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Autores: Gustavo Herrera Dublán y colaboradores. 2018©

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martes, 4 de marzo de 2014

Circuitos de seguridad y protección en hornos de microondas.



Horno de microondas Samsung modelo MW840WA.
PRESENTACIÓN

Para protección del usuario, del técnico de servicio y del horno mismo,  todos los hornos de microondas están provistos de dispositivos de protección y seguridad. 

En el presente artículo, se hará un estudio que describa la utilidad y las pruebas a realizar en los componentes que intervienen en tales dispositivos. Daremos inicio con los interruptores de seguridad que evitan una operación peligrosa. Enseguida, nos encargaremos de los dispositivos de protección que impiden daños producto de un mal funcionamiento.

En el desarrollo del tema, nuevamente haremos referencia al horno de microondas modelo MW840WA fabricado por Samsung.  Para descargar el manual de servicio, visiten el siguiente enlace.

Advertencia: El horno de microondas está considerado como el aparato más mortífero de todos los que existen en el hogar.  Por tanto, el usuario común y corriente deberá de abstenerse en practicar cualquier recomendación de servicio aquí descrita.



INTERRUPTORES DE SEGURIDAD, LOCALIZACIÓN

El horno de microondas MW840WA fabricado por Samsung, lleva instalado un bastidor de plástico en su lado lateral derecho interno el cual contiene 3 interruptores de seguridad.

Al cerrar la puerta, los ganchos retráctiles de la misma embonan en los orificios del bastidor de plástico activando los interruptores de seguridad descritos por el fabricante como “Primary S/W”, “Monitor S/W y “Door Sensing S/W”.

Al abrir la puerta, los ganchos retráctiles salen del bastidor de plástico por lo que las condiciones de accionamiento cambiarán el estado de cada uno de los interruptores de seguridad.   

La primera de las siguientes imágenes, ilustra la ubicación interna del bastidor de plástico en el horno de microondas modelo MW840WA de Samsung, así como la localización de cada uno de los interruptores de seguridad montados en él. 

La segunda imagen, describe la condición eléctrica (circuito cerrado ó abierto) de cada uno de los interruptores de seguridad según la posición de la puerta.

Localización de los interruptores de seguridad en el horno de microondas Samsung modelo MW840WA.

Montaje de los interruptores de seguridad en un batidor de plástico.

Rincón de soluciones tv.


INTERRUPTORES DE SEGURIDAD, ENCOMIENDA

El funcionamiento del conjunto de interruptores de seguridad descansa en un precepto de vital importancia el cual garantiza que el horno de microondas jamás opere con la puerta abierta.  De este modo, el usuario queda a salvo de una exposición peligrosa por radiación de microondas. 

La medida anterior permite al fabricante dar cumplimiento a la Norma Federal de Seguridad sobre Radiaciones CFR21, parte 1030, emitida por la Administración de Alimentos y Drogas estadounidense en la que se establece que este sistema de seguridad haga que el horno no pueda funcionar y permanezca así hasta que se repare si los interruptores de seguridad no pueden realizar las funciones requeridas.

INTERRUPTORES DE SEGURIDAD, PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El principio de funcionamiento del conjunto de interruptores de seguridad es de comprensión simple.  Para exponerlo, haremos referencia al diagrama eléctrico del horno de microondas modelo MW840WA fabricado por Samsung. Para evitar confusión, es importante hacer notar que la posición que muestra cada interruptor es con la puerta abierta: Los interruptores "Primary S/W" y "Door Sensing S/W" están abiertos, mientras que el interruptor "Monitor S/W" permanece cerrado.

Interruptores de seguridad, ubicación en el diagrama eléctrico.


Al cerrar la puerta, los tres interruptores cambian de estado. Los interruptores “Primary S/W” y “Door Sensign S/W” se cierran y el interruptor “Monitor S/W” queda abierto.  De este modo, la puerta cerrada crea una especie de "condición de desbloqueo" la cual permite al usuario poner en marcha el sistema en general.  Veamos por pasos, lo que significa tal condición:

1. La abertura oportuna del interruptor "Monitor S/W", evitará la quemadura del fusible de línea de 15 amperes justo en el momento de ejecutar un ciclo de operación (en términos llanos, esto ocurre cuando se cierra el interruptor "Power Relay Secundary Interlock").

2. El cierre del interruptor "Primary S/W" producirá la alimentación de una de las fases de C.A. hacia un extremo del devanado primario del Transformador de Alto voltaje (Ver inciso "A" en color verde). Esta fase, llegará también a un extremo de alimentación de los motores del giro del plato y sistema de ventilación (FM y DM) los cuales están conectados en configuración paralelo.

