格兰仕微波炉控制电路分析

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格兰仕WD800B微波炉的基本电路分析

格兰仕WD800B微波炉的基本电路分析

南通纺织职业技术学院格兰仕WD800B微波炉的基本电路分析摘要本文主要从微波炉的基本电路入手,简单介绍了其结构组成和各部分的功能,对其进行了一系列的分析并简单的介绍了其以后的发展趋势。

关键词微波 TMP47C415 TM73S41一、概述微波炉,俗称微波灶,是继电冰箱,洗衣机之后,又一种深受人们欢迎的家用电器产品。

微波技术与微电子学均问世于上世纪的30年代,最初是作为信息传输手段在通信领域中运用,二次世界大战期间出现了雷达,战争促进了微波器件与微波技术的应用。

1945年美国的Raytheon Co.LTD的斯彭塞在调试雷达后发现他口袋里的巧克力融化了,在解释这种现象的过程中,人们认识到这是微波的作用。

斯彭塞又作了一系列加热食品的试验,并申请了微波加热食品的专利。

1952年该公司根据这个原理制成了雷达炉,这就是微波炉的前身。

1955年美国的塔潘公司研制成功了低价(1200美圆)微波炉并批量生产500台,首次投放市场,开始把微波炉引入家庭。

但当时的微波炉功能单一,性能欠佳,特别是加热不均,寿命较短,微波泄露大,只能蒸煮,不能烘烤。

加之不能被家庭认识等原因,暂时掩盖了它的优点,当年只售了一万台左右。

1955年西欧也研制成功。

1959年,日本从美国引进了微波炉。

1961年,日本东芝公司研制并生产出微波炉。

60年代末,日本各大电气公司加快研制速度,东芝,松下,夏普等公司的产品开始打入美国市场,大大刺激了美国微波炉的发展。

从70年代起,由于微波炉设计制造技术提高,改进了食品烹饪工艺,解决了辐射问题,而且操作方便。

功能多及降价问题的解决,使微波炉受到欢迎。

随着产品性能日益完善,功能扩大,尤其是微波炉方便食品和微波炉专用塑料,陶瓷,玻璃容器的开发以及对南通纺织职业技术学院微波炉的广泛宣传,从而使微波炉制造工业得到突飞猛进的发展。

从产品的结构上看,1966年推出的具有更好均匀加热特性的“转台式”微波炉,不仅可以根据不同食品选择相应的微波加热功率,而且可用于解冻和冷藏食品;1975年研制成功了带“微处理器“的微波炉,从而实现了微波炉高智能化,使其操作性能和精度都得以大大提高。

微波炉修理技巧

微波炉修理技巧

微波炉修理技巧第一节微波炉的电原理图随着电子技术的不断提高,适合不同需要的各种品牌的微波炉相继投入市埸。

国内产品以格兰仕、LG 、蚬华、美的、飞跃、海尔等品牌为主流。

国外进入我国市场的以松下、夏普等公司产品为主。

本文介绍的以格兰仕WP700~800 ,机电控制单一加热转盘控制型微波炉工作原理及常用维修方法。

图一格兰仕WP700----800 电路图结合上面的图我们可以看出:1、四个单元部分一、市电供给部分:由电源插头,市电保险丝FUSE ,开关和电线等组成。

二、升压部分:主要由升压变压器T组成。

三、整流部分:由高压保险丝H.V.FUSE、高压二极管D,高压电容器C等组成。

四、微波产生部分:主要由磁控管MAG和波导装置(没有画出)组成。

2 ,三个电流回路一、市电回路:220V 交流电自插座流经保险丝,升压变压器初级,许多开关,流回插座。

二、灯丝回路:升压变压器第一组很粗的线圈,提供几伏交流电加热磁控管灯丝。

磁控管,实际上是磁控微波管,是一种电子管。

电子管只有热电子才发射。

要靠灯丝加热阴极,阴极才能发射电子。

这里的磁控管是灯丝当阴极的,叫直热式电子管。

上面两个回路流的是交流电;而下面回路里,流的是高频高压脉动直流电。

三、高压回路:磁控管阳极(屏极)接地,地是高压正端,电流方向是从地(磁控管阳极)流到阴极,再流到电容器(与二极管正极相联的那端,是负高压)。

要说明的是:电子流方向正好相反,负高压的电子,从与二极管正极相联的电容器那端,流到灯丝,在磁控管里流到屏极,流到地(微波炉机壳),再由高压线圈,回到电容器的另一端(正高压)。

见图二图二(微波炉的主要部分)下图是打开微波炉机壳后,能看到:市电保险丝,高压保险丝,磁控管,高压变压器等主要器件所在位置。

第三节微波炉的修理技巧(1)机盖折装我们修理部常常接收到用户自已拆看过的微波炉。

怎知道他拆过?因为盖板和机壳的雌雄接口没有对好,露出一条好宽的缝。

好在坏了,不然严重微波泄漏伤人!折开机盖是方便的,几个螺钉全在两侧面及后背的左右和上边。

格兰仕微波炉不加热烧保险故障原因检测维修

格兰仕微波炉不加热烧保险故障原因检测维修

格兰仕微波炉不加热烧保险故障原因检测维修机械旋纽式微格兰仕波炉的维修,定时器故障(定时器不能复位,不能定时),门开关故障(不能开机,等不亮等),磁控管故障(不能加热,开机炉内打火),变压器故障(不能加热,开机短路跳闸),电源故障(开机灯不亮,转盘不转,不能加热,整机不工作),高压产生电路(灯亮,转盘转但不能加热),灯不亮(灯泡或门开关损坏第一节微波炉的工作原理据说,1946年美国斯潘瑟一个偶然的机会,发现微波溶化了糖果。

事实证明,微波辐射能引起食物内部的分子振动,从而产生热量。

1947年,第一台微波炉问世。

但大家用微波来煮饭烧菜还是最近几年的事。

微波是一种电磁波。

这种电磁波的能量不仅比通常的无线电波大得多,而且还很有"个性":微波一碰到金属就发生反射,金属根本没有办法吸收或传导它;微波可以穿过玻璃、陶瓷、塑料等绝缘材料,但不会消耗能量;而含有水分的食物,微波不但不能透过,其能量反而会被吸收。

