Principiul de funcționare al magnetronului. Cum se testează un magnetron într-un cuptor cu microunde

Partea principală a oricărui cuptor cu microunde este magnetronul. Un magnetron este un tub cu vid special care creează radiații cu microunde. Radiația cu microunde are un efect foarte interesant asupra apei obișnuite, care se găsește în orice aliment.

Când sunt iradiate cu unde electromagnetice cu o frecvență de 2,45 GHz, moleculele de apă încep să vibreze. Ca urmare a acestor vibrații, are loc frecare. Da, frecare normală între molecule. Frecarea generează căldură. Încălzește mâncarea din interior. Așa puteți explica pe scurt principiul de funcționare al unui cuptor cu microunde.

Design cuptor cu microunde.

Din punct de vedere structural, un cuptor cu microunde constă dintr-o cameră metalică în care sunt gătite alimente. Camera este echipata cu o usa care impiedica iesirea radiatiilor. Pentru a încălzi alimentele uniform, în interiorul camerei este instalată o masă rotativă, care este antrenată de o cutie de viteze (motor), care se numește T.T.Motor (Motor de plată turnantă).

Radiația cu microunde este generată de un magnetron și introdusă în cameră printr-un ghid de undă dreptunghiular. Un ventilator este folosit pentru a răci magnetronul în timpul funcționării. F.M. (Motor ventilator), care forțează aerul rece prin magnetron. Apoi, aerul încălzit de la magnetron este direcționat prin conducta de aer în cameră și este, de asemenea, folosit pentru încălzirea alimentelor. Prin orificii speciale neradiante, o parte din aerul încălzit și vaporii de apă sunt evacuate în exterior.

Unele modele de cuptoare cu microunde folosesc un disector, care este instalat în partea superioară a camerei cu microunde, pentru a crea o încălzire uniformă a alimentelor. În exterior, disectorul seamănă cu un ventilator, dar este conceput pentru a crea un anumit tip de undă de microunde în cameră, astfel încât alimentele să fie încălzite uniform.

Schema electrică a unui cuptor cu microunde.

Să aruncăm o privire la o schemă electrică simplificată a unui cuptor cu microunde tipic (click pentru a mări).

După cum puteți vedea, circuitul este format dintr-o parte de control și o parte executivă. Partea de control, de regulă, constă dintr-un microcontroler, afișaj, buton sau touchpad, relee electromagnetice, sonerie. Acestea sunt „creierele” cuptorului cu microunde. În diagramă, toate acestea sunt prezentate ca o placă separată cu inscripția Placă de circuite de putere și control . Un mic transformator coborâtor este folosit pentru a alimenta partea de control a cuptorului cu microunde. În diagramă este marcat ca Transformator L.V. (este arătată doar înfășurarea primară).

Microcontrolerul controlează releele electromagnetice prin elemente tampon (tranzistoare): RELEU1, RELEU2, RELEU3. Ele pornesc/opresc elementele de acționare ale cuptorului cu microunde în conformitate cu un algoritm de operare dat.

Actuatoarele și circuitele sunt un magnetron (Magnetron), un motor de masă reductor T.T.Motor (motor turnant), un ventilator de răcire F.M ( Motor ventilator), element de încălzire pentru grătar ( Încălzitor grătar), lampă de fundal O.L ( Lampa pentru cuptor).

Remarcăm în special circuitul executiv, care este un generator de radiații cu microunde.

Acest circuit începe cu un transformator de înaltă tensiune ( Transformator H.V ). Este cel mai sănătos din cuptorul cu microunde. De fapt, acest lucru nu este surprinzător, deoarece prin el trebuie să pompați puterea de 1500 - 2000 W (1,5 - 2 kW) necesară pentru magnetron. Puterea de ieșire (utilă) a magnetronului este de 500 - 850 W.

La înfășurarea primară a transformatorului este furnizată o tensiune alternativă de 220V. O tensiune alternativă de filament de 3,15 V este îndepărtată de la una dintre înfășurările secundare. Este conectat la înfășurarea filamentului magnetronului. Înfășurarea filamentului este necesară pentru generarea (emisia) de electroni. Este de remarcat faptul că curentul consumat de această înfășurare poate ajunge la 10A.

