Как проверить конденсатор микроволновки мультиметром пошаговая инструкция

конденсатор микроволновкиКонденсаторы в микроволновой печи служат для выравнивания скачков напряжения, возникающих в сети во время работы. Это имеет очень важное значение для правильного функционирования микроволновки.

Конденсатор состоит из двух изолированных проводников, которые помещаются в металлический корпус. Во время включения они взаимодействуют в цепи. Благодаря этому, происходит накопление электроэнергии.

В момент когда для работы печи может не хватить напряжения, которое агрегат получает из электросети, накопленная за время работы энергия высвобождается. Тем самым предотвращается резкое повышение напряжения.

Детали различаются на основании максимальной емкости накапливаемой энергии.

Тип используемого в устройстве конденсатора зависит от самой микроволновой печи, её мощности и конструкции.

Содержание статьи

  • Проверка конденсатора
    • Как найти конденсатор в микроволновке
    • Использование мультиметра для проверки
  • Признаки исправного и неисправного конденсатора

Проверка конденсатора

Если у вас возникла потребность проверить исправность данного элемента в микроволновой печи, подойти к этому делу нужно ответственно. Это позволит не повредить другую электронику, находящуюся в СВЧ.

Обычно проверкой занимаются при выявлении неисправности или же при наличии других сбоев в корректной работе микроволновки.

Ниже представлена инструкция о том, как выполнить проверку правильно и при помощи какого прибора ее лучше делать.

Как найти конденсатор в микроволновке

проверка конденсатора

  • При работе с конденсатором есть вероятность взаимодействия с высоким напряжением и это может быть очень опасно. Для того чтобы уберечь себя от возможного негативного воздействия тока, необходимо прежде всего выключить микроволновую печь из сети.
  • Открутив заднюю крышку на приборе, необходимо снять закрывающую панель.
    В зависимости от конструкции печи, найти конденсатор будет нетрудно, достаточно примерно знать, как он выглядит. Обычно деталь находится около трансформатора.
  • Независимо от того сколько времени устройство находилось без питания, необходимо обязательно разрядить деталь.

Важно. Конденсатор обладает способностью накапливать электричество. Чтобы не получить удар током даже после выключения печи, необходимо высвободить накопленную энергию.

Только после указанной выше операции можно начинать с ним работать.

Использование мультиметра для проверки

мультиметр для проверкиДля диагностики понадобится специальный прибор — мультиметр. В его функции входит тестирование различных электрических приборов или отдельных деталей.

Для проверки при помощи мультиметра прибор настраивается в режим омметра. Подготовленный к работе мультиметр подключают к конденсатору.

ВАЖНО: для корректного измерения необходимо установить на приборе максимально возможный предел.

Предел зависит от типа устройства, поэтому у каждого он свой.

После первого чтения показаний необходимо переставить щупы местами и проследить за динамикой изменения результата, отображённого на приборе.

Однако проверка данным методом происходит на низком показателе. Обычно на таком напряжении у высоковольтных конденсаторов, если они имеют утечку или пробиты коротким замыканием, поломка не определяется.

Для того чтобы избежать подобных неточностей, можно использовать мегаомметр с внешним источником высокого напряжения, равным рабочему показателю конденсатора.

Среди основных моделей мегаомметра, подходящих для подобной проверки, можно выделить такие, как:

  • PU182.1 (500 В);
  • PU186 (2500 В);
  • KEW-3125 (5000 В).

Признаки исправного и неисправного конденсатора

показания мультиметра
Изначально признаками неполадок могут являться различные перебои в напряжении во время работы микроволновки, а также короткое замыкание.

При проверке мультиметром на основании показаний на дисплее во время контакта щупов можно определить, насколько хорошо работает конденсатор и есть ли в нём неполадки.

  • Если во время проверки на дисплее отображается цифра один и показатели не изменяются — значит, в нём произошёл обрыв и его можно смело выбросить. Такие детали считаются неисправными.
  • Если на дисплее отображается постоянное небольшое сопротивление, значит, произошла утечка, протёкший конденсатор тоже необходимо заменить.
  • Если прибор покажет нулевое сопротивление и данные не будут расти, то конденсатор пробитый, то есть в нём произошло короткое замыкание.
  • Наконец, если при контакте щупов показатель сопротивления является минимальным, но затем плавно повышается, вплоть до того момента пока на мультиметре не будет отображаться единица, это значит, что конденсатор исправен. Его спокойно можно применять в работе.

Таким образом, зная все вышеперечисленные нюансы при использовании мультиметра, можно без труда определить исправна деталь или подлежит замене.

Своевременная проверка таких ответственных деталей микроволновой печи поможет дольше сохранить её исправной.

Соблюдая все правила, порядок действий, а также обладая небольшими знаниями в электротехнике, определить проблему и устранить её не составит труда.

При массовом использовании в быту микроволновых печах СВЧ происходит и большое количество нарушений в их работе, поломки. Многих людей, кто столкнулся с этим, интересует, как проверить своими силами конденсатор микроволновки. Здесь можно узнать ответ на этот вопрос.

Конденсатор для микроволновки

Принцип устройства

Конденсатор является приспособлением, имеющим способность копить определенный заряд электричества. Он представляет собой две пластины из металла, установленные параллельно, между которыми находится диэлектрик. Увеличение площади пластин увеличивает накопленный заряд в устройстве.

Конденсаторы бывают 2-х видов: полярные и неполярные. Все полярные приспособления – электролитические. Емкость их от 0.1 ÷ 100000 мкФ.

При проверке полярного приспособления важно соблюдение полярности, когда плюсовая клемма присоединена к плюсовому выводу, а минусовая к минусовому.

Высоковольтными являются именно полярные конденсаторы, у неполярных – малая емкость.

Микроволновка с указанием места расположения конденсатора

В цепь питания магнетрона микроволновки входит диод, трансформатор, конденсатор. Через них к катоду идет до 2-х, 3-х киловольт.

Конденсатор – это большая деталь весом до 100 гр. К нему присоединяется вывод диода, второй на корпусе. Вблизи блока размещается также цилиндр. Конкретно данный цилиндр представляет собой высоковольтный предохранитель. Он не должен допустить перегревание магнетрона.

Расположение конденсатора

Как разрядить конденсатор в микроволновке

Разрядить его возможно такими способами:

Отключив от электросети, конденсатор разряжают, осмотрительно замкнув отверткой его клеммы. Хороший разряд свидетельствует о его исправном состоянии. Такой способ разрядки самый распространенный, хотя некоторые считают его опасным, способным нанести вред и разрушить приспособление.

Разряд конденсатора отвертками

У высоковольтного конденсатора есть интегрированный резистор. Он работает для разряда детали. Приспособление располагается под высочайшим напряжением (2 кВ), и потому есть необходимость в его разряде в основном на корпус. Детали с ёмкостью более 100 мкФ и напряжением от 63V лучше разряжать через резистор 5-20 килоОм и 1 – 2 Вт. Для чего концы резистора объединяют с клеммами приспособления на некоторое количество секунд, чтобы снять заряд. Это необходимо для предотвращения возникновение сильной искры. Потому надо побеспокоиться об личной безопасности.

