Курсовая работа (т): Методика ремонта и настройки радиоэлектронной техники

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Рисунок 1 - Схема структурная микроволновой печи LG MS-191MC

2.2 Составление алгоритма диагностики и ремонта устройства

На основе разработанной мной структурной схемы, анализа работы, и для обеспечения поиска неисправности составлен алгоритм, диагностики и ремонта, изображено на рисунке 2.

Рисунок 2 - Алгоритм диагностики и ремонта микроволновой печи LG MS-191MC

Алгоритм диагностики и ремонта включает в себя следующие этапы:

1) Начало;

) Внешний осмотр на отсутствие замыканий и повреждений;

) Включаем микроволновую печь;

) Печь включается?;

) В одну розетку включено несколько вилок с мощными приборами, что вызывает перегрузку бытовой сети;

) Нет контакта в штепсельном разъеме. Поврежден сетевой шнур;

Обеспечить плотный контакт между вилкой и розеткой. Проверить сопротивление всех жил сетевого шнура. Если оно отлично от нуля или меняется при изгибе шнура, его необходимо заменить;

) Сгорел сетевой предохранитель;

Заменить предохранитель;

) Плохо отрегулированы защелки в системе блокировки дверцы

При закрытии дверцы расположенные на ней защелки должны нажимать кнопки микропереключателей до появления характерного щелчка, для их регулировки требуется отпустить винты, крепящие кронштейн с микропереключателями, и установить его в такое положение, при котором все микропереключатели срабатывают при закрытии дверцы. Поскольку после такой регулировки может измениться зазор между дверцей и камерой, по ее окончании необходимо проверить уровень наружного излучениям;

) Не греет, слабо греет, также возможны шумовые щелчки похожие на перегрузку;

Заменить магнетрон

) Искрение внутри камеры. (Прогорание пластины);

Заменить слюдяную пластину, очистить прогоревшие участки камеры нагрева, очистить антенну магнетрона.

) Чувствуется запах горелой изоляции, идёт дым, печь не нагревает;

Замена повышающего трансформатора

) Не вращается поддон, тарелка;

Замена двигателя вращения поддона

) Нет подсветки внутри камеры;

Заменить лампу подсветки

) Не слышен звук работы вентилятора, микроволновая печь отключается;

Заменить вентилятор охлаждения

) Электрический прогон и диагностика микроволновой печи;

) Конец.

2.3 Разработка последовательности технического обслуживания устройства

Профилактические осмотры и регламентные работы современных микроволновых печей проводятся с целью снижения пожароопасности и выполняются в соответствии рекомендациям завода изготовителя, а также в зависимости от условий эксплуатации.

Профилактические осмотры и регламентные работы предусматривают:

проверку работоспособности микроволновой печи;

чистку всех участков схемы и задней крышки от пыли и загрязнений;

проверку состояния монтажа схемы;

замену дефектных элементов и проводов, сомнительных паек.

При проведении профилактических осмотров и регламентных работ необходимо строго выполнять требования по безопасности по техническому обслуживанию, регулировке и ремонту радиоэлектронной аппаратуры.

Порядок проведения работ:

проверяется правильность установки аппаратуры в соответствии с рекомендациями;

включается микроволновая печь и оценивается качество его работы;

выключается микроволновая печь, отключается от сети;

снимается задняя крышка;

проверяется качество закрепленных проводов, сетевых предохранителей;

удаляется накопившуюся пыль и загрязнения с печатных плат (с обеих сторон);

осматривается состояние монтажа схемы, при этом особое внимание необходимо обращать на высоковольтные участки схем, состояние паек и печатных плат;

проверяется наличие подгоревших элементов схем, обугливания на печатных платах, вздувшихся электролитических конденсаторов;

- осуществить сборку аппаратуры в рабочее положение и осуществить сборку аппарата;

выполнить необходимое подключение к сети питания микроволновой печи;

проверить качество работы микроволновой печи налив в сосуд, безопасный для использования микроволновой печи воду, поставив его в микроволновую печь на несколько минут, тем самым убедиться в работоспособности микроволновой печи;

оформить документацию на выполненную работу.

В зависимости от модели микроволновой печи проводят работы рекомендованные заводом изготовителем.       Техническое обслуживание и регулировку модулей микроволновой печи следует проводить при помощи приборов, указанных в данном курсовом проекте.

