I detalj: gör-det-själv Panasonic mikrovågsreparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
För att reparera en mikrovågsugn måste du ha en allmän uppfattning om hur den fungerar. Reparation av mikrovågsugnen börjar med att topplocket tas bort. Innan detta bör du ta hand om att helt koppla bort enheten från strömförsörjningen, först därefter fortsätt för att fixa sammanbrotten med dina egna händer.
När dessa steg är framgångsrika kommer en transformator med två säkringar att öppnas för åtkomst: en är placerad direkt på själva delen, den är smältbar, den andra är belägen i närheten på själva mikrovågsugnen, gjord av keramik. Bredvid transformatorn finns också ett dubbelblock, bestående av en tjock kondensator och en diod. Hela uppsättningen av dessa element är strömförsörjningskretsen för mikrovågsugnsmagnetronen.
Försiktigt! Rör inte omedelbart vid kondensatorn omedelbart efter att du tagit bort den övre täckplåten. Detta element kan hålla spänningen under lång tid, vilket lätt kan leda till en elektrisk stöt. När du reparerar en mikrovågsugn med dina egna händer bör denna faktor beaktas.
En egenskap hos mikrovågsugnar är att alla delar är seriekopplade. Först bör du vara uppmärksam på ovanstående magnetron och dess strömförsörjningskrets. Efter att ha tagit bort skyddshöljet blir en transformator med en stor kondensator i närheten tillgänglig. Keramiska, smältbara säkringar, en diod kommer också att finnas här. Magnetronen fungerar enligt ett sådant högspänningsschema. Under inga omständigheter får du klättra in i den med dina händer eller verktyg. Efter en fullständig blackout kommer kondensatorn att förlora kvarvarande spänning, sannolikheten för elektrisk stöt kommer att minska.
| Video (klicka för att spela). |
- Mikrotransformatorns primärlindning accepterar 220V. Som regel är dess placering längst ner. Du kan känna igen den på spolarna av koppartråd, som kommer att vara nakna till utseendet. Det är det dock inte. Den är täckt med en genomskinlig isolerande film. Placeringen av denna spole är under sekundärlindningen.
- Mikrovågsugnen har två sekundära lindningar. På en av dem lindas vanligtvis flera varv av en enkel tråd i en ostädad form. Detta värmer upp katoden. Här är växelspänningen bara 6,2V, så att elektronerna kan fly från ytan. Men där det är bra isolering finns en lindning med hög spänning. Cirka två kV riktade mot utgången.
- En kondensator shuntad av en diod är placerad vid kretsens utgång. Effekten av den negativa halvvågen faller på katoden, verkan av den positiva halvvågen laddar kapacitansen. Vidare utsätts elektroden för en dubbel spänning, som avlägsnas från kondensatorn och mikrotransformatorn. Som ett resultat skapas cirka 3,5-4 kV. Denna kraft är tillräcklig för att starta genereringsprocessen.
Du bör vara extremt försiktig, utgångslindningen är alltid parallell med en magnetron som har två utgångsalternativ. Men anodjordningen utförs separat.
Så här händer:
- värmeslingan har 6,3V;
- upp till 4,2 kV, jordad av anoden, finns på katoden.
Alla mikrovågsugnar har en elektrisk anslutning av katoden, värmeslingan. Varje mikrovågsugn är utrustad med en timer som styr magnetroneffekten. Användningen av ett startrelä används för att undvika att en gnista uppstår. Var sedan uppmärksam på frontpanelen.