3. El cierre del interruptor "Door Sensing S/W" habilitará al Sistema de Control para que éste a su vez, libere las funciones en el teclado que suponen una operación de arranque directo. Este último acontecimiento dará paso a que el interruptor “Power Relay Secundary Interlock” instalado en el propio Sistema de Control se accione mediante la ejecución de programas hechos desde el teclado, cerrando la fase de C.A que falta (Ver inciso B en color azul).  

Cumplidas en su totalidad las condiciones descritas, es así como el circuito primario del transformador de alto voltaje quedará alimentado con la tensión de la red y por tanto, el horno de microondas entrará en operación.

INTERRUPTORES DE SEGURIDAD, DESCRIPCIÓN DE AVERÍAS

En el ejercicio de la práctica, se podrá corroborar la vulnerabilidad en todos y cada uno de los interruptores de seguridad.  De acuerdo con el síntoma que demuestre el horno de microondas, se sabrá cual de ellos podría ser responsable.  Las averías, van desde un problema de calentamiento o la falta de operación en el teclado, hasta la quemadura violenta del fusible de línea.  A continuación, la descripción de cada caso.

1. Interruptor “Monitor S/W”.  La causa de deterioro más evidente en este interruptor, ocurre cuando por más de una ocasión se ha reemplazado el fusible de línea de 15 amperes descubriendo que éste se quema una y otra vez con tan sólo seleccionar un periodo de operación y enseguida, oprimir la tecla de Inicio en el Sistema de Control.  Este evento encuentra justificación si el interruptor descrito se ha quedado pegado, es decir, cuando sus contactos no tienen la capacidad de abrirse.  Si se revisa con detalle el circuito eléctrico, se notará que ante tales condiciones, desde el momento en que el horno entra en operación, el interruptor averiado coloca al circuito alimentador de C.A, en corto total, razón por la cual, se quema el fusible de línea.  En otros sistemas muy parecidos, la quemadura del fusible ocurre al momento de abrir la puerta del horno de microondas y el causante, es el mismo interruptor, suceso que ya depende de la configuración de elementos en el diagrama eléctrico y que podrá diferir entre un modelo y otro.  

No obstante, sin que importe el modelo o la marca del fabricante, se notará que en todo horno de microondas, la línea de abasto de C.A. llega casi en directo a cada una de las terminales del interruptor "Monitor S/W", a no ser por el fusible de línea de 15 amperes y el termostato, los dos dispositivos de seguridad instalados en configuración serie con cada una de las fases de dicho abasto.  La configuración tan particular, obedece a un principio de seguridad muy ingenioso y que se advierte con un simple análisis del diagrama eléctrico.

Otras veces, el dispositivo podrá mostrar insuficiencia en cuanto al cierre de sus contactos.  En tal condición, el sistema en general podrá trabajar bajo cierta normalidad aunque éste quedará desposeído de un dispositivo de seguridad fundamental.  Para los dos casos, el reemplazo es perentorio. 

2. Interruptor “Primary S/W”.  A diferencia del caso anterior, la falla más común encontrada en el interruptor “Primary S/W”, consiste en su falta de capacidad para cerrar sus contactos.  Ante un evento como éste, el síntoma común es claro: Al programar cualquier ciclo de cocción, se verá que el Sistema de Control funciona correcto, la luz interior enciende.  Sin embargo, no existe giro del plato ni actividad en el motor del ventilador, mucho menos entra en marcha el Sistema de Alto Voltaje y por tanto, no hay calentamiento de alimentos.

Tampoco son raras las ocasiones en que podrá encontrarse a un interruptor “Primary S/W” pegado, evento que desconcierta al técnico de servicio, sobre todo en aquél que carece de experiencia en reparación de hornos de microondas.  El síntoma consiste en que en apariencia, el horno de microondas opera en automático con tan sólo conectar su clavija a la red eléctrica.  Al descubrir lo anterior, el técnico aterrado, nota que la luz interior enciende, que el plato gira y que además, el motor del ventilador funciona; todo lo anterior acontece sin importar si la puerta permanece abierta o cerrada.  

Sin embargo, no hay porqué temer: Bajo estas condiciones, no es posible la puesta en marcha del Sistema de Alto Voltaje y por lo tanto, tampoco hay posibilidad a la exposición por radiación de microondas: el resto de los interruptores de seguridad, se encargará de que nada de esto ocurra. En este caso, mientras la puerta del microondas permanezca abierta, la falta de accionamiento del interruptor “Door Sensing S/W”, inhabilitará cualquier funcionamiento posible en el Sistema de Control y que éste ponga en marcha al relevador “Power Relay Secundary Interlock”, dispositivo que suministraría la fase de alimentación de C.A. que falta hacia el Sistema del Alto Voltaje. Para la demostración de tales efectos, es importante volver a consultar el diagrama eléctrico.

