Funktionsweise eines Magnetron-Transformators für Mikrowellenherde

Ich habe einen alten Mikrowellenherd auseinandergenommen, nur um zu sehen, was mit dem Schaltkreis darin passiert. Die Gesamtidee ist eigentlich ziemlich einfach, aber ich habe Schwierigkeiten, einige Teile der Schaltung herauszufinden. Hier ist ein Bild des Hauptschaltkreises hinter dem LCD-Bedienfeld:

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

An diesem Punkt habe ich herausgefunden, dass der Türschalter geschlossen sein muss, damit irgendetwas in der Mikrowelle funktioniert, aus Sicherheitsgründen, offensichtlich.

Ich habe das Magnetron und seinen Transformator vom Stromkreis getrennt. Ich habe festgestellt, dass zwei Drähte zum Hochspannungstransformator für das Magnetron führen. Meine Hauptfrage ist, wenn ich die beiden Drähte (weiß und rot links) untersuche, lege ich die GND-Sonde auf die gemeinsame Masse (das Metallstück rechts) und die positive Sonde auf die Drähte. Aber jedes Mal, wenn ich das versuche, zeigen beide Drähte 120 V Wechselstrom an. Macht das Sinn? Ich denke, dass einer + 120 V und einer geerdet sein sollte. Wenn ich jedoch die beiden Drähte prüfe (positive Sonde auf rotem Draht, GND-Sonde auf weiß), erhalte ich 0 V Wechselstrom. Wie ist der Eingang zu AC-Transformatoren definiert? Beide sind heiß oder einer heiß und einer GND? Ich denke, es sollte ein vollständiger Stromkreis sein, mit Plus und Masse an den Eingangsklemmen des Transformators und einem höheren Plus und Masse von den Ausgangsklemmen.

(All dies geschieht bei angeschlossenem Strom und ich habe die Uhrzeit auf dem LCD eingestellt und gestartet.)

Messen Sie mit einem Multimeter oder einem Oszilloskop?
Ich prüfe mit einem Multimeter.

Antworten (2)

Es ist durchaus möglich, dass sich über dem Schaltgerät ein RC-Snubber oder MOV befindet, der genug Strom durchlässt, dass Ihr Messgerät 120 VAC anzeigt. Ich kann es aus Ihrem drunter und drüber gelaufenen Setup nicht ganz erkennen, aber es scheint ein Relais mit Flachsteckern für die Stromversorgung zu sein. Es könnte auch ein Triac sein, der wahrscheinlich auf einem Kühlkörper montiert ist.

In einem solchen Fall funktioniert der Schalter nur, wenn anstelle des Transformators eine glaubwürdige Last vorhanden ist. So etwas wie eine Glühbirne würde funktionieren.

Seien Sie äußerst vorsichtig, auch wenn die tödliche Hochspannung und das potenziell gefährliche Magnetron entfernt wurden, Sie haben eine potenziell tödliche freiliegende Netzspannung.

Meinen Sie, die schwarze Box in der unteren linken Ecke der Leiterplatte ist ein Triac oder Snubber oder Triac? Ich habe auch herausgefunden, dass der Transformator ein Einphasentransformator ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob das mit irgendetwas zusammenhängt.
Ich kann es auf deinem Foto nicht wirklich erkennen, aber für mich sieht es aus wie ein Relais, so etwas wie dieses .
Es ist ein Relais, Teilenummer DU1PU: ebay.com/itm/… Ich habe festgestellt, dass, wenn der Schalter neben der Sicherung gedrückt gehalten wird (ich vermute, geschlossen), am roten Kabel des Transformators 120 V anliegen. und 2-4V am weißen Kabel. Der weiße Draht ist eine gemeinsame Masse, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber was mich immer noch verwirrt, ist, wie wenn dieser Schalter losgelassen wird (ich schätze, offen), 120 V sowohl durch das weiße als auch das rote Kabel gehen. Irgendeine Idee, warum das so ist?

Das kleine Ding unten links auf der Platine mit den rot-schwarzen Kabeln mit Kabelschuhen ist das Relais, das den HV-Transformator schaltet. Damit ist auch einer der Türschalter in Reihe geschaltet, falls die elektronische Abschaltung ausfallen sollte. Beim Anziehen des Relais muss an beiden Adern Netzspannung anliegen. Der Neutralleiter (wenn Sie in Amerika aktiv und neutral sind) wird direkt an den Transformator angeschlossen, und wenn der Neutralleiter an der Versorgung geerdet ist, wie in Australien, wird 0 V angezeigt. Das schwarze Ding über dem Relais könnte ein MOV (Metalloxidvaristor) sein. Falls Sie mit Elektrizität nicht so vertraut sind, handelt es sich um einen spannungsabhängigen Widerstand, der wie eine symmetrische Zenerdiode wirkt, um Funkenbildung und Durchbrennen der Kontakte zu reduzieren, indem die Hochspannungsspitzen abgeschnitten werden, die von der Primärwicklung des Transformators beim Ausschalten erzeugt werden.