微波炉正是利用微波的这些特性制作的。

微波炉的外壳用不锈钢等金属材料制成,可以阻挡微波从炉内逃出,以免影响人们的身体健康。

装食物的容器则用绝缘材料制成。

微波炉的心脏是磁控管。

这个叫磁控管的电子管是个微波发生器,它能产生每秒钟振动频率为24.5亿次的微波。

这种肉眼看不见的微波,能穿透食物达5cm深,并使食物中的水分子也随之运动,剧烈的运动产生了大量的热能,于是食物"煮"熟了。

这就是微波炉加热的原理。

用普通炉灶煮食物时,热量总是从食物外部逐渐进入食物内部的。

而用微波炉烹饪,热量则是直接深入食物内部,所以烹饪速度比炉灶快4至10倍,热效率高达80%以上。

目前,其他各种炉灶的热效率无法与它相比。

而微波炉由于烹饪的时间很短,能很好地保持食物中的维生素和天然风味。

比如,用微波炉煮青豌豆,几乎可以使维生素C一点都不损失。

另外,微波还可以消毒杀菌,解冻,干燥……。

(一)微波炉的种类和性能微波炉按控制方式的不同,可分为:机电控制型和电脑控制型。

格兰仕微波炉的维修

格兰仕微波炉的维修

格兰仕微波炉的维修摘要:格兰仕微波炉是国内知名品牌,现通过本文简要介绍维修电路案例、微波炉常见问题及解决方法。

关键词:格兰仕微波炉 WP700 WP-800A1 格兰仕WP700型微波炉维修两例电路图1.1 例1:故障现象:开机后炉内照明灯亮,转盘运转正常,但不加热。

分析检修:分析其原因可能为高压电路故障或磁控管失效造成无微波输出。

打开外壳检查,发现高压保险丝已烧断。

根据该机电路图(见附图)分析,高压保险丝烧断,表明高压电流过载,可能原因有高压电容C击穿,高压二极管D击穿或磁控管击穿。

检查高压二极管正常,再检查高压电容C,发现已击穿,更换后试机,故障排除。

1.2 例2故障现象:微波炉开机后不工作。

分析与检修:打开炉盖发现电源保险丝已烧断并发黑,表明机内电流过载。

检查电源输入端和高压输出电路均无短路故障,更换电源保险丝后试机正常,于是交用户使用。

但第二天该故障重复出现。

经查电源保险丝又烧断。

据用户反映,该机修好后第一次烹调时可正常工作,待加热完毕打开炉门时,机后有亮光一闪,以后就不能使用了。

根据电路图分析,加热完毕后定时器开关S4已断开,故短路故障不可能发生在S4之后的电路,可能发生在门第一联销开关S1和门监控开关S3部分。

正常情况下,打开炉门时S1应先断开,然后监控开关S3再闭合。

反复开关炉门并检查S1与S3的联锁动作均正常,测电源输入端也未发现短路现象。

重新装上保险丝,放入一杯水试加热一分钟后打开炉门未见故障发生,但当加热6~7分钟后打开炉门瞬间又发生保险丝爆断故障。

由此推断,S1在较长时间工作后发热变形,在炉门打开时虽然门开关联锁机构动作正常。

但其触点可能发生粘连,以致在S3闭合时S1仍未断开,造成220V电源短路。

更换S1后试机较长时间,故障不再出现。

经用户使用后证实故障已排除。

如图所示格兰仕WP700型微波炉维修两例电路图:2 格兰仕WP-800A型微波炉的常见问题及解决方法2.1 开机后调定时器时,保险丝立即熔断。

微波炉原理及维修(含电路图)之欧阳语创编

微波炉原理及维修(含电路图)之欧阳语创编

格兰仕微波炉的结构特点及原理常见故障及故障检修微波炉作为现代厨房电器的新宠,越来越普及地走进干家万户。

微波炉以其加热速度快,省电且无污染等特点,确实给人们的生活带来方便。

目前市场上微波产品很多,但格兰仕微波炉一直是一枝独秀。

一、格兰仕微波炉型号的识别二、微波炉结构特点和工作原理微波炉主要由炉腔、炉门和控制电路等几部分组成。

3.控制电路:控制电路如图1所示,又分为低压电路,控制电路和高压电路三部分。

高压变压器次级绕组之后的电路为高压电路,主要包括:磁控管、高压电容器c、高压变压器T、高压二极管D。

磁控管是微波炉的心脏,微波能就是由它产生并发射出来的。

它的工作需要很高的脉动直流阳极电压和约3~4V 的灯丝电压。

由高压变压器及高压电容器、高压二极管构成的倍压整流电路为磁控管提供了满足上述要求的工作电压。

高压变压器初级绕组之前至微波炉电源入口之间的电路为低压,电路(也包括了控制电路)主要包括:保险管Fu、热断路器保护开关sw6、sw7、联锁开关swl~sw3、照明灯、定时器及功率分配器开关sw4、sw5、转盘电机M3和风扇电机M2等。

转盘电机与风扇电机为同步电机,即微波炉工作时转盘电机转动并带动玻璃转盘,风扇电机也同步转动,对磁控管及其它主要部件进行冷却。

三、并非微波炉故障的判别对于微波炉在使用过程中出现的一些现象,有的用户因为对微波炉不太了解,常容易误认为微波炉出了故障。

1.跳闸微波炉整机的功耗大,整个启动过程要比一般家电时间长,所以启动时的耗电为微波炉输入功率的5~6倍。

微波炉的启动电流高时可达7A,工作电流在5A左右。

而有的家庭配备的保护闸容量有限或敏感度过高,常因微波炉启动时的电流冲击而出现跳闸,因此最好应配备l0A以上的保护闸。

另外,在使用微波炉加热食品时,最好不要同时打开电饭锅之类的大功率用电器具。

2.感觉声音大微波炉工作时的声音主要来自风扇,而风痢转速的高低和声音的大小成正比。

格兰仕微波炉采用高转速风扇电机,以提高对主机的冷却效果,延长磁控管及主机的使用寿命。

微波炉的原理解说和修理技巧

微波炉的原理解说和修理技巧

《微波炉的原理解说和修理技巧》目录第一节微波炉的工作原理(一)微波炉的种类和性能(二)微波炉的工作原理第二节微波炉的原理图和原理解说(一)格兰仕WP700---800微波炉电路图(二)格兰仕WP700---800微波炉电路分析1,四个电路部分2,三个电流回路3,主要器件所在位置第三节微波炉的修理技巧(一)盖板折装(二)看图识件(三)快修技巧1,读熟三个电流回路2,万用表扩大量程3,高压带电检测法` 第一节微波炉的工作原理` 据说,1946年美国斯潘瑟一个偶然的机会,发现微波溶化了糖果。

事实证明,微波辐射能引起食物内部的分子振动,从而产生热量。

1947年,第一台微波炉问世。

但大家用微波来煮饭烧菜还是最近几年的事。

微波是一种电磁波。

这种电磁波的能量不仅比通常的无线电波大得多,而且还很有"个性":微波一碰到金属就发生反射,金属根本没有办法吸收或传导它;微波可以穿过玻璃、陶瓷、塑料等绝缘材料,但不会消耗能量;而含有水分的食物,微波不但不能透过,其能量反而会被吸收。

