Κατηγορίες: Προτεινόμενα άρθρα » Πρακτικά ηλεκτρονικά
Αριθμός προβολών: 219,937
Σχόλια σχετικά με το άρθρο: 5

Συμβουλές για επισκευή τροφοδοτικών εναλλαγής

 


Λίγο για τη χρήση και το σχεδιασμό του UPS

Ένα άρθρο έχει ήδη δημοσιευτεί στον ιστότοπο "Τι είναι ένα τροφοδοτικό και πώς διαφέρει από ένα συμβατικό αναλογικό"που περιγράφει τη συσκευή UPS. Αυτό το θέμα μπορεί να συμπληρωθεί με μια μικρή ιστορία για την επισκευή. Η συντομογραφία UPS αναφέρεται συχνά. αδιάλειπτη τροφοδοσία ρεύματος. Προκειμένου να αποφευχθούν οι ασυμφωνίες, συμφωνούμε ότι σε αυτό το άρθρο είναι ένα Switching Power Supply.

Σχεδόν όλα τα τροφοδοτικά τροφοδοσίας που χρησιμοποιούνται στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατασκευάζονται σύμφωνα με δύο λειτουργικά σχήματα.

Λειτουργικά διαγράμματα UPS

Εικ. 1. Λειτουργικά διαγράμματα τροφοδοτικών

Σύμφωνα με το σχέδιο ημι-γέφυρας, κατά κανόνα, εκτελούνται αρκετά ισχυρά τροφοδοτικά, για παράδειγμα υπολογιστικά. Σύμφωνα με το δίχρονο πρόγραμμα, κατασκευάζονται επίσης τροφοδοτικά για UMZCH pop-art και μηχανές συγκόλλησης υψηλής ισχύος.

Όποιος έχει επιδιορθώσει ποτέ ενισχυτές με χωρητικότητα 400 ή περισσότερων βατ γνωρίζει πολύ καλά το βάρος που έχουν. Αυτό είναι, φυσικά, UMZCH με ένα παραδοσιακό τροφοδοτικό μετασχηματιστή. Οι τηλεοράσεις UPS, οι οθόνες, οι συσκευές αναπαραγωγής DVD κατασκευάζονται συχνότερα σύμφωνα με το σχέδιο με ένα στάδιο εξόδου ενός σταδίου.

Παρόλο που υπάρχουν πραγματικά άλλοι τύποι βαθμίδων εξόδου, οι οποίοι φαίνονται στο σχήμα 2.

Στάδια εξόδου UPS

Εικ. 2. Στάδια εξόδου των τροφοδοτικών

Στην οθόνη εμφανίζονται μόνο οι διακόπτες ισχύος και η κύρια περιέλιξη του μετασχηματιστή ισχύος.

Εάν εξετάσετε προσεκτικά το σχήμα 1, είναι εύκολο να παρατηρήσετε ότι ολόκληρο το σχήμα μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη - πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Το κύριο μέρος περιλαμβάνει ένα προστατευτικό κύματος, έναν ανορθωτή τάσης δικτύου, διακόπτες ισχύος και έναν μετασχηματιστή ισχύος. Αυτό το τμήμα είναι γαλβανικά συνδεδεμένο στο δίκτυο AC.

Εκτός από τον μετασχηματιστή ισχύος, τα παλμικά τροφοδοτικά χρησιμοποιούν επίσης μετασχηματιστές αποσύνδεσης, μέσω των οποίων οι παλμοί ελέγχου του ελεγκτή PWM τροφοδοτούνται στις πύλες (βάσεις) των τρανζίστορς ισχύος. Αυτός ο τρόπος παρέχει γαλβανική απομόνωση από το δίκτυο των δευτερευόντων κυκλωμάτων. Σε πιο σύγχρονα σχήματα, αυτή η απομόνωση πραγματοποιείται με τη χρήση οπτικών συζευκτών.

Τα δευτερεύοντα κυκλώματα αποσυνδέονται γαλβανικά από το δίκτυο χρησιμοποιώντας έναν μετασχηματιστή ισχύος: η τάση από τα δευτερεύοντα τυλίγματα παρέχεται στον ανορθωτή και έπειτα στο φορτίο. Τα δευτερεύοντα κυκλώματα παρέχουν επίσης κυκλώματα σταθεροποίησης τάσης και προστασίας.


