таблица параметров магнетронов свч
Таблица подбора магнетронов по марке СВЧ
Как узнать характеристики магнетрона? Просто, по таблице с характеристиками.
Магнетроны для микроволных печей Daewoo Electronics | |||||
Модель | Мощность | Охлаждение | Рабочая частота | Размеры | Примечания |
2M218 | 900 Вт | Воздушное | 2458 Вт | 86Х106,5Х133,6 мм | — |
2M259 | 1000 Вт | Воздушное | 2459 Вт | 86Х106,5Х133,6 мм | — |
RM228 | 900 Вт | Воздушное | 2459 Вт | 86Х106,5Х133,6 мм | — |
2M254 | 900 Вт | Воздушное | 2459 Вт | 86Х106,5Х133,6 мм | — |
2M248 | 900 Вт | Воздушное | 2459 Вт | 86Х106,5Х133,6 мм | — |
Магнетроны для микроволных печей LG | |||||
Модель | Мощность | Охлаждение | Рабочая частота | Размеры | Примечания |
2M213 | 700 Вт | Воздушное | 2460 МГц | 73.2X109X126 мм | — |
2M214 | 900 Вт | Воздушное | 2460 МГц | 80X127X133 мм | — |
2M226 | 900 Вт | Воздушное | 2460 МГц | 93.2X127X133 мм | — |
2M236 | 900 Вт | Воздушное | 2460 МГц | 93.2X127X133 мм | Инверторный |
2M246 | 1100 Вт | Воздушное | 2460 МГц | 93.2X127X133 мм | — |
2M257 | 1500 Вт | Воздушное | 2460 МГц | 93.2X127X133 мм | — |
2M278 | 2000 Вт | Водяное | 2460 МГц | 120X128X170 мм | — |
2M285 | 3000 Вт | Воздушное | 2460 МГц | 120X128X192 мм | — |
2M286 | 1100 Вт | Воздушное | 2460 МГц | 93.2X127X133 мм | Инверторный |
2M290 | 3000 Вт | Водяное | 2460 МГц | 120X128X192 мм | — |
Магнетроны для микроволных печей Samsung | |||||
Модель | Мощность | Охлаждение | Рабочая частота | Размеры | Примечания |
OM52S | 600 Вт | Воздушное | 2465 МГц | 72.8X110X121 мм | — |
OM75S | 900 Вт | Воздушное | 2465 МГц | 73.2X109X126 мм | — |
OM75P | 900 Вт | Воздушное | 2465 Мгц | 80X127X133 мм | — |
OM80S | 1000 Вт | Воздушное | 2465 МГц | 80X111X133 мм | — |
Магнетроны Witol для микроволных печей (Универсал) | |||||
Модель | Мощность | Охлаждение | Рабочая частота | Размеры | Примечания |
2M217 | 600 Вт | Воздушное | 2460 МГц | 86Х106,5Х133 мм | — |
2M218 | 900 ВТ | Воздушное | 2460 МГц | 86Х106,5Х133 мм | — |
2M219 | 950 Вт | Воздушное | 2460 МГц | 86Х106,5Х133 мм | — |
2M301 | 200 Вт | Воздушное | 2460 МГц | 86Х106,5Х133 мм | — |
2M311 | 200 Вт | Воздушное | 2460 МГц | 86Х106,5Х133 мм | — |
2M312 | 300 Вт | Воздушное | 2460 МГц | 86Х106,5Х133 мм | — |
2M313 | 300 Вт | Воздушное | 2460 МГц | 86Х106,5Х133 мм | — |
2M315 | 600 Вт | Воздушное | 2460 МГц | 86Х106,5Х133 мм | — |
2M319 | 1050 Вт | Воздушное | 2460 МГц | 86Х106,5Х133 мм | — |
2M339 | 950 Вт | Воздушное | 2460 МГц | 86Х106,5Х133 мм | — |
2M343 | 1500 Вт | Воздушное | 2460 МГц | 86Х106,5Х133 мм | — |
2M363 | 1500 Вт | Воздушное | 2460 МГц | 86Х106,5Х133 мм | — |
2M369 | 1050 Вт | Воздушное | 2460 МГц | 86Х106,5Х133 мм | — |
Магнетроны для микроволных печей Panasonic | |||||
Модель | Мощность | Охлаждение | Рабочая частота | Размеры | Примечания |
2M236-M42 | 900 Вт | Воздушное | 2460 МГц | 93.2X127X133 мм | Инверторный |
2M261-M32 | 900 Вт | Воздушное | 2460 МГц | — | Инверторный |
2M211A-M1 | 700 Вт | Воздушное | 2460 МГц | — | — |
2M211A-M2 | 700 Вт | Воздушное | 2460 МГц | — | — |
ВНИМАНИЕ! В микроволновках с инверторным управлением допускается установка только инверторных магнетронов.
yourmicrowell.ru
Параметры магнетронов
В этой статье опубликованы таблицы с параметрами магнетронов наиболее популярных на данный момент производителей.