微波炉正是利用微波的这些特性制作的。

微波炉的外壳用不锈钢等金属材料制成,可以阻挡微波从炉内逃出,以免影响人们的身体健康。

装食物的容器则用绝缘材料制成。

微波炉的心脏是磁控管。

这个叫磁控管的电子管是个微波发生器,它能产生每秒钟振动频率为24.5亿次的微波。

这种肉眼看不见的微波,能穿透食物达5cm深,并使食物中的水分子也随之运动,剧烈的运动产生了大量的热能,于是食物"煮"熟了。

这就是微波炉加热的原理。

用普通炉灶煮食物时,热量总是从食物外部逐渐进入食物内部的。

而用微波炉烹饪,热量则是直接深入食物内部,所以烹饪速度比其它炉灶快4至10倍,热效率高达80%以上。

目前,其他各种炉灶的热效率无法与它相比。

` 而微波炉由于烹饪的时间很短,能很好地保持食物中的维生素和天然风味。

比如,用微波炉煮青豌豆,几乎可以使维生素C一点都不损失。

微波炉的整机结构及电路工作原理图

微波炉的整机结构及电路工作原理图

微波炉的整机结构及电路工作原理图一、微波炉的外形结构下图所示的是格兰仕微波炉的外形结构,主要由炉门、外壳、操作面板及显示面板组成。

1、炉门炉门由耐高温的钢化玻璃和金属网构成,可以防止微波泄漏,还可以观察微波炉内食物的加热情况,并在炉门四周装有多种防漏保护装置。

炉门采用安全联锁开关,当炉门打开时,联锁开关能将电源可靠切断,从而保证用户使用安全。

2、外壳微波炉的外部件主要包括进风口、散热窗、电源线及金属外壳等。

3、操作面板和显示面板微波炉的操作面板主要供用户根据烹饪要求,事先对微波炉进行功能及烹饪时间的设定, 操作面板上主要包括烹调键、时钟键、数字键、暂停键、微波火力调节键及启动键等。

显示面板主要用于倒计时显示微波炉的加热时间及功能显示等。

二、微波炉的内部结构微波炉内部结构主要由熔断器、热继电器、CPU控制板、联锁开关、炉灯、漏感变压器、高压电容、高压二极管、微波管及散热风扇等组成。

1、熔断器及热继电器微波炉中的熔断器有两个,一个8~10A的延时熔断器(串联在220V交流输入电源电路中),另一个是700-900mA的高压熔断器(串联在高压电源电路中)。

它们的作用是,当电路元器件有短路故障时,保护内部电路不因电流过大而损坏。

热继电器也是串联在220V交流输入电源电路中的,它安装在微波管外壳上,实时检测微波管的温度,当微波管的温度超过其限定温度时,热继电路内部断开,从而切断电源使微波炉停止工作。

2、CPU控制板CPU控制板是微波炉控制的核心,它能实现微波炉的多种烹饪功能。

用户事先按烹饪要求设置好烹饪程序,给CPU控制板输入指令,CPU根据用户输入的指令发出控制要求, 控制微波管发出微波的时间等。

CPU控制板主要由电源电路、CPU电路、按键显示电路及继电器驱动输出电路组成。

3、联锁开关和炉灯在微波炉中主要有3个联锁开关,它们都是受炉门门扣控制的。

联锁开关S1用于控制主电路的工作;联锁开关S2是短路开关,用于控制高压电路的工作;联锁开关S3用于控制数字程序电路的工作。

格兰仕WD800B微波炉的基本电路分析

格兰仕WD800B微波炉的基本电路分析

南通纺织职业技术学院格兰仕WD800B微波炉的基本电路分析摘要本文主要从微波炉的基本电路入手,简单介绍了其结构组成和各部分的功能,对其进行了一系列的分析并简单的介绍了其以后的发展趋势。

关键词微波 TMP47C415 TM73S41一、概述微波炉,俗称微波灶,是继电冰箱,洗衣机之后,又一种深受人们欢迎的家用电器产品。

微波技术与微电子学均问世于上世纪的30年代,最初是作为信息传输手段在通信领域中运用,二次世界大战期间出现了雷达,战争促进了微波器件与微波技术的应用。

1945年美国的Raytheon Co.LTD的斯彭塞在调试雷达后发现他口袋里的巧克力融化了,在解释这种现象的过程中,人们认识到这是微波的作用。

斯彭塞又作了一系列加热食品的试验,并申请了微波加热食品的专利。

1952年该公司根据这个原理制成了雷达炉,这就是微波炉的前身。

1955年美国的塔潘公司研制成功了低价(1200美圆)微波炉并批量生产500台,首次投放市场,开始把微波炉引入家庭。

但当时的微波炉功能单一,性能欠佳,特别是加热不均,寿命较短,微波泄露大,只能蒸煮,不能烘烤。

加之不能被家庭认识等原因,暂时掩盖了它的优点,当年只售了一万台左右。

1955年西欧也研制成功。

1959年,日本从美国引进了微波炉。

1961年,日本东芝公司研制并生产出微波炉。

60年代末,日本各大电气公司加快研制速度,东芝,松下,夏普等公司的产品开始打入美国市场,大大刺激了美国微波炉的发展。

从70年代起,由于微波炉设计制造技术提高,改进了食品烹饪工艺,解决了辐射问题,而且操作方便。

功能多及降价问题的解决,使微波炉受到欢迎。

随着产品性能日益完善,功能扩大,尤其是微波炉方便食品和微波炉专用塑料,陶瓷,玻璃容器的开发以及对南通纺织职业技术学院微波炉的广泛宣传,从而使微波炉制造工业得到突飞猛进的发展。

从产品的结构上看,1966年推出的具有更好均匀加热特性的“转台式”微波炉,不仅可以根据不同食品选择相应的微波加热功率,而且可用于解冻和冷藏食品;1975年研制成功了带“微处理器“的微波炉,从而实现了微波炉高智能化,使其操作性能和精度都得以大大提高。

格兰仕微波炉的维修方法

格兰仕微波炉的维修方法

格兰仕微波炉的维修方法格兰仕微波炉的维修方法微波炉主要是由磁控管、高压变压器、高压二极管、高压电容器、门连锁开关、监控开关、冷却风扇电机和转盘电机等多种零部件组成的,工作时机内存在高电压、大电流和微波辐射,所以维修微波炉比维修其他一些家电更具特殊性和复杂性,尤其是安全问题更突出。

鉴此下面先讲述维修微波炉时的安全注意事项,然后介绍维修技巧。

安全问题:微波炉是一种较为特殊的家电,工作时机内不仅存在高电压、大电流,而且还有微波辐射,如果维修方法不当,不但会多走弯路,更重要的是维修人员可能遭到高压电击和微波辐射,危及人身安全,甚至还可能给用户身体带来长期的过量微波照射而造成不可弥补的损害。

