微波爐電氣原理圖,微波爐是什麼原理,微波爐原理圖

2022-06-13 15:15:25 字數 5166 閱讀 9749

1樓:

常見故障

1.啟動「三無」這一種現象往往是由多種原因造成的。首先檢查電源插頭與插座是否接觸不良。

(1)8a保險絲是(2)監控開關斷不開,造成短路;(3)聯鎖開關未閉合或門鉤斷損而不能接觸到聯鎖開關;(4)變壓器初、次級短路;(5)電容對地擊穿或極間擊穿。

2.啟動燈亮、轉盤能轉,但不加熱

(1)變壓器初、次級開路,燈絲開路。次級高壓應是在2100v左右,若無電壓則變壓器已壞。

(2)磁控管燈絲開路或磁鋼開裂

(3)二極體擊穿。用萬用表r×10k擋,棒「+」端接二極體負極,表棒「-」端接二極體正極,讀數應為150k左右。

(4)接頭插線鬆動。檢查磁控管上,電容器上接插頭是否鬆動,若鬆動用鉗子夾緊。

3.加熱正常,爐內照明燈不亮檢查插頭是否脫落,爐照明燈是否燒壞。

檢修轉盤不轉或風扇不轉檢查若不是由於線頭鬆脫造成故障,則更換新電機。

5.工作2~3分鐘後自動停機

6.門打不開

在開爐門瞬間燒保險.故障可能在門控開關部分。若開門後sl、s2、定時開關因某種原因(如觸點燒結)造成誤接通,會洩漏微波。

取下s3測量正常,可能是組合開關動作配合失準所致。因一時找不到這種專用開關.故暫時斷開s3任一腳接線以應急使用。因為出現sl、s2、定時開關同時接通的機率很少。

關閉爐門,s1閉合,s3從ac點轉換到ab點,s2閉合接地,q3因b極變為低電位而正偏導通,+5v經q3的e、c極,r7、r8分壓加至cpu(tmp47ca00bn-rh31)的13腳,cpu 檢測到關門訊號後,處於等待工作指令狀態。當通過鍵盤控制使cpu的15腳由高阻狀態(高電平)變為低阻狀態(低電平),q4的b極由高電位變為低電位而正偏導通;與此同時,cpu 的14腳也輸出一脈衝訊號,經d11整流,r23、r20分壓加至q13的b極,觸發q13導通, q13導通又使q14正偏導通,+14v電壓經rll、r18分壓後從q14的e、c加至q13的b 極,這一結果又使q13進一步導通,也即q13、q14與cpu的16腳共同構成鎖定狀態。由於q14的導通,也使q6的b極由高電位變為低電位而正偏導通;此時,電流經繼電器j2,r42,q4的e、c極,q6的e、c極,d10、s2到地,j2吸合,ry2觸點接通,變壓器th得電工作。

2樓:匿名使用者

,微波爐的原理圖基本都一樣,無非是針對一些功能增加一些輔助電路控制而已

3樓:

簡單的說,微波爐原理就是在微波爐裡面安裝有一個微波發生器,該器件能產生頻率非常高的電磁波,而電磁波是變化的磁場和變化的電場交替變換產生的,在高頻率交替變化的電磁場作用下,食物分子中的正負帶電微細粒子也隨電磁場的變化而不斷來回運動,教科書上稱這叫極化,在反覆極化的作用下,食物內釋放大量的熱能,故在微波爐內,食物都是從內部熟開來的,而金屬外殼能有效遮蔽電磁波。

微波爐的頻率是2450mhz ,電場方向每秒鐘變化24.5 億次,其生成的熱量之大是可想而知的。微波爐原理是由一種電子真空管--磁控管,產生2450mhz 的超短波電磁波,通過微波傳導元件--波導管,發射到爐內各處,通過發射、傳導、被食物吸收,引起食物內的極性分子(如水、脂肪、蛋白質、糖等)以每秒 24.

5 億次的極高速振動.並由振動所引起的摩擦使食物內部產生高熱將食物烹熟。

微波爐的磁控管將電能轉化為微波能,當磁控管以 2450mhz 的頻率發射出微波能時, 置於微波爐爐腔內的水分子以每秒鐘 24.5 億千次的變化頻率進行振盪執行,產生高頻電磁場的核心元件是 磁控管。食物分子在高頻磁場中發生震動, 分子間相互碰撞、 磨擦而產生熱能,結果導致食物被加熱。

這就是微波爐原理 。

4樓:平凡小幸福

頭像知我者謂我心憂呀

微波爐是什麼原理,微波爐原理圖

5樓:fotile方太

微波爐利用磁控管將電能轉化為微波能,在微波爐的封閉內膽中形成一個巨大的微波能量場,將食物分子激烈**從而達到加熱的目的。

微波爐的工作原理?