2.4 Методика технического обслуживания и регулировки устройства

Методика технического обслуживания и регулировки устройства включает в себя ряд различных операций и средств:

внешний осмотр (визуально);

поддержка внутренней и внешней поверхности микроволновой печи в чистом состоянии;

проверка целостности и соответствия номиналу предохранителей;

проверка вращения подноса при закрытой двери микроволновой печи;

проверку на годность электролитических конденсаторов.

Современные микроволновые печи в принципе не нуждаются в систематическом техническом обслуживании, по причине своей высокой технологичности.

Но некоторые операции по обслуживанию все же можно производить. Это такие операции как:

поддержка внутренних поверхностей печи в чистом состоянии;

поддержка внешних поверхностей печи в чистом состоянии.

.5 Характеристика элементной базы устройства

Микросхема КР1016ВИ1

Микросхема КР1016ВИ1 [1] представляет собой программируемый таймер с формирователем звукового сигнала, предназначенный для автоматизации различной аппаратуры (магнитофоны, телевизоры, микрокалькуляторы, контроллеры и др.). Обеспечивает выдачу информации о текущем времени в часах и минутах, в 8-сегментнов коде на вакуумно-люминисцентном индикаторе, а также о номерах в режиме работы таймера. Таймер осуществляет запись и хранение времени по шестнадцати программам с периодом программирования семь суток. Корпус типа 2121.28-5, масса не более 7. Внешний вид и габариты микросхемы КР1016ВИ1 представлены на рисунке 3.

 

Рисунок 3 - Внешний вид и габариты микросхемы КР1016ВИ1

Таблица 1 - Назначение выводов

1.

напряжение питания индикации (-35 В);

2.

выход регистра канала;

3.

выход сигнала будильника;

4.

вход клавиатуры 1;

5.

вход клавиатуры 2;

вход клавиатуры 3;

7.

вход регистра памяти;

8.

выход регистра памяти;

9.

тактовые импульсы (8,192 кГц);

10.

10 - выход генератора (32,768 кГц);

11.

Напряжение питания;

12.

Вход кварцевого генератора;

13.

Выход кварцевого генератора;

14.

Общий;

15.

выход сегментов 1, Вкл., ПРГ., Тайм.;

16.

выход сегментов д, суббота;

17.

выход сегментов ж, воскресенье;

18.

разряд «номер канала»;

19.

разряд дней недели;

20.

разряд десятков часов;

21.

разряд единиц часов;

22.

разряд десятков минут;

23.

разряд единиц минут;

24.

выход сегментов е, пятница;

25.

выход сегментов г, четверг;

26.

выход сегментов в, вторник;

27.

выход сегментов б, среда;

28.

выход сегментов а, понедельник;

Микросхема K561TP2

Данная микросхема K561TP2 [1], представляет собой четыре триггера RS-типа с возможностью перевода выходов в высоко импедансное состояние. Каждый триггер микросхемы имеет входы R и S. Подача лог. 1 на вход R устанавливает триггер в состояние 0, подача лог. 1 на вход S - в состояние 1. Если лог. 1 подать на оба входа R и S, на выходе будет также лог. 1. 0. Внешний вид и габариты микросхемы КР1016ВИ1 представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 - Внешний вид и габариты микросхемы K561TP2

Таблица 2 - Назначение выводов

1.Выход;


2.

Выход;

3.

Вход;

4.

Вход;

5.

Вход разреш.;

6.

Вход;

7.

Вход;

8.

Общий;

9.

Выход;

10.

Выход;

11.

12.

Вход;

13.

Свободный;

14.

Вход;

15.

Вход;

16.

Ucc;


Магнетрон 2M214

Непрерывный волной магнетрон 2M214 [1], на фиксированной частоте. Данный магнетрон показан на рисунке 5.

Рисунок 5 - Внешний вид и габариты магнетрона С3198

Предельные эксплуатационные данные:

- мощность, Вт…………………………….…………………………700;

пиковое анодное напряжение, Кв……….….……………………….4;

- среднее анодное напряжение, Кв……………………………………2;

- антенна, мм………………………………….………………………30;

- частота, мГц………………….………………………………………2460.

Транзистор A1015 C

Общего назначения транзистор p-n-p типа A1015 C [7]. Данный транзистор показан на рисунке 6.

