在微波炉中,高压电路的安全工作非常重要,但在实际使用中,高压电路的故障率往往最高,在实际维护中,高压电路的重复故障也不时发生,因此,在高压电路的维护中,首先清楚了解其电路的工作原理是非常重要的。
在微波炉中,高压电路主要由高压变压器组成T、由高压二极管D和高压电容C组成。实物结构如附图1所示。如附图2所示,高压电路原理。高压变压器有三个绕组,即①-②初级绕组,③-④高压绕组,⑤-⑥为灯丝绕组。高压绕组③端部通过T芯接地,④端部通过高压保险管H·V·FUSE(5kV/0.75A)与高压电容C连接,然后通过高压电容C与高压二极管D的正极端连接。并通过高压二极管D的负极与地面(外壳)形成回路。因此,③-④高压绕组和高压电容C、由倍压整流电路组成的高压二极管D。
如果采用传统的全波或桥式整流方法获得高压,变压器的二次线圈匝数将大大增加,这不仅会增加线圈体积,而且对绕组和绝缘也有很高的要求。因此,大多采用小电流、高压的双压整流方法(双压整流电路种类繁多,常见的有双压电路、三压电路、多压电路等)。微波炉高压采用双压整流电路,对绕组、双压提升电容C和双压提升二极管D的要求在合理均衡的范围内,提高了可靠性。
双压原理是当e2为正半周(即附图2中的T)④端正、③端负),二极管D导通,电流通过二极管D对CC上充电电压为e2的峰值。
当e二是负半周,T的④端为负,③当D截止时,电流通过负载(即磁控管)向C充电,同时C通过e2.负载放电、高压电容C上的电压和e2串联叠加。这样,A点与地之间的电压在正负半周不断充放电(2)根2e2)。也就是说,a点输出电压翻了一番。高压电容C主要起倍压提升作用,而高压二极管D主要起开关作用。另外,从C的充电过程可以看出,A相对点为负电压,因此磁控管阳极接地。高压变压器T级高压绕组在微波炉中的感应电势e2为2100V,A点产生-4100V磁控管阴极通过连接线高压送入。上图2中,磁控管阴极与灯丝串联,灯丝电压由T组成⑤-⑥次级绕组AC3.4V因此,灯丝电压为交流电压,通过A点(高压电容C的引脚)加入灯丝两端,直接加热阴极,使阴极在负高压下发射电子。然后产生微波,加热食物。因此,微波炉能否正常加热主要取决于高压电路的性能,而高压电路的性能主要取决于高压二极管和高压电容器。
高压二极管是一种反向耐压值为5的特殊元件kV以上正额定电流为1A。非在线时用R×10k正阻值约450k,反向阻值为∞。
高压电容器也是一种耐压值为2100的特殊元件V以上,容量为1uF内部大约有9个M上述放电电阻。非在线使用R×1k电容器的两极有充放电现象,充电时的最小电阻值约为260k左右。
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