O altă înfășurare secundară a transformatorului de înaltă tensiune, precum și un circuit de dublare a tensiunii pe condensatorul de înaltă tensiune ( Condensator H.V ) și diodă ( H.V. Dioda ) creează o tensiune constantă în 4kV pentru a alimenta anodul magnetron. Curentul anodului este mic și se ridică la aproximativ 300 mA (0,3 A).

Ca rezultat, electronii emiși de înfășurarea filamentului încep să se miște în vid.

Traiectoria specială a electronilor în interiorul magnetronului creează radiații cu microunde, care este ceea ce avem nevoie pentru a încălzi alimentele. Radiația cu microunde este îndepărtată din magnetron folosind o antenă și intră în cameră printr-o secțiune a unui ghid de undă dreptunghiular.

Acest circuit simplu, dar foarte sofisticat este un fel de încălzitor cu microunde. Nu uitați că camera cuptorului cu microunde în sine este un element al acestui încălzitor cu microunde, deoarece este, de fapt, un rezonator în care apare radiația electromagnetică.

Pe lângă aceste elemente, circuitul cuptorului cu microunde are multe elemente de protecție (vezi întrerupătoare termice KSD și altele similare). De exemplu, un comutator termic controlează temperatura magnetronului. Temperatura sa standard de funcționare este undeva între 80 0 - 100 0 C. Acest comutator termic este montat pe magnetron. În mod implicit, nu este afișat în diagrama simplificată.

Alte întrerupătoare termice de protecție sunt etichetate pe diagramă ca DECUPERARE TERMICĂ CUPTOR(instalat pe conducta de aer), DECUPERARE TERMICĂ GRÂR(controlează temperatura grătarului).

Dacă există o urgență și magnetronul se supraîncălzi, comutatorul termic deschide circuitul și magnetronul nu mai funcționează. În acest caz, comutatorul termic este selectat cu o marjă mică - pentru o temperatură de oprire de 120 - 145 0 C.

Elemente foarte importante ale cuptorului cu microunde sunt trei comutatoare, care sunt încorporate în capătul drept al camerei cuptorului cu microunde. Când ușa din față este închisă, două întrerupătoare își închid contactele ( Comutator primar- intrerupător principal, COMUTATOR SECUNDAR- comutator secundar). Al treilea - COMUTATOR MONITOR(comutator de control) - își deschide contactele când ușa este închisă.

O defecțiune a cel puțin unuia dintre aceste întrerupătoare va duce la nefuncționarea cuptorului cu microunde și la declanșarea siguranței (siguranță).

Pentru a reduce interferența care intră în rețeaua electrică atunci când cuptorul cu microunde este în funcțiune, există un filtru de supratensiune - FILTRU DE ZGOMOT.

Elemente suplimentare pentru microunde.

Pe lângă elementele de design de bază, cuptorul cu microunde poate fi echipat cu un grătar și un convector. Gratarul poate fi realizat sub forma unui element de incalzire (element de incalzire) sau a lămpilor de cuarț cu infraroșu.Aceste elemente de microunde sunt foarte fiabile și rareori dau greș.

Elemente de încălzire pentru grătar: metal-ceramic (stânga) și infraroșu (dreapta).

Încălzitorul cu infraroșu este format din 2 lămpi de cuarț cu infraroșu conectate în serie la 115V (500 - 600W).

Spre deosebire de încălzirea cu microunde, care are loc din interior, un grătar creează căldură radiantă care încălzește alimentele din exterior spre interior. Gratarul incalzeste mancarea mai incet, dar fara el nu poti gati pui crocant.

Un convector nu este altceva decat un ventilator in interiorul camerei, care functioneaza in tandem cu un incalzitor (element de incalzire).Rotirea ventilatorului asigura circulatia aerului cald in camera, ceea ce contribuie la incalzirea uniforma a alimentelor.

Despre dioda siguranței, condensatorul de înaltă tensiune și dioda.

