VIDEO
Adakah TV, radio, telefon bimbit atau cerek anda rosak? Dan anda ingin mencipta topik baharu tentang perkara ini dalam forum ini?
Pertama sekali, fikirkan tentang perkara ini: bayangkan bapa / anak / abang anda mengalami sakit usus buntu dan anda tahu dari simptom bahawa ia hanyalah radang usus buntu, tetapi tidak ada pengalaman memotongnya, serta alatnya. Dan anda menghidupkan komputer anda, akses Internet di tapak perubatan dengan soalan: "Bantuan untuk memotong apendisitis." Adakah anda memahami kemustahilan keseluruhan keadaan? Walaupun mereka menjawab anda, ia patut mempertimbangkan faktor-faktor seperti diabetes pesakit, alahan kepada anestesia dan nuansa perubatan lain. Saya fikir tiada siapa yang melakukan ini dalam kehidupan sebenar dan akan mengambil risiko mempercayai kehidupan orang tersayang mereka dengan nasihat daripada Internet.
Begitu juga dalam pembaikan peralatan radio, walaupun sudah tentu ini semua manfaat material tamadun moden dan sekiranya pembaikan tidak berjaya, anda sentiasa boleh membeli TV LCD, telefon bimbit, iPAD atau komputer baru. Dan untuk pembaikan peralatan tersebut, sekurang-kurangnya perlu mempunyai ukuran yang sesuai (osiloskop, multimeter, penjana, dll.) dan peralatan pematerian (pengering rambut, pinset panas SMD, dll.), gambar rajah skema, apatah lagi pengetahuan yang diperlukan dan pengalaman pembaikan.
Mari kita pertimbangkan situasi jika anda seorang pemula / amatur radio lanjutan memateri semua jenis gizmos elektronik dan mempunyai beberapa alatan yang diperlukan.Anda mencipta benang yang sesuai di forum pembaikan dengan penerangan ringkas tentang "gejala pesakit", iaitu. contohnya "TV Samsung LE40R81B tidak dihidupkan". Jadi apa? Ya, mungkin terdapat banyak sebab untuk tidak menghidupkan - daripada kerosakan dalam sistem kuasa, masalah dengan pemproses atau perisian tegar yang berkelip dalam memori EEPROM. Pengguna yang lebih maju boleh mencari unsur yang dihitamkan pada papan dan melampirkan foto pada siaran. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa anda sedang menggantikan elemen radio ini dengan elemen yang sama - ia belum menjadi fakta bahawa peralatan anda akan berfungsi. Sebagai peraturan, sesuatu menyebabkan pembakaran elemen ini dan ia boleh "menarik" beberapa elemen lain bersama-sama dengannya, apatah lagi hakikat bahawa agak sukar bagi bukan profesional untuk mencari m / s yang terbakar. . Selain itu, dalam peralatan moden, elemen radio SMD hampir digunakan secara universal, pematerian yang dengan besi pematerian ESPN-40 atau besi pematerian 60-Watt Cina anda berisiko memanaskan papan, mengelupas trek, dsb. Pemulihan berikutnya yang akan menjadi sangat, sangat bermasalah.
Tujuan siaran ini bukanlah mana-mana PR kedai pembaikan, tetapi saya ingin sampaikan kepada anda bahawa kadangkala pembaikan sendiri boleh menjadi lebih mahal daripada membawanya ke bengkel profesional. Walaupun, sudah tentu, ini adalah wang anda dan apa yang lebih baik atau lebih berisiko terpulang kepada anda.