Параметры магнетронов фирмы «Daewoo electronics»
Модель | Мощность (Вт) | I анода (A) | U анода (Кв) | I накала (A) | U накала (В) | Частота (МГц) | Охложд. | Размеры (мм) |
2M218 | 900 | 0,2 | 4,5 | 11 | 3,3 | 2458 | воздух | 86Х106,5Х133,6 |
2M259 | 1000 | 0,35 | 4,5 | 11 | 3,15 | 2458 | воздух | 86Х106,5Х133,6 |
Параметры магнетронов фирмы «Samsung»
Модель | Мощность (Вт) | I анода (A) | U анода (Кв) | I накала (A) | U накала (В) | Частота (МГц) | Охложд. | Размеры (мм) |
OM52S | 600 | 0,2 | 3,8 | 11 | 3,5 | 2465 | воздух | 72.8X110X121 |
OM75S | 900 | 0,3 | 4,1 | 11 | 3,3 | 2465 | воздух | 73.2X109X126 |
OM80S | 900 | 0,3 | 4,1 | 11 | 3,3 | 2465 | воздух | 80X111X133 |
OM75P | 1000 | 0,33 | 4,45 | 11 | 3,15 | 2465 | воздух | 80X127X133 |
Параметры магнетронов фирмы «LG electronics»
Модель | Мощность (Вт) | I анода (A) | U анода (Кв) | I накала (A) | U накала (В) | Частота (МГц) | Охложд. | Размеры (мм) |
2M213 | 700 | 0,2 | 3,95 | 10,05 | 3,5 | 2460 | воздух | 73.2X109X126 |
2M288 | 700 | 0,2 | 4,05 | 10 | 3,5 | 2460 | воздух | 73.2X109X126 |
2M214 | 900 | 0,3 | 4,2 | 10 | 3,3 | 2460 | воздух | 80X127X133 |
2M226 | 900 | 0,3 | 4,2 | 10 | 3,3 | 2460 | воздух | 93.2X127X133 |
2M236 | 900 | 0,3 | 4,2 | 10 | 3,3 | 2460 | воздух | 93.2X127X133 |
2M246 | 1100 | 0,33 | 4,4 | 10 | 3,15 | 2460 | воздух | 93.2X127X133 |
2M286 | 1100 | 0,33 | 4,4 | 10 | 3,15 | 2460 | воздух | 93.2X127X133 |
2M257 | 1500 | 0,45 | 4,5 | 13 | 3,8 | 2460 | воздух | 93.2X127X142 |
2M278 | 2000 | 0,725 | 4 | 19,5 | 4,6 | 2455 | воздух | 120X128X170 |
2M278 (WJ) | 2000 | 0,725 | 4 | 19,5 | 4,6 | 2455 | вода | 120X128X170 |
2M278 (WT) | 2000 | 0,725 | 4 | 19,5 | 4,6 | 2455 | вода | 120X128X170 |
2M285 | 3000 | 0,840 | 5,1 | 19,5 | 4,6 | 2455 | воздух | 120X128X192 |
2M290 (WJ) | 3000 | 0,840 | 5,1 | 19,5 | 4,6 | 2455 | вода | 120X128X192 |
2M290 (WT) | 3000 | 0,840 | 5,1 | 19,5 | 4,6 | 2455 | вода | 120X128X192 |
Красным цветом выделены модели магнетронов используемых в инверторных печах.
Параметры магнетронов фирмы «Witol»
Аналоги магнетронов
ОПИСАНИЕ : Магнетрон микроволновых печей также известными как СВЧ печек. Магнетрон участвует в роли генератора микроволн. Микроволны вырабатываются при взаимодействии электронов с магнитным полем. Зачастую микроволновые печи ломаются при привышении напряжения и там самым это может привести к выходу как магнетрона так и других частей управления микроволновкой.
Если Ваша микроволновая печь перестала разогревать это повод обратиться в сервисный центр либо при наличии определенных знаний разобрать самим и произвести ремонт самостоятельно.
В данной статье мы подобрали для Вас список заменяемых аналогов магнетронов.