Elementele din circuitul de putere magnetron au proprietăți interesante care trebuie luate în considerare atunci când reparați un cuptor cu microunde.

Pentru cei care doresc să înțeleagă mai în detaliu structura cuptoarelor cu microunde, a fost pregătită o arhivă cu instrucțiuni de service pentru cuptoarele cu microunde (Daewoo, SANYO, Samsung, LG). Instrucțiunile oferă scheme de circuite, scheme de demontare, recomandari pentru verificarea elementelor, lista componentelor.

Chiar și un copil poate opera cu ușurință un cuptor cu microunde astăzi. A devenit o asistentă familiară și de încredere. Și, în același timp, foarte rar ne gândim la modul în care mâncarea se încălzește în câteva minute. Și asta se întâmplă datorită microundelor produse de magnetron. Să ne dăm seama cum funcționează dispozitivul.

Ce este un magnetron în cuptorul cu microunde

Magnetronul este partea principală a unui cuptor cu microunde. Nu întâmplător se numește inima unității. Cuptorul cu microunde își îndeplinește în mod corespunzător funcțiile numai dacă magnetronul este în stare bună de funcționare.Sarcina principală a piesei este de a crea câmpuri electromagnetice. Capacitatea de a controla apariția lor a fost stabilită acum aproape 100 de ani.

Referinţă.În 1921, un fizician din SUA A. Hull, în proces de experimente și experimente, a descoperit capacitatea de a schimba masa electronilor.

De asemenea, el a inventat chiar numele de magnetron. Dar undele electromagnetice de înaltă frecvență au fost descoperite trei ani mai târziu, în 1924. De atunci, oamenii de știință nu numai că au studiat microundele, ci au învățat și cum să le folosească.

Referinţă. Aceste generatoare de unde au fost folosite în cuptoarele cu microunde încă din anii 60 ai secolului XX.

Cum funcționează un magnetron într-un cuptor cu microunde?

Proiectarea piesei necesită cunoștințe minime de fizică. Fluxul de electroni are loc în spațiul dintre anod și catod.

Anod

În cuptoarele cu microunde, cuprul este folosit pentru anod. Carcasa cilindrului este făcută din acesta. E gol înăuntru. Peretele cilindrului este gros, suprafața sa interioară este neuniformă. În secțiune transversală, anodul arată ca un cerc, pe toată lungimea căruia există mici jumătăți de inele.

Sunt necesare pentru a crea rezonanță suplimentară. Nu există aer în interiorul anodului; acolo se creează un spațiu de vid. Pentru a împiedica undele de microunde create să rămână în interior, unul dintre rezonatoarele cu jumătate de inel are o ieșire specială.

Catod

Un catod este așezat prin centrul anodului. Au folosit un filament incandescent pentru el. Sunt furnizate fire pentru a-l încălzi. Acestea conectează catodul la o sursă de încălzire.

Important! Anodul și catodul sunt plasate într-un bloc special care conține magneți.

Principiul de funcționare al magnetronului

Deci acum știm asta în partea principală a cuptorului cu microunde, 2 câmpuri diferite interacționează .

  • Prima dintre ele este electronică. Când dispozitivul este pornit și se aplică tensiune, la catod apar electroni, care se deplasează spre polul pozitiv - spre anod.
  • Al doilea câmp este magnetic. Acționează asupra particulelor și le readuce la catod.

Odată ce electronii formează un inel, se creează o sarcină în interiorul magnetronului. Mai mult, numărul de sarcini crește, deoarece în fiecare rezonator cu jumătate de inel se formează inele de electroni suplimentare. Acest lucru provoacă oscilații de înaltă frecvență. Prin urmare, câmpul de undă de frecvențe ultraînalte apare ca urmare a interacțiunii câmpurilor electronice și magnetice. Microundele generate în acest proces procesează produsele.

Cuptoarele cu microunde (cuptoarele cu microunde) au devenit de multă vreme cel mai răspândit aparat electrocasnic, cu ajutorul căruia puteți dezgheța foarte rapid alimentele, reîncălziți alimentele deja gătite sau pregătiți un fel de mâncare după o rețetă originală și chiar dezinfectați bureții și cârpele de curățat bucătărie care nu contin metal.