De mest sannolika nedbrytningarna inträffar i området för glimmerplattan. Energi tillförs längs staven från magnetronen till vågledaren.Den senare har en hög känslighet för förekomsten av olika matrester. Alla dessa föroreningar börjar antändas, ge gnistor, vilket stör den stabila driften av mikrovågsugnar. För att undvika oförutsedda situationer beslutade utvecklarna att stänga vågledaren med en glimmerplatta. Den har mjuka, flexibla egenskaper, relativt överkomligt pris. Att reparera en sådan sammanbrott med dina egna händer kommer inte att vara svårt. Du kan köpa material av vilken storlek som helst, klippa lämpligt segment. Det speciella med glimmerplattan är att den sänder frekvensnivån på 2,45 GHz utan hinder. Det är vid denna frekvens som mikrovågsugnen fungerar.
Inte heller glimmerplattor blir blöta. Detta är en mycket viktig faktor när vätskor värms upp i mikrovågsugnar. När allt kommer omkring absorberar vatten mycket snabbt den utsända frekvensen på 2,45 GHz, det finns risk för allvarlig skada. Om vattnet når vågledaren skapas en stor olycka, som inte kommer att vara lätt att reparera med egna händer. Högspänningssäkringen går direkt. Blir det ännu värre så brinner själva magnetronen ut, och annan elektronik som mikrovågsugnen är fylld med.
Vilka faktorer påverkar förstörelsen av glimmerplattan? De flesta uppvärmda livsmedel innehåller mycket fetter, oljor och andra liknande ingredienser. De skiljer sig genom att istället för den vanliga kokningen skjuter de feta droppar. Så fort en sådan droppe träffar glimmerplattan skapas en liten trådbrygga. En elektrisk båge bildas: från vågledaren till glimmerplattan, sedan från den till mikrovågsugnens kropp. Så fort det finns knäppar och gnistor som är okaraktäristiska för driften av ugnar, är detta ett säkert tecken på att ugnen snart kommer att behöva repareras.
Alla som försökte fixa mikrovågsugnen med sina egna händer undrade över högspänningssäkringen. Mekanismen för mikrovågsugnar av detta slag utlöser minst två säkringar:
- Om du tittar på mikrovågselektronikkortet, visas denna del som en liten vit eller genomskinlig cylinder. Dess uppgift är att skydda de integrerade, gångjärnsförsedda elementen i mikrovågsugnar. Denna lilla cylinder är också en del av strömförsörjningskretsen. Dess utbränning inträffar i händelse av ett kondensatorfel, en kortslutning av motståndet.
- Kretsen som bildar strömförsörjningen till magnetronen inkluderar en diod, en transformator och en kondensator. Cirka två eller tre kilovolt närmar sig katoden genom dem. Att hitta dessa detaljer är inte svårt. Kondensatorns utseende är svårt att förväxla med någonting. Detta är en enorm detalj i form av en burk som väger upp till hundra gram. Ett diodben är fäst på det, det andra är fixerat på höljet. I närheten finns också en liten tunna, ofta keramik, målad brun. Det är denna pipa som innehåller en högspänningssäkring inuti. Dess uppgift är att förhindra överhettning av magnetronen. När en glimmerplatta slår igenom eller en metallsked placeras i mikrovågsugnen går högspänningssäkringen omedelbart.
Det är bättre att inte försöka montera en högspänningssäkring med egna händer eller ta bort den från det elektroniska kortet. Denna praxis är extremt farlig för människor. Mikrovågsugnen kan sluta fungera, det finns stor risk för brand och elektriska stötar.
Innan du börjar prata om att reparera en fläkt som kyler en magnetron, grillar eller en belysningslampa i en mikrovågsugnskammare, bör du också vara uppmärksam på skyddsreläet. Deras uppgift är att stänga av alla körsystem i det ögonblick då kammardörren är i öppet läge. Två reläer bryter vanligtvis strömförsörjningskretsen. Och ett relä kommer att styra funktionsförmågan hos det andra. Arbetet utförs enligt följande:
- Om ugnsluckan är öppen släpps reläavtryckaren.
- I denna operation har strömförsörjningskretsen två brytpunkter.
- Det andra reläet stänger marken på fasen.
- När det första reläet aktiveras kommer inget dåligt att hända eftersom strömförsörjningskretsen är i öppet läge.
