommere, men uden den er det umuligt at tilberede stegt kylling.
.
En konvektor er ikke andet end en blæser inde i kammeret, som arbejder sammen med et varmelegeme (varmeelement). Ventilatorens rotation cirkulerer varm luft i kammeret, hvilket bidrager til ensartet opvarmning af mad.
Elementer i magnetronstrømkredsløbet har interessante egenskaber, der skal tages i betragtning ved reparation af en mikrobølgeovn.
Så som standard er højspændingskondensatoren (H.V. kondensator ) har en indbygget modstand.
Det tjener til at aflade kondensatoren. Faktum er, at kondensatoren er under højspænding (2 kV), og derfor kræves dens udladning efter at have slukket for mikrobølgeovnen. Dette er en sikkerhedsforanstaltning ... Det sker også, at modstanden inde i kondensatoren brænder ud, og kondensatoren ikke aflades. Derfor anbefales det, før du reparerer mikrobølgeovnen, at tvangsaflade kondensatoren på kabinettet.
Udseende af højspændingskondensator 1,0µF * 2100V AC.
Højspændingsdiode (H.V. Diode ) er et kombineret element og består af en hel streng af dioder forbundet i serie. Dette gør det muligt for den sammensatte diode at fungere ved højspænding. Men dette er fangsten. Faktum er, at det ikke vil være muligt at teste en sådan diode med en standardtestmetode. Multimeteret kan simpelthen ikke "åbne" en sådan diode på grund af det faktum, at tærskelværdien (fremad) udløsende spænding (VF ) dioder tilføjes. Som et resultat vil højspændingsdioden have høj modstand i frem- og tilbageforbindelse.
Så for eksempel for HVR-1X3-dioden er den maksimale fremadspænding (VF ) er 11V. I betragtning af, at normalt spændingsfaldet ved krydset i direkte forbindelse (VF ) for siliciumdioder er 1 - 1,1V, viser det sig, at 10 serieforbundne dioder tilnærmelsesvis er monteret i HVR-1X3 dioden.
Den maksimale konstante omvendte spænding for en sådan diode er 12kV!
I nogle mikrobølgeovne installeres parallelt med højspændingskondensatoren sikringsdiode (beskyttelsesdiode). Grundlæggende er en sikringsdiode en tovejs højspændingsdæmper. Det tjener til at beskytte kondensatoren mod en overvurderet driftsspænding, som er fyldt med svigt af sidstnævnte. Men i praksis sker det ofte, at han selv fejler. I et sådant tilfælde fjerner reparatørerne det simpelthen fra kæden som et unødvendigt appendiks. Faktisk viste det sig, at mikrobølger fungerer fint uden sådan en diode.
For dem, der ønsker at forstå strukturen af mikrobølgeovne mere detaljeret, er der udarbejdet et arkiv med servicevejledninger til mikrobølgeovne (Daewoo, SANYO, Samsung, LG). Instruktionerne indeholder skematiske diagrammer, demonteringsdiagrammer, anbefalinger til kontrol af elementer, en liste over komponenter.
Vi anbefaler også, at du læser bogen "Mikrobølgeovnreparation".
For at reparere en mikrobølgeovn skal du have en generel idé om, hvordan den fungerer. Mikrobølgeovnreparation begynder med at fjerne topdækslet. Før det skal du sørge for fuldstændig at afbryde enheden fra strømforsyningen, først derefter begynde at reparere sammenbrud med dine egne hænder.
Når disse trin er gennemført med succes, åbnes en transformer med to sikringer for adgang: den ene er placeret direkte på selve delen, den er smeltbar, den anden er placeret i nærheden på selve mikrobølgeovnens krop, lavet af keramik. Også ved siden af transformeren er en dobbeltblok bestående af en tyk kondensator og en diode. Hele sættet af disse elementer er strømforsyningskredsløbet til mikrobølgeovnens magnetron.