Prezența unei interfețe convenabile, intuitive, precum și protecția pe mai multe niveluri, permit chiar și unui copil să facă față controlului unui dispozitiv atât de complex și de înaltă tehnologie precum un cuptor cu microunde. Unele feluri de mâncare pot fi pregătite ușor și rapid folosind programe încorporate. A posibile defecte poate fi eliminat complet făcând .

Încălzirea produselor plasate în camera de microunde are loc datorită expunerii la radiații electromagnetice puternice în intervalul decimetrului. ÎN aparate electrocasnice Frecvența utilizată este de 2450 MHz. Undele radio de o asemenea frecvență înaltă pătrund adânc în produse și afectează moleculele polare (în principal apa din produse), determinându-le să se deplaseze și să se alinieze constant de-a lungul liniilor câmpului electromagnetic.

Această mișcare crește temperatura alimentelor, iar încălzirea are loc nu numai din exterior, ci și până la adâncimea la care pătrund undele radio. În cuptoarele cu microunde de uz casnic, undele pătrund la 2,5-3 cm adâncime, ele încălzesc apa, care, la rândul său, încălzește întregul volum de alimente.

Dispozitivul magnetron este componenta principală

Undele radio cu o frecvență de 2450 MHz sunt generate de un dispozitiv special - magnetron, care este o diodă electrică în vid. Are un anod cilindric masiv de cupru, rotund în secțiune transversală și împărțit în 10 sectoare cu aceiași pereți de cupru.

În centrul acestei structuri se află un catod tijă, în interiorul căruia se află un filament. Catodul servește la emiterea de electroni. La capetele magnetronului se află magneți inelari puternici, care creează un câmp magnetic în interiorul magnetronului necesar pentru generarea radiației cu microunde.

O tensiune de 4000 Volți este aplicată anodului și 3 Volți filamentului. Există o emisie intensă de electroni, care sunt captați de un câmp electric de mare intensitate. Geometria camerelor de rezonanță și tensiunea anodului determină frecvența generată a magnetronului.

Energia este colectată folosind o buclă de sârmă conectată la catod și condusă în antena-emițător. De la antenă, radiația cu microunde intră în ghidul de undă și din acesta în camera de microunde. Puterea standard de ieșire a magnetronilor utilizați în cuptoarele cu microunde de uz casnic este de 800 W.

Dacă este nevoie de mai puțină putere pentru gătit, acest lucru se realizează prin pornirea magnetronului pentru anumite perioade de timp, urmată de o pauză.

Pentru a obține o putere de 400 W (sau 50% din puterea de ieșire), puteți porni magnetronul timp de 5 secunde și îl puteți opri timp de 5 secunde într-un interval de 10 secunde. În știință se numește modularea lățimii impulsului.

Magnetronul emite în timpul funcționării un numar mare de căldură, astfel încât corpul său este plasat într-un radiator cu placă, care în timpul funcționării ar trebui să fie întotdeauna suflat de un flux de aer de la ventilatorul încorporat în cuptorul cu microunde. Când este supraîncălzit, magnetronul eșuează foarte des, așa că este echipat cu protecție - o siguranță termică.

Siguranță termică și de ce este necesară

Pentru a proteja magnetronul de supraîncălzire, precum și grătarul, care este echipat cu unele modele de cuptoare cu microunde, dispozitive speciale, numit siguranță termica sau termostat. Sunt disponibile în diferite grade de temperatură, indicate pe corpul lor.

Principiul de funcționare al unui releu termic este foarte simplu. Corpul său din aluminiu este atașat cu ajutorul unei conexiuni cu flanșă la locul unde este necesar să se controleze temperatura. Acest lucru asigură un contact termic sigur. In interiorul sigurantei termice se afla o banda bimetalica care are setari pentru o anumita temperatura.