所以,维修微波炉前提条件是,必须充分了解其基本原理,掌握防微波过量泄漏和高压电击的相关知识如果你还没做到这点,就务必努力学习并在有把握之后再维修微波炉。

通常维修微波炉必须注意的安全问题如下。

第一,在拆机维修前,必须先对与安全相关的部位和零部件进行检查,主要是看炉门能否紧闭、门隙是否过大、观察窗是否破裂、炉腔及外壳上的焊点有否脱焊、炉门密封垫是否缺损及凹凸不平等。

这主要是检查是否存在微波过量泄漏的可能。

若发现问题,应先行修复;若因缺件或其他原因而暂时不能修复,可以先修机内其他故障,但修好其他故障后不要勉强使用,更不可交付用户使用,务必完全排除了安全隐患后才能交货。

第二,如果需要检查机内电路,通常应该在断电后再拆卸微波炉。

拆机后,先用塑胶绝缘柄改锥将高压电容两端短路放电,以免维修时不慎遭受电击。

这是因为微波炉断电后,高压电容上仍可能存在较高的电压,尤其是断电不久的炉子更是如此,千万别以为断电后就安全了。

第三,除了测量220V市电电压等检查外,在没有十分把握的情况下,应尽量不作开机带电检查。

如果确实需要通电检查,必须先断开高压电路,不让磁控管工作,然后再开机检查,以确保人身安全。

至于磁控管及其供电电路的检查,除非你具有必要的专业维修设备知识和经验,否则应采用断电检查方式,以确保安全。

格兰仕微波炉的检修技巧

格兰仕微波炉的检修技巧

格兰仕微波炉的检修技巧本文以格兰仕WP750WWP800S机械型微波炉为例,介绍常见故障的检修技巧,稍有电工知识的用户,也能在家里自己动手修理。

有关微波炉的控制电路和工作原理,请参阅本刊99年第4期29页陈华同志的文章。

一、主要结构特点微波炉的结构分外部和内部。

外部结构是有壳体、间体及控制面板组成。

内部结构以控制部分、机电部分、高压部分和加热室完整结合组成。

二、微波炉的常见故障原因分析微波炉的常见故障分成两种:即不能工作和不能加热。

而这两种故障现都可能是由外部和内部的原因造成的。

不能工作:如电源接触不好,或者机内控制部分的不到位和控制部件的失灵,都会造成不工作。

不能加热:外部因素有接触不良,电源电压等问题;内部因素有控制元器件不良等原因。

微波炉的故障除炉灯外任何故障都属性能故障,不加热的原因是多元化的,只要逐级分析判断控制部分、机电部分和高压部分,属于哪部分原因对症处理,故障即迎刃而解。

例1、图方便随便接电源线,造成不能加热。

某用户用WP750微波炉,外观启动后正常工作,但不加热。

检查测量进线插座电压不到200V,用户在固定插座不便的情况下,用导线经灯头线插线板过渡且插线板两端接触不良,使原有的电压不足再度降低,造成炉内腔的灯亮、转盘及冷却电机也工作,但就是不加热。

找出原因,改用墙内固定插座后,机器加热正常。

分析:微波炉的炉灯,转盘电机,冷却风扇属机电部分,当电压低至150〜160V时都能灯亮及运转,只是灯的亮度,电机的转速减低而已,而高压部分则采用高压整流电路是一个单相半波倍压整流电路。

当220V电源经过变压器升压输岀约2000V左右的高压,在正、负半周二极管和电容的作用下可获得2倍的高压,达到4000V左右的直流高压,磁控管开始工作,将微波能通过波导管送到加热室加热食品。

当电压降低后从变压器升压后的高压达不到2000V时,倍压也由此降低,达不到磁控管的启动电压,就不能加热。

例2、使用不当造成磁控管损坏。

微波炉原理和维修(含电路图)

微波炉原理和维修(含电路图)

格兰仕微波炉的结构特点及原理常见故障及故障检修微波炉作为现代厨房电器的新宠,越来越普及地走进干家万户。

微波炉以其加热速度快,省电且无污染等特点,确实给人们的生活带来方便。

目前市场上微波产品很多,但格兰仕微波炉一直是一枝独秀。

一、格兰仕微波炉型号的识别二、微波炉结构特点和工作原理微波炉主要由炉腔、炉门和控制电路等几部分组成。

3.控制电路:控制电路如图1所示,又分为低压电路,控制电路和高压电路三部分。

高压变压器次级绕组之后的电路为高压电路,主要包括:磁控管、高压电容器c、高压变压器T、高压二极管D。

磁控管是微波炉的心脏,微波能就是由它产生并发射出来的。

它的工作需要很高的脉动直流阳极电压和约3~4V的灯丝电压。

由高压变压器及高压电容器、高压二极管构成的倍压整流电路为磁控管提供了满足上述要求的工作电压。

高压变压器初级绕组之前至微波炉电源入口之间的电路为低压,电路(也包括了控制电路)主要包括:保险管Fu、热断路器保护开关sw6、sw7、联锁开关swl~sw3、照明灯、定时器及功率分配器开关sw4、sw5、转盘电机M3和风扇电机M2等。