В каждой ячейке расположены все аналоги которые совместимы с определенной маркой магнетрона.
Магнетрон: LG: 2M219J аналоги ниже в ячейке
LG: 2M219J, 2M214-01GKHLG, 2M213-01GKH, 2M226-01, M246-050GF (2M246-01GKH), 2M246050GF, 2M217J, 2M24FB-610A, 2M24FA-410A, 2M218-JF, 2M219J;
Samsung: OM75S(71), OM52S61;
Daewoo: 2M254J, 2M248J, 2M218JF;
Магнетрон Witol: 2M219K аналоги ниже в ячейке
Samsung: OM75S, OM75P; LG: 2M214-240GP, 6324W1A004A, 6324W1A004B, 2M219K; Gorenje: 264484;
Магнетрон Toshiba: 2M253K (JT) аналоги ниже в ячейке
Samsung: OM75S, OM75P;
LG: 2M226-15GKH, 6324W1A004B, 2M214-240GP;
Магнетрон LG: 2M214-01GKHLG аналоги ниже в ячейке
LG: 2M214-01GKHLG, 2M226-15GKH, M246-050GF, 2M226-01, 2M213-01GKH;
Galanz: 2M24FA-410A, 2M24FB-610A;
Samsung: OM52S61, OM75S;
Witol: 2M219J; 2M217J
Магнетрон LG: 2M213-01GKH аналоги ниже в ячейке
LG: 2M214-01GKHLG, 2M213-01GKH, 2M226-01, M246-050GF (2M246-01GKH), 2M246 050GF, 2M217J, 2M214-21GKH;
Witol: OM75S (71), OM52S61, 2M24FB-610A, 2M24FA-410A, 2M218-JF, 2M219J; Daewoo: 2M254J, 2M248J, 2M218JF;
Магнетрон LG: M246-050GF аналоги ниже в ячейке
LG: 2M214-01GKHLG, 2M226-15GKH, M246-050GF, 2M226-01, 2M213-01GKH;
Galanz: 2M24FA-410A, 2M24FB-610A;
Samsung: OM52S61, OM75S, OM75P31;
Магнетрон Daewoo: 2M218 HF аналоги ниже в ячейке
LG: 2M213-21GKH, 2M282H, 2M211A-M2, 2M214 240GP;
Galanz: M24FB-210B, 2M24FA-410A;
Магнетрон Galanz: M24FB-210B аналоги ниже в ячейке
LG: 2M213-21GKH, 2M282H, 2M211A-M2, 2M214 240GP, 2M213-GKH;
Galanz: M24FB-210B, 2M24FA-410A;
Магнетрон LG: 2M214 240GP аналоги ниже в ячейке
LG: 2M213-21GKH, 2M282H, 2M211A-M2, 2M214 240GP, 2M213-GKH;
Galanz: M24FB-210B, 2M24FA-410A;
Магнетрон Samsung: OM75S аналоги ниже в ячейке
Samsung: OM75S, OM75P;
Galanz: M24FB-210B, 2M24FA-410A, M24FB-210A;
Daewoo: 2M218H-M, 2M219;
Panasonic: 2M261-M32 (инверторный), 2M210-M1, 2M236-M42 (инверторный);
Магнетрон Toshiba: 2M253K (JT) аналоги ниже в ячейке
Samsung: OM75S, OM75P, OM75S (10);
Panasonic: 2M210-M1, 2M261-M22 (инверторный);
LG: 2M226-35GKH, 2M226-15GKH;
Магнетрон Daewoo: 2M218 HF аналоги ниже в ячейке
LG: 2M213-21GKH, 2M282H, 2M211A-M2, 2M214 240GP, 2M261-M32, 2M286-23GKH;2M809-15GKH;
Galanz: M24FB-210B, 2M24FA-410A;
Магнетрон Panasonic: 2M286-23GKH аналоги ниже в ячейке
Panasonic: 2M286-23GKH, 2M236-M62J1Y, 2M261-M32;
Daewoo: 2M218 HF; LG: 2M213-21GKH, 2M282H, 2M211A-M2, 2M214 240GP, 2M261-M32, 2M286-23GKH;
Использование магнетрона в СВЧ-печи
Внешний вид магнетрона представлен на рис. 1.
Излучение микроволновой энергии осуществляется от антенны 1, представляющей собой штенгель, на который плотно посажен металлический колпачок (штенгель — заваренная трубка, через которую в процессе производства магнетрона откачивался воздух).