Πολύ απλά τροφοδοτικά εναλλαγής

Εκτελούνται με βάση τον ταλαντωτή όταν απουσιάζει ο κύριος ελεγκτής PWM. Ένα παράδειγμα τέτοιου UPS είναι το κύκλωμα ηλεκτρονικού μετασχηματιστή Taschibra.

Ηλεκτρονικό μετασχηματιστή Taschibra

Εικ. 3. Ηλεκτρονικό μετασχηματιστή Taschibra

Παρόμοιες ηλεκτρονικές μετασχηματιστές παράγονται από άλλες εταιρείες. Ο κύριος σκοπός τους είναι λαμπτήρα αλογόνου. Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό ενός τέτοιου συστήματος είναι η απλότητα και ένας μικρός αριθμός τμημάτων. Το μειονέκτημα είναι ότι χωρίς φορτίο αυτό το κύκλωμα απλά δεν ξεκινά, η τάση εξόδου είναι ασταθής και έχει υψηλό επίπεδο κυματισμού. Αλλά τα φώτα εξακολουθούν να λάμπουν! Σε αυτή την περίπτωση, το δευτερεύον κύκλωμα είναι εντελώς αποσυνδεδεμένο από το δίκτυο.

Είναι προφανές ότι η επισκευή μιας τέτοιας παροχής ισχύος μειώνεται στην αντικατάσταση των τρανζίστορ, των αντιστάσεων R4, R5, μερικές φορές γέφυρα δίοδος VDS1 και αντίσταση R1, που λειτουργούν ως ασφάλεια. Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο να καεί σε αυτό το σχέδιο. Σε μια χαμηλή τιμή για τους ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές, συχνά αγοράζουν μόνο ένα καινούριο, και η επισκευή γίνεται, όπως λένε, "από την αγάπη για την τέχνη".


Ασφάλεια πρώτα

Δεδομένου ότι υπάρχει μια τόσο δυσάρεστη γειτονιά των πρωτογενών και δευτερογενών κυκλωμάτων, ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής πρέπει, ακόμα και αν τυχαία, να την αγγίξετε με τα χέρια σας, θα πρέπει να θυμηθείτε κάποιες προφυλάξεις ασφαλείας.

Μπορείτε να αγγίξετε την πηγή που έχετε ενεργοποιήσει μόνο με ένα χέρι, σε καμία περίπτωση με τις δύο ταυτόχρονα.Αυτό είναι γνωστό σε όλους όσους εργάζονται με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αλλά καλύτερα να μην αγγίξετε καθόλου, ή μόνο μετά την αποσύνδεση από το δίκτυο τραβώντας το φις από την πρίζα. Επίσης, δεν πρέπει να κολλήσετε τίποτα στην πηγή που είναι ενεργοποιημένη ή απλά να την περιστρέψετε με ένα κατσαβίδι.

Για να εξασφαλιστεί η ηλεκτρική ασφάλεια στις σανίδες τροφοδοσίας, η "επικίνδυνη" πρωτεύουσα πλευρά του πίνακα περιβάλλεται από μια αρκετά μεγάλη λωρίδα ή σκιασμένη με λεπτές λωρίδες χρώματος, συνήθως λευκού χρώματος. Αυτή είναι μια προειδοποίηση ότι είναι επικίνδυνο να αγγίξουμε αυτό το μέρος του συμβουλίου.

Ακόμα και μια απενεργοποιημένη παροχή ρεύματος διακοπής μπορεί να αγγιχτεί από τα χέρια μόνο μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 2 ... 3 λεπτά μετά την απενεργοποίηση: η φόρτιση παραμένει σε πυκνωτές υψηλής τάσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν και αντιστάσεις απαλλαγής τοποθετούνται παράλληλα με πυκνωτές σε οποιαδήποτε κανονική τροφοδοσία ρεύματος. Θυμηθείτε πώς το σχολείο προσέφερε ο ένας στον άλλο ένα φορτισμένο πυκνωτή! Η δολοφονία, φυσικά, δεν θα σκοτώσει, αλλά το χτύπημα είναι αρκετά ευαίσθητο.