Forsigtigt! Rør ikke ved kondensatoren umiddelbart efter at du har fjernet topdækslet. Dette element er i stand til at holde spændingen i lang tid, hvilket let kan føre til et elektrisk stød. Når du reparerer en mikrobølgeovn med dine egne hænder, skal denne faktor tages i betragtning.
Det særlige ved mikrobølgeovne er, at alle dele er forbundet i serie. Først skal du være opmærksom på ovenstående magnetron og dens strømforsyningskredsløb. Efter at have fjernet det beskyttende hus, bliver en transformer med en stor kondensator placeret ved siden af den tilgængelig. Der vil også være en keramisk, lavtsmeltende sikring, en diode. Magnetronen fungerer i henhold til dette højspændingskredsløb. Du må under ingen omstændigheder komme ind i det med dine hænder, værktøj. Efter en fuldstændig de-energization vil kondensatoren miste sin resterende spænding, sandsynligheden for et elektrisk stød vil falde.
Mikrotransformatorens primære vikling overtager 220V. Som regel er dens placering i bunden. Du kan genkende det på spolerne af kobbertråd, som vil være blottet i udseende. Det er det dog ikke. Den er dækket af en gennemsigtig isolerende film. Placeringen af denne spole er under den sekundære vikling.
Mikrobølgeovnen har to sekundære viklinger. På en af dem er flere omgange af en simpel ledning normalt ikke viklet pænt. Dette opvarmer katoden. Her er AC-spændingen kun 6,2V, så elektronerne kan løftes fra overfladen. Men hvor der er god isolering, er der en højspændingsvikling. Omkring to kV rettet mod udgangen.
En kondensator shuntet af en diode er placeret ved udgangen af kredsløbet. Virkningen af den negative halvbølge falder på katoden, virkningen af den positive halvbølge oplader kapacitansen. Yderligere udsættes elektroden for dobbeltspænding, som fjernes fra kondensatoren og mikrotransformatoren. Som følge heraf skabes ca. 3,5-4 kV. Denne kraft er nok til at starte generationsprocessen.
Du skal være yderst forsigtig, udgangsviklingen er altid parallel med magnetronen, som har to udgangsmuligheder. Men anodens jording udføres på en separat måde.
Det er således, hvad der sker:
varmespolen har 6,3V;
ved katoden forbliver op til 4,2 kV, jordet af anoden.
Alle mikrobølgeovne har en elektrisk tilslutning til katoden, varmespiralen. Hver mikrobølgeovn er udstyret med en timer, der styrer magnetroneffekten. Brugen af et startrelæ bruges for at undgå, at der opstår en gnist. Dernæst skal du være opmærksom på frontpanelet.
De mest sandsynlige brud forekommer i området af glimmerpladen. Energi tilføres fra magnetronen til bølgelederen langs stangen. Sidstnævnte er meget følsom over for tilstedeværelsen af forskellige madrester. Alle disse forurenende stoffer begynder at antændes, udsender gnister og forstyrrer derved den stabile drift af mikrobølgeovne. For at undgå uforudsete situationer besluttede udviklerne at lukke bølgelederen med en glimmerplade. Det har bløde, fleksible egenskaber, relativt overkommelige priser. Det vil ikke være svært at rette en sådan sammenbrud med dine egne hænder. Du kan købe materiale af enhver størrelse, skær det tilsvarende segment. Det særlige ved glimmerpladen er, at den sender et frekvensniveau på 2,45 GHz uden forhindringer. Det er ved denne frekvens, at mikrobølgeovnen fungerer.
Glimmerplader bliver heller ikke våde. Dette er en meget vigtig faktor, hvis væske opvarmes inde i mikrobølgeovne. Når alt kommer til alt, absorberer vand meget hurtigt udstrålingsfrekvensen på 2,45 GHz, der er fare for alvorlige skader. Hvis vandet når bølgelederen, skabes en stor ulykke, som ikke vil være let at reparere med egne hænder. Højspændingssikringen springer øjeblikkeligt. Hvis tingene bliver værre, brænder selve magnetronen ud, anden elektronik, der driver mikrobølgeovnen.