- När det första reläet sticker går säkringen. Detta beror på att jorden kortades ut av en fas.
Säkringen är inte den som sitter ovanpå magnetronen eller inuti höljet, utan som sitter på kortet. För att fixa mikrovågsugnen med dina egna händer bör du kontrollera skyddsreläets funktion. Utan denna funktionalitet är strömförsörjningsåtkomst till magnetronen nästan omöjlig. Strömsäkringens uppgift är att ta hänsyn till strömrörelsen i magnetronen. I händelse av en farlig situation brinner skyddselementet ut och generatorn skadas inte. En liknande situation uppstår när mikrovågsugnen går på tomgång eller det finns någon metallsak i dess kammare.
Rostig kammarbotten.
Efter cirka tre års drift, genom korrosion av botten av kammaren bildas. Den höga luftfuktigheten och friktionen i skivspelarens hjul var troligen orsaken till korrosionen. Omedelbart efter upptäckten av en sådan defekt i kammaren kontrollerades ugnen för strålningsläckage med hjälp av en mikrovågsdetektor. Allt visade sig vara normalt. Det yttre höljet skyddar bra trots den stora förstörelsen av kammaren.
Under det andra driftåret brann kamerans bakgrundsbelysning ut. Brott är inte hemskt och lätt att reparera. Det är nödvändigt: öppna ugnen (ta bort locket), koppla bort ledningarna på lampan, ta bort lampan och installera en ny. Lampan som används där är dock inte vanlig, utan speciell för mikrovågsugnar (basen är inte gängad, utan i form av två kontakter). Att köpa en lampa är inte speciellt problematiskt. I extrema fall kan du sätta en vanlig lampa efter att ha kommit på ett sätt att montera den och ansluta strömkablarna.
Bakgrundsbelysningslampa.
Den lyser genom små genomgående hål direkt in i kameran.
Under det tredje året av drift, vid ett "underbart" ögonblick, vägrade kaminen att fungera alls (displayen tändes inte, det fanns inga tecken på liv). Efter att ha öppnat fodralet kontrollerades först termostaterna, och ett fel hittades omedelbart - en av termostaterna var i permanent öppet tillstånd. Det finns två sådana termostater i Panasonic NN-G335 ugnen, båda fungerar för att öppna när deras hölje värms över den nominella reaktionstemperaturen (indikeras på termostathuset). För att ersätta en defekt termostat i en mikrovågsugn måste du känna till driftstemperaturen för den felaktiga termostaten, dess funktionsström, typen av omkoppling (på eller av) och typen av hölje (utseende). Jag kunde inte hitta samma (genom montering) termostat. Detta är inte skrämmande, det viktigaste är att säkerställa tillförlitlig termisk kontakt mellan termostatkroppen och kroppen på föremålet som studeras (detaljer om utformningen av ugnen på vilken den är installerad).
"Live" termostat i standardinstallation (foto till vänster).
Bytt termostat. Installeras med en extra tryckplatta och självgängande skruvar (foto till höger).
Det är svårt att säga vad som var orsaken till att termostaten inte fungerade. Troligtvis är orsaken helt enkelt i tid, eftersom allt har sin egen livslängd. Om överhettning skulle inträffa, till exempel på grund av att något blockerar de externa ventilationsöppningarna, bör den servicebara termostaten slås på igen, vilket inte hände, efter att ugnen stängts av och kylts ner.
Och det sista jag var tvungen att ta itu med var en strömsäkring som hade gått till följd av att en skyddsdiod löste ut.
Kraftkort med den trasiga säkringen F1 borttagen (foto till vänster).
Powerboard, vy av högtalaren (summer). Hålet som är markerat med en röd cirkel kan till exempel tätas med eltejp, och mikrovågsugnen piper inte högt (foto till höger).
Skyddsdiod 2X062H fixerad genom ytmontering på en högspänningskondensator 1 uF x 2100 V (foto till vänster).