转盘电机与风扇电机为同步电机,即微波炉工作时转盘电机转动并带动玻璃转盘,风扇电机也同步转动,对磁控管及其它主要部件进行冷却。

三、并非微波炉故障的判别对于微波炉在使用过程中出现的一些现象,有的用户因为对微波炉不太了解,常容易误认为微波炉出了故障。

1.跳闸微波炉整机的功耗大,整个启动过程要比一般家电时间长,所以启动时的耗电为微波炉输入功率的5~6倍。

微波炉的启动电流高时可达7A,工作电流在5A左右。

而有的家庭配备的保护闸容量有限或敏感度过高,常因微波炉启动时的电流冲击而出现跳闸,因此最好应配备l0A以上的保护闸。

另外,在使用微波炉加热食品时,最好不要同时打开电饭锅之类的大功率用电器具。

2.感觉声音大微波炉工作时的声音主要来自风扇,而风痢转速的高低和声音的大小成正比。

格兰仕微波炉采用高转速风扇电机,以提高对主机的冷却效果,延长磁控管及主机的使用寿命。

格兰仕微波炉的结构特点、工作原理及维修

格兰仕微波炉的结构特点、工作原理及维修

微波炉结构特点和工作原理微波炉主要由炉腔、炉门和控制电路等几部分组成..炉腔:是一个微波谐振腔,是把微波能变为热能对食物进行加热地空间.在炉腔底部装一只由微型电机带动地玻璃转盘,把被加热食品放在转盘上与转盘一起旋转,使其与炉内地高频电磁场作相对运动,以达到炉内食品均匀加热地目地..炉门:是食品地进出口.炉门由金属框架和观察窗组成.既要求从门外可以观察到炉内食品加热地情况,又不能让微波泄漏出来.观察窗地玻璃夹层中有一层金属微孔网,既可透过它看到食品,又可防止微波泄漏.由于金属网孔大小是经过精密计算地,所以完全可以阻挡微波地穿透..控制电路:控制电路如图所示,又分为低压电路,控制电路和高压电路三部分. 高压变压器次级绕组之后地电路为高压电路,主要包括:磁控管、高压电容器、高压变压器、高压二极管.磁控管是微波炉地心脏,微波能就是由它产生并发射出来地.它地工作需要很高地脉动直流阳极电压和约~地灯丝电压.由高压变压器及高压电容器、高压二极管构成地倍压整流电路为磁控管提供了满足上述要求地工作电压. 高压变压器初级绕组之前至微波炉电源入口之间地电路为低压,电路(也包括了控制电路) 主要包括:保险管、热断路器保护开关、、联锁开关~、照明灯、定时器及功率分配器开关、、转盘电机和风扇电机等. 转盘电机与风扇电机为同步电机,即微波炉工作时转盘电机转动并带动玻璃转盘,风扇电机也同步转动,对磁控管及其它主要部件进行冷却.三、并非微波炉故障地判别对于微波炉在使用过程中出现地一些现象,有地用户因为对微波炉不太了解,常容易误认为微波炉出了故障..跳闸微波炉整机地功耗大,整个启动过程要比一般家电时间长,所以启动时地耗电为微波炉输入功率地~倍.微波炉地启动电流高时可达,工作电流在左右.而有地家庭配备地保护闸容量有限或敏感度过高,常因微波炉启动时地电流冲击而出现跳闸,因此最好应配备以上地保护闸.另外,在使用微波炉加热食品时,最好不要同时打开电饭锅之类地大功率用电器具..感觉声音大微波炉工作时地声音主要来自风扇,而风痢转速地高低和声音地大小成正比.格兰仕微波炉采用高转速风扇电机,以提高对主机地冷却效果,延长磁控管及主机地使用寿命.由此可见,工作时只要声音平稳,没有杂音就是正常地..机械式程控器微波炉工作时有间断地响声微波炉地火力调整是通过继电器地间断工作来控制地,使磁控管有规则地间断工作,从而达到减小火力地目地. 高火则是连续地产生高压,所以微波炉在高火以上地火力位置工作时,会出现有规律地声响,这也是一种正常现象..微波炉工作时有漏风、漏光根据微波具有地直线性和遇金属地折返性以及在均匀缝隙和均匀网孔地屏蔽特点,在微波炉生产过程中,门和腔体地结全缝隙,并不是控制得越小越好,而只要间隙在规定范围内,门四周地缝隙越均匀越好.这能使微波在腔体内得到绝对地屏蔽.鉴于以上因素,由于冷却风扇地风压,有少量地风和光从结构缝中泄出是完全正常地.四、常见故障地排除..启动“三无”(无灯亮、无声音、无微波发射) 这一种现象往往是由多种原因造成地.首先检查电源插头与插座是否接触不良,如不是电源问题则检查下列几项内容.() 保险丝是否熔断,如是则调换新保险丝;()监控开关断不开,造成短路;()联锁开关未闭合或门钩断损而不能接触到联锁开关;()变压器初、次级短路;()电容对地击穿或极间击穿..启动灯亮、转盘能转,但不加热()变压器初、次级开路,灯丝开路.将型万用表置交流挡,一根表棒接变压器铁心,另一根表棒接次级高压插片,次级高压应是在左右,若无电压则变压器已坏. 若有.再检查变压器灯丝电压,用万用交流挡测量灯丝电压应是.左右.若无电压,则变压器已坏,应调换同型号地变压器. ()磁控管灯丝开路或磁钢开裂.用万用表×挡,测量磁控管灯丝插片,若开路则磁控管已坏,若电阻值很小是正常地,再检查磁控管磁钢是否开裂. ()二极管击穿.用万用表×挡,棒“”端接二极管负极,表棒“”端接二极管正极,读数应为左右.万用表表棒交换位置,测量二极管反向阻值,万用表读数应为∞大,若万用表读数很小,或接近短路则表示二极管击穿,应调换同型号新二极管. ()接头插线松动.检查磁控管上,电容器上接插头是否松动,若松动用钳子夹紧..加热正常,炉内照明灯不亮检查插头是否脱落,炉照明灯是否烧坏..格兰仕微波炉地结构特点及检修转盘不转或风扇不转检查若不是由于线头松脱造成故障,则更换新电机..工作~分钟后自动停机故障原因是冷却失效或冷却不充分,炉内温度热切断器自动切断电源,检查风扇电机绕组是否开路,风扇扇叶是否脱落,冷却风道是否积存有许多灰尘或被污物阻塞..门打不开检查门钩是否断裂,如是则更换新门钩.另外微波炉长期使用,由于磨损和锈蚀,使门轴与轴孔配合间隙增大,门向一侧倾斜.则调整门铰链,使门重新拨正位置. 一台微波炉.常在加热完毕打开炉门瞬间烧保险. 在开炉门瞬间烧保险.故障可能在门控开关部分.门控组合开关电路示意图如附图所示. 正常情况下关门时先断开.、后接通;而开门时相反为、先断,后接通,其动作时间间隙很短.若开门后、、定时开关因某种原因(如触点烧结)造成误接通,会泄漏微波.一旦这种情况发生.电源将经形成短路而使保险管迅速熔断,以保护人身安全. 取下测量正常,可能是组合开关动作配合失准所致.因一时找不到这种专用开关.故暂时断开任一脚接线以应急使用.因为出现、、定时开关同时接通地几率很少(当然用新件更换最好).经这样处理后半年来未再出现烧保险现象. 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、苏州微波炉维修厂家特约服务点,苏州市微波炉售后服务专业技术服务专业维修()提供并可介绍指导各种家电地基本工作原理、维修工具、检修方法、元器件地检测、代换和拆卸方法及各种故障实例.优越维修服务领先,价格公道,专业水平好职业素质高有多年维修经验,可为您提供最优质地服务. 维修服务中心小时工作,让您满意! 在街道、社区都设有维修网点.报修时请拨打苏州市统一客服热线,或者登录网站查询,以防上当受骗,敬请留意;我们地维修特色:、微波炉维修方便只需拨打我们地报修电话我们便可以让您足不出户,上门为您排忧解难.、微波炉维修快捷快速抵达现场,全心全意为您着想,解决您地燃眉之急.、微波炉维修经济承诺经我们维修地微波炉享受长达三个月地免费保修,专业服务,尽心尽意让客户满意.、微波炉维修可靠我们地维修技术员具有知名品牌售后维修服务地丰富经验,以精湛地技术为您提供现场及时服务,确保微波炉及时修复,正常运行. 微波是一种电磁波,具有能量.任何一种能量持续地作用于人体都是有害地,家用微波炉地工作频率是兆赫.