Как проверить высоковольтный конденсатор микроволновки

Высоковольтный конденсатор проверяют его подключением вместе с лампой 15 Вт Х 220 В. Дальше выключают объединенные конденсатор и лампочку из розетки. При рабочем состоянии детали лампа станет светиться в 2 раза меньше, чем обычно. При нарушениях в работе лампочка ярко светит или не светится вообще.

Проверка с лампочкой

Конденсатор микроволновки имеет емкость 1.07 мф, 2200 в, потому испытать его с поддержкою мультиметра достаточно просто:

1. Необходимо подключить мультиметр так, чтобы измерять сопротивление, а именно наибольшее сопротивление. На устройстве сделать до 2000k.

2. Потом необходимо включить незаряженное приспособление к клеммам мультиметра, не дотрагиваясь их. При рабочем состоянии показания станут 10 кОм, переходящие в бесконечность (на мониторе 1).

3. Потом необходимо изменить клеммы.

4. Когда при включении его к устройству на мониторе мультиметра ничто не поменяется, это означает, приспособление в обрыве, когда будет нуль, означает, что в нем пробой. При показании в устройстве постоянного сопротивления, пусть небольшого значения, значит, в приспособлении есть утечка. Его необходимо сменить.

Проверка мультиметром

Проверка мультиметром

Эти испытания сделаны на невысоком напряжении. Часто неисправные приспособления не показывают нарушения на невысоком напряжении. Потому для испытания нужно применять или мегаомметр с напряжением одинаковым напряжению конденсатора, или будет нужен наружный источник высокого напряжения.

Мультиметром его элементарно так испытать невозможно. Он продемонстрирует лишь, что обрыва нет и короткое замыкание. Для этого необходимо в режиме омметра присоединить его к детали – в исправном состоянии он продемонстрирует невысокое сопротивление, которое за некоторое количество секунд вырастет по бесконечности.

Неисправный конденсатор имеет утечку электролита. Сделать определение емкости особым устройством не трудно. Надо его подключить, поставить на большее значение, и соприкоснуться клеммами к выводам. Сверить с нормативными. Когда отличия маленькие (± 15 %), деталь исправна, но когда их нет или значительно ниже нормы, значит, она пришло в негодность.

Для испытания детали омметром:

1. Надо снять наружную крышку и клеммы.

2. Разрядить его.

3. Переключить мультиметр для испытания сопротивления 2000 килоОм.

4. Исследуйте клеммы на присутствие механических дефектов. Плохой контакт станет негативно воздействовать на качество измерения.

5. Соедините клеммы с концами устройства и смотрите за числовыми измерениями. Когда числа начинают изменяться так: 1…10…102.1, означает, что деталь в рабочем состоянии. Когда значения не изменяются или появляется нуль, значит приспособление в нерабочем состоянии.

6. Для другого испытания приспособление надо разрядить и снова подтвердить.

Проверка омметром

Проверка омметром

Испытать конденсатор для обнаружения нарушений в работе возможно и тестером. Для этого надо настроить измерения в килоОм, и смотреть за испытанием. При соприкосновении клемм сопротивление должно снизиться практически до нулевой отметки, и за несколько секунд подрасти до показания на табло 1. Наиболее замедленным этот процесс будет, когда включить замеры на 10-ки и сотки килоОм.

Работа по проверке конденсатора

Проходные конденсаторы магнетрона в микроволновке проходят проверку тоже тестером. Надо тронуть выводами устройства вывод магнетрона и его корпуса. Когда на табло будет 1 — конденсаторы исправны. При появлении показаний сопротивления означает, что один из них пробит или в утечке. Их надо сменить на новые детали.

Проверка исправности проходных конденсаторов

Одной из причин нарушений работы конденсатора есть утрата части емкости. Она становится другой, не так, как на корпусе.

Найти это нарушение при поддержке омметра трудно. Нужен датчик, который есть не в каждом мультиметре. Обрыв в детали бывает при механических воздействиях не так часто. Значительно чаще происходит нарушения за счет пробоя и утраты емкости.

Микроволновка не производит нагревание микроволной из-за того, что в детали есть утечка, которая не обнаруживается обыкновенным омметром. Потому надо целенаправленно испытать деталь при поддержке мегомметра с использованием высокого напряжения.

Действия при испытании будут следующие:

  1. Нужно поставить наибольший предел измерения в режиме омметра.
  2. Щупами измерительного устройства дотрагиваемся до выводов детали.
  3. Когда на табло отражается «1», показывает нам, что сопротивление более 2-ух мегаом, следственно, в рабочем состоянии, в другом варианте мультиметр продемонстрирует меньшее значение, что значит, что деталь в нерабочем состоянии и пришла в негодность.

Перед тем как начинать починку всех электроустройств, нужно удостовериться, что нет питания.

После проверки деталей надо принимать меры к замене тех из них, которые находятся в нерабочем состоянии, новыми, более совершенными.

Разряд конденсатора на корпус

Опубликовано 17.08.2018 Обновлено 29.03.2021 Пользователем

Сергей  Зайцев

Мастер по ремонту стиральных, посудомоечных машин, холодильников, кулеров, кондиционеров, варочных панелей, духовых шкафов и прочей бытовой техники. Опыт работы более 7 лет. Имеет профильное техническое образование.

Задать вопрос

Конденсатор микроволновки имеет емкость 1.07 микрофарад и рассчитан на напряжение 2200 вольт. Емкость довольно значительная, поэтому проверить ее наличие и отсутствие пробоя или обрыва с помощью мультиметра довольно просто. Нужно включить прибор на измерение сопротивления. Предел установить самый высокий — для измерения максимального сопротивления. На моем приборе это предел 2000k. Затем нужно подключить разряженный конденсатор к щупам прибора, по возможности не касаясь щупов руками. При исправном конденсаторе показания прибора будут в районе 10 кОм, которые быстро перейдут в бесконечность (на дисплее будет высвечена единица). Затем нужно поменять щупы местами. Динамика изменения сопротивления будет еще более выраженной. Если при подключении конденсатора к прибору на дисплее мультиметра ничего не изменится, значит, конденсатор в обрыве. Если высветится ноль, значит, конденсатор пробитый. И наконец, если прибор будет постоянно показывать некоторое сопротивление, значит, в конденсаторе утечка. Такой конденсатор нужно заменить.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

jar-ohty
[138K]

5 лет назад 

Мультиметром его просто так проверить нельзя. Мультиметр покажет только отсутствие обрыва и «глухого» короткого замыкания. Для этого нужно в режиме омметра подключить его к конденсатору — исправный конденсатор покажет низкое сопротивление, которое за несколько секунд вырастет до бесконечности. На максимальном пределе измерения сопротивления омметр не должен показывать измеримого сопротивления в устоявшемся состоянии. При наличии режима измерения емкости ее можно измерить и убедиться в соответствии написанному на корпусе.

Однако все это проверки на низком напряжении. Зачастую пробитые или имеющие утечку высоковольтные конденсаторы никак не проявляют неисправность на низком напряжении. Поэтому для проверки необходимо использовать либа мегаомметр с испытательным напряжением хотя бы равным рабочему напряжению конденсатора, либо потребуется внешний источник высокого напряжения.