Inskriptionen på högspänningskondensatorn (foto till höger).
För att hitta orsaken till driften av skyddsdioden 2X062H och, som ett resultat, säkringen brändes ut, kontrollerades resistansen hos magnetronglödtrådskretsen, den visade sig vara extremt liten (cirka 0,1 Ohm), det var inte möjligt att exakt mäta det med en konventionell multimeter. Enligt referensdata som hittats för denna magnetron var ett så lågt motstånd normalt för en fungerande magnetron, eller snarare borde det vara 0,07 Ohm. Motståndet mellan magnetronkroppen och dess terminaler kontrollerades också, motståndet visade sig vara "oändligt", som det borde vara. Från dessa mätningar drogs en slutsats om magnetronens villkorade användbarhet (i brist på möjlighet till djupare testning). Men när magnetronen demonterades och det skyddande metallhöljet togs bort avslöjades spår av överdriven lokal uppvärmning av spolarna (isoleringsemaljen hade en mörkare), men själva tråden skadades inte. För att verifiera högspänningstransformatorns villkorliga användbarhet kontrollerades DC-resistanserna för alla dess lindningar. Motstånden sammanföll ungefär med referensdata. Mätresultaten registrerades med reservoarpenna på själva transformatorn för att vid behov kunna dubbelkolla mätningarna i framtiden.
Magnetron Panasonic 2M211 (foto till vänster).
Vy över ugnen med magnetronen borttagen (foto till höger).
Magnetron.En lätt bränd spiralisolering syns (foto till vänster).
Magnetron. Locket tas bort (foto till höger).
Som ett resultat beslutades det att ersätta säkringen med en högre ström (10A), montera och testa ugnen i drift. Som det visade sig var detta beslut korrekt. Efter den senaste reparationen fungerar mikrovågsugnen perfekt, inget främmande ljud eller onormal drift observerades. Naturligtvis, om den repareras enligt alla regler, var det också nödvändigt att ersätta den utbrända skyddsdioden med en ny, men det är långt ifrån det lägsta priset, frånvaron av en radiobutik i närheten och det akuta behovet i kök i ugnen vägde tyngre än resten av argumenten. I slutet av artikeln kan du se några fler bilder av reparationsprocessen.
Högspänningstransformator. Vy av namnskylten (foto till vänster).
Lindningsresistansen hos högspänningstransformatorn mättes med en Mastech M-838 digital multimeter (foto till höger).
Kroppskontakt en av terminalerna på transformatorlindningen (vid testning är det nödvändigt att kontrollera närvaron av denna kontakt med en multimeter).
Allt hänger ihop.
likriktardiod. Kontakt på kroppen (i den röda cirkeln).
Många av oss har glömt bort olika spisar, spisar och litar helt på processen att laga mikrovågsugnar. Och detta är inte alls förvånande: mikrovågsugnar tar lite plats, har en rik uppsättning olika funktioner och sparar tid avsevärt. Naturligtvis blir vi väldigt upprörda när vår mikrovågsugn går sönder. Orsakerna till haverier och felfunktioner kan vara olika. Tänk på vad som oftast går sönder i mikrovågsugnen. Ofta, när en mikrovågsugn går sönder, är det nödvändigt att kontakta en specialiserad mästare. När allt kommer omkring är detta inte den lättaste enheten, så reparationen är ganska komplicerad. Men i själva verket är designen av en mikrovågsugn elementär och innehåller bara några få grundläggande element. Om du först bekantar dig med de frekventa haverierna, är det inte svårt att reparera mikrovågsugnen själv.
Även om konstruktionen av en mikrovågsugn innehåller många element, spelar de flesta av dem ingen speciell funktionell roll. För att reparera den här enheten behöver du bara känna till de grundläggande delarna av kretsen som säkerställer dess funktion. Bland dem:
- Magnetron.
- Transformator.