3. Interruptor “Door Sensing S/W”. Tal como su nombre lo sugiere, este interruptor  es el encargado de notificar al Sistema de Control si la puerta del horno de microondas se encuentra abierta o cerrada.  Tal como se explicó en el artículo anterior publicado en el Rincón de Soluciones TV, el cierre del interruptor “Door Sensign S/W” establece las condiciones para que el Sistema de Control libere el funcionamiento de opciones en el teclado digital que suponen una operación directa de arranque.  

La medida garantiza que tales opciones sólo sean ejecutables si la puerta del horno de microondas se encuentra cerrada.  Por lo tanto, la falta de accionamiento en este interruptor, dará como resultado un síntoma claro de definir desde el momento en que nos encontremos con un horno de microondas cuyo teclado de funciones, en apariencia, “no obedece” al oprimir la función de Inicio y cualquier otra que suponga una operación de arranque directo, por ejemplo, Un minuto más.  Es importante añadir que tal avería puede producir algún desconcierto si es que la membrana del teclado también se encuentra fallando. En el artículo "El Sistema de Control en hornos de microondas", hay un apartado que describe el procedimiento para resarcir los problemas conductivos vistos en cualquier membrana si es que se sospecha de ésta última y sobre todo, cuando se ha comprobado que el interruptor "Door Sensing S/W", se encuentra en buen estado.


Ahora, ¿Qué sucede si el interruptor “Door Sensing S/W” se queda pegado? Nada en especial que suponga un riesgo. En tales condiciones, se verá que sólo en apariencia, el Sistema de Control procesará todas las funciones, incluyendo aquéllas que suponen un arranque directo. Tal como en el caso anterior, tampoco hay que temer: Los interruptores de seguridad restantes, evitarán la puesta en marcha del sistema en general y en la medida en que la puerta del horno de microondas se encuentre abierta: Ahí se encuentra el interruptor “Primary S/W”, que ante dicha apertura, se encarga de abrir una fase eléctrica de la alimentación de C.A. hacia el circuito primario del Transformador de Alto Voltaje. Y si por casualidad estuviese también pegado el interruptor "Primary S/W", el resultado es que al abrir la puerta, el accionamiento del interruptor "Monitor S/W", se encargaría de poner el circuito de alimentación de C.A. en corto-circuito y entonces el sistema en general quedará sin encendido ante la apertura del fusible de línea.

4. Interruptor "Power Relay Secundary Interlock". Tal como se advierte en el diagrama eléctrico, el interruptor "Power Relay Secundary Interlock", es un dispositivo de seguridad integrado en el Sistema de Control aunque su desempeño, es un complemento asociado a los interruptores de seguridad de la puerta.

Supongamos que en determinado momento, el plástico de los contactos eléctricos de este dispositivo se derriten hasta el punto de lograr la unión entre ambos conductores, evento que en la práctica acontece con cierta frecuencia.  En tales condiciones, al cerrar la puerta del horno de microondas, el circuito eléctrico de C.A. quedaría cerrado y entonces, se vería que el sistema en general arranca en automático, es decir, sin necesidad de realizar programas o ciclos de operación. 

¿Existe peligro de radiación si se abre la puerta?  La respuesta, es no. veamos: Al abrir la puerta, en automático se abrirá el interruptor "Primary S/W" por lo que el suministro de C.A. quedará eliminado hacia el Sistema de Alto Voltaje

Si el interruptor "Primary S/W", estuviese también dañado, digamos con sus contactos pegados, ¿habría riesgo de radiación al momento de abrir la puerta? Nuevamente, la respuesta es no, no hay riesgo, veamos: 

Si por terrible coincidencia ambos interruptores ("Power Relay Secundary Interlock" y "Primary S/W") estuviesen pegados de sus contactos, es muy seguro que al momento de  abrir la puerta, el interruptor "Monitor S/W" cerrará sus contactos causando un corto circuito total en el suministro de C.A., tan suficiente para quemar el fusible de línea de 120 v. y 15 amperes, el cual, apagaría por completo el sistema.