ProLi­Man
[64]

5 лет назад 

Дополню предыдущий ответ. Всё верно, самым надежным способом проверки будет воспользоваться любым мегаомметром с испытательным напряжением.

На рынке много недорогих отечественных моделей, если не хотит китайщину покупать, вот мой личный список:

  • Мегаомметр PU182.1 (максимальное испытательное напряжение 500 В)
  • Мегаомметр PU187.2 (максимальное испытательное напряжение 1000 В)
  • Мегаомметр PU186 (максимальное испытательное напряжение 2500 В)
  • Мегаомметр KEW-3125 (максимальное испытательное напряжение 5000 В)

Купить их можно у любых крупных диллеров — 220вольт, Лизантан, Яндекс.Маркет и прочие поставщики.

Знаете ответ?

Конденсатор является одним из ключевых элементов в микроволновке Samsung. Он отвечает за хранение и высвобождение электрической энергии, которая нужна для работы различных компонентов микроволновки. Если конденсатор выходит из строя, это может привести к неправильной работе прибора или даже его поломке.

Если у вас возникли подозрения, что конденсатор микроволновки неисправен, вы можете проверить его с помощью мультиметра. Для этого потребуется некоторая техническая подготовка и осторожность, поскольку микроволновка содержит высокое напряжение, которое может быть опасным.

В этом пошаговом гайде мы покажем вам, как правильно проверить конденсатор микроволновки Samsung с помощью мультиметра. Мы также предоставим фотоинструкцию, чтобы вы могли легко следовать каждому шагу и убедиться, что делаете все правильно.

Примечание: Перед началом проверки убедитесь, что микроволновка отключена от электрической сети и оставьте ее на несколько минут, чтобы разрядить существующее напряжение. Обратитесь к руководству пользователя или обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту, если у вас есть сомнения.

Содержание

  1. Проверка конденсатора мультиметром: необходимые инструменты и материалы
  2. Шаг первый: подготовка мультиметра и микроволновки
  3. Шаг второй: выявление поломки конденсатора
  4. Шаг третий: изоляция конденсатора от сети
  5. Шаг четвертый: разрядка конденсатора
  6. Шаг пятый: проверка работоспособности конденсатора
  7. Шаг шестой: замена конденсатора (по необходимости)

Проверка конденсатора мультиметром: необходимые инструменты и материалы

Для проверки конденсатора мультиметром на микроволновке Samsung вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Мультиметр. Приобретите надежный и точный мультиметр, который подходит для измерения емкости конденсатора. Убедитесь, что мультиметр имеет функцию измерения ёмкости в микрофарадах (мкФ) или фарадах (Ф).

2. Микроволновка Samsung. У вас должна быть микроволновка Samsung, в которой неисправен или подозрительный конденсатор. Изучите инструкцию по ее разборке и изоляции опасных элементов перед проверкой.

3. Инструменты для разборки. Получите необходимые инструменты для разборки микроволновки, чтобы получить доступ к конденсатору. Это могут быть отвертки, ключи или другие специализированные инструменты.

4. Защитные средства. Для вашей безопасности не забывайте использовать защитные средства, такие как защитные очки и перчатки, при работе с электрическими компонентами.

5. Запасной конденсатор. При необходимости, имейте под рукой запасной конденсатор такой же ёмкости и напряжения, чтобы заменить неисправный конденсатор в случае его обнаружения.

Убедитесь, что у вас есть все необходимое перед приступлением к проверке конденсатора мультиметром. Это позволит вам легко и безопасно осуществить процедуру проверки и, при необходимости, замены конденсатора.

Шаг первый: подготовка мультиметра и микроволновки

Перед тем как приступить к проверке конденсатора мультиметром на микроволновке Samsung, необходимо правильно подготовить и инструмент, и саму микроволновку.

Во-первых, убедитесь, что мультиметр имеет все необходимые функции для проверки конденсаторов: измерение сопротивления, емкости и обнаружение заряда. Также убедитесь, что мультиметр включен и работает исправно.

Во-вторых, отключите микроволновку от источника питания и оставьте ее на время, чтобы она полностью разрядилась. Выполните это действие, чтобы предотвратить возможное поражение электрическим током.

Помимо этого, убедитесь, что в микроволновке отсутствует какое-либо напряжение, проведя проверку с помощью фазомера или мультиметра в режиме измерения напряжения. Если обнаружено какое-либо напряжение, обратитесь к специалисту для безопасного разряда микроволновки.

Итак, теперь мультиметр и микроволновка готовы к проверке конденсатора.

Шаг второй: выявление поломки конденсатора

После того, как вы отключили микроволновку от сети и сняли заднюю крышку, вы можете приступить к проверке конденсатора. Разобравшись во внутреннем устройстве микроволновки, вы можете увидеть конденсатор, который выглядит как маленькая цилиндрическая батарейка с двумя ножками.

Внешне конденсатор может выглядеть вполне нормально, поэтому для проверки его состояния необходимо использовать мультиметр. Убедитесь, что мультиметр настроен в режим измерения емкости, обычно это значок фарада (F).

При остановленном вентиляторе, аккуратно прикрепите пробки мультиметра к контактам конденсатора. Обратите внимание на полярность: обычно на конденсаторе указаны его значения и полярность. Удостоверьтесь, что «+» на мультиметре соединен с «+» на конденсаторе и «-» на мультиметре соединен с «-» на конденсаторе.

Теперь включите мультиметр и прочитайте значение емкости, которое отображается на дисплее. Если значение емкости близко к указанному на конденсаторе, то конденсатор работает нормально. Если значение емкости отличается от указанного значительно, то конденсатор может быть поврежден.

Важно помнить, что проверка конденсатора с помощью мультиметра может быть неточной. Некоторые мультиметры не способны точно измерить емкость конденсатора, особенно в случае повреждения.

Если во время проверки вы обнаружили, что конденсатор поврежден или его емкость значительно отличается от указанной на нем, то он требует замены. В таком случае, вам стоит обратиться к профессионалу или в сервисный центр, чтобы заменить конденсатор на новый.

Шаг третий: изоляция конденсатора от сети

Прежде чем приступить к проверке конденсатора мультиметром на микроволновке Samsung, необходимо изолировать его от сети. Данная процедура позволит избежать возможного поражения электрическим током и обеспечит безопасность во время работы.

Шаг 1. Убедитесь, что микроволновка выключена и отключена от электрической сети.

Шаг 2. Найдите конденсатор на платах микроволновки. Обычно он представляет собой цилиндрическую форму и имеет две ножки.

Шаг 3. Для изоляции конденсатора от сети используйте изолирующий материал, например, резиновые перчатки или изоленту. Также убедитесь, что во время работы с конденсатором вы не держите его за металлические части.

Шаг 4. Проверьте основные элементы микроволновки на наличие заряда перед началом работы.

Изоляция конденсатора от сети является важным шагом перед проведением проверки его мультиметром. Следуйте этой процедуре во избежание возможных рисков для вашей безопасности.