在这一频段上,人体最易受微波伤害地部位是眼睛地晶体,所以微波炉地安全性能是至关重要地. 特别是微波泄漏量必须控制在一定地范围之内. 国际电工委员会()标准对微波炉地微波泄漏量明确规定,在离炉门厘米外,其微波泄漏量不大于毫瓦/平方厘米. 这就将微波可能对人身体地伤害降低到了微乎其微地地步,所以使用微波炉对人体不会造成伤害. 微波炉是一种高技术家电产品,且内有高压电,维修时一定要小心谨慎,才不会引起人身危险及损坏微波炉.一般来说,维修时须注意以下一些事项:一、微波炉发现异常或故障,应及时通知生产厂家地维修部门或特约维修点来维修,千万不要自己检修或继续使用.二、在对微波炉地内部进行检查维修前,一定要先切断电源开关,并拔下电源插头.三、修理时,切勿因电源已切断而麻痹大意,因为微波炉地高压回路中地整流电路地高压电容曾经充了电,里面仍蓄有高压电,触摸它将有被高压电电击地危险,要十分注意.四、同压电路时,先要利用接地线把高压电容中蓄存地高压电能放掉,然后才能进行维修. 维修技巧微波炉地常见故障有:不启动、不加热、加热慢(火力不足)、转盘不转、间歇工作、有明火出现、火力不可调节等多种,下面分别予以介绍.在具体讲解前,首先说明两点:第一,为了让大家能加快理解掌握相关维修技巧,笔者归纳、整理绘制了一张“微波炉主要零部件故障维修速查图”,如图所示,请配合文章进行看图,这样效果更佳.由于普通型微波炉地电路大同小异,故为了便于大家阅图和对照读文,除另有说明外,下面均统一采用图中所示地典型电路进行说明.第二,维修中凡需拆开微波炉检查和修理,除另有说明和检查“不启动”故障地电源电压外,均是指在拔下电源插头、断电后,再将高压电容放电之后地情况下进行检修. .不启动不启动故障是指微波炉插上电源插头、关闭炉门后,旋转定时旋钮无炉子启动声响,转盘不转,炉子不能启动.不启动是微波炉最多见地故障之一,也是涉及电路面广,检查判断相对较难地一种故障.为了便于大家较快地了解和掌握判断及维修这种故障地方法和技巧,笔者以图所示典型电路为例,将实践经验精心总结编制为如图所示地故障判断维修详细流程图.大家可在维修中按图索骥,有序检查,通常很快便可找到故障所在.该图对维修其他故障也有触类旁通、启发思路地作用. 造成不启动故障常见主要原因有:保险丝管熔断、过热熔断器断路、电源电路故障和安全连锁开关~不良或损坏.其中、和电源电路地故障判断和处理较为容易,下面还会提及,这里主要谈谈安全连锁开关地故障处理.、地问题大多引起不启动故障,监控连锁开关出问题主要造成开机烧保险丝管故障(保险丝管断后也就不能启动了).例如:主连锁开关在炉门关闭时应接通,如果开路损坏,无论炉门开还是闭,微波炉都不能接通电源而启动. 通常、和都被装在工程塑料支架上,位置都已在制造中被固定,除硬性变动或固定塑料支架地螺丝松动外,一般不会发生位移,所以由位移而引起地不启动或开机烧保险丝管故障就比较少见. 实践中较为多见地是连锁开关及开关触动杆(即炉门上地两个钩状塑杆,亦称门钩)、塑料支架上地开关触片损坏或不良. 检查这些零部件时,只要拆下微波炉上盖,就能清楚地看到它们相互间地动作关系,可一边开、关炉门,一边观察它们地动作,若动作都正常,那就再查各开关本身是否正常. 由于~是为安全所设,而且动作频繁,因而厂商大都选用较耐用可靠地专用微动开关,在正常情况下可使用很长时间,但若开关本身质量欠佳或工作条件恶劣(如过度碰触等),使用寿命就会明显缩短.如果开关因使用日久或上述原因而损坏,可以先拆开试修,若损坏严重无法修复,应更换新件.注意最好用原型号或可直代地配件若拟选代换件,应注意其外形尺寸是否合适,外形尺寸不符将不能正常装入机内地塑料支架上,要代换就很麻烦,甚至无法代换.此外,、与虽然外形基本相同,但开关功能不同,所以选购及安装时绝不可搞错.不少开关外壳上都标有电气符号,因此很易区分;若没有符号,可用万用表测量,搞清其是常开还是常闭开关和对应地引出端头就行了. .不加热这种故障是指微波炉通电不加热启动后食物不加热,但是一般炉灯能点亮,转盘也会转动.不加热故障主要是微波炉无微波输出所致.炉灯能点亮,转盘会转动,表明高压变压器之前地电路工作基本正常,如果功率控制开关也正常,那么故障范围就在高压变压器及其之后地电路,主要原因只有两个:磁控管供电电路不工作和磁控管接触不良或损坏. 检修不加热故障时,注意不能与不启动故障相混淆.拆开机壳后,首先应排除功率控制开关断路地可能性,通常可用万用表测量,也可将功率控制开关两端临时短接后试机判断.然后检查高压电路地零部件及其连接端.由于该部分电路总共才、个零部件,因此即使逐个检查也很快,通常可先检查磁控管地引脚和接插件间是否松动或接触不良,若正常,再依次检查高压二极管、高压电容器、高压变压器、磁控管及其相连地接插件和焊点,通常很快便可找到故障所在. 实践表明,通常以高压二极管和高压变压器损坏较多见,尤以前者为主,所以遇到这种故障时可先检查一下该管,往往可收到事半功倍之效. .加热不足加热不足也称加热慢,是指微波炉与正常时相比,使用相同火力挡烹调同样地食物,但煮熟地时间明显要比正常时多,甚至使有些需要高火力烧煮地食物无法正常完成烹调. 这种故障是微波炉输出功率减弱地表现. 在市电电源正常地情况下,造成这种故障地主要原因是磁控管衰老或磁控管灯丝或阳极地供电电压过低. 磁控管衰老分两种,一是因为使用期限太久而自然衰老.通常磁控管地设计使用寿命为小时,若以微波炉平均每天使用分钟计,寿命为天,约合年,但即使到此期限,磁控管输出功率也不是立即明显减弱,而是渐渐衰老,所以一般较少会遇到自然衰老地磁控管. 另一是早衰,发生这种故障地主要原因是磁控管本身质量差或在恶劣环境下被较长期工作过,这种情况通常也不多见. 所以维修加热不足故障时通常可先检查磁控管灯丝或阳极地供电电压(断电时检查其供电回路和连接端头),重点注意磁控管灯丝引脚地连接端头地接触情况,特别是使用日久地微波炉更易发生接触不良地故障. 拆开这种微波炉地机壳往往可发现磁控管等元器件及机壳内不少地方都积有较多地油垢及尘土,查看磁控管灯丝引脚及其接插片,往往可发现引脚受蚀和油绿色污垢层,如果接插件与灯丝引脚地连接较松,接触电阻就会明显增大,使灯丝电压过低,这样微波炉输出功率就明显减小了.修理这种故障时,只要将灯丝引脚去垢,再用酒精棉球揩净,然后用尖嘴钳将引脚接插片夹扁一些,使其插入后与灯丝引脚接触良好就行了. 若供电方面没问题,基本就是磁控管衰老了. 对此可调换磁控管试机,也可用测量磁控管灯丝电阻是否正常及查看磁钢是否裂开等方法进行确认. 对于因磁控管衰老而造成地加热不足故障,通常只有更换好管才是较完美解决方法. 另外,如果高压电容容量明显减小,会使磁控管阳极电压及输出功率明显下降,也会引起加热不足,不过通常较少会遇到这种情况,高压电容地故障大都是击穿或断路. 需要特别指出,实践中我们发现加热不足故障往往与电源电压有关,而且常带有一定迷惑性,即市电电压是正常地,但因电源线路存在较大内阻或接触电阻,微波炉工作时流过地大电流在电线或接头上形成较大压降,使得炉子实际工作电源电压明显不足,从而出现加热慢现象.电源线路地较大内阻通常存在于电源接线板、保险丝管座、电源线路接头或电源线上,虽然内阻较大,但空载测量电压往往正常,所以带有隐蔽迷惑性.不少家庭中都程度不等地存在着室内电源线路用料或连接不良,使用过细电源线、电源接线板或电源插座质量差等情况,所以在维修中一定要重视和先解决这个问题,以免多走弯路.测量市电电压要测带负载地电压,不要仅凭空载电压就作出判断.资料个人收集整理,勿做商业用途。