En otro sentido pero en el mismo ejercicio de la práctica, se podrá encontrar al interruptor "Power Relay Secundary Interlock" defectuoso a falta del cierre adecuado de sus contactos.  En este caso, el síntoma en el horno de microondas es claro:

Al momento del arranque, se observará que enciende la luz interna, gira el motor del plato, gira el ventilador del sistema de enfriamiento y la pantalla del Sistema de Control efectúa con normalidad la cuenta regresiva del tiempo. Sin embargo, al término del ciclo, se comprobará que no hubo calentamiento.  No lo hubo porque la falta de cierre de los contactos eléctricos del interruptor "Power Relay Secundary Interlock", interrumpe una de las fases de alimentación de C.A. hacia el Sistema de Alto Voltaje, (ver inciso B en el diagrama eléctrico).


INTERRUPTORES DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Las pruebas de funcionamiento en interruptores de seguridad, son muy sencillas de ejecutar.  Para hacerlo, no hace falta retirarlos del bastidor de plástico en que están montados.  Basta con quitar las zapatas o conectores de sus contactos eléctricos y colocar en su sitio, las puntas de un óhmetro, instrumento que nos permitirá comprobar la apertura y cierre correcto en cada uno de ellos, veamos:

Interruptor "Primary S/W".

Este interruptor es normalmente abierto.  Al momento de colocar las puntas del óhmetro entre sus contactos eléctricos, la lectura deberá de ser infinita:


Al oprimir el émbolo de color anaranjado, la lectura cambiará y entonces, el instrumento mostrará un valor de 0 ohms:




Interruptor "Monitor S/W".

El interruptor "Monitor S/W", es normalmente cerrado.  Al momento de conectar las puntas del óhmetro entre sus contactos eléctricos, la lectura deberá de ser de 0 Ohms:


Al oprimir el émbolo de color anaranjado, el interruptor se abrirá por lo que la lectura cambiará a un valor infinito:


Interruptor "Door Sensing S/W"

El interruptor "Door sensing S/W", es normalmente abierto. Al momento de colocar las puntas del óhmetro entre sus contactos eléctricos, la lectura deberá de ser infinita:


Al oprimir el émbolo de color negro, la lectura cambiará y entonces, el instrumento mostrará un valor de 0 ohms:


Al momento en que se requiera el cambio de cualquiera de los interruptores descritos, es de suma importancia adquirir elementos que cumplan con las especificaciones exactas del fabricante las cuales, están expresadas en el propio cuerpo de cada uno de ellos.  El interruptor de seguridad que más exige de ésto, es el "Primary S/W" cuyo manejo de corriente es de 16 amperes.

En su oportunidad, el método de comprobación del interruptor "Power Relay Secundary Interlock" ha sido descrito en el artículo "El Sistema de Control en hornos de microondas" de reciente publicación.

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN

El fusible de línea y el termostato, son los dispositivos de protección más comunes en hornos de microondas de fabricación reciente. Estos dispositivos vigilan las diversas características de funcionamiento.  Las áreas vigiladas son temperatura, voltaje y corriente.  Si se presenta alguna anormalidad en cualesquiera de esas áreas, se abre el dispositivo de protección para evitar daños al componente que ha de proteger.

La siguiente imagen, muestra la localización de ambos dispositivos instalados en el horno de microondas modelo WM840WA fabricado por Samsung:

Horno de microondas Samsung modelo MW840WA.  Dispositivos de protección.
1. El termostato.  Este dispositivo es el encargado de vigilar la temperatura de funcionamiento del magnetrón.


En algunos modelos, se verá que el termostato está instalado sobre la caja del magnetrón aunque en otros, se comprobará que dicha instalación se encuentra en sus cercanías, tal como acontece en el modelo MW840WA de Samsung.



La temperatura a la cual abre un termostato, con frecuencia está indicada en su caja y muchas veces está precedida por una "L".  Por ejemplo, L260 indica una temperatura de corte de 260° F (127°C).  Típicamente, los termostatos del magnetrón tienen una temperatura de corte de 208°F (98°C) a 300°F (149°C), según sea la aproximación física a la caja del magnetrón.




Dependiendo de la configuración encontrada en el circuito eléctrico propio de cada horno de microondas, al momento de abrirse, el termostato podrá originar una amplia gama de síntomas que van desde "nada de calor", "sin programación" ó "sin encendido".  En el caso del horno de microondas modelo MW840WA, la abertura del termostato, afecta el encendido del sistema porque tal como se observa en la fotografía superior, el dispositivo está conectado en configuración serie con una de las fases de ingreso de C.A.



A propósito del tema, es común que el técnico de servicio se refiera al Termostato como un "fusible térmico" y quizá la causa obedezca a que la técnica de comprobación es idéntica a la que se ejecuta con un fusible de línea.  Un termostato en buenas condiciones, marcará una resistencia de 0 Ohms.  Una lectura en infinito, demostrará que el termostato se encuentra abierto y que por lo tanto, debe cambiarse.