Шаг четвертый: разрядка конденсатора

После отключения микроволновой печи от источника питания исключите возможность получения электрического удара, разрядив конденсатор. Помните, что конденсатор может хранить заряд еще некоторое время после отключения устройства. Для разрядки конденсатора выполните следующие шаги:

  1. Убедитесь, что руки сухие и выключены микроволновка.
  2. Наденьте изолирующие перчатки.
  3. С помощью отвертки с изолированной ручкой или прочного изолированного инструмента касательно корпуса, которая будет служить контактом между заряженными выводами конденсатора и корпусом микроволновки, закоротить контакты конденсатора.
  4. Подождите несколько секунд, чтобы убедиться в полной разрядке конденсатора.
  5. Будьте осторожны при работе с конденсатором, поскольку даже после разрядки он может оставаться горячим.

После проведения всех указанных действий можно приступить к дальнейшим манипуляциям с конденсатором микроволновки Samsung.

Шаг пятый: проверка работоспособности конденсатора

Для проверки работоспособности конденсатора важно убедиться, что он способен сохранять и выдерживать заряд. Для этого можно воспользоваться мультиметром, который позволяет измерять ёмкость.

1. Убедитесь, что мультиметр находится в режиме измерения ёмкости и подходит для данного диапазона. Обычно этот режим обозначается символом «C».

2. Сначала отключите конденсатор от микроволновки, чтобы избежать возможных повреждений.

3. Подключите мультиметр к конденсатору. Обратите внимание на полярность при подключении: красная пробка мультиметра должна быть на положительной стороне конденсатора, а черная на отрицательной.

4. Наблюдайте за измерениями на мультиметре. Если мультиметр показывает ёмкость, близкую к значению, указанному на конденсаторе или близкую к нему, это означает, что конденсатор работоспособен. Если мультиметр показывает нулевое или неправильное значение, вероятнее всего, конденсатор нужно заменить.

5. Повторите проверку несколько раз, чтобы быть уверенным в точности результатов. Измеряемая ёмкость может меняться в зависимости от условий и степени износа конденсатора.

6. После проверки работоспособности конденсатора, важно отключить мультиметр и аккуратно отсоединить его от конденсатора, чтобы избежать повреждений.

Если конденсатор не проходит проверку или показывает неправильное значение ёмкости, его следует заменить новым. Выберите конденсатор с такими же параметрами, как и установленный ранее в вашей микроволновке Samsung.

Шаг шестой: замена конденсатора (по необходимости)

Если после проведения теста вы обнаружили, что конденсатор не работает должным образом, то его необходимо заменить. Замена конденсатора на микроволновке Samsung может быть опасным процессом, поэтому рекомендуется обратиться к специалисту по ремонту. Однако, если вы обладаете необходимыми навыками и инструментами, вы можете сделать это самостоятельно. Вот пошаговая инструкция:

Шаг 1: Отсоедините микроволновку от источника питания и убедитесь, что никакие электрические компоненты не подключены.

Шаг 2: Установите микроволновку на рабочую поверхность с подходящей поддержкой.

Шаг 3: Снимите заднюю панель микроволновки, используя соответствующий инструмент.

Шаг 4: Найдите конденсатор внутри микроволновки — он выглядит как маленький цилиндр с двумя проводами, которые подходят к плате управления.

Шаг 5: Отсоедините провода, подключенные к конденсатору, используя подходящие инструменты.

Шаг 6: После снятия старого конденсатора установите новый конденсатор в ту же позицию и подсоедините провода.

Шаг 7: Закрепите заднюю панель микроволновки с помощью соответствующего инструмента.

Шаг 8: Подключите микроволновку к источнику питания и проверьте, работает ли новый конденсатор правильно.

Обратите внимание на то, что замена конденсатора — сложный процесс и может быть опасным для непрофессионалов. Если у вас нет достаточного опыта и знаний, лучше обратиться к специалисту по ремонту микроволновок Samsung.

Предлагаем вашему вниманию еще одну статью в помощь домашнему мастеру. Ее темой будет ремонт микроволновых печей Samsung, LG, Panasonic, а также других популярных брендов. Во вводной части мы кратко расскажем о принципе действия и конструктивных особенностях микроволновок. После этого приведем перечень типовых неисправностей, алгоритм диагностики поломки и способы решения проблемы. Далее рассмотрим реальный случай ремонта микроволновки, на примере модели LG-4022G.

Устройство и принцип действия

Мы поверхностно рассмотрим данный вопрос, чтобы не уйти от основной темы. Информация будет максимально упрощена, поскольку не все домашние мастера имеют глубокие познания в электротехнике. Начнем с описания и назначения основных элементов конструкции, они представлены ниже на рисунке.

Как устроена микроволновая печь
Рис. 1. Устройство микроволновки

Обозначения:

  1. Защелки дверцы, служат как для фиксации последней, так и для системы блокировки работы в открытом положении.
  2. Вращающийся поддон, на который устанавливается диэлектрическая посуда.
  3. Сепаратор, снабженный роликами, приводящий в движение поддон.
  4. Привод, вращающий сепаратор.
  5. Лампа подсветки, включается в зависимости от режима работы.
  6. Вентиляция (как правило, принудительная).
  7. Магнетрон — генератор СВЧ излучения, по сути, это основной элемент конструкции. Как он устроен, и принцип его действия Вы можете узнать, прочитав статью на нашем сайте, посвященную этому вопросу.
  8. Волновод, обеспечивает перемещение СВЧ волн к камере микроволновки. Представляет собой полую металлическую трубу прямоугольного сечения.
  9. Высоковольтный диод.
  10. Конденсатор.
  11. Трансформатор цепи питания волновода и схемы управления.
  12. Блок управления.

Мы не будем приводить полную принципиальную схему устройства, поскольку они могут сильно отличаться в различных моделях СВЧ-печей. В нашем случае будет достаточно цепи питания магнетрона. Как правило, она имеет типовое строение.

Типовая схема цепи питания магнетрона
Типовая схема цепи питания магнетрона

Кратко опишем принцип работы приведенной схемы. Питание на первичную обмотку трансформатора (I) поступает с внешней схемы управления, регулирующей мощность и продолжительность СВЧ излучения. Одна из вторичных обмоток (II) обеспечивает подачу напряжения на нить накала магнетрона. Обмотка II выполнена из 2-4 витков толстого провода, поскольку ток в цепи накала может достигать 10,0 А при напряжении около 3-х вольт.

Еще одну вторичную обмотку (III), обеспечивающую подачу высокого уровня напряжения (до 3,0 кВ), принято называть анодной. Как видно из рисунка, в данной цепи на базе высоковольтного диода (VD1) и конденсатора (С1) построен выпрямитель и умножитель напряжения. При этом VD1 включен так, чтобы открытие происходило при положительном полупериоде, в результате конденсатор начинает заряжаться. Когда начинается отрицательный полупериод, происходит закрытие диода VD1 и напряжение поступает на магнетрон М1 совместно с зарядом, накопленном на конденсаторе. Это приводит к удвоению напряжения и образованию в магнетроне электрического поля нужной интенсивности.