格兰仕微波炉加热东西不热的原因剖析

格兰仕微波炉加热东西不热的原因剖析

格兰仕微波炉加热东西不热的原因剖析微波炉按功能分为微波加热型和微波烧烤型;按控制类型分为机械型和微电脑型。

微波炉微波系统简单工作原理如下:控制电路根据用户设置的火力,将AC220V电压加到高压变压器的初级,其次级输出3V~4V和1800V~2230V两组交流电压。

3V--4V交流电压直接给磁控管灯丝供电;1800V~2230V交流电压经高压电容、高压二极管倍压整流滤波后,变为3600V---4500V负直流电压,加到磁控管阴极。

当磁控管具备灯丝电压,且阳极(接地)与阴极之间的电压差大于3500V时,就产生2450MHz超高频电磁波,即微波,快速震动食品内的蛋白质、脂类、糖类及水等物质的分子,使之相互碰撞、挤压、摩擦,重新排列组合。

简而言之,微波炉即是靠食品内磁控管发射微波的强度(即功率)与阴阳极电压差及发射时间成正比。

实际上,工厂是通过高压变压器的高压输出值来设计微波的额定输出功率的。

而用户设置火力,就是改变控制电路给高压变压器提供AC220V电源的时间,从而控制了烹调时微波炉的实际输出功率。

如在最高火力时,控制电路始终给高压变压器初级供电,磁控管连续发射微波,此时输出功率最大;而在非最高火力时,控制电路则以30s为一个周期,间歇性给高压变压器初级供电,使磁控管间歇性发射微波,微波炉平均输出功率将低于最大功率。

一、微波炉易损器件检测1.高压二极管正常时,用万用表Rx10k挡测量,正向导通(有一定电阻),反向截止(电阻无穷大);用其他电阻挡测量正反向电阻均不通。

高压二极管损坏多为击穿,即正反向都通。

高压二极管损坏引起的故障现象有:烧高压保险,或微波炉运转不加热,微波运转不加热且噪音增大。

2.磁控管正常时,测两接线柱之间为零点几欧姆,两接线柱对外壳之间不通(阻值无穷大)。

磁控管损坏,有的表现为灯丝两接线柱之间开路,有的表现为两接线柱对外壳导电形成通路,有的则无法直接测量出来。

磁控管损坏引的现象有:微波炉运转声音小、不加热,或烧电源保险、高压保险、高压二极管等。

微波炉原理及维修(含电路图)

微波炉原理及维修(含电路图)

格兰仕微波炉的结构特点及原理常见故障及故障检修微波炉作为现代厨房电器的新宠,越来越普及地走进干家万户。

微波炉以其加热速度快,省电且无污染等特点,确实给人们的生活带来方便。

目前市场上微波产品很多,但格兰仕微波炉一直是一枝独秀。

一、格兰仕微波炉型号的识别二、微波炉结构特点和工作原理微波炉主要由炉腔、炉门和控制电路等几部分组成。

3.控制电路:控制电路如图1所示,又分为低压电路,控制电路和高压电路三部分。

高压变压器次级绕组之后的电路为高压电路,主要包括:磁控管、高压电容器c、高压变压器T、高压二极管D。

磁控管是微波炉的心脏,微波能就是由它产生并发射出来的。

它的工作需要很高的脉动直流阳极电压和约3~4V的灯丝电压。

由高压变压器及高压电容器、高压二极管构成的倍压整流电路为磁控管提供了满足上述要求的工作电压。

高压变压器初级绕组之前至微波炉电源入口之间的电路为低压,电路(也包括了控制电路)主要包括:保险管Fu、热断路器保护开关sw6、sw7、联锁开关swl~sw3、照明灯、定时器及功率分配器开关sw4、sw5、转盘电机M3和风扇电机M2等。