Αλλά το χειρότερο πράγμα δεν είναι ούτε αυτό: καλά, σκεφτείτε το, έχω λίγο τσίμπημα. Εάν ακούτε αμέσως τον ηλεκτρολυτικό πυκνωτή με ένα πολύμετρο, τότε είναι πολύ πιθανό να πάτε στο κατάστημα για ένα νέο.

Όταν αναμένεται μια τέτοια μέτρηση, ο πυκνωτής πρέπει να αποφορτιστεί, τουλάχιστον με λαβίδες. Αλλά είναι καλύτερα να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας μια αντίσταση με αντίσταση αρκετών δεκάδων kOhm. Διαφορετικά, η απόρριψη συνοδεύεται από μια δέσμη σπινθήρων και ένα αρκετά δυνατό κλικ, και για έναν πυκνωτή ένα τέτοιο βραχυκύκλωμα δεν είναι πολύ χρήσιμο.

Και όμως, κατά την επισκευή, πρέπει να αγγίξετε την τροφοδοσία τροφοδοσίας, τουλάχιστον για κάποιες μετρήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, ένας μετασχηματιστής απομόνωσης θα βοηθήσει στην προστασία του αγαπημένου σας ατόμου από ηλεκτροπληξία όσο το δυνατόν περισσότερο, συχνά αποκαλούμενο μετασχηματιστή ασφαλείας. Πώς να το κάνετε, μπορείτε να διαβάσετε στο άρθρο "Πώς να κάνετε ένα μετασχηματιστή ασφαλείας".

Εάν με λίγα λόγια, αυτός είναι ένας μετασχηματιστής με δύο περιελίξεις για 220V, ισχύ 100 ... 200W (εξαρτάται από την ισχύ του επισκευασμένου UPS), το ηλεκτρικό κύκλωμα φαίνεται στο σχήμα 4.

Μετασχηματιστής ασφαλείας

Σχήμα 4. Μετασχηματιστής ασφαλείας

Η αριστερή περιέλιξη σύμφωνα με το σχέδιο συνδέεται με το δίκτυο, με τη σωστή περιέλιξη μέσω ενός λαμπτήρα, συνδέεται μια ελαττωματική παροχή ρεύματος. Το πιο σημαντικό πράγμα με αυτή την συμπερίληψη είναι ότι με το ένα χέρι μπορείτε να αγγίξετε οποιοδήποτε άκρο της δευτερεύουσας περιέλιξης χωρίς φόβο, καθώς και με όλα τα στοιχεία του πρωτεύοντος κυκλώματος του τροφοδοτικού.



Σχετικά με το ρόλο του λαμπτήρα και τη δύναμή του

Τις περισσότερες φορές, η επισκευή μιας μονάδας τροφοδοσίας εναλλαγής πραγματοποιείται χωρίς μετασχηματιστή απομόνωσης, αλλά ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας, η μονάδα ενεργοποιείται μέσω ενός λαμπτήρα με ισχύ 60 ... 150W. Η συμπεριφορά του λαμπτήρα μπορεί, γενικά, να κρίνει την κατάσταση της παροχής ρεύματος. Φυσικά, μια τέτοια ενσωμάτωση δεν θα παρέχει γαλβανική απομόνωση από το δίκτυο, δεν συνιστάται να την αγγίζετε με τα χέρια σας, αλλά μπορεί να την προστατεύσει εντελώς από τον καπνό και τις εκρήξεις.

Αν, όταν συνδεθεί με το δίκτυο, ο λαμπτήρας ανάβει σε πλήρη ζέστη, τότε θα πρέπει να αναζητήσετε δυσλειτουργία στο πρωτεύον κύκλωμα. Κατά κανόνα, πρόκειται για τρανζίστορ τρύπησης ισχύος ή γέφυρα ανορθωτή. Κατά την κανονική λειτουργία της τροφοδοσίας, το φως αρχικά αναβοσβήνει αρκετά έντονα (φορτίο πυκνωτή), και στη συνέχεια το νήμα συνεχίζει να σβήνει αχνά.