Walau bagaimanapun, jika anda memutuskan bahawa anda boleh membaiki peralatan radio sendiri, maka semasa membuat siaran, pastikan anda menunjukkan nama penuh peranti, pengubahsuaian, tahun pembuatan, negara asal dan maklumat terperinci lain. Jika terdapat gambar rajah, kemudian lampirkan pada siaran atau berikan pautan kepada sumber. Tuliskan berapa lama gejala telah nyata, sama ada terdapat lonjakan dalam rangkaian voltan bekalan, sama ada terdapat pembaikan sebelum itu, apa yang dilakukan, apa yang diperiksa, pengukuran voltan, osilogram, dll. Dari foto papan induk, sebagai peraturan, ada sedikit makna, dari gambar papan induk yang diambil pada telefon bimbit tidak ada makna sama sekali. Telepaths hidup di forum lain. Sebelum membuat siaran, pastikan anda menggunakan carian di forum dan di Internet. Baca topik yang berkaitan dalam subseksyen, mungkin masalah anda adalah tipikal dan telah dibincangkan. Pastikan anda membaca artikel Strategi pembaikan
Format siaran anda hendaklah seperti berikut:
Topik dengan tajuk "Bantu membaiki Sony TV" dengan kandungan "pecah" dan beberapa foto kabur penutup belakang yang dibuka, diambil dengan iPhone ke-7, pada waktu malam, dengan resolusi 8000x6000 piksel dipadamkan serta-merta. Lebih banyak maklumat yang anda siarkan tentang pecahan, lebih banyak peluang anda akan mendapat jawapan yang cekap. Memahami bahawa forum adalah sistem bantuan bersama secara percuma untuk menyelesaikan masalah dan jika anda enggan menulis siaran anda dan tidak mengikuti petua di atas, maka jawapannya akan sesuai, jika ada yang ingin menjawab sama sekali. Juga perlu diingat bahawa tiada siapa yang harus menjawab serta-merta atau semasa, katakan, sehari, tidak perlu menulis selepas 2 jam "Bahawa tiada siapa boleh membantu", dsb. Dalam kes ini, topik akan dipadamkan serta-merta. Anda harus berusaha sedaya upaya untuk mencari pecahan sendiri sebelum anda buntu dan memutuskan untuk pergi ke forum. Jika anda menggariskan keseluruhan proses mencari pecahan dalam topik anda, maka peluang untuk mendapatkan bantuan daripada pakar yang berkelayakan tinggi akan menjadi sangat besar.
Jika anda memutuskan untuk membawa peralatan anda yang rosak ke bengkel terdekat, tetapi tidak tahu di mana, maka mungkin perkhidmatan kartografi dalam talian kami akan membantu anda: bengkel pada peta (di sebelah kiri, tekan semua butang kecuali "Bengkel"). Anda boleh meninggalkan dan melihat ulasan pengguna untuk bengkel.
Untuk pembaikan dan bengkel: anda boleh menambah perkhidmatan anda pada peta. Cari objek anda pada peta dari satelit dan klik padanya dengan butang tetikus kiri. Dalam medan "Jenis objek:" jangan lupa tukar kepada "Pembaikan peralatan". Menambah adalah percuma! Semua objek disemak dan disederhanakan. Perbincangan mengenai perkhidmatan ada di sini.
Perincian utama dalam mana-mana ketuhar gelombang mikro ialah magnetron. Magnetron ialah tiub vakum khas yang menghasilkan sinaran gelombang mikro. Sinaran gelombang mikro mempunyai kesan yang sangat menarik pada air biasa, yang terdapat dalam mana-mana makanan.
Apabila disinari dengan gelombang elektromagnet 2.45 GHz, molekul air mula bergetar. Geseran timbul akibat daripada getaran ini. Ya, geseran biasa antara molekul. Haba terhasil melalui geseran. Ia kemudian memanaskan makanan dari dalam. Inilah cara anda boleh menerangkan secara ringkas prinsip ketuhar gelombang mikro.
Dari segi struktur, ketuhar gelombang mikro terdiri daripada ruang logam di mana makanan dimasak. Ruang ini dilengkapi dengan pintu yang menghalang radiasi daripada melarikan diri. Untuk pemanasan seragam makanan, meja berputar dipasang di dalam ruang, yang digerakkan oleh motor-reducer (motor), yang disingkatkan sebagai T.T.Motor (Motor meja putar ).