Când pragul de temperatură este depășit, placa se îndoaie și acționează un împingător, care deschide plăcile grupului de contact. Alimentarea cu energie a cuptorului cu microunde este întreruptă. După răcire, geometria plăcii bimetalice este restabilită și contactele se închid.

Scopul ventilatoarelor cuptorului cu microunde

Ventilatorul este cea mai importantă componentă a oricărui cuptor cu microunde, fără de care funcționarea lui ar fi imposibilă. Îndeplinește o serie de funcții importante:

  • În primul rând, ventilatorul suflă pe partea principală a cuptorului cu microunde - magnetronul, asigurând funcționarea lui normală.
  • În al doilea rând, alte componente circuit electronic De asemenea, generează căldură și necesită ventilație.
  • În al treilea rând, unele cuptoare cu microunde sunt echipate cu un grătar care este neapărat ventilat și protejat de un termostat.
  • Și, în sfârșit, alimentele care sunt gătite în cameră generează și o cantitate mare de căldură și vapori de apă. Ventilatorul creează o ușoară presiune în exces în cameră, în urma căreia aerul din cameră împreună cu vaporii de apă încălziți iese prin orificii speciale de ventilație.

În cuptorul cu microunde, dintr-un ventilator, care se află pe peretele din spate al carcasei și aspiră aer din exterior, se organizează un sistem de ventilație folosind canale de aer, direcționând fluxul de aer către plăcile magnetronului și apoi în cameră. Motorul ventilatorului este un motor simplu monofazat de curent alternativ.

Sistem de protectie si blocare cuptor cu microunde

Orice cuptor cu microunde are în interior un dispozitiv puternic de emisie radio - un magnetron. Radiația cu microunde cu o astfel de putere poate provoca daune ireparabile sănătății oamenilor și a tuturor ființelor vii, de aceea este necesar să se ia o serie de măsuri de protecție.

Cuptorul cu microunde are o cameră de gătit metal complet ecranată, care este protejat suplimentar din exterior de o carcasă metalică care nu permite pătrunderea radiațiilor de înaltă frecvență în exterior.

Sticla transparenta din usa are un paravan realizat dintr-o plasa metalica cu o plasa fina, care nu permite trecerea radiatiei de 2450 Hz, lungime de unda 12,2 cm, generata de magnetron.

Problema economisirii consumului de energie a fost întotdeauna relevantă. Unul dintre tipurile de dispozitive de iluminat care va ajuta semnificativ la reducerea consumului de energie electrică în casă este. A face alegere optimă, trebuie doar să înțelegeți avantajele și dezavantajele fiecărui tip de astfel de lămpi.

Datorită caracteristicilor lor, comutatoarele duble sunt utilizate pe scară largă acasă. Puteți citi cum să conectați corect astfel de comutatoare și ce trebuie să știți pentru a preveni erorile în acest caz.

Ușa cuptorului cu microunde se potrivește strâns pe dulapși este foarte important ca acest gol să-și mențină dimensiunile geometrice. Distanța dintre corpul metalic al camerei și canelura specială din ușă trebuie să fie egală cu un sfert din lungimea de undă a radiației cu microunde: 12,2 cm/4 = 3,05 cm.

În acest spațiu se formează o undă electromagnetică staționară, care are o valoare de amplitudine zero exact acolo unde ușa se învecinează cu corpul, astfel încât unda să nu se propagă spre exterior. Acesta este un mod elegant de a rezolva problema protecției împotriva radiațiilor cu microunde folosind undele cu microunde în sine. Această metodă de protecție în știință se numește sufocare la microunde.

Pentru a preveni pornirea cuptorului cu microunde cu camera deschisă Există un sistem de microîntrerupătoare care controlează poziția ușii. De obicei, există cel puțin trei astfel de întrerupătoare: unul oprește magnetronul, celălalt aprinde lumina de fundal chiar și atunci când magnetronul nu funcționează, iar al treilea servește la „informarea” unității de control despre poziția ușii.

Microîntrerupătoarele sunt amplasate și configurate astfel încât să funcționeze numai atunci când camera de lucru a cuptorului cu microunde este închisă.