Сопротивление R1 в данном случае необходимо для разряда C1. Как правило, этот резистор находится в корпусе конденсатора. Что касается VD2, то он обеспечивает защиту в случае повышения напряжения на емкости С1 или возникновении КЗ в магнетроне М1.

Подготовительный этап

Прежде, чем приступать к ремонту, необходимо собрать как можно больше информации о вышедшем из строя устройстве. В идеале, это руководство по обслуживанию и ремонту (service manual) конкретной модели. В этом документе производитель приводит все необходимые данные, начиная от сборочного чертежа (exploded view, дословно с английского взрыв-схема) и заканчивая алгоритмом поиска неисправностей.

Фрагмент взрыв-схемы микроволновки
Фрагмент взрыв-схемы микроволновки

К сожалению, производители не спешат поделиться этой информацией, распространяя ее только среди сетей сертифицированных сервисных центров. Если вам удастся найти техническую документацию по ремонту, приготовитесь к тому, что она будет на английском языке.

Если документацию найти не удалось, а это будет происходить в большинстве случаев, не расстраивайтесь, типовые неисправности СВЧ-печи можно определить и без наличия принципиальной схемы. Достаточно знать, как выглядят основные элементы и где они могут быть расположены. Фото микроволновки со снятым кожухом поможет Вам в этом.

Внешний вид и расположение основных элементов в корпусе микроволновки
Внешний вид и расположение основных элементов в корпусе микроволновки

Интуитивность процесса в большинстве случаев позволяет и без сборочного чертежа снять кожух и добраться до основных элементов конструкции. Но в этом случае необходимо запомнить очередность действий и стараться не оставить после обратной сборки «лишних» деталей.

Какие необходимы инструменты?

В большинстве случаев можно обойтись крестовидной отверткой и мультиметром. В некоторых случаях может понадобиться еще и паяльник. Соответственно, будут необходимы и запасные детали, какие именно будет понятно после диагностики.

Типовые неисправности и способы их устранения

Прежде, чем подробно рассматривать устранение перечисленных ниже неисправностей, считаем необходимым предупредить, что перед диагностикой и ремонтом необходимо физически отключить прибор от сети питания, то есть тянуть штекер из розетки.

Нет реакции на кнопку включения.

В данном случае диагностику и ремонт должны подчиняться следующему алгоритму действий:

  1. Проверяем наличие напряжения в сети питания. Если его нет, решаем проблему с источником питания, в противном случае переходим к следующему действию.
  2. Проверяем БП модуля управления. Начинаем с предохранителя. Если он сгоревший, производим замену. После этого включаем прибор, и пробуем нагреть, например, стакан воды. Если все работает, ремонт закончен. Если предохранитель сгорает, проблема в модуле управления, следует произвести его ремонт или замену.

Чтобы самостоятельно отремонтировать модуль управления, необходимо иметь определенные навыки в радиоэлектроники, без них приступать к самостоятельному ремонту модуля управления не рекомендуется.

Пример расположения предохранителя на модуле управления
Пример расположения предохранителя на модуле управления

СВЧ-печь не отключается после отработки режима.

В большинстве случаев такая проблема указывает на неисправность микровыключателя положения двери. Для устранения проблемы находим, проверяем и, если необходимо, производим замену выключателя.

Если микровыключатели в норме, то проблема может быть связана с реле, обеспечивающего подачу напряжения на силовой трансформатор в цепи питания магнетрона. «Прозваниваем» контакты реле мультиметром, если они «залипли», меняем электрокоммутатор на новый.

Когда с реле проблем не обнаружено, значит, неисправность связана с блоком управления, меняем или ремонтируем его.

Слабый нагрев.

Чаще всего данная неисправность связана с падением напряжения в бытовой электросети. Если оно опускается ниже 205,0-210,0 В, происходит резкое снижение интенсивности СВЧ-потока. Такая проблема характерна для частных домов в сельской местности, где регулярно происходит перенапряжение энергосети, и как следствие, падение напряжения.

Если мультиметр показывает допустимый уровень напряжения бытовой сети, то следует проверить силовую цепь магнетрона, как это сделать мы опишем в следующем разделе.

Когда диагностика цепи магнетрона не дала результатов, то все указывает на проблемы с модулем управления.

Нет нагрева.

Такая неисправность однозначно указывает на неисправность в цепи питания магнетрона. Диагностика производится следующим образом:

  1. Проверяем с помощью мультиметра наличие напряжения на первичной обмотке Т1 (см. рис. 1). Если его нет, проблему следует искать в модуле управления.
  2. Наличие напряжения указывает на то что необходимо проверить предохранитель высоковольтной цепи, трансформатор Т1, предохранитель, емкость С1, диод VD1 и сам магнетрон. Проверка перечисленных элементов выполняется при отключенном питании!
  3. Предохранитель «прозваниваем» мультиметром, переключив его в режим проверки диодов или измерения сопротивления. Если прибор показывает обрыв, производим замену предохранителя.
  4. Проверяем Т1, обрыв и КЗ первичной и вторичных обмоток.
  5. Тестируем емкость С1, как проверить конденсатор с помощью мультиметра, было описано на нашем сайте.
  6. «Прозваниваем» VD Если кому незнакома технология тестирования диодов, то с ней можно ознакомиться в ранее опубликованной статье.
  7. Проверяем магнетрон. С его тестированием есть определенные особенности, поэтому рассмотрим этот процесс подробнее:
  • В первую очередь необходимо «прозвонить» нить накала, если мультиметр покажет сопротивление близкое к нулю (см. а на рис. 6), то с ней все нормально, продолжаем тестирование. Если прибор показывает обрыв, проверяем контакт катушек фильтра (отмечены желтыми стрелками на b рис. 6). При проблемах с контактом крепления катушек, устройство можно восстановить, в противном случае, все указывает на необходимость его замены.
  • После тестирования нити, проверяем на пробой проходные емкости. Для этого переводим мультиметр в режим «прозвонки», одним щупом прикасаемся к корпусу, вторым поочередно дотрагиваемся до контактов магнетрона (b на рис. 6). Нормальным показателем будет бесконечное сопротивление, в противном случае все указывает на то, что емкость пробита, а значит, необходима замена магнетрона.
  • Если проверка магнетрона не дала результата, необходимо измерить входные напряжения на устройстве. Если они находятся ниже допустимых параметров, то это может быть вызвано межвитковым замыканием в высоковольтном трансформаторе или пониженным уровнем питания в бытовой электросети.
Проверка магнетрона
Рис. 6. Проверка магнетрона

Важно! Магнетрон необходимо менять на однотипный. Это связано с тем, что параметры высоковольтного трансформатора и цепи управления рассчитываются исходя из конкретной модели СВЧ-генератора.

Наблюдается искрение.

Такая неисправность может быть вызвана следующими причинами:

  1. Прогорание слюдяной пластины, изолирующей волновод от брызг и кусочков пищи. Пластина расположена внутри камеры со стороны магнетрона. Состояние определяется визуально. Если проблема связана с пластиной, достаточно произвести ее замену.
  2. В процессе эксплуатации прогорела крышка куплера. Это такой пластиковый колпачок, вращающий поддон. В этом случае поможет только замена. Естественно необходимо устанавливать куплер с однотипных моделей, поскольку конструкция такой крышки может быть различна даже у одного производителя.
  3. В камеру установлена «неправильная» посуда. Напоминаем, что металлические приборы, а также те, на которые нанесены металлизированные красители, нельзя использовать в микроволновках.