Sinaran gelombang mikro dijana oleh magnetron dan dimasukkan ke dalam ruang melalui pandu gelombang segi empat tepat. Kipas digunakan untuk menyejukkan magnetron semasa operasi. F.M (Motor kipas ), yang memacu udara sejuk melalui magnetron. Kemudian udara yang dipanaskan dari magnetron diarahkan ke ruang melalui saluran udara dan juga digunakan untuk memanaskan makanan. Sebahagian daripada udara yang dipanaskan dan wap air dilepaskan ke luar melalui bukaan khas yang tidak memancar.
Dalam sesetengah model ketuhar gelombang mikro, pemotong digunakan untuk membentuk pemanasan makanan yang sekata, yang dipasang di bahagian atas ruang gelombang mikro. Secara luaran, dissector menyerupai kipas, tetapi ia direka untuk mencipta jenis gelombang gelombang mikro tertentu di dalam ruang supaya pemanasan seragam makanan dijalankan.
Mari kita lihat gambarajah elektrik yang dipermudahkan bagi ketuhar gelombang mikro biasa (klik untuk membesarkan).
Seperti yang anda lihat, litar terdiri daripada bahagian kawalan dan bahagian eksekutif. Bahagian kawalan, sebagai peraturan, terdiri daripada mikropengawal, paparan, butang tekan atau panel sentuh, geganti elektromagnet dan buzzer. Ini adalah "otak" gelombang mikro. Pada rajah, semua ini ditunjukkan sebagai papan berasingan dengan tulisan Papan Curcuit Kuasa dan Kawalan ... Transformer injak turun kecil digunakan untuk menghidupkan bahagian kawalan gelombang mikro. Ia dilabelkan L.V.Transformer dalam skema (hanya utama ditunjukkan).
Mikropengawal mengawal geganti elektromagnet melalui unsur penampan (transistor): Relay1 , relay2 , relay3 ... Mereka menghidupkan / mematikan elemen eksekutif ketuhar gelombang mikro mengikut algoritma operasi yang ditentukan.
Penggerak dan litar ialah magnetron (Magnetron), motor gear peringkat T.T.Motor (Motor boleh putar), kipas penyejuk F.M (Motor kipas ), elemen pemanas gril (Pemanas gril ), lampu latar O.L (Lampu ketuhar ).
Kami terutamanya perhatikan litar eksekutif, yang merupakan penjana sinaran gelombang mikro.
Litar ini bermula dengan pengubah voltan tinggi (H.V.Transformer ). Dia adalah yang paling sihat dalam ketuhar gelombang mikro. Sebenarnya, ini tidak menghairankan, kerana melaluinya anda perlu mengepam kuasa 1500 - 2000 W (1.5 - 2 kW) yang diperlukan untuk magnetron. Kuasa keluaran (berguna) magnetron ialah 500 - 850 W.
Voltan ulang-alik 220V dibekalkan kepada belitan utama pengubah. Voltan pemanasan berselang-seli 3.15V dikeluarkan daripada salah satu belitan sekunder. Ia disalurkan kepada belitan filamen magnetron. Penggulungan filamen diperlukan untuk penjanaan (pelepasan) elektron. Perlu diingat bahawa arus yang digunakan oleh penggulungan ini boleh mencapai 10A.
Satu lagi penggulungan sekunder pengubah voltan tinggi, serta litar penggandaan voltan pada kapasitor voltan tinggi (Kapasitor H.V ) dan diod (H.V. Diod ) mencipta voltan malar dalam 4kV untuk memberi makan anod magnetron. Arus anod adalah kecil dan berada di sekitar 300 mA (0.3A).
Akibatnya, elektron yang dipancarkan oleh belitan filamen mula bergerak dalam vakum.
Trajektori khas pergerakan elektron di dalam magnetron mencipta sinaran gelombang mikro, yang kita perlukan untuk memanaskan makanan.Sinaran gelombang mikro dikeluarkan dari magnetron menggunakan antena dan memasuki ruang melalui bahagian pandu gelombang segi empat tepat.
Berikut adalah litar yang mudah, tetapi sangat canggih adalah sejenis pemanas gelombang mikro. Jangan lupa bahawa ruang ketuhar gelombang mikro itu sendiri adalah elemen pemanas gelombang mikro ini, kerana ia sebenarnya adalah resonator di mana sinaran elektromagnet berlaku.