Рисунок 6 - Внешний вид и габариты транзистора A1015 C

Предельные эксплуатационные данные:

- напряжение на коллекторе и эмиттере, В…………………………50;

ток коллектора максимальный, мА……………………………….150;

мощность коллектора максимальная, мВт………………………400;

- частота граничная минимальная, мГц….…………………………80.

Транзистор KRA107M

Эпитаксиальный плоскостной транзистор p-n-p типа KRA107M [3]. Данный транзистор показан на рисунке 7.

Рисунок 7 - Внешний вид и габариты транзистора KRA107M

Предельные эксплуатационные данные:

- напряжение на коллекторе и эмиттере, В…………………………50;

ток коллектора максимальный, мА……………………………….100;

мощность коллектора максимальная, мВт………………………100;

- частота, мГц………………………….……………………………..300.

Транзистор 2053 GS

Биполярный транзистор n-p-n типа, радиочастотный 2053 GS [1]. Данный транзистор показан на рисунке 8.

Рисунок 8 - Внешний вид и габариты транзистора 2053 GS

Предельные эксплуатационные данные:

- напряжение на коллекторе и эмиттере, В…………………………40;

ток коллектора максимальный, мА……………………………….300;

мощность коллектора максимальная, мВт…………………………600;

- частота граничная минимальная, мГц.…………………………….175.

Транзистор KRC107M

Эпитаксиальный плоскостной транзистор n-p-n типа KRC107M [1]. Данный транзистор показан на рисунке 9.

Рисунок 9 - Внешний вид и габариты транзистора KRC107M

Предельные эксплуатационные данные:

- напряжение на коллекторе и эмиттере, В…………………………50;

ток коллектора максимальный, мА……………………………….100;

мощность коллектора максимальная, мВт………………………400;

- частота граничная минимальная, мГц.………………………….200.

2.6 Обоснование и выбор измерительного оборудования

Для осуществления измерения и регулировки инвертора ЖК монитора типа DIVTL0144-D21 необходимы следующие инструменты и оборудование:

1)  осциллограф С1-73 универсальный;

2) цифровой мультиметр DT700D;

) Частотометр цифровой универсальный Fluke 164;

) Измеритель утечек СВЧ излучения HI-1501;

Осциллограф С1-73 универсальный

Осциллограф универсальный С1-73 предназначен для исследования формы электрических сигналов в диапазоне частот от 0 до 5МГц путем визуального наблюдения и измерения амплитуды в диапазоне от 0,02 до 120В и временных интервалов до 0,5 сек.

Параметры универсального осциллографа С1-73:

Канал вертикального отклонения:

         Полоса пропускания: 0…5МГц (-3дБ, 1кГц)

         Коэф. отклонения (Коткл.): 0,01В/дел…20В/дел (шаг 1-2-5)

         Погрешность установки Коткл: ±7% при размере изображения ≥ 2 деления

         Регулировка Коткл.: Плавное перекрытие в 2.5 раза

         Выброс: ≤5%

         Входной импеданс: 1МОм/30Пф

         Задержка изображения: ≥ 20 нс

         Макс. входное напряжение: 200В (350В с делителем 1:10)

Канал горизонтального отклонения:

-        Коэф. развертки (Кразв.): 0.05 мкс/дел…0,05с/дел (шаг 1-2-5)

         Погрешность установки: Кразв.    ±7% при размере изображения ≥ 4 деления

         Регулировка Краз: Плавное перекрытие в 2,5 раза

         Режимы запуска развертки: Автоколебательный, ждущий

Синхронизация:

-        Источники синхронизации: Внутренний, внешний

         Частота внеш. синхронизации: 10Гц…5МГц (синусоидальный или импульсный сигнал)

         Уровень внеш. синхронизации: 0.5В…50В

         Вход внешней синхронизации: 50кОм/30пФ (вход 1:1), 750кОм/5пФ (вход 1:10)Y вход:

-        Полоса пропускания: 0…2МГц (-3дБ, 1кГц)

         Коэффициент отклонения: 0,01В/дел…1В/дел

         Входной импеданс: 50кОм/30пФ

Встроенный калибратор:

-        Частота калибратора: 1кГц ± 3% (П-образные импульсы со скважностью 2±0.5)

         Уровень калибратора: 1В ± 3%

ЭЛТ:

-        Размер экрана: 6х10 дел. (1 дел.=6 мм)

         Ширина луча:    ≤ 0.8 мм

Общие данные:

-        Напряжение питания: 115В/220В ± 10%, 50/60/400Гц или

В/27В ± 10%

         Потребляемая мощность: 30ВА или 18Вт

         Условия эксплуатации: Нормальные: 15°С…25°С и отн. влажность 30%…80%, предельные рабочие: минус 30°С…50°С и отн. влажность до 98% при 35°С

         Габаритные размеры: 240х95х365 мм

         Масса: 3,2 кг

Цифровой мультиметр DT700D

Мультиметр DT700D - компактный, износостойкий, карманный, используется для контроля постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления, проверки диодов и транзисторов, прозвонки.