- Högspänningssäkring.
- likriktardiod.
- Kondensator.
- Kontrollblock.
Det är lätt att särskilja dem, för utåt är designen inte särskilt komplex. Magnetronen är alltid installerad i mitten, riktad till matuppvärmningsenheten. Transformatorn är placerad under den, som representerar en massiv låda med en utskjutande spole. Kondensatorn, dioden och säkringen är placerade till höger om den, och kontrollboxen är ofta placerad nära ingångspanelen.
När enheten är påslagen kommer en spänning på 220 V in i transformatorn. Passerar genom primär- och sekundärlindningarna, en ström på 2 kV flyter redan från elementet. Vidare går den negativa halvvågen till dioden, och den positiva laddar kondensatorn, vilket återigen leder till en dubbel spänningsökning. Därefter börjar genereringen av mikrovågor med hjälp av en magnetron. Magnetronens effekt regleras av styrenheten.
Därför, i händelse av ett sammanbrott, är det värt att uppmärksamma dessa element. De bär den största belastningen, så ofta uppstår problemet i dem.
När du tar isär mikrovågsugnen, se till att koppla ur den från vägguttaget.
Sökningen efter ett sammanbrott i mikrovågsugnen utförs på basis av "symtom". Detta gör att du gradvis kan eliminera möjliga orsaker och hitta den riktiga. Så om ugnen inte slås på alls, är det värt att kontrollera följande punkter:
- Nätsladdens integritet.
- Dörrläge och stängningssystem.
- Status för nätsäkring och termiskt relä.
I det första fallet är situationen elementär - det finns ingen ström på grund av skada på nätsladden. En liknande situation uppstår när uttaget är skadat eller överbelastat. I det här fallet räcker det att ersätta detta element, allt är i sin ordning med själva mikrovågsugnen.
Därefter är det värt att kontrollera dörrens funktion och position. Faktum är att driften av mikrovågsugnen med dörren öppen är farlig för andra. Därför ger designen möjligheten att arbeta endast när den är helt stängd. Om spärren, låssystemet eller kontrollelementet är trasigt på dörren, kommer skyddssystemet inte att tillåta enheten att starta.
De sista punkterna gäller också ugnens skyddssystem. Säkringen förhindrar skador på enheten på grund av strömstörningar, och det termiska reläet säkerställer en fullständig avstängning av systemet när dörren är öppen. Båda kan misslyckas, att ersätta dem är ganska enkelt.
Det är också värt att kontrollera spänningen i nätverket och antalet enheter som är anslutna till uttaget. Mikrovågsugnen är mycket kraftkrävande, så dess små avvikelser kan störa enhetens funktion.
Säkringsfel
De flesta modeller lider av vanliga problem och har liknande, typiska fel. Till exempel, om mikrovågsugnen fungerar, men inte värmer, indikerar detta ett fel på kondensatorn, dioden eller magnetronen. För självreparation av en mikrovågsugn behöver du en enkel uppsättning verktyg: tång, trådskärare, en skruvmejsel, en justerbar skiftnyckel och en fempunktsnyckel, samt en lödkolv med nödvändig inventering.
När du själv reparerar en mikrovågsugn bör du komma ihåg säkerhetsåtgärder. De två viktigaste faktorerna som utgör en fara vid reparation av en mikrovågsugn är hög spänning i ugnskomponenterna och mikrovågsstrålning. Du kan inte slå på den om dörrlåset är trasigt eller om nätet på visningsfönstret är skadat. Det är omöjligt att göra oberoende hål i kroppen och införa några ledande föremål i ugnens noder och element. Rör aldrig de inre delarna och enheterna när mikrovågsugnen är i drift.Se till att använda en testare eller andra elektriska mätinstrument för att mäta likström och växelström.
Om ovanstående skäl inte bekräftas måste du ta isär enheten för att felsöka. Innan detta, se till att stänga av ugnen från nätverket och vänta ett par minuter.