Не вращается поддон.

В первую очередь необходимо проверить, не блокируется поддон каким-нибудь посторонним предметом, правильно он установлен или сепаратор. Если все нормально, то причина кроется в приводе. Это может связано со следующими причинами:

  1. Заклинивший двигатель (определяется тактильно) или обрыв одной (осуществляется прозвонка) из обмоток. В этих случаях требуется замена привода.
  2. Проблема с редуктором. В данном случае все зависит от конструктивного исполнения. В некоторых случаях редуктор можно отремонтировать. Но, как показывает практика, проще и дешевле будет его замена.

Нет реакции на панель управления.

В современных электронных моделях такая неисправность указывает на проблемы с модулем управления. В изделиях с электромеханической системой управления имеет смысл проверить механические реле и/или переключатели, если необходимо, произвести замену неисправных деталей.

При включении не работает табло.

Если при включении загорается индикатор питания, но не работает цифровое табло, то все указывает на проблемы с модулем управления. Необходимо его отремонтировать или заменить.

При закрытии дверцы перегорает предохранитель

Характерный показатель неисправных микровыключателей на положение дверцы. Один из них «залип» и не переключается, в результате происходит КЗ в цепи управления. Ремонт заключается в замене или чистке микровыключателей.

Пример пошагового ремонта микроволновки LG MB-4022G

Причин поломок и неисправностей микроволновой печи, как вы уже убедились выше, может быть очень много. Чаще всего это выход из строя самого магнетрона, из-за неправильной эксплуатации прибора, а именно использование посуды не предназначенной для приготовления в СВЧ печи. Также разные металлические детали, которые случайно могут оказаться внутри во время работы.

Выход из строя магнетрона можно считать самой неприятной причиной, так как замена этой детали не стоит вычитки. В таком случае проще купить новую печь.

Но иногда бывают незначительные поломки, которые можно легко устранить, не имея специальных инструментов и не потратив больших средств.

Ниже, в статье будет описана одна из таких поломок, и способ устранения этой неисправности. На фото печь, которая перестала включаться и никак не реагирует на манипуляции ручками управления.

LG MB-4022G
Рис. 7. LG MB-4022G

Перед тем, как снять защитный кожух с печи, необходимо внимательно осмотреть шнур питания и саму вилку, на наличие повреждений обрывов и порезов. Если такие имеются, значит следует разобрать печь.

Для этого понадобится крестовая отвертка.

Разворачиваем печь тыльной стороной к себе, и открутив два винта крепления, снимаем крышку вентиляции. Далее, снимаем защитный кожух.

Снимаем защитный кожух
Рис. 8. Снимаем защитный кожух
Откручиваем винтики
Рис. 9. Откручиваем винтики

Сзади он крепится на нескольких винтах. Откручиваем их все.

Когда все задние винты будут откручены, переходим на боковую, левую сторону.

Откручиваем боковую левую сторону
Рис. 10. Откручиваем боковую левую сторону

Там находится три винта крепления, два снизу и один посередине. Их также следует открутить. По мере откручивания винтов можно наблюдать, как металлические края крышки отходят от шасси корпуса.

Продолжаем откручивать винты
Рис. 11. Продолжаем откручивать винты и снимать крышки

Далее, приподнимаем крышку немного вверх и тянем на себя. Таким образом, она выходит из пазов, расположенных на передней части корпуса.

Крышка изнутри
Рис. 12. Крышка изнутри

Можно заметить следы нагара, которые образовались вследствие действия высоких температур.

Снятая крышка освободила доступ к основным элементам микроволновой печи (рис. 13). Вверху, можно заметить элементы для гриля – ТЭН расположенный в специальном корпусе.

Внутреннее устройство микроволновки
Рис. 13. Внутреннее устройство микроволновки

Слева находиться сам магнетрон (рис. 14), а именно его верхняя часть.

Магнетрон свч печи
Рис. 14. Магнетрон свч печи

Внизу слева – фильтр питания, от которого отходит жмут проводов и сетевой кабель. Ещё на верхней части камеры, можно заметить два датчика температуры. Они прикреплены к корпусу и реагируют на изменения температуры. К ним подключены по два провода.

Фильтр питания
Рис. 15. Фильтр питания и 2 датчика температуры

Если посмотреть сбоку, то здесь взгляду открываются другие элементы. Например, трансформатор питания, имеющий повышающую обмотку.

Трансформатор питания
Рис. 16. Трансформатор питания

А также видим радиатор магнетрона.

Радиатор магнетрона
Рис. 17. Радиатор магнетрона

И осматриваем переключатель мощности.

Переключатель мощности
Рис. 18. Переключатель мощности

Реле времени со звуковым сигналом, роль которого выполняет механический звонок (рис. 19).

Реле времени
Рис. 19. Реле времени

Вентилятор обдува радиатора магнетрона (рис. 20). Он предотвращает перегрев этой важной дорогой детали.

Вентилятор
Рис. 20. Вентилятор обдува магнетрона

С правой стороны почти ничего нет (рис. 21).

Правая сторона
Рис. 21. Правая сторона

Начнём с осмотра фильтра питания, потому, что именно на него приходит сетевой кабель, и далее напряжение с платы идёт на другие элементы печи. Поэтому место, где напряжение «пропадает», необходимо искать со стороны его поступления, то есть сетевого кабеля.

Итак, на плате фильтра питания находим клеммы, куда приходят питающие провода, а именно синий и коричневый (рис. 22).

Питающие провода
Рис. 22. Питающие провода

Включаем шнур питания в сеть и измеряем напряжение на этом участке цепи. Прибор показывает, что напряжение сети — 220 вольт приходит на плату. Значит, шнур питания сто процентов цел, а это говорит о том, что проблема находится дальше по схеме.

Измеряем напряжение на участке цепи
Рис. 23. Измеряем напряжение на участке цепи

На плате фильтра питания установлен предохранитель, который и может быть причиной того, что напряжение не проходит дальше.

Проверяем предохранитель
Рис. 24. Проверяем предохранитель

Прибором для проверки цепи замеряем целостность предохранителя. Делать это можно не вынимая предохранитель из установочных зажимов, только перед этим необходимо обесточить прибор, вынув вилку питания из розетки.

Прибор показывает цепь, а это значит, что предохранитель цел и проблема не в нем.

Далее обращаем внимание на коричневый провод (рис. 25), по которому напряжение проходит дальше и поступает на температурный датчик.

Коричневый провод
Рис. 25. Коричневый провод

Здесь, этот прибор отвечает за отключение СВЧ-печи от сети, если температура корпуса критическая, то есть составляет больше 150 градусов. При такой температуре биметаллические контакты, находящиеся в корпусе прибора размыкаются и прерывают цепь. После остывания корпуса, они возвращаются в исходное положение.

Проверить его целостность можно тем же прибором, который измеряет целостность цепи (рис. 26).

