格兰仕微波炉结构微波炉主要由炉腔、炉门和控制电路组成。

1.炉腔:是微波谐振腔,是将微波能转变为热能加热食物的空间。炉腔底部装有由微型电机驱动的玻璃转盘,被加热的食物放在转盘上,随转盘转动,使其相对于炉内高频电磁场运动,从而达到均匀加热炉内食物的目的。

2.炉门:是食物的进出口。炉门由金属框架和观察窗组成。要求能从外面观察到炉内加热的食物,微波不能外泄。观察窗的玻璃夹层里有一层金属微孔网,既能透过它看到食物,又能防止微波泄漏。因为金属网的尺寸是经过精密计算的,完全可以阻挡微波的穿透。

3.控制电路:如图1所示,控制电路分为三部分:低压电路、控制电路和高压电路。

结构原理微波炉的关键部件是磁控管。这个名字听起来像科幻电影里的军事装备——。这种先进的真空管产生的微波对于军用雷达来说确实是足够强大的(这也是研发磁控管的初衷)。

变压器、二极管和电容器将家用电从220V提升到3,000V以上,并通过电线将高压电输送到磁控管。磁控管产生微波,由天线发出,通过波导进入炉腔,炉腔的金属腔壁不断反射微波。旋转的玻璃托盘会均匀地加热食物。有些型号的微波炉没有玻璃托盘,但在波导管的末端有一个小的旋转叶片,可以完全传播微波。

高压电被传输到阴极灯丝。当灯丝变热时,它会发射电子,这些电子被带正电的阳极板吸引。一些大磁铁施加的磁场使向外流动的电子云旋转。在旋转的过程中,电子云形成轮辐状,穿过阳极板之间的每个空腔。运动的电子云“辐条”将负电荷转移到空腔,然后在下一个“辐条”到来之前,负电荷就会流出空腔。负电荷的反复增减,在空腔内产生2.45 GHz的振荡电磁场。磁控管上的天线在这个频率上谐振,从它的顶端发射微波——,这和无线电发射天线的原理几乎一模一样。

微波炉故障维修案例1

故障现象:启动后,炉内照明亮,转盘正常工作,但不加热。

分析维修:原因可能是高压电路或磁控管故障,导致没有微波输出。

打开外壳检查,发现高压保险丝已经熔断。根据机器电路图分析,高压保险丝熔断,说明高压电流过载。可能的原因是高压电容C、高压二极管D或磁控管击穿。检查高压二极管是否正常,然后检查高压电容c,如果发现被击穿,更换后试机,排除故障。

示例2

故障症状:微波炉开机后不工作。

分析和维护:

打开炉盖发现电源保险丝已经熔断发黑,说明机器内电流过载。检查电源输入和高压输出电路中没有短路故障。更换电源保险丝后,调试正常,就交给用户使用。但是第二天故障又出现了。经查,电源保险丝又熔断了。根据用户反馈,该机维修后第一次做饭时可以正常工作。加热后打开烤箱门,机器后面有闪光,以后就不能用了。根据电路图分析,定时器开关S4在加热后已经关断,所以短路故障不可能发生在S4后的电路中,而可能发生在第一联锁开关S1和门监控开关S3中。正常情况下,打开炉门时,应先断开S1,然后关闭监控开关S3。反复开关炉门,检查S1和S3联锁动作正常,电源输入端无短路现象。重新装上保险丝,放入一杯水试着加热一分钟,然后毫不费力地打开烤箱门。但加热6 ~ 7分钟后打开炉门,保险丝会瞬间再次爆裂。可以推断,S1在长时间工作后受热变形,虽然炉门打开时门开关联锁机构工作正常。但其触点可能被卡住,以至于S3闭合时S1仍未断开,导致220 V电源短路。更换S1后,机器试运行了很长时间,故障不再出现。用户使用后证明故障已排除。

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