Каков минимум деталей, необходимых для работы магнетрона?

Недавно я разобрал микроволновку, и мне удалось извлечь из нее магнетрон, а также трансформатор, который, кажется, является источником питания для магнетрона, но выглядит немного маленьким для заявленной мощности, которую может выдержать этот магнетрон ( ~1 кВт). Также у магнетрона нет выводов для подачи напряжения накала, только для ВН. Я хотел бы запустить этот магнетрон, я планирую поставить волновод и немного поэкспериментировать с микроволнами.

1) Есть ли в магнетроне что-то встроенное для понижения доли получаемой мощности до 3,3 В, необходимых для нагрева нити накала?

2) Можно ли запустить магнетрон, просто запитав трансформатор СВЧ от сети и подключив выход ВН ко входу магнетрона, или нужен конденсатор СВЧ? Я не смог найти конденсатор в микроволновой печи, я думаю, это может быть потому, что это микроволновая печь инверторного типа.

Если вы говорите то, что я думаю, то мой ответ таков: в этой микроволновой печи не было высоковольтного конденсатора, как я уже сказал, это инверторный стиль, который, по крайней мере, в этом случае, похоже, использует транзисторы для регулирования мощности вместо крышка ВН. До этого я разбирал еще одну микроволновку и видел конденсатор, так что я знаю, как они выглядят, и не был бы настолько глуп, чтобы прикоснуться к одному (надеюсь). К тому же, эта микроволновка уже давно не работает, так что крышка уже давно бы разрядилась, особенно если бы в ней был продувочный резистор.
@ user16871, хорошо, извините, я удалю свой комментарий. Однако будьте осторожны.
Вы ведь понимаете, что когда я могу купить его за 70 долларов в магазине, то производитель уже ответил на ваш вопрос.

Ответы (3)

Я считаю, что способ подключения магнетронов микроволновой печи заключается в том, что на трансформаторе есть две катушки более или менее последовательно, одна для питания высокого напряжения, а другая для питания нити накала. Нить накала удваивается как катод, и у нее есть несколько последовательных катушек индуктивности, чтобы препятствовать утечке РЧ через клеммы питания. Возврат высокого напряжения от анода может быть просто металлическим корпусом, так как он меньше ампера. Микроволновая печь с инвертором, вероятно, имеет ту же схему, однако трансформатор будет меньше, так как частота переключения будет намного выше (60 Гц против нескольких кГц). Инвертор должен иметь такое же соединение с магнетроном, как и однотрансформаторное решение старого типа. Кроме того, вы не сможете запустить инверторный трансформатор сам по себе, вам также понадобится остальная часть инверторного привода и управляющая электроника. Я' я не уверен, что он будет работать без передней панели/пользовательского интерфейса; может потребоваться включить инвертор и, возможно, каким-либо образом выбрать уровень мощности.

Однако включение магнетрона вне корпуса очень опасно. Мало того, что вы можете убить себя высоким напряжением, микроволны высокой мощности могут вызвать серьезные ожоги, а также вызвать помехи и повредить электронные устройства. Магнетрон также может перегреться из-за отраженной мощности, если он неправильно соединен с волноводом.

Редактировать: похоже, инверторные микроволны работают по тому же принципу, что и старые, только на гораздо более высокой частоте. Вам нужно либо сохранить переднюю панель, либо выяснить, какой сигнал она посылает на инвертор, чтобы включить его.

Схема инвертора Panasonic

Изображение с http://www.electronicspoint.com/threads/microwave-inverter.234684/

Признавая, что это старый вопрос...

  1. Есть ли в магнетроне что-то встроенное, чтобы уменьшить часть получаемой мощности до 3,3 В, необходимых для нагрева нити накала?

Что-то вроде... Цепь питания генерирует маломощный постоянный ток для нагревателя и мощный переменный ток для трубки, а магнетрон разделяет их. На дне магнетрона, чуть ниже входных клемм, обычно имеется квадратная запрессованная крышка. Сняв эту крышку, вы должны увидеть два толстых провода, которые идут к паре толстых радиочастотных дросселей. Они отфильтровывают высоковольтный переменный ток и оставляют низковольтный постоянный ток, необходимый для нагревателя накаливания.

  1. Можно ли запустить магнетрон, просто запитав микроволновый трансформатор от сети и подключив высоковольтный выход к входу магнетрона, или мне нужен микроволновый конденсатор? Я не смог найти конденсатор в микроволновой печи, я думаю, это может быть потому, что это микроволновая печь инверторного типа.