Параметры цифрового мультиметра DT700D:

- Постоянное напряжение: 200мВ - 500В ±(0.5%+2dgt)

Переменное напряжение: 200 - 500В ±(1.2%+10dgt)

Переменный ток: 2000 мкА - 5A ±(1.0%+2dgt)

Сопротивление: 200 Ом - 2MОм ±(0.8%+2dgt)

Прозвонка цепей на проводимость: есть

Tест диодов: есть

Измерение коэффициента усиления транзистора: есть

Размер индикатора: 27 х 60 мм

Максимальное значение индикатора: 1999

Источник питания: 9В(6F22) х1

Размеры: 126 x 70 x 24 мм

Масса: 150 г.

Частотометр цифровой универсальный Fluke 164164 - портативный многофункциональный профессиональный прибор, соединяющий в себе функции высокоточного частотомера и широкополосный цифровой вольтметр с возможностью четкого отображения формы сигнала на дисплее.

Параметры частотомера Fluke 164:

         Общая характеристика сигналов: одновременно отображается до 10 параметров

         Измерение частот: до 160 МГц/2,7 ГГц

         Разрешение: до 10 разрядов

         Разрешение: 1 нс в реальном времени и 0,01° по фазе

         Размеры: 60×130×260 мм, с хольстером 65×140×275 мм

         Вес: 1,5 кг, 1,8 кг с хольстером

Измеритель утечек СВЧ излучения HI-1501

Параметры измерителя утечек СВЧ излучения HI-1501:

- Частота 2450 мГц

Максимальная мощность 2,0 Вт / см2

Диапазоны 0-2, 0-10, 0-100 мВт / см

Время отклика Быстрый режим: 1 секунда.

Медленный режим: 2,5 сек (до 90% Impulse уровень)

Физические характеристики

Длина кабеля 1,2 м (3,94 м)

Длина зонда 30 см (11,81 дюйма)

Вес в упаковке 5 кг

Заключение

В данном курсовом проекте проведён анализ работы схемы электрической принципиальной микроволновой печи LG MS-191MC. Составлен алгоритм диагностики, ремонта и технического обслуживания устройства, разработана методика технического обслуживания и регулировки устройства. Разработана последовательность технического обслуживания устройства. Охарактеризована элементная база. Обосновано и выбрано контрольно-измерительное оборудование. Данный алгоритм позволяют значительно сократить время диагностики, ремонта и технического обслуживания микроволновой печи LG MS-191MC. С достаточной степенью допуска, этот алгоритм можно применить для ремонта других микроволновых печей.

Алгоритм диагностики и ремонта приведенный в данной курсовой работе можно использовать как пособие для студентов, обучающихся по специальности 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям).

Список использованных источников

1. Батушев В.А Электронные приборы: Учебное пособие для учащихся вузов. М.: Высшая школа, 1980

. Верховцев О.Г. Практические советы мастеру - любителю/ Верховцев О.Г. - Ленинград, 1987;

бытовой радиоаппаратуры: Спецтехнология: Учеб. пособие/ П.И. Мисюль. - Мн.: Выш. Шк., 2002

. Рекомендации по оформлению текстовых документов для

студентов специальности 210308 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники», АГПЭК, 2007 г.;

. Саулов А.Ю. Ремонт: Журнал / Саулов А.Ю. / Солон-пресс, 2009, №118.

. Семенов Г.С. Ремонт микроволновых печей: Книга/ Семенов Г.С. / Солон-пресс, 2003.

. Интернет ресурс: http://microwaveoven.narod.ru/

. Интернет ресурс: http://www.high.h1.ru/energy/etc/6/index.htm

. Интернет ресурс: http://www.ddrservice.info/catalog/

. Интернет ресурс: http://radiojurnals.xan.su/rs/rs.htm

. Интернет ресурс: http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem91.php

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=802154