Sebagai tambahan kepada elemen ini, terdapat banyak elemen pelindung dalam litar ketuhar gelombang mikro (lihat suis terma dan analog KSD.). Sebagai contoh, suis terma memantau suhu magnetron. Suhu nominal semasa operasi adalah antara 80 0 - 100 0 C. Suis terma ini dipasang pada magnetron. Secara lalai, ia tidak ditunjukkan dalam rajah yang dipermudahkan.
Suis terma pelindung lain dilabelkan pada rajah sebagai POTONGAN TERMA OVEN (dipasang pada saluran), POTONGAN TERMA GRILL (mengawal suhu gril).
Sekiranya berlaku situasi yang tidak normal dan terlalu panas magnetron, suis haba membuka litar, dan magnetron berhenti berfungsi. Dalam kes ini, suis terma dipilih dengan margin kecil - untuk suhu penutupan 120 - 145 0 С.
Elemen yang sangat penting dalam ketuhar gelombang mikro ialah tiga suis, yang dibina di hujung kanan ruang ketuhar gelombang mikro. Apabila pintu depan ditutup, kedua-dua suis menutup sesentuhnya (SUIS UTAMA - suis utama, SUIS SEKUNDER - suis sekunder). ketiga - SUIS MONITOR (suis kawalan) - membuka sesentuhnya apabila pintu ditutup.
Kegagalan sekurang-kurangnya satu daripada suis ini akan menyebabkan gelombang mikro tidak berfungsi dan menyebabkan fius (Fius) tersandung.
Untuk mengurangkan gangguan yang memasuki grid kuasa semasa ketuhar gelombang mikro beroperasi, terdapat penapis kuasa - PENAPIS BUNYI .
Sebagai tambahan kepada elemen struktur asas, ketuhar gelombang mikro boleh dilengkapi dengan gril dan convector. Gril boleh dibuat dalam bentuk elemen pemanas (elemen pemanas) atau lampu kuarza inframerah. Elemen gelombang mikro ini sangat dipercayai dan jarang gagal.
Elemen pemanas gril: logam-seramik (kiri) dan inframerah (kanan).
Pemanas inframerah terdiri daripada 2 lampu kuarza inframerah yang disambungkan secara bersiri pada 115V (500 - 600W).
Tidak seperti pemanasan gelombang mikro, yang datang dari dalam, gril menghasilkan sinaran haba yang memanaskan makanan dari luar ke dalam. Panggangan memanaskan semula makanan dengan lebih perlahan, tetapi tanpanya, adalah mustahil untuk memasak ayam panggang.
.
Convector tidak lebih daripada kipas di dalam ruang, yang berfungsi seiring dengan pemanas (elemen pemanas). Putaran kipas mengedarkan udara panas di dalam ruang, yang menyumbang kepada pemanasan seragam makanan.
Elemen dalam litar kuasa magnetron mempunyai sifat menarik yang mesti diambil kira semasa membaiki gelombang mikro.
Jadi, secara lalai, kapasitor voltan tinggi (Kapasitor H.V ) mempunyai perintang terbina dalam.
Ia berfungsi untuk melepaskan kapasitor. Hakikatnya ialah kapasitor berada di bawah voltan tinggi (2 kV), dan oleh itu, selepas mematikan ketuhar gelombang mikro, pelepasannya diperlukan. Ini adalah langkah berjaga-jaga ... Ia juga berlaku bahawa perintang di dalam kapasitor terbakar dan kapasitor tidak dinyahcas. Oleh itu, sebelum membaiki ketuhar gelombang mikro, disyorkan untuk melepaskan kapasitor secara paksa ke dalam kes itu.
Rupa kapasitor voltan tinggi 1.0µF * 2100V AC.