Microîntrerupătoarele de pe ușă sunt adesea numite și întrerupătoare de limită.

Unitatea de control este creierul dispozitivului

Orice cuptor cu microunde are o unitate de control și îndeplinește două funcții principale:

  • Menținerea puterii setată a cuptorului cu microunde.
  • Oprirea cuptorului după expirarea timpului de funcționare setat.

La modelele mai vechi de cuptoare electrice, unitatea de control era compusă din două întrerupătoare electromecanice, dintre care unul setează puterea, iar celălalt setează perioada de timp. Odată cu dezvoltarea tehnologiilor digitale, au început să fie utilizate unități de control electronice, iar acum cele cu microprocesor, care, pe lângă îndeplinirea a două funcții principale, pot include și multe de service necesare și inutile.

  • Ceas încorporat, care poate fi cu siguranță util.
  • Indicarea nivelului de putere.
  • Modificarea nivelului de putere folosind tastatura (apăsare sau atingere).
  • Gătirea sau decongelarea alimentelor folosind programe speciale, „conectat” în memoria unității de control. În acest caz, se ia în considerare greutatea, iar aragazul în sine va selecta puterea necesară.
  • Semnalizarea sfârșitului programului cu sunetul selectat.

În plus, modelele moderne au grătare superioare și inferioare și funcție de convecție, care sunt controlate și de unitatea de control.

Unitatea de control are propria sa sursă de alimentare, care asigură funcționarea unității atât în ​​modul de așteptare, cât și în modul de funcționare. O componentă importantă este unitatea de releu, care comută circuitele de putere ale magnetronului și grătarului, precum și ventilatorul, lampa încorporată și circuitele convectorului conform comenzilor. Unitatea de control este conectată prin cabluri la tastatură și la panoul de afișare.

Un videoclip distractiv despre principiul de funcționare al cuptoarelor cu microunde

Uite cât de simplu este să explici de ce funcționează acest dispozitiv uimitor.

Cuptoarele cu microunde (cuptoarele cu microunde) au devenit de multă vreme cel mai răspândit aparat electrocasnic, cu ajutorul căruia puteți dezgheța foarte rapid alimentele, reîncălziți alimentele deja gătite sau pregătiți un fel de mâncare după o rețetă originală și chiar dezinfectați bureții și cârpele de curățat bucătărie care nu contin metal.

Prezența unei interfețe convenabile, intuitive, precum și protecția pe mai multe niveluri, permit chiar și unui copil să facă față controlului unui dispozitiv atât de complex și de înaltă tehnologie precum un cuptor cu microunde. Unele feluri de mâncare pot fi pregătite ușor și rapid folosind programe încorporate. Iar eventualele defecțiuni pot fi eliminate făcând.

Încălzirea produselor plasate în camera de microunde are loc datorită expunerii la radiații electromagnetice puternice în intervalul decimetrului. În aparatele de uz casnic se folosește o frecvență de 2450 MHz. Undele radio de o asemenea frecvență înaltă pătrund adânc în produse și afectează moleculele polare (în principal apa din produse), determinându-le să se deplaseze și să se alinieze constant de-a lungul liniilor câmpului electromagnetic.

Această mișcare crește temperatura alimentelor, iar încălzirea are loc nu numai din exterior, ci și până la adâncimea la care pătrund undele radio. În cuptoarele cu microunde de uz casnic, undele pătrund la 2,5-3 cm adâncime, ele încălzesc apa, care, la rândul său, încălzește întregul volum de alimente.

Dispozitivul magnetron este componenta principală

Undele radio cu o frecvență de 2450 MHz sunt generate de un dispozitiv special - magnetron, care este o diodă electrică în vid. Are un anod cilindric masiv de cupru, rotund în secțiune transversală și împărțit în 10 sectoare cu aceiași pereți de cupru.

În centrul acestei structuri se află un catod tijă, în interiorul căruia se află un filament. Catodul servește la emiterea de electroni. La capetele magnetronului se află magneți inelari puternici, care creează un câmp magnetic în interiorul magnetronului necesar pentru generarea radiației cu microunde.