Нет. Если ваша цель — избавиться от схемы управления микроволнами, вам придется оставить несколько компонентов. Для неинверторной микроволновки это как минимум предохранитель, трансформаторный конденсатор и диод. У большинства микроволновок есть схема. Обратите внимание на схему реле, которая включает и выключает цепь привода магнетрона. Подключение сетевого питания переменного тока к магнетрону, скорее всего, очень быстро разрушит его.

Эта ссылка может ответить на многие ваши вопросы. Будьте осторожны, работающий магнетрон подобен 1000-ваттной лампочке. Вблизи или в виде направленного луча он может обжечь вас и ослепить быстрее, чем вы успеете моргнуть. Кроме того, он может уничтожать электронику на неприличных расстояниях. Я еще не видел ни одного с кнопкой отмены.

@PeterR.McMahon Это лучше опубликовать как ответ, а не как комментарий. Я знаю, что они не будут работать при сетевом напряжении, я цитировал исходный вопрос. Спасибо.

Это инверторный тип. Трансформатор не будет работать от сети. Ему нужна гораздо более высокая частота, а ток необходимо контролировать с помощью широтно-импульсной модуляции, которая выполняется схемой управления. Магнетрон действует как стабилитрон на 4000 В и должен работать от источника тока или источника с высоким импедансом. Согласно схеме, на трансформаторе есть небольшая дополнительная вторичная обмотка для выработки 3,3 В для нити накала, которая также является катодом (известным как катод с прямым нагревом). 2 катушки индуктивности блокируют любое радиочастотное излучение, выходящее через катод. В одном магнетроне они оказались подстроенными, так как витки были разделены, что наводит меня на мысль, что у них может быть второе назначение: сглаживание катодного тока и повысить эффективность за счет предотвращения скачков тока, поскольку облако электронов внутри спиц переключается с 1 набора лопастей (которые теперь отрицательные, на следующие, которые являются положительными). Они не имеют ничего общего с генерацией 3,3 В, которые находятся между наконечниками. Нажмите на адрес ниже, чтобы увидеть, как работает магнетрон. Можно использовать трансформатор сетевой частоты от другой микроволновки. Цепь частоты сети имеет трансформатор с высокой утечкой, который имеет магнитные шунты с воздушными зазорами между первичной и вторичной обмотками, поэтому часть потока может просачиваться через зазор, минуя вторичную обмотку, заставляя его действовать так, как будто он имеет последовательную катушку индуктивности. Это дает ему высокий выходной импеданс, поэтому он может принимать прямоугольную волну через магнетрон. Конденсатор будет иметь странное значение, например, 1,19 мкФ. Помимо формирования удвоителя напряжения с диодом,Принцип работы магнетрона

введите описание изображения здесь

введите описание изображения здесь

Источник диаграммы: мои собственные эксперименты.
Не могли бы вы подробнее рассказать о трансформаторе с высокой утечкой ?
@EJE Трансформатор с высокой утечкой имеет магнитные шунты (блоки из ламинированной стали) между центральной частью сердечника и внешними частями с воздушным зазором и расположены между первичной и вторичной обмотками. Без нагрузки поток легче проходит через вторичную обмотку. Но при нагрузке вторичный ток противостоит изменениям потока и пытается усреднить его до нуля. Первичная обмотка обычно проталкивает его, но с шунтами поток может обходить вторичную обмотку через воздушные зазоры, позволяя вторичному напряжению падать под нагрузкой, как если бы это была последовательная катушка индуктивности.
Спасибо за уточнение. Я согласен с комментариями @Transistor, поскольку изображение следует использовать в качестве «дополнения» к этому исходному ответу, включая некоторые текстовые разъяснения, которые вы предоставили. Несколько курьезов, вероятно, не имеющих большого магнитного значения: основной магнитный сердечник трансформатора вертикально ламинирован. Магнитные шунты представляли в виде горизонтальной пластинки. (1) Это просто графическое изображение или это действительно так? (2) Будучи каким-то образом «свободными» в этом зазоре, разве они не двигаются? Или обе половины шунта соединены между собой (тогда имеет смысл горизонтальная ламинация)? Еще раз спасибо.
@EJE Вот как это устроено. Магнитные шунты вставляются спереди или сзади, а вокруг них находится изоляция. Если бы они были уложены так же, как сердцевина, их пришлось бы склеивать перед вставкой. Пока флюс идет вдоль пластин, не имеет значения, как они уложены. Между собой они не соединены, просто удерживаются утеплителем, а может и лаком. Воздушные зазоры могут быть внутри, снаружи или понемногу и там, и там. Электродуговые сварщики использовали трансформатор того же типа, но с шунтами, которые намотаны внутрь или наружу для регулировки тока.