Проверка датчика температуры
Рис. 26. Проверка датчика температуры

Для этого, снимаем с клеммы один конец провода, чтобы схема не вносила ложные показания. Соединяем щупы прибора с выводами датчика и смотрим на результат. Как видно, прибор показывает обрыв цепи, а это значит, что датчик нерабочий.

Теперь можно считать, что причина неисправности печи найдена, но окончательный результат будет известен только тогда, когда решится вопрос с термодатчиком.

Чтобы восстановить работу датчика, иногда помогает резкая встряска или удар по нему каким-нибудь предметом, например, плоскогубцами или жалом отвертки. Но даже если прибор восстановится, есть риск того, что в случае критического перегрева он не сработает, и последствия могут быть плачевными.

Поэтому чтобы не рисковать, лучше заменить прибор на новый, тем более, что его стоимость составляет примерно два доллара. Найти его можно легко в одном из интернет магазинов.

На фото маркировка термовыключателя.

Вышедший из строя термовыключатель микроволновки и его маркировка
Рис. 27. Маркировка термовыключателя
Температурный датчик: вид с обратной стороны
Рис. 28. Температурный датчик: вид с обратной стороны

Этот термостат биметаллический KSD 201.

Маркировка указывает на то, что он отключается при температуре выше 145 градусов и восстанавливается, когда температура падает ниже 60 градусов.

Снять датчик несложно (рис. 29), достаточно подковырнуть отверткой одну из крепежных ламелей, и он легко снимется. Перед тем, как его снимать, нужно отсоединить провода. Если вы при установке нового датчика перепутайте местами провода, то это никак не повлияет на его работу.

снимаем датчик
Рис. 29. Снимаем датчик

После приобретения данного прибора, устанавливаем его на прежнее место, и подключаем к нему провод от платы фильтров. Второй провод пока не подсоединяем. Головка датчика должна плотно прилегать к корпусу камеры. Соединяем прибор с выводами термодатчика и проверяем его целостность.

Теперь прибор показывает цепь (рис. 30), и это значит, что он цел. Далее, подсоединяем второй провод и проверяем качество соединения подергиванием за него.

Проверяем на целостность новый датчик
Рис. 30. Проверяем на целостность новый датчик

Теперь включаем вилку питания в сеть и указателем напряжения проверяем, приходит ли напряжение на датчик. Для этого, один щуп прибора подключаем к синему проводу на плате фильтра питания, а второй на датчик – ближний конец, – на который приходит коричневый провод.

Проверяем приходит ли напряжение на датчик
Рис. 31. Проверяем приходит ли напряжение на датчик

Если результат положительный, а на фото (рис. 31) это именно так, то замеряем напряжение на выходе датчика (рис. 32). Прибор показывает, что оно также присутствует, как и в первом случае.

Замеряем напряжение на выходе термодатчика микроволновки
Рис. 32. Замеряем напряжение на выходе термодатчика микроволновки

Теперь можно считать, что датчик успешно заменен.

Хотя этого делать нежелательно, не надевая защитный кожух, подаем напряжение на печь, и выставив минимальную температуру включаем прибор.

Печь запустилась и работает (рис. 33).

Проверка работоспособности свч печи
Рис. 33. Проверка работоспособности свч печи

Быстро отключаем прибор и надеваем защитный металлический кожух.

Устанавливать крышку корпуса нужно в обратном порядке, то есть, вставив в пазы переднюю ее часть и закрепив на винты заднюю.

Надеваем крышку обратно
Рис. 34. Надеваем крышку обратно
Продолжаем сборку
Рис. 35. Продолжаем сборку

Для окончательной проверки работы устройства, включаем его в сеть. Кладем внутрь какою-нибудь еду в стеклянной банке и запускаем печь ручкой реле времени.

Печь работает, продукты нагреваются и выделяют пар.

Исправная микроволновка
Рис. 36. Микроволновка исправна

Проблема устранена и это оказалось совсем не сложно и не дорого!

Видео руководства

https://www.youtube.com/watch?v=VC2L2vxlyNQ
https://www.youtube.com/watch?v=fPaXrdIsdvs
https://www.youtube.com/watch?v=v_CUqmAYWb0

Проверить конденсатор в микроволновке легко, но нужно соблюдать правила безопасности. Перед началом работ требуется изучить их особенности.

Принцип работы

Конденсатор в микроволновке — это деталь, состоящая из двух параллельных металлических пластин, между которыми расположен диэлектрик. Приспособление отвечает за накапливание определенного заряда электричества. Чем больше площадь пластин, тем выше емкость конденсатора.

Приспособления делят на два вида — неполярные и полярные. В микроволновках устанавливают конденсаторы последнего типа с емкостью от 0,1÷100000 мкФ.

Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео

В микроволновках применяют только высоковольтные полярные конденсаторы, у неполярных слишком малая емкость

Радиоэлемент довольно массивный, может достигать 100 г. В микроволновке входит в состав электрической цепи, в которой присутствуют также трансформатор и диод. Последний подсоединен к конденсатору одним из выводов. Вблизи в микроволновке находится также цилиндр высоковольтного предохранителя, предотвращающий перегревание магнетрона.

Внимание! Через цепь, состоящую из конденсатора, диода и трансформатора, к катоду идет ток до 2-3 кВ.

Как найти конденсатор

В микроволновой печи высоковольтный радиоэлемент расположен рядом с трансформатором. Чтобы найти приспособление, необходимо:

  1. Открутить винты, удерживающие заднюю крышку прибора, и снять панель.
    Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео
  2. Отыскать трансформатор — прямоугольный блок с первичной и вторичной обмоткой.
    Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео
  3. Рядом с ним, обычно справа, найти цилиндр конденсатора с двумя клеммами.
    Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео

Важно понимать, что главная задача приспособления в микроволновке — это накопление электрического заряда. Чтобы провести проверку конденсатора, сначала нужно его разрядить. В противном случае можно получить сильный удар электрическим током.

Проверка конденсатора микроволновой печи

Для проверки исправности высоковольтного радиоэлемента используют специальные инструменты. Выяснить, в каком состоянии находится деталь, помогают мультиметр или омметр.

Как проверить конденсатор в микроволновой печи мультиметром

Проверить конденсатор СВЧ-печки на исправность можно при помощи мультиметра. Делают это по такой схеме:

  1. Выставляют на мультиметре режим замера сопротивления 200 Ом.
    Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео
  2. Подносят щупы прибора к выводам детали.
    Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео
  3. Смотря на показатели, отобразившиеся на экране.
    Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео

Если высоковольтный радиоэлемент исправен, при проверке на дисплее сопротивление должно постепенно вырасти до цифры 1 или остаться бесконечно большим. Другие результаты означают, что деталь сломана, и ее можно выбрасывать.

Но даже если мультиметр показал бесконечно большие значения, это еще не говорит о безусловной исправности приспособления. При получении такого показателя требуется дополнительно проверить конденсатор в микроволновке тестером, замерив сопротивление выводов детали относительно корпуса. Делают это так:

  1. Настраивают на мультиметре режим замера сопротивлений 200 мОм.
    Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео
  2. Один щуп прикладывают к выводу высоковольтного элемента, а другой — к корпусу.
    Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео
  3. Смотрят на полученные результаты.
    Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео
  4. Повторяют процедуру для второго вывода высоковольтного элемента.
    Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео

В обоих случаях конденсатор микроволновой печи должен прозваниваться до знака бесконечности. Это будет означать, что деталь в полном порядке.