Vad ska jag titta efter när jag letar efter haverier? Det finns flera grundläggande element som ofta misslyckas:
- Brytare.
- Kondensator.
- Diod.
- Transformator.
- Magnetron.
Dessa element är direkt involverade i driften av enheten och nämndes tidigare. Först måste du kontrollera säkringarnas hälsa. Deras nedbrytning är omedelbart synlig, för under förbränning kollapsar ledaren inuti. Om detta inte händer är det värt att leta vidare.
För ytterligare verifiering måste du ta en multimeter, eftersom det utåt är extremt svårt att hitta ett sammanbrott på andra delar. För att kontrollera kondensatorn måste du växla enheten till ohmmeterläge och sedan ansluta den till delen. Om det inte finns något motstånd måste delen bytas ut.
Det är omöjligt att kontrollera en högspänningsdiod med en testare. Det rekommenderas att byta ut det i händelse av att andra delar går sönder, eftersom det ofta faller ett slag på det. Det kan kontrolleras med en lite annan metod - genom att ansluta till nätverket på väg till glödlampan. Om lampan lyser svagt eller blinkar, fungerar delen. Om det brinner starkt eller inte tänds alls, måste dioden bytas ut.
Nästa steg är att testa transformatorn.
Det är viktigt att iaktta säkerhetsföreskrifter, eftersom
Detta element kan hålla en laddning under lång tid. Det tar flera minuter att ladda ur en fungerande transformator, och mycket längre tid om urladdningsmotståndet går sönder. Det är värt att släppa det mot fallet eller inte röra det alls om det inte finns någon erfarenhet av sådan utrustning.
Därefter kontrolleras transformatorlindningarna. Det är nödvändigt att ta bort terminalerna och kontrollera enhetens terminaler en efter en med en ohmmeter. Först kontrolleras primärlindningen, för vilken normen varierar från 2 till 4,5 ohm. För sekundärlindningen är gränserna 140 och 350 ohm. Det är också värt att kontrollera filamentlindningen genom att ansluta terminalerna som leder till magnetronen till multimetern. Normen här varierar från 3,5 till 8 ohm.
Alla tidigare tester har misslyckats, då kan problemet ligga i magnetronen.
För att testa magnetronen räcker det att ansluta testaren till dess strömterminaler. Testaren växlar till ohmmeterläge. Om resistansen är 2-3 ohm, betyder detta ett sammanbrott av enheten. Situationen är densamma om testaren visar oändlighet. I båda fallen måste enheten bytas ut.
De angivna elementen är de vanligaste orsakerna till att mikrovågsugnen går sönder. Emellertid är felet på enheten ofta förknippat med andra problem, såsom problem med den elektroniska styrenheten, timern och andra elektroniska delar. Här hjälper inte enkla kontroller med en multimeter, hjälp av en kvalificerad hantverkare behövs. Även om det är mycket lättare att helt enkelt byta ut delen om du är säker på att den är trasig.
Det finns frekventa fall av haveri i samband med förstörelsen av locket på magnetronen. Det tunna aluminiumhöljet tål helt enkelt inte belastningar och förstörs under påverkan av mikrovågsvågor. Detta problem finns ofta i äldre enheter som är mer än några år gamla. Uppenbara symtom i detta fall är buller och gnistor under driften av enheten.
För att kontrollera räcker det att ta bort transformatorn, eftersom locket är placerat mot matkammaren. Om locket förstörs finns det två alternativ:
- Hattbyte.
- Cap flip.
Det första alternativet är en prioritet, det räcker att beställa en ersättning eller ge magnetronen för reparation. Det andra alternativet anses vara ett tillfälligt alternativ som gör att du kan förlänga enhetens livslängd på obestämd tid.Det räcker att bara rulla locket 180 grader runt axeln, eftersom lasten bara faller på ena halvan.