Антенна изолирована от корпуса 6, по переменному току, керамическим цилиндром 2. Внешний кожух магнетрона 3 совместно с фланцем 4 составляют магнитопровод, формирующий необходимое распределение магнитного поля, источником которого служат кольцевые магниты 5. Фланец используется также для крепления магнетрона к микроволновой печи. Радиатор 7 служит для более интенсивного охлаждения магнетрона во время работы. Коробка фильтра 8 содержит внутри себя индуктивные выводы, которые совместно с проходными конденсаторами 9 образуют высокочастотный фильтр, снижающий проникновение СВЧ-излучения по выводам питания 10.
Надежность контакта между магнетроном и корпусом микроволновой печи обеспечивается кольцом из металлической сетки. На рис. 2 показан магнетрон в разрезе
Рис. 2 Магнетрон в разрезе
В таблице 1 представлены параметры некоторых типичных магнетронов для микроволновых печей.
Таблица 1
N п/п | Наименование | Рабочее напряжение анода, кВ | Напряжение накала, В | Выходная мощность, Вт |
---|---|---|---|---|
Магнетроны зарубежных фирм | ||||
1 | 2M11J | 3.8 | 3.15 | 500 — 600 |
2 | 2M209 | 3.8 | 3.15 | 500 — 600 |
3 | 2M213 | 3.8 | 3.15 | 500 — 600 |
4 | 2M216 | 3.8 | 3.15 | 500 — 600 |
5 | 2M218 | 3.8 | 3.15 | 500 — 600 |
6 | 2M231 | 3,8 | 3.15 | 500 — 600 |
7 | QBP65BH(FN) | 3,8 | 3.15 | 500 — 600 |
8 | WB27X274 | 3,8 | 3.15 | 650 |
9 | 2М104А | 4,0 | 3.15 | 750 |
10 | 2М107 | 4,0 | 3.15 | 750 |
11 | 2М108 | 4,0 | 3.15 | 750 |
12 | 2М128 | 4,0 | 3.15 | 750 |
13 | 2М157 | 4,0 | 3.15—3.3 | 700 — 850 |
14 | 2М167 | 4,0 | 3.15—3.3 | 700 — 850 |
15 | 2М172 | 4,0 | 3.15—3.3 | 700 — 850 |
16 | 2М204 | 4,0 | 3.15—3.3 | 700 — 850 |
17 | 2М214 | 4,0 | 3.15—3.3 | 700 — 800 |
18 | 2М224 | 4,0 | 3.15—3.3 | 700 — 850 |
19 | 2М226 | 4,0 | 3.15—3.3 | 700 — 850 |
20 | 2М240Е | 4,0 | 3.15—3.3 | 700 — 850 |
21 | ОМ75 | 4,0 | 3.15—3.3 | 700 — 850 |
22 | QBP75BH(FN) | 4,0 | 3.15—3.3 | 700 — 850 |
23 | WB27X51 | 4,0 | 3.15—3.3 | 700 — 850 |
Магнетроны российского производства | ||||
24 | Блесна-2 | 4,0 | 6.3 | 600 — 700 |
25 | М105-1 | 4,0 | 3.15 | 600 — 700 |
26 | М136 | 4,0 | 3.15 | 600 — 700 |
27 | М151 | 4,0 | 6.3 | 600 — 700 |
28 | М152 | 4,0 | 3.15 | 700 — 850 |
29 | М 153-4 | 4,0 | 3.15 | 700 — 850 |
30 | М156 | 4,0 | 3.15 | 700 — 850 |
Скорость приготовления пищи в микроволновой печи напрямую зависит от мощности, которую способен генерировать магнетрон. В настоящее время большинство печей имеют магнетроны с номинальной мощностью 700 — 850 Вт, что позволяет, например, довести двухсотграммовый стакан воды до кипения в течение 2 — 3 минут. Таким образом, можно простыми средствами оценить мощность микроволновой печи.
Для более точных измерений можно воспользоваться формулой:
, где
Ср — удельная теплоемкость нагреваемого продукта (для воды Ср=4180 джоуль/градус),
m — масса продукта (кг),
Δ Т — разность температур,
t — время нагрева (с).
При стандартных измерениях объем воды должен составлять 1000±5 мл, время нагрева 60±1 с, а начальная температура не должна превышать 20°С. В этом случае исходная формула принимает более простой вид:
Воду желательно налить в тонкостенный сосуд из боросиликатного стекла. Перед измерением температуры воды после нагрева воду в сосуде необходимо тщательно перемешать.