Вникание! Не все мультиметры обладают шкалой измерений до 200 мОм, большинство моделей показывают куда более низкие значения. Прежде чем проводить прозвонку, нужно удостовериться, что тестер достаточно функционален.

Проверка омметром

Проверка конденсатора СВЧ мультиметром не всегда дает достоверные результаты. Для точного тестирования удобнее использовать омметр. Проверку выполняют следующим образом:

  1. Выставляют на омметре режим измерений кОм.
    Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео
  2. Прикладывают щупы к клеммам.
    Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео
  3. Смотрят на экран — в норме сопротивление должно упасть почти до нуля, а потом за несколько секунд подняться до 1.
    Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео

Если показания отличаются от нормативных, то приспособление находится в неисправном состоянии, и после проверки его нужно заменить.

Таким же образом можно протестировать при помощи омметра проходные конденсаторы магнетрона микроволновки. Для проверки один щуп прикладывают к выводу, а второй — к корпусу детали. В нормальной ситуации сопротивление должно быть равно 1.

Как разрядить конденсатор в микроволновке

Перед тем, как прозвонить конденсатор микроволновки мультиметром, его требуется разрядить. Самый безопасный способ предлагает сделать это следующим образом:

  1. Для детали емкостью более 100 мкФ и с напряжением от 63V подбирают резистор на 5-20 кОм и 1-2 Вт.
    Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео
  2. Объединяют клеммы двух приспособлений на несколько секунд.
    Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео
  3. Снимают заряд и тем самым делают дальнейшие работы безопасными.
    Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео

Некоторые видео о том, как обесточить конденсатор в микроволновке, предлагают более простой способ разрядки перед проверкой. Клеммы можно просто замкнуть отверткой — жало инструмента прикладывают к обоим выводам одновременно один или два раза. Ручка у отвертки должна быть изолированной, резиновой или пластиковой.

Но специалисты не рекомендуют прибегать к такому методу. Разрядка может нанести вред самому конденсатору. К тому же в процессе появляется сильная искра, представляющая угрозу для пользователя.

Возможные неисправности

Если проверка конденсатора микроволновки тестером показала неисправность, нужно понять, что именно случилось с деталью. Вариантов существует несколько:

  1. Обрыв. Если на экране тестера сразу же появляется цифра 1, и показатели больше не меняются, это говорит о полной неисправности приспособления. Радиоэлемент нужно выбросить.
    Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео
  2. Утечка. Если деталь протекает, то при проверке на дисплее отобразится небольшое постоянное сопротивление. Конденсатор следует заменить.
    Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео
  3. Короткое замыкание. В этом случае тестер при проверке покажет нулевое сопротивление, и расти показатели не будут.
    Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео

Ремонту радиоэлемент обычно не подвергают. Если деталь вышла из строя, ее сразу же меняют на новую.

При проверке конденсатора в СВЧ рекомендуется заодно осмотреть и трансформатор. Детали связаны между собой, неисправность одной из них приводит к выходу из строя другой.

Замена конденсатора в микроволновке

Поменять радиоэлемент в микроволновке после проверки можно своими руками. Работа в целом простая, хотя требует соблюдения осторожности.

Замену выполняют по следующему алгоритму:

  1. Разряжают высоковольтный конденсатор в СВЧ, чтобы не получить травму в ходе дальнейших работ.
    Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео
  2. Микроволновку переворачивают так, чтобы получить доступ к винтам, расположенным под трансформатором.
    Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео
  3. Отсоединяют все провода, идущие от трансформатора к другим деталям СВЧ, и снимают приспособление. При этом необходимо запомнить, куда был подключен каждый из кабелей.
    Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео
  4. При помощи отвертки выкручивают винт, который фиксирует металлическую полосу, блокирующую радиоэлемент.
    Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео
  5. Снимают неисправную деталь и устанавливают вместо нее аналогичную новую.
    Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео
  6. Повторяют все шаги в обратном порядке, чтобы собрать микроволновку.
    Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео

Расположение составляющих и проводов в СВЧ-печи лучше зарисовать на листке бумаги или сфотографировать. Это поможет без лишних проблем собрать прибор после замены важной детали.

После подключения конденсатора микроволновой печи нужно запустить устройство в работу и проверить его исправность. Рекомендуется поставить в СВЧ-печь стакан с водой и включить прибор на полную мощность на несколько минут. Если удалось правильно подключить конденсатор в микроволновке, агрегат благополучно нагреет жидкость.

Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео

При соблюдении инструкции замена радиоэлемента в микроволновке после проверки занимает всего 15-30 минут

Меры предосторожности

При проверке микроволновой печи, во время замены конденсатора и при любых работах с агрегатом нужно соблюдать меры предосторожности. Они помогают избежать травм, связанных с поражением электротоком, и предотвратить поломку техники:

  1. Все ремонтные работы проводят только после обесточивания микроволновой печи. Прибор нужно полностью отключить от сети, вилку из розетки извлекают еще до того, как демонтируют заднюю крышку.
  2. Перед проверкой и заменой радиоэлемента его требуется разрядить. В детали предусмотрен встроенный резистор, отвечающий за разрядку после снятия напряжения. Но рассчитывать только на него не стоит. Всегда остается вероятность, что он сгорел. В дешевых СВЧ-печках резистор может отсутствовать в принципе.
  3. В процессе проверки и ремонта микроволновки не стоит прикасаться к высоковольтным частям руками. К конденсатору притрагиваются только щупами измерительных приборов.
  4. Перед проведением ремонта корпус микроволновки изнутри нужно аккуратно очистить от пыли. Кроме того, процедуру рекомендуется проводить и в плановом порядке в ходе использования СВЧ-печи. Загрязнения, накапливающиеся внутри прибора, уменьшают его сроки службы.
  5. После сброса напряжения с конденсатора его выводы можно обернуть фольгой. Это позволит оставить деталь в разряженном состоянии.

Подключать микроволновую печь можно только в розетку с заземлением. Это продлевает сроки службы устройства и делает эксплуатацию более безопасной. При отсутствии заземления не исключены ситуации, при которых корпус может оказаться под высоким напряжением.

Проверка конденсатора микроволновки мультиметром: высоковольтного, видео

Новый конденсатор для СВЧ-печи должен абсолютно точно совпадать со старым по характеристикам

Заключение

Чтобы проверить конденсатор в микроволновке, нужно отключить устройство от сети, снять заднюю крышку и протестировать деталь омметром или мультиметром. При неисправности приспособления проводят его замену на новое.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как пришить оплетку на руль пошаговая инструкция
  • Как проверить квартиру без риэлтора пошаговая инструкция
  • Как правильно установить плинтус на ванну видео инструкция
  • Как пришить вкладыш к трудовой книжке пошаговая инструкция
  • Как проверить знание должностной инструкции