Mikrovågsreparation är en genomförbar uppgift för en nybörjare elektriker. Om problemet ligger i nedbrytningen av en av ugnens beståndsdelar, är den enklaste och mest korrekta lösningen att ersätta den. Summan av kardemumman är att de flesta av delarna i denna enhet inte kan repareras, utan bara helt ersättas med en ny. Detta gäller särskilt för säkringar, dioder och kondensatorer - huvudorsakerna till fel på enheten.
Byte av delar utförs i flera steg:
- Mikrovågsugnen är urkopplad.
- Transformatorn laddas ur (5 minuter).
- Terminalerna kopplas bort från den defekta delen, den tas bort.
- En fungerande del är kopplad till samma plats.
Det finns två viktiga faktorer att tänka på när du byter ut en del. Den första är schemaefterlevnad. Det är viktigt att komma ihåg att varje del har sina egna egenskaper, valda för prestanda för hela den elektriska kretsen. Om denna nyans inte beaktas efter byte, leder detta till nya sammanbrott. Detta gäller särskilt för transformatorn och kondensatorn.
Den andra viktiga faktorn är anslutningen av delen. Det är nödvändigt att ansluta ersättningen korrekt och behålla det tidigare terminalarrangemanget. Om du ansluter enheten i omvänd ordning kan den skada den, liksom flera andra delar i systemet.
Detta kommer att återställa din mikrovågsugn i de flesta fall. Om sammanbrottet är relaterat till den elektroniska delen av enheten, bör du kontakta proffs. Detta kommer att säkerställa högkvalitativa reparationer och förlänga driften av enheten under lång tid.
Det vanligaste felet är fel på vågledarlocket i mikrovågsugnskammaren. Anledningen till detta är inträngning av stänk från matlagning. Från detta börjar gnistbildning mellan magnetronantennen och skyddskåpan. Otidig borttagning av brända produkter leder till lokal utbrändhet av locket och till fullständig förstörelse.
Lokal utbrändhet av glimmerplattan på locket kan avlägsnas med sprit eller thinner 646. Det räcker att försiktigt torka av utbrändheten.
Om glimmerplattan på locket är i klart dåligt skick, är oljig eller har börjat måla så ska den bytas ut. Att ta bort diffusorplattan är ganska enkelt. Detta kan göras med en vanlig slipad kniv. Vanligtvis är glimmerplattan monterad på en självgängande skruv eller på nitar. Lägg försiktigt den gamla skivan på den nya mallen och klipp ut den nya. Det är bäst att göra detta med en kniv - en sax kan bryta glimmer. Vi gör hål i den nya plåten med en vass skruvmejsel och bearbetar kanterna på plåtfälten med sandpapper. Installera den nya plattan i stället för den gamla.
Ofta uppstår frågan, hur man ersätter glimmer för mikrovågsugn? För dessa ändamål är vilket dielektrikum som helst med liknande egenskaper för dielektricitetskonstanten lämpligt. Till exempel PTFE eller teflon.
Vanliga fel i mikrovågsugnen är också fel i samband med andra delar av ugnen. Till exempel, såsom tangentbordet på ugnsstyrenheten, den elektroniska mikrovågsstyrenheten och dissektorn. Högspänningskondensatorn och transformatorn, mikrovågsledarpluggen och den roterande brickan misslyckas mer sällan. Strömförsörjningen och mikrovågsugnens magnetron är föremål för slitage.
Att veta hur du felsöker din mikrovågsugn kommer att spara mycket pengar på reparationer. Men om du inte vet hur du reparerar mikrovågsugnen själv, är det bäst att kontakta experterna. Reparera mikrovågsugn mikrovågsugn kommer att hjälpa i specialiserade servicecenter. Titta dessutom på en video om reparation av mikrovågsugn, kanske finns det exakt den uppdelningen som hjälper till att fixa din favorithushållsassistent.



