2. El fusible de línea de 15 amperes.  El fusible de línea protege el cableado o instalación eléctrica domiciliaria y también forma parte del sistema de monitoreo de seguridad, en donde intervienen los interruptores descritos al principio de nuestro artículo.



La capacidad de corriente del fusible de línea, varía según la marca y el modelo del microondas. Los hay de 10 amperes para unidades pequeñas de 400 a 500 Watts hasta 30 amperes empleadas en las unidades grandes de 1400 a 2000 Watts.  Pero el más común, es de 15 amperes.



La ruptura del fusible de línea suele ser violenta si interviene el interruptor "Monitor S/W" o debido a una falla de la secuencia del mecanismo de la puerta.  Es por esta razón que se emplean fusibles especiales, encerrados en cerámica, baquelita o envueltos en fibra para absorber la explosión sin desintegrar el fusible.



Tal como lo ilustra la imagen superior, la prueba de continuidad en termostatos, es la misma que se aplica para conocer el estado de cualquier fusible.  



En ambos casos, sea un fusible o un termostato abierto, es seguro que el horno de microondas jamás encenderá.





¡Hasta la próxima semana!











martes, 25 de febrero de 2014

El Sistema de Control en hornos de microondas.



Horno de microondas Samsung modelo MW840WA.

PRESENTACIÓN

A través de una serie de artículos de próxima publicación semanal, el Rincón de Soluciones Tv hará un compendio de servicio muy práctico, cuidadosamente explicado y de gran utilidad en la reparación de hornos de microondas.  Para tal efecto, a lo largo de nuestro estudio, se hará referencia al horno de microondas modelo MW840WA fabricado por Samsung. El de hoy, corresponde al tema del Sistema de Control.  Para obtener el manual de servicio, sólo den un click aquí.

Por razones de seguridad, es importante señalar que el material ahora publicado y los demás sucesivos que vendrán en las próximas semanas, son sólo apropiados para lectores que cuentan con los conocimientos básicos en las ramas de la electricidad y la electrónica y que por tanto, conocen las medidas de seguridad en el manejo de circuitos de alta tensión.  Para evitar la exposición a la radiación electromagnética o sufrir alguna descarga eléctrica, es importante que el lector común y corriente evite practicar cualquier sugerencia de servicio aquí descrita. 

EL SISTEMA DE CONTROL

La construcción de un horno de microondas moderno agrupa  partes mecánicas y eléctricas.  Sin embargo, su Sistema de Control es el único dispositivo de carácter electrónico el cual, basa su funcionamiento en el empleo de una Unidad Central de Proceso, CPU; (Central Processing Unit, por sus siglas en idioma inglés).

El empleo de una unidad de CPU en hornos de microondas, da como resultado una importante variedad de opciones que son ejecutables a través de un simple teclado de tipo digital.  Una pantalla luminosa, gobernada desde el mismo CPU, se encarga de mostrar cualquier operación hecha por el usuario. Los distintos modos de operación, van desde el empleo de un temporizador de cuenta regresiva programable o un reloj de medición del tiempo real, hasta un cálculo exacto para la cocción de una bolsa de palomitas de maíz, la descongelación de una porción de carne o la elección de la potencia de calentamiento.  Algunos sistemas de mayor complejidad, cuentan con asador convencional y además, con un sistema de extracción de aire; todo ello, desde luego, operado desde el mando digital.

En resumen, el Sistema objeto de nuestro estudio, controla los tiempos de operación del Sistema de Alto Voltaje.

AVERÍAS EN EL SISTEMA DE CONTROL

Las averías encontradas en el Sistema de Control en hornos de microondas, son las siguientes:

1. El horno de microondas, no enciende.
2. El horno de microondas enciende, pero no calienta.
3. En el teclado digital, sólo trabajan algunas opciones.
4. El teclado digital, no funciona en lo absoluto.

Por una razón muy simple, es frecuente que tales averías, confundan con facilidad al reparador con poca experiencia.  Y es que en ellas, podría intervenir algún componente deteriorado que no esté contemplado necesariamente dentro del Sistema de Control. Conforme avance nuestro estudio, se conocerá paso a paso, la naturaleza de cada desperfecto y su pronta solución.

Por lo pronto, es el Sistema de Control lo que hoy nos importa.  Para su revisión, existe un método de comprobación eficaz, libre de cualquier confusión y muy simple de realizar.  A continuación, su explicación.

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL

Como primer lugar, es necesario desmontar del microondas el panel completo que contiene el Sistema de Control ya que se trabajará de manera individual con él.  Una vez que el panel ha sido separado del sistema en general, se procede a alimentarlo con la tensión de la red eléctrica.