Hvilke faktorer påvirker ødelæggelsen af glimmerpladen? De fleste genopvarmede fødevarer indeholder en masse fedtstoffer, olier og andre sådanne ingredienser. De adskiller sig ved, at de i stedet for den sædvanlige kogning skyder fedtede dråber ud. Når en sådan dråbe rammer glimmerpladen, skabes en lille trådbro. En elektrisk lysbue dannes: fra bølgelederen til glimmerpladen, derefter fra den til mikrobølgeovnens krop. Så snart springer og gnister, ukarakteristiske for driften af brændeovne, dukker op, er dette et sikkert tegn på, at brændeovnen snart skal repareres.
Enhver, der har forsøgt at reparere mikrobølgeovnen med egne hænder, undrede sig over højspændingssikringen. Mekanismen i mikrobølgeovne af denne art udløser mindst to sikringer:
Hvis du ser på mikroovnens elektroniske bord, fremstår denne del som en lille hvid eller gennemsigtig cylinder. Dens opgave er at beskytte integrerede, vægmonterede mikroovnskomponenter. Denne lille cylinder er også en del af strømforsyningskredsløbet. Dens udbrænding opstår i tilfælde af en kondensatornedbrud, en modstandskortslutning.
Kredsløbet, der danner strømforsyningen til magnetronen, inkluderer en diode, en transformer og en kondensator. Gennem dem nærmer omkring to eller tre kilovolt katoden. Disse detaljer er ikke svære at finde. Det er svært at forveksle kondensatorens udseende med noget andet. Dette er en enorm detalje i form af en krukke, der vejer op til hundrede gram. Et diodeben er fastgjort til det, det andet er fastgjort til kroppen. I nærheden ligger også en lille tønde, ofte keramik, malet i brunt. Det er denne tønde, der indeholder en højspændingssikring inde i den. Dens opgave er at forhindre overophedning af magnetronen. Når en glimmerplade bryder igennem eller en metalske sættes i mikrobølgeovnen, brænder højspændingssikringen straks ud.
VIDEO
Det er bedst ikke at prøve at samle højspændingssikringen med egne hænder eller fjerne den fra det elektroniske bord. Denne praksis er ekstremt farlig for mennesker. Mikrobølgeovnen kan holde op med at fungere, og der er stor risiko for brand og elektrisk stød.
Før du begynder at tale om at reparere en blæser, der køler en magnetron, grill eller en lysende lampe i et mikrobølgeovnskammer, bør du også være opmærksom på det beskyttende relæ.Deres opgave er at slukke for alle operativsystemer i det øjeblik, hvor kammerdøren er i åben position. To relæer bryder normalt strømforsyningskredsløbet. Og det ene relæ vil blive styret af det andets funktionalitet. Arbejdet udføres som følger:
Hvis ovndøren er åben, udløses relæudløseren.
I denne operation har strømforsyningskredsløbet to pauser.
Det andet relæ lukker jorden på fasen.
Når det første relæ aktiveres, vil der ikke ske noget galt, da strømforsyningskredsløbet er i åben position.
Når det første relæ sætter sig, er sikringen sprunget. Det skyldes, at jorden blev kortsluttet af en fase.
Video (klik for at afspille).
Sikringen er ikke beregnet til at være oven på magnetronen eller inde i kabinettet, men på kortet. For at reparere en mikrobølgeovn med dine egne hænder, bør du kontrollere funktionen af beskyttelsesrelæet. Uden denne funktionalitet er adgang til strømforsyningen til magnetronen praktisk talt umulig. Strømsikringens opgave er at tage højde for strømmens bevægelse i magnetronen. I tilfælde af en farlig situation brænder beskyttelseselementet ud, generatornedbrud er udelukket. En lignende situation opstår, når mikrobølgeovnen er inaktiv, eller der er en slags metalting i dens kammer.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85