Diod voltan tinggi (H.V. Diod ) ialah unsur gabungan dan terdiri daripada rentetan keseluruhan diod yang disambung secara bersiri. Ini membolehkan diod komposit beroperasi pada voltan tinggi. Tetapi ini adalah tangkapan. Hakikatnya adalah tidak mungkin untuk menguji diod sedemikian dengan kaedah ujian standard. Multimeter tidak boleh "membuka" diod sedemikian kerana fakta bahawa ambang (ke hadapan) voltan pencetus (VF ) diod ditambah. Akibatnya, diod voltan tinggi akan mempunyai rintangan yang tinggi dalam sambungan ke hadapan dan belakang.
Jadi, sebagai contoh, untuk diod HVR-1X3, voltan ke hadapan maksimum (VF ) ialah 11V. Memandangkan biasanya penurunan voltan di persimpangan dalam sambungan terus (VF ) untuk diod silikon ialah 1 - 1.1V, ternyata 10 diod yang disambung secara bersiri lebih kurang dipasang dalam diod HVR-1X3.
Voltan terbalik malar maksimum diod sedemikian ialah 12kV!
Dalam sesetengah ketuhar gelombang mikro, selari dengan kapasitor voltan tinggi dipasang diod fius (diod pelindung). Pada asasnya, diod fius ialah penekan voltan tinggi dua arah. Ia berfungsi untuk melindungi kapasitor daripada voltan operasi yang terlalu tinggi, yang penuh dengan kegagalan yang terakhir. Tetapi dalam amalan, ia sering berlaku bahawa dia sendiri gagal. Dalam kes sedemikian, pembaikan hanya mengeluarkannya dari rantai seperti lampiran yang tidak diperlukan. Malah, ternyata gelombang mikro berfungsi dengan baik tanpa diod sedemikian.
Bagi mereka yang ingin memahami dengan lebih terperinci struktur ketuhar gelombang mikro, arkib dengan arahan perkhidmatan untuk ketuhar gelombang mikro telah disediakan (Daewoo, SANYO, Samsung, LG). Arahan mengandungi rajah skematik, rajah pembongkaran, cadangan untuk memeriksa elemen, senarai komponen.
Kami juga mengesyorkan anda membaca buku "Pembaikan Ketuhar Microwave".
Untuk membaiki ketuhar gelombang mikro, anda perlu mempunyai idea umum tentang cara ia berfungsi. Pembaikan ketuhar gelombang mikro bermula dengan menanggalkan penutup atas. Sebelum itu, anda harus menjaga sepenuhnya memutuskan sambungan peranti daripada bekalan kuasa, hanya kemudian mula membetulkan kerosakan dengan tangan anda sendiri.
Apabila langkah-langkah ini berjaya diselesaikan, pengubah dengan dua fius akan dibuka untuk akses: satu terletak terus pada bahagian itu sendiri, ia boleh melebur, yang kedua terletak berhampiran pada badan ketuhar gelombang mikro, diperbuat daripada seramik. Juga di sebelah pengubah adalah blok pengganda yang terdiri daripada kapasitor tebal dan diod. Seluruh set elemen ini ialah litar bekalan kuasa magnetron ketuhar gelombang mikro.
Berhati-hati! Jangan sentuh pemeluwap serta-merta selepas menanggalkan penutup atas. Elemen ini mampu menahan voltan untuk masa yang lama, yang boleh menyebabkan kejutan elektrik dengan mudah. Apabila membaiki ketuhar gelombang mikro dengan tangan anda sendiri, faktor ini harus diambil kira.
Keistimewaan ketuhar gelombang mikro ialah semua bahagian disambung secara bersiri. Pertama, anda harus memberi perhatian kepada magnetron di atas dan litar bekalan kuasanya. Selepas mengeluarkan perumahan pelindung, pengubah dengan kapasitor besar yang terletak di sebelahnya boleh diakses. Terdapat juga fius seramik, lebur rendah, diod. Magnetron beroperasi mengikut litar voltan tinggi ini. Dalam keadaan apa pun anda tidak boleh menggunakannya dengan tangan anda, alatan. Selepas penyahtenagaan sepenuhnya, kapasitor akan kehilangan voltan sisanya, kemungkinan kejutan elektrik akan berkurangan.