Para el suministro de C.A., se emplea un cable dúplex de por lo menos un metro de longitud y con clavija en uno de sus extremos.  Como medida de seguridad del propio Sistema de Control, antes es conveniente colocar un porta-fusible en serie con alguna de las líneas del mismo cable y alojar en él, un fusible de unos 300 mA.  Los puntos exactos en que se conecta el extremo opuesto de la clavija, son justo  los que corresponden al embobinado primario del transformador de baja tensión. Para mayor comodidad, es conveniente soldar de manera provisional los cables en los sitios descritos, medida que se toma en prevención de cualquier accidente.

El paso que sigue, consiste en colocar un puente entre los PINs 1 y 2 del conector hembra CN02, de preferencia, que también vaya soldado; observar la siguiente imagen:

Preparación del Sistema de Control para accionarlo individualmente.


Antes de continuar, es oportuno hacer un paréntesis par explicar a grandes rasgos, el motivo y los efectos de la colocación del citado puente.  Veamos:

Localización del Sistema de Control e interruptor Door Sensing S/W.
En condiciones naturales de funcionamiento, el conector hembra CN02, lleva insertado un conector macho provisto de un par de cables en color naranja los cuales provienen del Interruptor denominado DOOR SENSING S/W. Tal como se observa en la imagen del lado izquierdo, este elemento ya no pertenece al Sistema de Control sino que se trata de uno de los tres interruptores que son accionados por el par de ganchos de la puerta del microondas cuando ésta se cierra.  Los tres interruptores, están montados en un bastidor de plástico que a su vez está asido en forma vertical en el interior del microondas, justamente por su parte lateral derecha, viéndolo de frente.  La nomenclatura descrita, corresponde al sistema de seguridad principal del horno de microondas.

En el microondas modelo WM840WA de Samsung, el caso es que la colocación del puente en CN02, sirve para dar continuidad a una tensión de +24 vcc que excita la base del transistor TR01 enviando así un estado lógico bajo hacia el PIN 6 de IC01 (el CPU).  Esta maniobra, libera el funcionamiento de opciones en el teclado digital las cuales suponen una operación directa de arranque y son las siguientes: Un minuto más, Inicio, Palomitas de maíz, Queso fundido, Papas, Vegetales frescos y  Hervir agua.  

Lo anterior significa que, en ausencia del puente descrito, en el teclado digital sólo funcionarán las teclas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, Pausa/Cancelar, Reloj, Descongelar y Nivel de potencia, las cuales sólo representan modos de selección que siempre dependen de una segunda operación indispensable para la puesta en marcha del Sistema en General. En condiciones normales de funcionamiento, se advertirá que lo mismo ocurre cuando se manipula el Sistema de Control con la puerta del microondas abierta. 

Es importante tomar nota que en otros modelos y marcas comerciales de microondas, las funciones descritas podrán diferir ligeramente tocante al modelo MW840WA fabricado por Samsung, objeto de nuestro estudio.  Sin embargo, el principio de funcionamiento es el mismo.  

Aclarado lo anterior, continuamos con el procedimiento de comprobación del Sistema de Control.

Funcionamiento individual del Sistema de Control.
Una vez que el cordón de línea de CA y el puente en CN02 se colocaron, se conecta el sistema a la red eléctrica y enseguida se comprueba lo siguiente:

1. Que el Sistema de Control, encienda.
2. Que la totalidad de funciones digitales, trabaje.
3. Que después de seleccionar la tecla de “Un minuto más” o cualquier otra opción de arranque directo, se verifique la puesta en marcha del relevador “POWER RELAY SECUNDARY INTERLOCK” y que además, la pantalla demuestre la información del tiempo en cuenta regresiva.

Si todo lo anterior acontece con la debida exactitud, quedará aclarado que el Sistema de Control funciona a la perfección.

LOCALIZANDO AVERÍAS DE ENCENDIDO


Transformador de bajo voltaje en el Sistema de Control.
Si después de alimentar el Sistema de Control a la red eléctrica, se comprueba que éste no enciende, lo primero en averiguar será el estado del Transformador de bajo voltaje, mejor conocido como el Transformador de Stand by. Con la ayuda de un óhmetro, se medirán en él, el devanado primario y los dos secundarios.  

A propósito del microondas Samsung modelo MW840WA, el devanado primario medirá alrededor de 1.5 ohms; el devanado de salida de 7 volts tendrá  4.5 ohms y en el devanado de salida de 17 volts, se encontrará un promedio de 22 ohms.