Υπάρχουν πολλές απόψεις σχετικά με αυτό το λαμπτήρα. Κάποιος λέει ότι δεν βοηθά να απαλλαγούμε από απρόβλεπτες καταστάσεις και κάποιος πιστεύει ότι μειώνεται πολύ ο κίνδυνος καύσης ενός πρόσφατα σφραγισμένου τρανζίστορ. Θα τηρήσουμε αυτή την άποψη και θα χρησιμοποιήσουμε τη λάμπα επισκευής.


Σχετικά με τις πτυσσόμενες και τις μη πτυσσόμενες περιπτώσεις

Τις περισσότερες φορές, οι μεταγωγείς τροφοδοσίας εκτελούνται σε περιβλήματα. Αρκεί να υπενθυμίσουμε τροφοδοτικά υπολογιστή, διάφορους προσαρμογείς που περιλαμβάνονται στην έξοδο, φορτιστές για φορητούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα κλπ.

Στην περίπτωση τροφοδοτικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, όλα είναι αρκετά απλά. Αρκετές βίδες ξεβιδώνονται από τη μεταλλική θήκη, αφαιρείται το μεταλλικό κάλυμμα και, παρακαλώ, ολόκληρο το χαρτόνι με τις λεπτομέρειες είναι ήδη στο χέρι.

Εάν η θήκη είναι πλαστική, τότε θα πρέπει να κοιτάξετε στην πίσω πλευρά, όπου βρίσκεται το βύσμα τροφοδοσίας, μικρές βίδες. Τότε όλα είναι απλά και ξεκάθαρα, γύρισε μακριά και αφαιρέθηκε το κάλυμμα. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να πούμε ότι ήταν απλώς τυχερός.

Αλλά πρόσφατα, όλα έχουν κινηθεί προς απλοποίηση και μείωση του κόστους των δομών, και τα μισά της πλαστικής θήκης απλά κολλάνε μαζί και αρκετά σταθερά. Ένας σύντροφος είπε πως οδήγησε παρόμοιο μπλοκ σε κάποιο εργαστήριο. Όταν ρωτήθηκαν πώς να το αποσυναρμολογήσουν, οι πλοίαρχοι είπαν: "Δεν είσαι Ρώσος;" Στη συνέχεια πήραν ένα σφυρί και γρήγορα χώρισαν την υπόθεση σε δύο μισά.

Στην πραγματικότητα, αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποσυναρμολογήσετε τις πλαστικές κολλημένες θήκες. Απαιτείται μόνο λίβρα με ακρίβεια και όχι πολύ φανατικά: υπό την επίδραση των χτυπήματος στο σώμα, οι διαδρομές που οδηγούν σε μαζικά μέρη, για παράδειγμα, μετασχηματιστές ή τσοκ, μπορούν να σπάσουν.

Ένα μαχαίρι που εισάγεται στη ραφή βοηθά επίσης, και ελαφρώς χτυπώντας σε αυτό με το ίδιο σφυρί. Είναι αλήθεια ότι μετά τη συναρμολόγηση υπάρχουν ίχνη αυτής της παρέμβασης. Αλλά αφήστε να υπάρχουν μικρά ίχνη στην υπόθεση, αλλά δεν χρειάζεται να αγοράσετε ένα νέο μπλοκ.


Πώς να βρείτε ένα κύκλωμα

Αν στις παλιές μέρες σχεδόν όλες οι οικιακές συσκευές τροφοδοτήθηκαν με διαγράμματα κυκλωμάτων, οι σύγχρονοι ξένοι κατασκευαστές ηλεκτρονικών ειδών δεν θέλουν να μοιραστούν τα μυστικά τους. Όλος ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός ολοκληρώνεται μόνο με ένα εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο δείχνει ποια κουμπιά πρέπει να πατήσετε. Τα σχηματικά διαγράμματα δεν επισυνάπτονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Υποτίθεται ότι η συσκευή θα λειτουργήσει για πάντα ή οι επισκευές θα πραγματοποιηθούν σε εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης, όπου υπάρχουν εγχειρίδια επισκευής που ονομάζονται εγχειρίδια υπηρεσιών. Τα κέντρα εξυπηρέτησης δεν έχουν το δικαίωμα να μοιράζονται αυτήν την τεκμηρίωση με όλους όσους το θέλουν, αλλά να επαινέσουν το Διαδίκτυο, αυτά τα εγχειρίδια υπηρεσιών υπάρχουν σε πολλές συσκευές. Μερικές φορές αυτό μπορεί να συμβεί δωρεάν, δηλαδή για τίποτα, και μερικές φορές οι απαραίτητες πληροφορίες μπορούν να ληφθούν για ένα μικρό ποσό.