Penggulungan utama pengubah mikro mengambil alih 220V. Sebagai peraturan, lokasinya berada di bahagian bawah. Anda boleh mengenalinya dengan gegelung dawai tembaga, yang akan kelihatan terdedah. Walau bagaimanapun, ia tidak. Ia ditutup dengan filem penebat lutsinar. Lokasi gegelung ini adalah di bawah belitan sekunder.
Ketuhar gelombang mikro mempunyai dua belitan sekunder. Pada salah satu daripadanya, beberapa lilitan wayar ringkas biasanya tidak digulung dengan kemas. Ini memanaskan katod. Di sini voltan AC hanya 6.2V supaya elektron boleh diangkat dari permukaan. Tetapi di mana terdapat penebat yang baik, terdapat penggulungan voltan tinggi. Kira-kira dua kV diarahkan ke arah pintu keluar.
Sebuah kapasitor yang dipijak oleh diod terletak pada output litar. Tindakan separuh gelombang negatif jatuh pada katod, tindakan separuh gelombang positif mengecas kemuatan. Selanjutnya, elektrod tertakluk kepada voltan berganda, yang dikeluarkan dari kapasitor dan pengubah mikro. Akibatnya, kira-kira 3.5-4 kV dicipta.Kuasa ini cukup untuk memulakan proses penjanaan.
Anda harus berhati-hati, belitan keluaran sentiasa selari dengan magnetron, yang mempunyai dua pilihan keluaran. Tetapi pembumian anod dilakukan dengan cara yang berasingan.
Oleh itu, inilah yang berlaku:
gegelung pemanasan mempunyai 6.3V;
pada katod kekal sehingga 4.2 kV, dibumikan oleh anod.
Semua ketuhar gelombang mikro mempunyai sambungan elektrik untuk katod, gegelung pemanas. Setiap ketuhar gelombang mikro dilengkapi dengan pemasa yang mengawal kuasa magnetron. Penggunaan geganti mula digunakan bagi mengelakkan berlakunya percikan api. Seterusnya, anda harus memberi perhatian kepada panel hadapan.
Kemungkinan besar pecahnya berlaku di kawasan plat mika. Tenaga dibekalkan dari magnetron ke pandu gelombang di sepanjang rod. Yang terakhir ini sangat sensitif terhadap kehadiran pelbagai sisa makanan. Semua bahan cemar ini mula menyala, mengeluarkan percikan, dengan itu mengganggu operasi stabil ketuhar gelombang mikro. Untuk mengelakkan situasi yang tidak dijangka, pembangun memutuskan untuk menutup pandu gelombang dengan plat mika. Ia mempunyai sifat lembut, fleksibel, harga yang agak berpatutan. Tidak sukar untuk membetulkan kerosakan sedemikian dengan tangan anda sendiri. Anda boleh membeli bahan dari sebarang saiz, potong segmen yang sepadan. Keanehan plat mika ialah ia menghantar tahap frekuensi 2.45 GHz tanpa halangan. Pada frekuensi inilah ketuhar gelombang mikro beroperasi.
Juga, plat mika tidak basah. Ini adalah faktor yang sangat penting jika cecair dipanaskan di dalam ketuhar gelombang mikro. Lagipun, air sangat cepat menyerap frekuensi pancaran 2.45 GHz, terdapat bahaya kerosakan yang serius. Sekiranya air mencapai pandu gelombang, kemalangan besar akan berlaku, yang tidak akan mudah dibaiki dengan tangan anda sendiri. Fius voltan tinggi akan bertiup serta-merta. Jika keadaan menjadi lebih teruk, magnetron itu sendiri terbakar, elektronik lain yang menghidupkan ketuhar gelombang mikro.
Apakah faktor yang mempengaruhi kemusnahan plat mika? Kebanyakan makanan yang dipanaskan semula mengandungi banyak lemak, minyak dan bahan-bahan lain. Mereka berbeza kerana bukannya bisul biasa, mereka mengeluarkan titisan berminyak. Sebaik sahaja titisan sedemikian mengenai plat mika, jambatan wayar kecil dicipta. Arka elektrik terbentuk: dari pandu gelombang ke plat mika, kemudian darinya ke badan ketuhar gelombang mikro. Sebaik sahaja timbul dan percikan api, yang tidak sesuai untuk pengendalian dapur, muncul, ini adalah tanda pasti bahawa dapur perlu dibaiki tidak lama lagi.