En la mayor parte de los casos de servicio, debido a una descarga eléctrica, se verá que el devanado primario es el depositario del daño.  Ciertos deterioros, se pueden encontrar a simple vista porque el devanado perjudicado casi siempre revela una quemadura de magnitud tan suficiente como para traspasar la cinta aislante que lo cubre a su alrededor.  El remedio adecuado, consiste en quitar la unidad defectuosa y ordenar un embobinado nuevo. No obstante, también hay casos de transformadores con daño en el devanado primario y que además, sólo cuentan con un devanado secundario por lo que es factible un reemplazo empleando un transformador equivalente que se amolde a los requerimientos. Para consultar un caso de servicio sobre esto último, dar un click aquí.

Toda vez que el Transformador de bajo voltaje ha sido reparado o en su caso, reemplazado, con toda seguridad es que el Sistema de Control volverá a funcionar dejando en operación completa al horno de microondas.

El ejercicio constante de la práctica establece que pocas veces los elementos del circuito impreso en el Sistema de Control, son responsables de averías de encendido, es decir, transistores, diodos y demás semi-conductores.  Aunque es más probable encontrar un CPU dañado y ante lo cual, lo prudente sería efectuar el reemplazo total del Sistema de Control.  

Si el Sistema de Control aprobó la prueba de encendido y no obstante, al instalar la unidad en el horno de microondas, se descubre que éste aún no enciende, compruébese los dispositivos de protección que van conectados en configuración serie con las líneas del suministro de C.A. Una clavija defectuosa, tampoco sería una causa improbable en averías por encendido.

AVERÍAS EN EL TECLADO DE FUNCIONES

Conector múltiple de la membrana digital.
La falla en el teclado de funciones podrá ser parcial o absoluta.  Por lo regular, una y otra causa obedecen a un desempeño deficiente en el conector de vía múltiple de la membrana interior colocada detrás del teclado de funciones, o bien, en ciertas dobleces o curvaturas localizadas en la misma.  

El conector de vía múltiple en la citada membrana, agrupa una decena de Pins que unen este pequeño dispositivo digital con el Sistema de Control.  Ver imagen superior.

Aplicación de la tinta de plata, conector de vía múltiple.
Los Pins agrupados en el conector de vía múltiple, son conductores fabricados a base de película de carbón.  Con el paso del tiempo, algunos de estos Pins pierden su propiedad conductiva interrumpiendo así, las diversas combinaciones que producen los puntos de contacto y que son propios de cada una de las funciones establecidas en el teclado digital del horno de microondas.

Para salvar los inconvenientes, la solución acertada consiste en volver a dotar a la totalidad de los Pins de sus propiedades conductivas, empleando para ello una herramienta de extraordinario auxilio: La pluma de tinta de plata.

Pluma de tinta de plata de Rapid Circuit, México.
Está visto que el inconveniente a sortear es el precio tan elevado que alcanza hoy día en el mercado una pluma de tinta de plata la cual, en la mayor parte de los casos, viene costando lo mismo que un horno de microondas nuevo, de tamaño regular.  

Sin embargo, una pluma de tinta de plata muy bien administrada solucionará por lo menos 20 ó 25 casos de membranas deterioradas en Sistemas de Control en microondas por lo que a futuro, su adquisición compensará generosamente el bolsillo del especialista en este género de reparaciones.

La imagen que aparece al principio, ilustra la forma correcta para restablecer la continuidad en cada uno de los Pins haciendo uso de la pluma de tinta de plata.  Bastará un par de horas para que el material se seque por completo. La restauración alcanzada, garantiza una labor segura y profesional: El horno de microondas, jamás volverá al banco de trabajo con el mismo problema.  

El precio de una pluma de tinta de plata variará en acuerdo con el fabricante. La más económica que el Rincón de Soluciones ha adquirido es la de Rapid Silver fabricada por RAPID CIRCUIT que en la actualidad tiene un precio aproximado de 45.00 US.  Las marcas de importación, superan más del doble a la cantidad descrita, tal es el caso del producto de la firma japonesa Goot. Sin embargo, unos y otros funcionan igual y su rendimiento es el mismo.

Es difícil encontrar un recurso similar al que ofrece una pluma de tinta de plata.  Algunos productos son fabricados con un compuesto líquido que contiene grafito pero su empleo es de poca o nula eficacia.  Otros más, prometedores de maravillas de ensueño, tampoco sirven. Aquí un ejemplo.  Para conocer con mayor amplitud el tema de comprobación y reparación de membranas en hornos de microondas, consultar éste artículo.