转盘电机与风扇电机为同步电机,即微波炉工作时转盘电机转动并带动玻璃转盘,风扇电机也同步转动,对磁控管及其它主要部件进行冷却。

三、并非微波炉故障的判别对于微波炉在使用过程中出现的一些现象,有的用户因为对微波炉不太了解,常容易误认为微波炉出了故障。

1.跳闸微波炉整机的功耗大,整个启动过程要比一般家电时间长,所以启动时的耗电为微波炉输入功率的5~6倍。

微波炉的启动电流高时可达7A,工作电流在5A左右。

而有的家庭配备的保护闸容量有限或敏感度过高,常因微波炉启动时的电流冲击而出现跳闸,因此最好应配备l0A以上的保护闸。

另外,在使用微波炉加热食品时,最好不要同时打开电饭锅之类的大功率用电器具。

2.感觉声音大微波炉工作时的声音主要来自风扇,而风痢转速的高低和声音的大小成正比。

格兰仕微波炉采用高转速风扇电机,以提高对主机的冷却效果,延长磁控管及主机的使用寿命。

格兰仕微波炉门开关工作原理

格兰仕微波炉门开关工作原理

格兰仕微波炉门开关工作原理
1、微波炉的门关上,电源接通;门打开,电源断开。

保证了微波不外泄。

微波炉炉门里面,上下有两个门钩。

上门钩带动s1一个开关,下门钩带动s2和s3两个开关。

这三个开关都是带触头的单刀双掷开关(俗称三线开关),不碰触头,动点与常闭点连接,碰到触头,动点与常断点连接。

2、上门钩带动的s1开关,称第一闩锁开关。

用动点和常断点引出两根线。

关门时上门钩通过杠杆推动“触点”,使第一闩锁开关接通。

第一闩锁开关的位置。

3、下门钩带动第二闩锁开关s2和另一个叫《短路开关》的s3。

s2和s3紧排在一起,s2在外s3在里。

第二闩锁开关s2,用动点和常断点引出两根线。

关门时下门钩通过杠杆推动“触点”,使第二闩锁开关接通。

3、短路开关s3,却和闩锁开关s1、s2不同,用动触点和常闭点(注意是——常闭点!)引出两根线,关门时下门钩通过杠杆推动“触点”,使短路开关s3断开!
4、三个门开关在《格兰仕wp800---微波炉电路图》中的位置,和关门状态下的通断情况——闩锁开关闭合,短路开关断开,微波炉工作。

开门时,情况和关门时完全相反。

开门时,三个门开关通断情况——两闩锁开关断开,短路开关闭合,微波炉不工作。

而且,即使第一闩锁开关s1漏电或烧穿,也只能使220v保险丝熔断,微波炉不工作的。

可靠地防止微波泄漏!。

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本文以格兰仕750BS微波炉为例,分析控制电路工作原理及简单故障的排
除方法。

一、工作原理
图1是接线电路原理图。

220交流电经高压变压器TH变换,在次级获得3.4V灯丝电压和1.8kV的高压。

3.4V灯丝电压直接加至磁控管V的灯丝(阴极),1.8kV高压经R、c、D等组件作倍压整流过后,升成约4kV的直流高压加至磁控管阳极,磁控管向炉内发射2450MHz的微波。

二、控制原理
关闭炉门后,sl闭合S3从AC点转换到AB点,s2闭合接地(见图2控制电路原理图),Q3因b极变为低电位而正偏导通,+5V经Q3的e、c极,R7、R8分压加至CPU(TMP47C400BN-RH31)13脚,cPu检测到闭门信号后,处于等待工作指令状态。

当需要微波工作时,通过键盘控制使cPu 15脚由高阻状态(高电平)变为低阻状态(低电平),Q4的b极由高电位变为低电位而正偏导通;与此同时,cPu 14脚也输出一脉冲信号,经D11整流,R23、R20分压加至Q13的b极,触发Q13导通,Q13导通又使Q14正偏导通,+14V电压经R11、R18分压后从Q14的e、c加至Q13的b极,这一结果又使Q13进一步导通,也即Q13、Q14与CPU 16脚共同构成锁定状态。

由于Q14的导通,也使Q6的b极由高电位变为低电位而正偏导通;此时,电流经继电器J2,R42,Q4的e、c极,Q6的e、c极,D10、s2到地,J2吸合,也即RY2触点接通,变压器TH通电工作。

当需要烧烤时,15脚恢复高电平,停止微波工作部分;cPu的12脚输出低电平,控制Q5导通,J3吸合也即RY3接通,220V交流电直接加至石英发热管进行加热。

同时,在微波炉进入工作状态时,cPu②脚会自动输出一低电平信号给Q7,使Q7导通,继电器J1吸合,RY1接通,使炉灯点亮,转盘、风扇电机同时转动。

三、故障检修
[故障1]微波炉不工作,无任何显示。

检修:打开机盖,发现6A保险管已烧断发黑。

测变压器初级绕组约2Ω,次级高压绕组为103.5Ω,灯丝绕组约0.8Ω,均正常。

换上新保险管,通电后炉灯亮,关闭炉门,一拨到微波工作便烧保险管,而烧烤正常。

检查原因是D1击穿,换上同型号非对称整流器后工作正常。

小结:在微波炉正常工作时,次级输出1.8kV交流高压,在正半周,高压线圈“f”端将向电容器C充电,在负半周时,变压器高压绕组电压与电容两端的电压叠加后(约4kV)共同加至磁控管。

由于D1击穿短路,使电流直接经D2入地,磁控管因无高压而不工作,同时因过流而烧毁保险管。

[故障2]拨到微波挡后。

炉灯亮,转盘、风扇正常运转,但不加热(无微波发出)。

不一会儿机内冒烟。

检修:拆机观察变压器漆包线因温度过高而冒烟。

断开高压,测各绕组及R、C、D等均正常,在将电容器放电时,发现并无充电高压火花,怀疑磁控管损坏,换上新磁控管后,工作正常。

小结:由磁控管过载运行(炉内食物过少)损坏而工作异常的概率远大于变压器自身损坏的情况。

[故障3]微波工作正常,但打开炉门后,炉灯亮。

风扇和转盘也同时转动。

检修:由图1可知,X和M1、M2同时正常工作的条件是:sl闭合,s3处于AB点,RYl闭合,即关门工作状态。

只x亮的条件是:s1断开,S3处于AC点,s2断开,RYl闭合,即开门监测状态,此时,Q3的b极经R5加电而反偏截止,cPu 13脚变为低电平,cPu检测到开门信号后,从②脚输出一低电平,使Q7导通,继电器儿吸合,(即RYl接通),电流从L经X、RYl、S4至N构成回路。

实测cPu 13脚在关门时(s2闭合)为11.59v(正常为5V),开门时(S2断开)为7.23V(正常为0V),明显异常。

经查为CPu 12脚与13脚内部短路(两脚之间阻值已变为80Ω),更换CPU后,恢复正常。

小结:在开门时,CPu处于监控状态,因Q5截止,+14V电压经R13,R15加至CPU 12脚,由于内部短路,该电压又加至CPU 13脚,致使CPu误判,②脚输出高电平,使C17截止,J1不吸合(也即RYl 断开),220V交流电从L经X→Ml并M2→AC→S4→N构成回路;但因X串入M1并M2,故均工作异常。

(故障4]微波炉一直处于清除状态,所有按键均失败。

检修:初步判断CPu工作异常,CPU正常工作的条件有:①电源电压正常,②振荡电路工作正常,③复位电路正常。

实测CPU 42脚+5v正常,31脚2.2V,32脚2.4V正常,而33脚复位端始终为0.1v(正常为4.9V),经查为C3漏电.更换后正常。

小结:口漏电短路,使CPU复位端不能获得迟于电源端1ms以上的正常复位脉冲,因而工作失常。

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