6樓:斯貞媯思菱

微波能量是由微波發生器產生的,微波發生器包括微波管和微波管電源兩個部分。其中微波管電源(簡稱電源或微波源)的作用是把常用的交流電能變成直流電能,為微波管的工作創造條件。微波管是微波發生器的核心,它將直流電能轉變成微波能。

微波管有微波電晶體和微波電子管兩大類。微波電晶體輸出功率較小,一般用於測量和通訊等領域。微波電子管種類很多,常用的有磁控管、速調管、行波管等。

它們的工作原理不同、結構不同、效能各異,在雷達、導航、通訊、電子對抗和加熱,科學研究等方面都得到廣泛的應用。由於量轉變成微波能量,從而達到產生微波能的目的。

磁控管種類很多,這裡主要介紹多腔連續波磁控管。磁控管的結構簡單、效率高、工作電壓低、電源簡單和適應負載變化的能力強,因而特別適用於微波加熱和微波能的其他應用。磁控管由於工作狀態的不同可分為脈衝磁控管和連續波磁控管兩類。

微波加熱裝置主要工作於連續波狀態,所以多用連續波磁控管。

磁控管是一種用來產生微波能的電真空器件。實質上是一個置於恆定磁場中的二極體。管內電子在相互垂直的恆定磁場和恆定電場的控制下,與高頻電磁場發生相互作用,把從恆定電場中獲得能

磁控管由管芯和磁鋼(或電磁鐵)組成。管芯的結構包括陽極、陰極、能量輸出器和磁路系統等四部分。管子內部保持高真空狀態。下面分別介紹各部分的結構及其作用。1陽極

陽極是磁控管的主要組成之一,它與陰極一起構成電子與高頻電磁場相互作用的空間。在恆定磁場和恆定電場的作用下,電子在此空間內完成能量轉換的任務。磁控管的陽極除與普通的二極體的陽極一樣收集電子外,還對高頻電磁場的振盪頻率起著決定性的作用。

陽極由導電良好的金屬材料(如無氧銅)製成,並設有多個諧振腔,諧振腔的數目必須是偶數,管子的工作頻率越高腔數越多。陽極諧振腔的型式常為孔槽形、扇形和槽扇型,陽極上的每一個小諧振腔相當於一個並聯的2c振盪迴路。以槽扇型腔為例,可以認為腔的槽部分主要構成振盪迴路的電容,而其扇形部分主要構成振盪迴路的電感。

由微波技術理論可知,諧振腔的諧振頻率與腔體的幾何尺寸成反比。腔體越大其工作頻率越低。於是,我們可以根據腔體的尺寸來估計它的工作頻段。

磁控管的陽極由許多諧振腔耦合在一起,形成一個複雜的諧振系統。這個系統的諧振腔頻率主要決定於每個小諧振腔的諧振頻率,我們也可以根據小諧振腔的大小來估計磁控管的工作頻段。

磁控管的陽極諧振系統除能產生所需要的電磁振盪外,還能產生不同特性的多種電磁振盪。為使磁控管穩定的工作在所需的模式上,常用"隔型帶"來隔離干擾模式.隔型帶把陽極翼片一個間隔一個地連線起來,以增加工作模式與相鄰干擾模式之間的頻率間隔。

另外,由於經能量交換後的電子還具有一定的能量,這些電子打上陽極使陽極溫度升高,陽極收集的電子越多(即電流越大),或電子的能量越大(能量轉換率越低),陽極溫度越高,因此,陽極需有良好的散熱能力.一般情況下功率管採用強迫風冷,陽極帶有散熱片.大功率管則多用水冷,陽極上有冷卻水套。

2陰極及其引線

磁控管的陰極即電子的發射體,又是相互作用空間的一個組成部分。陰極的效能對管子的工作特性和壽命影響極大,被視為整個管子的心臟。

陰極的種類很多,效能各異。連續波磁控管中常用直熱式陰極,它由鎢絲或純鎢絲繞成螺旋形狀,通電流加熱到規定溫度後就具有發射電子的能力。這種陰極具有加熱時間短和抗電子轟擊能力強等優點,在連續波磁控管中得到廣泛的應用。