DEFICIENCIAS POR CALENTAMIENTO

La deficiencia por calentamiento en hornos de microondas, encuentra diversas causas; el Sistema de Control, es responsable de una de ellas.  Cuando así ocurre, el síntoma es claro: Una vez que entró en operación el horno de microondas, se podrá constatar que en apariencia, todo funciona bien. Enciende la luz interior, gira el motor del plato y gira el ventilador de enfriamiento del Magnetrón.  Además, el Sistema de Control contabiliza el tiempo en forma regresiva y lo muestra en pantalla.  Sin embargo, al final del ciclo, sucede que no hubo calentamiento de alimentos.

Cuando hay déficit por calentamiento y sospechas fundadas de que el Sistema de Control es responsable, el deterioro se ubicará en el relevador conocido en este y otros sistemas de microondas como “POWER RELAY SECUNDARY INTERLOCK”.

El relevador “POWER RELAY SECUNDARY INTERLOCK”, se encuentra localizado dentro del Sistema de Control y sólo entrará en funcionamiento si otro interruptor, el DOOR SENSING S/W se cerró con la debida anticipación. Recordemos que el cierre de este último interruptor, establece las condiciones para que el CPU libere las funciones de arranque directo: Un minuto más, Inicio, Palomitas de maíz, Queso fundido, Papas, Vegetales frescos y  Hervir agua.

Transformador de alto voltaje.
Si se estudia con atención el diagrama del circuito en general, se verá que el relevador “POWER RELAY SECUNDARY INTERLOCK” tiene la encomienda de poner en marcha el Sistema de Alto Voltaje

Suministra una de las fases de la tensión de la red eléctrica hacia el devanado primario del Transformador de alto voltaje, componente que asociado al Magnetrón, capacitor y diodo rectificador de alta tensión, hace posible la operación del calentamiento o puesta en marcha del sistema de microondas.

En ciertas ocasiones, el deterioro en el relevador “POWER RELAY SECUNDARY INTERLOCK” se evidencia claramente en el derretimiento de la base de plástico que sujeta a sus contactos eléctricos.  El acontecimiento encuentra justificación en hornos de microondas sujetos a un régimen de trabajo pesado o bien, en aparatos que han funcionado durante muchos años.

De ser el caso, el remedio acertado es el reemplazo directo del relevador por otro de idénticas características para así, dar cumplimiento a las especificaciones de seguridad señaladas por el fabricante.

"Power relay secundary interlock", Sistema de Control.
La prueba de funcionamiento del relevador “POWER RELAY SECUNDARY INTERLOCK”, es muy sencilla.  Será suficiente con programar en el teclado un minuto de operación, enseguida oprimir la función de Inicio.  El caso es corroborar dos eventos.  El primero de ellos, consiste en escuchar su entrada de operación (el relevador producirá un “click”) y el segundo, reside en colocar las puntas de prueba de un óhmetro entre los contactos del citado elemento para verificar si éstos cierran a 0 ohms.

La prueba descrita, también es ejecutable con el panel del Sistema de Control instalado en el microondas, aunque bajo tales condiciones, primero es necesario retirar el conector hembra de los contactos del propio relevador y poner ahí las puntas de prueba del óhmetro; enseguida, cerrar la puerta, confirmar que cierre el interruptor “DOOR SENSING S/W” accionado por el gancho inferior de la puerta y por último, darle arranque al sistema.

En cuanto al circuito electrónico encargado de poner en marcha el relevador “POWER RELAY SECUNDARY INTERLOCK”, se puede afirmar que son raras las ocasiones en que éste suele fallar a no ser que se trate de algún falso contacto en los puntos de soldadura del propio circuito impreso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Es oportuno volver a ocuparnos del puente colocado en el conector hembra CN02 localizado en el circuito impreso del Sistema de Control.  En términos reales, el puente hecho sustituye la función de seguridad que el interruptor “DOOR SENSING S/W” efectúa al momento en que la puerta del microondas se cierra.  De la anterior observación, se desprende que el fabricante condiciona el funcionamiento del horno de microondas a un precepto de seguridad vital: Éste jamás debe operar con la puerta abierta.

En tal sentido, es comprensible que si las pruebas de funcionamiento en el Sistema de Control ya finalizaron,  ahora es necesario QUITAR EL PUENTE entre los Pins del Conector CN02 y así devolver una de las tres condiciones fundamentales de seguridad que en su conjunto, evitan la exposición accidental a la radiación por microondas.

En los artículos de próxima publicación, se explicará, entre toda la gama de temas, en qué consisten las condiciones de seguridad que faltan, las fallas que producen al momento en que éstas dejan de operar y su pronta solución.


¡Hasta la próxima semana!