Рассмотрим пример: предположим, мы поместили литровую банку воды, с начальной температурой 10°С, в микроволновую печь и включили нагрев на одну минуту. После отключения печи температура воды оказалась 22°С. Отсюда мощность, поглощенная нагрузкой, составит:
Неисправности магнетронов
Неисправности магнетронов условно можно разбить на две группы: подлежащие восстановлению и прочие.
Вначале кратко остановимся на безнадежных случаях. К ним можно отнести: обрыв ипи перегорание накала, нарушение вакуума, полное отсутствие генерации при наличии необходимых напряжений и исправном накале, короткое замыкание между анодом и катодом.
Теперь более подробно остановимся на случаях, когда положение можно спасти. Наиболее часто встречающаяся ситуация из этого перечня — это пробой проходных конденсаторов.
Наличие такого пробоя легко обнаружить тестером, проверив сопротивление между выводами магнетрона и корпусом, при отключенной внешней цепи. Если оно отлично от бесконечности, нужно снять крышку с коробки фильтра и откусить провода, соединяющие конденсаторы с катушками фильтра. После этого повторить измерения. Если после этой операции показания прибора не изменятся, значит, конденсатор пробит. В этом случае вам повезло и вы отделаетесь малой кровью. Если же отключенные конденсаторы окажутся в порядке, то, прежде чем менять магнетрон, визуально убедитесь, что замыкание происходит внутри магнетрона, а не на его поверхности.
Излучение сквозь выводы питания для разных магнетронов, даже одного типа, различно. Если излучение невелико, допустимо включать магнетрон напрямую, без проходных конденсаторов. Однако с уверенностью сказать о возможности работы без проходных конденсаторов можно только при наличии приборов, измеряющих уровень СВЧ-излучения. Поэтому пробитые конденсаторы желательно заменить.
Причиной пробоев конденсатора служат кратковременные броски напряжения в моменты включения и выключения источника питания, которые могут превышать рабочее напряжение конденсатора.
Несколько слов о происхождении таких выбросов: магнитное попе в сердечнике трансформатора, а соответственно и ток во вторичной обмотке определяются не величиной тока в первичной обмотке, а скоростью его изменения. При переменном токе эти понятия связаны, поскольку чем больше ток, тем с большей скоростью он меняется в течение периода. Однако постоянный ток, проходящий по первичной обмотке, какой бы большой он ни был, не вызовет никакой реакции во вторичной обмотке. И, наоборот, увеличение частоты входного напряжения, т.е. увеличение скорости изменения тока в первичной обмотке приводит к росту магнитного потока через вторичную обмотку, со всеми вытекающими последствиями.
Этот факт используется в импульсных блоках питания, в которых увеличение частоты позволяет при той же выходной мощности значительно снизить размеры силового трансформатора. При включении и выключении трансформатора происходит резкое изменение тока через первичную обмотку и, следовательно, столь же резкое, кратковременное возрастание тока во вторичной обмотке. В соответствии с законом Ома: U=I*R, напряжение на нагрузке также изменится скачком, пропорционально току и сопротивлению нагрузки. Если включение трансформатора происходит в отрицательный полупериод, когда диод заперт, а ток анода еще не появился, сопротивление нагрузки близко к бесконечности, поэтому скачок напряжения на выходе трансформатора может быть очень существенным.
Иногда, вследствие долгой работы или из-за включения магнетрона на пустую камеру, заметно снижается эмиссия катода. В результате мощность микроволновой печи уменьшается в два и более раз. Восстановить былую мощность можно, добавив напряжение на накал. Для этого обычно достаточно добавить полвитка на накальной обмотке трансформатора. К сожалению, не каждый трансформатор позволяет проделать такую манипуляцию.
В некоторых марках микроволновых печей возможно возникновение СВЧ-разряда между антенной магнетрона и корпусом. Это происходит там, где практически отсутствует волновод между магнетроном и камерой и антенна расположена в непосредственной близости от диэлектрического окна. Разряд происходит после пробоя этого окна, как показано на рис. 3.
Рис. 3. Возникновение СВЧ-разряда между антенной магнетрона и стенками камеры
Если вовремя не заменить пробитое диэлектрическое окно, колпачок антенны может прогореть насквозь, и тогда разряд будет продолжаться автономно и не исчезнет, даже если вы устраните первопричину. Исправить положение можно, заменив колпачок. Его можно изготовить на токарном станке или снять со сгоревшего магнетрона аналогичной конструкции. Размеры нового колпачка должны строго соответствовать старым, а его посадка на магнетрон должна быть плотной.