此種陰極加熱電流大,要求陰極引線要短而粗,連線部分要接觸良好。大功率管的陰極引線工作時溫度很高,常用強迫風冷散熱。磁控管工作時陰極接負高壓,因此引線部分應有良好的絕緣效能並能滿足真空密封的要求。

為防止因電子回轟而使陽極過熱,磁控管工作穩定後應按規定降低陰極電流以延長使用壽命。

3能量輸出器

能量輸出器是把相互作用空間中所產生的微波能輸送到負載去的裝置。能量輸出裝置的作用是無損耗,無擊穿地通過微波,保證管子的真空密封,同時還要做到便於與外部系統相連線。小功率連續波磁控管大多采用同軸輸出在陽極諧振腔高頻磁場最強的地方。

放置一個耦合環,當穿過環面的磁通量變化時,將在環上產生高頻感應電流,從而將高頻功率引到環外。耦合環面積越大耦合越強。

大功率連續波磁控管常用軸向能量輸出器,輸出天線通過極靴孔洞連線到陽極翼片上。天線一般做成條狀或圓棒也可為錐體。整個天線被輸出窗密封。

輸出窗常用低損耗特性的玻璃或陶瓷製成。它不須保證微波能量無損耗的通過和具有良好的真空氣密性。大功率管的輸出窗常用強迫風冷來降低由於介質損耗所產生的熱量。

4磁路系統

磁控管正常工作時要求有很強的恆定磁場,其磁場感應強度一般為數千高斯。工作頻率越高,所加磁場越強。磁控管的磁路系統就是產生恆定磁場的裝置。

磁路系統分永磁和電磁兩大類。永磁系統一般用於小功率管,磁鋼與管芯牢固合為一體構成所謂包裝式。大功率管多用電磁鐵產生磁場,管芯和電磁鐵配合使用,管芯內有上、下極靴,以固定磁隙的距離。

磁控管工作時,可以很方便的靠改變磁場強度的大小,來調整輸出功率和工作頻率。另外,還可以將陽極電流饋入電磁線包以提高管子工作的穩定性。

5磁控管的正確使用

磁控管是微波應用裝置的心臟,因此,磁控管的正確使用是維護微波裝置正常工作的必要條件。磁控管在使用時應注意以下幾個問題:

一、負載要匹配。

無論什麼裝置都要求磁控管的輸出負載儘可能做到匹配,也就是它的電壓駐波比應儘可能的小。駐波大不僅反射功率大,使被處理物料實際得到的功率減少,而且會引起磁控管跳模和陰極過熱,嚴重時會損壞管子。跳模時,陽極電流忽然出現跌落。

引起跳模的原因除管子本身模式分隔度小外,主要有以下幾個方面:

;(1)

電源內阻太大,空載高而激起非π模式。

(2)負載嚴重失配,不利相位的反射減弱了高頻場與電子流的相互作用,而不能維持正常的π模振盪。

(3)燈絲加熱不足,引起發射不足,或因管內放氣使陰極中毒引起發射不足,不能提供π模振盪所需的管子電流。

為避免跳模的發生,要求電源內阻不能過大,負載應匹配,燈絲加熱電流應符合說明書要求

二、冷卻。

冷卻是保證磁控管正常管工作的條件之一,大功率磁控管的陽極常用水冷,其陰極燈絲引出部分及輸出陶瓷窗同時進行強迫風冷,有些電磁鐵也用風冷或水冷。冷卻不良將使管子過熱而不能正常工作,嚴重時將燒壞管子。應嚴禁在冷卻不足的條件下工作。

三、合理調整陰極加熱功率。

磁控管起振後,由於不利電子回轟陰極使陰極溫度升高而處於過熱狀態,陰極過熱將使材料蒸發加劇,壽命縮短,嚴重時將燒壞陰極。防止陰極過熱的辦法是按規定調整降低陰極加熱功率。

五、儲存和運輸

磁控管的電極材料為無氧銅、可伐等,在酸、鹼溼氣中易於氧化。因此,磁控管的儲存應防潮、避開酸鹼氣氛。防止高溫氧化。

包裝式磁控管因帶磁鋼,應防止磁鋼的磁性變化,存在時應在管子周圍10釐米內不得有鐵磁物質存在。管子運輸過程中應放入專用防振包裝箱內,以防止受振動撞擊而受損壞。

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