Fonctionnement d’un micro-onde

Lors de nos séances de « repair café » et de nos permanences, il y a souvent un four à micro-ondes à réparer et les pannes ont des causes diverses.

Cela nous a incité à nous documenter sur le principe du four à micro-onde [1] et des éléments le composant : l’objectif est de nous servir de ces tests afin de comprendre la ou les causes des éventuelles pannes et ouvrir ainsi la porte à sa réparation.

Tester un four micro-onde

Voici une vidéo qui montre comment tester un four micro-onde. D’une part, cela permettra de donner quelques indices sur la ou les causes d’une panne et, d’autre part, de vérifier que le four fonctionne correctement une fois qu’il a été réparé.

 

  • Mise en garde
    Attention, avant d’intervenir pour réparer un micro-onde, il est important de prendre quelques précautions ! Il y a risque de chocs électriques graves, voire mortel.
    • débrancher le cordon d’alimentation
      puis en court-circuitant les cosses de la prise d’alimentation : voir le début de la vidéo ci-dessous
    • décharger le condensateur HT
      en posant une pince isolée sur les deux cosses du condensateur comme cela est montré ensuite.
      Attention, danger ! La tension aux bornes du condensateur atteint environ 4 000 V en fonctionnement et il faut un certain temps pour qu’il se décharge !
  • Nous vous conseillons fortement de ne pas intervenir quand le capot est ouvert et l’appareil sous tension !

Voici un vidéo qui montre les précautions à prendre quand on intervient « sous le capot ».

 

La partie « Haute Tension »

Le schéma ci-dessous est celui de la partie qui commande le magnétron dont la fonction est d’émettre une onde électromagnétique à très haute fréquence d’environ 2,5 GHz donc dans la gamme des micro-ondes, d’où le nom des fours utilisant cette technologie.

 

Les éléments

Passons en revue les différents éléments :

Le transformateur

Le transformateur
Il est constitué de 3 enroulements : l’enroulement primaire relié au secteur, un enroulement secondaire qui permet d’obtenir une tension d’environ 1 600 V et un autre enroulement secondaire donnant une tension d’environ 3 V qui permet de chauffer la cathode du magnétron.

  • primaire
    • tension ≈ 230 V
    • résistance interne d’environ 2 Ω
  • secondaire HT [2]
    • tension ≈ 2 000 V
    • résistance interne d’environ 100 Ω
  • secondaire BT [3]
    • tension ≈ 3 V
    • résistance interne d’environ 0,2 Ω

Le fusible HT

Le fusible HT
Sa fonction est de protéger les différents éléments en cas de dysfonctionnement.

Le condensateur HT

Le condensateur HT
Le condensateur a pour fonction de doubler la tension et d’obtenir environ 4 000 V.

  • capacité d’environ 1 µF
  • résistance interne d’environ 10 MΩ

La diode HT

La diode HT
La fonction de cette diode est de redresser la tension pour obtenir une tension alternative en tension continue pulsée :

  • les alternances positives [4] sont écrêtées à hauteur de la tension de seuil de la diode, soit environ 9 V.
  • les alternances négatives [5] sont transmises pour fournir une tension d’environ 4 000 V entre l’anode et la cathode du magnétron.

Le magnétron

Le magnétron
Comme on l’a déjà mentionné, sa fonction est de produire une onde électromagnétique dans le domaine des micro-ondes. Un guide d’ondes canalise les ondes jusqu’à l’enceinte dans laquelle sont disposés les aliments à chauffer.

  • l’anode est à la masse
  • la cathode est alimentée par une tension d’environ 3 V pour la chauffer
  • la tension entre l’anode et la cathode est d’environ 4 000 V

 

Contrôle des éléments

La vidéo ci-dessous montre comment contrôler chaque élément dont nous venons de parler.

NB : le contrôle du fusible HT est classique, on vérifie que le courant passe :-) Sinon, c’est que le fusible n’est pas en bon état.

 

Résumons les tests :

Le transformateur

Le transformateur
Avec un multimètre en position ohmmètre :

  • la résistance interne du primaire doit être d’environ 2 Ω.
  • la résistance interne du secondaire HT doit être d’environ 0,1 Ω.
  • la résistance interne du secondaire HT doit être d’environ 100 Ω.

Le fusible HT

Le fusible HT
Avec un multimètre :

  • en position ohmmètre, on doit obtenir environ 0 Ω
    si on obtient un affichage indiquant que la plage de mesure est dépassée, le fusible est grillé et doit être changé.

Le condensateur HT

Le condensateur HT
Avec un multimètre :

  • en position ohmmètre, on doit obtenir environ 10 MΩ
  • en position capacimètre, on doit obtenir environ 1 µF
    à comparer avec les indications imprimées sur le condensateur lui-même.

La diode HT

La diode HT
Avec un multimètre :

  • en position ohmmètre, vérifier que la diode n’est pas en cours circuit, dans les 2 sens !
  • en position voltmètre et en appliquant une tension d’environ 10 V aux bornes de la diode,
    on peut vérifier que l’on obtient à peu près cette tension dans un sens et une tension nulle dans l’autre sens.

Le magnétron

Le magnétron
Avec un multimètre en position ohmmètre :

  • entre les bornes, on doit obtenir environ 0 Ω
  • entre une borne et la masse [6], on doit obtenir un dépasssement de la plage de mesure.

 

La partie Contrôle et commande

Cette partie comprend des éléments mécaniques (tels que la porte, la sonnette, la feuille de mica, des contacteurs,…) et des éléments électroniques (tels que la partie programmation, les éléments de sécurité liée à l’utilisation du micro-onde,…).

en cours d’écriture…

 

Quelque pannes courantes

en cours d’écriture…

 

Entretien d’un micro-onde

Entretenir son micro-onde devrait permettre d’éviter quelques pannes courantes, ou du moins retarder le plus possible une éventuelle panne. Voici une vidéo qui donne quelques conseils simples.

 

Notes

[1la plupart du temps, on parle de micro-onde au lieu de four à micro-ondes

[2HT : Haute Tension

[3BT : Basse Tension

[4la diode est conductrice et fonctionne comme un court-circuit ; le condensateur se charge très rapidement

[5la diode n’est pas conductrice : le condensateur ne peut se décharger et cela a pour conséquence de doubler la tension

[6la masse est reliée au corps du magnétron