O tensiune de 4000 Volți este aplicată anodului și 3 Volți filamentului. Există o emisie intensă de electroni, care sunt captați de un câmp electric de mare intensitate. Geometria camerelor de rezonanță și tensiunea anodului determină frecvența generată a magnetronului.

Energia este colectată folosind o buclă de sârmă conectată la catod și condusă în antena-emițător. De la antenă, radiația cu microunde intră în ghidul de undă și din acesta în camera de microunde. Puterea standard de ieșire a magnetronilor utilizați în cuptoarele cu microunde de uz casnic este de 800 W.

Dacă este nevoie de mai puțină putere pentru gătit, acest lucru se realizează prin pornirea magnetronului pentru anumite perioade de timp, urmată de o pauză.

Pentru a obține o putere de 400 W (sau 50% din puterea de ieșire), puteți porni magnetronul timp de 5 secunde și îl puteți opri timp de 5 secunde într-un interval de 10 secunde. În știință se numește modularea lățimii impulsului.

În timpul funcționării, magnetronul generează o cantitate mare de căldură, astfel încât corpul său este plasat într-un radiator cu placă, care în timpul funcționării trebuie întotdeauna suflat de un flux de aer de la ventilatorul încorporat în cuptorul cu microunde. Când este supraîncălzit, magnetronul eșuează foarte des, așa că este echipat cu protecție - o siguranță termică.

Siguranță termică și de ce este necesară

Pentru a proteja magnetronul de supraîncălzire, precum și grătarul, care este echipat cu unele modele de cuptoare cu microunde, dispozitive speciale numite siguranță termica sau termostat. Sunt disponibile în diferite grade de temperatură, indicate pe corpul lor.

Principiul de funcționare al unui releu termic este foarte simplu. Corpul său din aluminiu este atașat cu ajutorul unei conexiuni cu flanșă la locul unde este necesar să se controleze temperatura. Acest lucru asigură un contact termic sigur. In interiorul sigurantei termice se afla o banda bimetalica care are setari pentru o anumita temperatura.

Când pragul de temperatură este depășit, placa se îndoaie și acționează un împingător, care deschide plăcile grupului de contact. Alimentarea cu energie a cuptorului cu microunde este întreruptă. După răcire, geometria plăcii bimetalice este restabilită și contactele se închid.

Scopul ventilatoarelor cuptorului cu microunde

Ventilatorul este cea mai importantă componentă a oricărui cuptor cu microunde, fără de care funcționarea lui ar fi imposibilă. Îndeplinește o serie de funcții importante:

  • În primul rând, ventilatorul suflă pe partea principală a cuptorului cu microunde - magnetronul, asigurând funcționarea lui normală.
  • În al doilea rând, și alte componente ale circuitului electronic generează căldură și necesită ventilație.
  • În al treilea rând, unele cuptoare cu microunde sunt echipate cu un grătar care este neapărat ventilat și protejat de un termostat.
  • Și, în sfârșit, alimentele care sunt gătite în cameră generează și o cantitate mare de căldură și vapori de apă. Ventilatorul creează o ușoară presiune în exces în cameră, în urma căreia aerul din cameră împreună cu vaporii de apă încălziți iese prin orificii speciale de ventilație.

În cuptorul cu microunde, dintr-un ventilator, care se află pe peretele din spate al carcasei și aspiră aer din exterior, se organizează un sistem de ventilație folosind canale de aer, direcționând fluxul de aer către plăcile magnetronului și apoi în cameră. Motorul ventilatorului este un motor simplu monofazat de curent alternativ.

Sistem de protectie si blocare cuptor cu microunde

Orice cuptor cu microunde are în interior un dispozitiv puternic de emisie radio - un magnetron. Radiația cu microunde cu o astfel de putere poate provoca daune ireparabile sănătății oamenilor și a tuturor ființelor vii, de aceea este necesar să se ia o serie de măsuri de protecție.

Cuptorul cu microunde are o cameră de gătit metal complet ecranată, care este protejat suplimentar din exterior de o carcasă metalică care nu permite pătrunderea radiațiilor de înaltă frecvență în exterior.