Sesiapa yang telah cuba membetulkan ketuhar gelombang mikro dengan tangan mereka sendiri tertanya-tanya tentang fius voltan tinggi. Mekanisme ketuhar gelombang mikro jenis ini mencetuskan sekurang-kurangnya dua fius:
Jika anda melihat papan elektronik gelombang mikro, bahagian ini kelihatan sebagai silinder kecil berwarna putih atau lutsinar. Tugasnya adalah untuk melindungi komponen ketuhar gelombang mikro terintegrasi yang dipasang di dinding. Silinder kecil ini juga merupakan sebahagian daripada litar bekalan kuasa. Kehausannya berlaku sekiranya berlaku kerosakan kapasitor, litar pintas perintang.
Litar yang membentuk bekalan kuasa magnetron termasuk diod, pengubah, dan kapasitor. Melalui mereka, kira-kira dua atau tiga kilovolt menghampiri katod. Butiran ini tidak sukar dicari. Sukar untuk mengelirukan penampilan kapasitor dengan apa-apa lagi. Ini adalah perincian besar dalam bentuk balang dengan berat sehingga seratus gram. Satu kaki diod dilekatkan padanya, yang lain dipasang pada badan. Berdekatan juga terdapat tong kecil, selalunya seramik, dicat dengan warna coklat. Tong inilah yang mengandungi fius voltan tinggi di dalamnya. Tugasnya adalah untuk mengelakkan terlalu panas magnetron. Apabila plat mika pecah atau sudu logam diletakkan di dalam ketuhar gelombang mikro, fius voltan tinggi serta-merta terbakar.
VIDEO
Adalah lebih baik untuk tidak cuba memasang fius voltan tinggi dengan tangan anda sendiri atau mengeluarkannya dari papan elektronik.Amalan ini amat berbahaya bagi manusia. Ketuhar gelombang mikro mungkin berhenti berfungsi dan terdapat risiko kebakaran dan renjatan elektrik yang tinggi.
Sebelum anda mula bercakap tentang membaiki kipas yang menyejukkan magnetron, gril atau lampu yang menerangi dalam ruang ketuhar gelombang mikro, anda juga harus memberi perhatian kepada geganti pelindung. Tugas mereka adalah untuk mematikan semua sistem pengendalian pada masa ini apabila pintu ruang berada dalam kedudukan terbuka. Dua geganti biasanya memutuskan litar bekalan kuasa. Dan satu geganti akan dikawal oleh fungsi yang kedua. Kerja-kerja dijalankan seperti berikut:
Jika pintu ketuhar terbuka, pencetus geganti dilepaskan.
Dalam operasi ini, litar bekalan kuasa mempunyai dua rehat.
Relay kedua menutup tanah pada fasa.
Apabila geganti pertama ditenagakan, tiada perkara buruk akan berlaku kerana litar bekalan kuasa berada dalam kedudukan terbuka.
Apabila geganti pertama melekat, fius akan terputus. Ini disebabkan oleh fakta bahawa tanah telah dilitar pintas oleh fasa.
Video (klik untuk bermain).
Fius tidak dimaksudkan untuk berada di atas magnetron atau di dalam bekas, tetapi di atas papan. Untuk membaiki ketuhar gelombang mikro dengan tangan anda sendiri, anda harus menyemak operasi geganti pelindung. Tanpa fungsi ini, akses kepada bekalan kuasa kepada magnetron boleh dikatakan mustahil. Tugas fius kuasa adalah untuk mengambil kira pergerakan arus dalam magnetron. Sekiranya berlaku keadaan berbahaya, elemen pelindung terbakar, kerosakan penjana dikecualikan. Situasi yang sama berlaku apabila ketuhar gelombang mikro terbiar atau terdapat sejenis benda logam di dalam ruangnya.
Nilaikan artikel:
Gred
3.2 yang mengundi:
85