Sticla transparenta din usa are un paravan realizat dintr-o plasa metalica cu o plasa fina, care nu permite trecerea radiatiei de 2450 Hz, lungime de unda 12,2 cm, generata de magnetron.

Problema economisirii consumului de energie a fost întotdeauna relevantă. Unul dintre tipurile de dispozitive de iluminat care va ajuta semnificativ la reducerea consumului de energie electrică în casă este. Pentru a face cea mai bună alegere, trebuie doar să înțelegeți avantajele și dezavantajele fiecărui tip de astfel de lămpi.

Datorită caracteristicilor lor, comutatoarele duble sunt utilizate pe scară largă acasă. Puteți citi cum să conectați corect astfel de comutatoare și ce trebuie să știți pentru a preveni erorile în acest caz.

Ușa cuptorului cu microunde se potrivește strâns pe dulapși este foarte important ca acest gol să-și mențină dimensiunile geometrice. Distanța dintre corpul metalic al camerei și canelura specială din ușă trebuie să fie egală cu un sfert din lungimea de undă a radiației cu microunde: 12,2 cm/4 = 3,05 cm.

În acest spațiu se formează o undă electromagnetică staționară, care are o valoare de amplitudine zero exact acolo unde ușa se învecinează cu corpul, astfel încât unda să nu se propagă spre exterior. Acesta este un mod elegant de a rezolva problema protecției împotriva radiațiilor cu microunde folosind undele cu microunde în sine. Această metodă de protecție în știință se numește sufocare la microunde.

Pentru a preveni pornirea cuptorului cu microunde cu camera deschisă Există un sistem de microîntrerupătoare care controlează poziția ușii. De obicei, există cel puțin trei astfel de întrerupătoare: unul oprește magnetronul, celălalt aprinde lumina de fundal chiar și atunci când magnetronul nu funcționează, iar al treilea servește la „informarea” unității de control despre poziția ușii.

Microîntrerupătoarele sunt amplasate și configurate astfel încât să funcționeze numai atunci când camera de lucru a cuptorului cu microunde este închisă.

Microîntrerupătoarele de pe ușă sunt adesea numite și întrerupătoare de limită.

Unitatea de control este creierul dispozitivului

Orice cuptor cu microunde are o unitate de control și îndeplinește două funcții principale:

  • Menținerea puterii setată a cuptorului cu microunde.
  • Oprirea cuptorului după expirarea timpului de funcționare setat.

La modelele mai vechi de cuptoare electrice, unitatea de control era compusă din două întrerupătoare electromecanice, dintre care unul setează puterea, iar celălalt setează perioada de timp. Odată cu dezvoltarea tehnologiilor digitale, au început să fie utilizate unități de control electronice, iar acum cele cu microprocesor, care, pe lângă îndeplinirea a două funcții principale, pot include și multe de service necesare și inutile.

  • Ceas încorporat, care poate fi cu siguranță util.
  • Indicarea nivelului de putere.
  • Modificarea nivelului de putere folosind tastatura (apăsare sau atingere).
  • Gătirea sau dezghețarea alimentelor folosind programe speciale „conectate” în memoria unității de control. În acest caz, se ia în considerare greutatea, iar aragazul în sine va selecta puterea necesară.
  • Semnalizarea sfârșitului programului cu sunetul selectat.

În plus, modelele moderne au grătare superioare și inferioare și funcție de convecție, care sunt controlate și de unitatea de control.

Unitatea de control are propria sa sursă de alimentare, care asigură funcționarea unității atât în ​​modul de așteptare, cât și în modul de funcționare. O componentă importantă este unitatea de releu, care comută circuitele de putere ale magnetronului și grătarului, precum și ventilatorul, lampa încorporată și circuitele convectorului conform comenzilor. Unitatea de control este conectată prin cabluri la tastatură și la panoul de afișare.

Un videoclip distractiv despre principiul de funcționare al cuptoarelor cu microunde

Uite cât de simplu este să explici de ce funcționează acest dispozitiv uimitor.