Αλλά ακόμα και αν δεν μπορούσε να βρεθεί το επιθυμητό κύκλωμα, δεν πρέπει να απελπίζεστε, ειδικά όταν επισκευάζετε τροφοδοτικά. Σχεδόν όλα γίνονται σαφή με την προσεκτική εξέταση του συμβουλίου. Αυτό το ισχυρό τρανζίστορ δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα κλειδί εξόδου, αλλά αυτό το τσιπ είναι ένας ελεγκτής PWM.

Σε ορισμένους ελεγκτές, ένα ισχυρό τρανζίστορ εξόδου είναι "κρυμμένο" μέσα στο τσιπ. Αν αυτά τα μέρη είναι αρκετά μεγάλα, τότε έχουν πλήρη σήμανση, σύμφωνα με την οποία μπορείτε να βρείτε την τεχνική τεκμηρίωση (δελτίο δεδομένων) του μικροκυκλώματος, της τρανζίστορ, της διόδου ή της διόδου zener. Αυτές οι λεπτομέρειες αποτελούν τη βάση της εναλλαγής των τροφοδοτικών.

Τα Datashits περιέχουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Αν πρόκειται για τσιπ ελεγκτή PWM, τότε μπορείτε να προσδιορίσετε ποια είναι ποια συμπεράσματα, ποια σήματα έρχονται σε αυτά. Εδώ μπορείτε να βρείτε την εσωτερική συσκευή του ελεγκτή και ένα τυπικό κύκλωμα μεταγωγής, το οποίο βοηθά πολύ στην αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου κυκλώματος.

Είναι κάπως πιο δύσκολο να βρεθούν φύλλα δεδομένων για εξαρτήματα SMD μικρού μεγέθους. Η πλήρης σήμανση σε μια μικρή θήκη δεν ταιριάζει · αντί αυτού, τοποθετείται στην περίπτωση ένα κωδικό με πολλά (τρία, τέσσερα) γράμματα και αριθμοί. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον κώδικα, χρησιμοποιώντας πίνακες ή ειδικά προγράμματα που λαμβάνονται και πάλι στο Διαδίκτυο, είναι δυνατόν, αν όχι πάντα, να βρεθούν δεδομένα αναφοράς για ένα άγνωστο στοιχείο.


Όργανα και εργαλεία μέτρησης

Για να επισκευάσετε τα τροφοδοτικά εναλλαγής, θα χρειαστείτε το εργαλείο που πρέπει να έχει κάθε ραδιοερασιτέχνης. Πρώτα απ 'όλα, αυτά είναι πολλά κατσαβίδια, πλαϊνά πένσα κοπής, τσιμπιδάκια, μερικές φορές πένσες και ακόμη και το σφυρί που αναφέρθηκε παραπάνω. Αυτό ισχύει για εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης.

Για εργασίες συγκόλλησης, φυσικά, χρειάζεστε ένα συγκολλητικό σίδερο, κατά προτίμηση αρκετό, με διάφορες ικανότητες και διαστάσεις. Ένα συνηθισμένο συγκολλητικό σίδερο με ισχύ 25 ... 40W είναι αρκετά κατάλληλο, αλλά είναι καλύτερα αν πρόκειται για ένα σύγχρονο συγκολλητικό σίδερο με ρυθμιστή θερμοκρασίας και σταθεροποίηση θερμοκρασίας.

Για την συγκόλληση μερών πολλαπλών ακίδων, καλό είναι να έχετε στο χέρι, αν όχι υπερβολικά ακριβό σταθμό συγκόλλησης, τότε τουλάχιστον ένα απλό φθηνό κολλητικό στεγνωτήρα μαλλιών.Αυτό θα επιτρέψει τη συγκόλληση με πολλαπλά πινάκια χωρίς μεγάλη προσπάθεια και καταστροφή των τυπωμένων κυκλωμάτων.

Για να μετρήσετε τάσεις, αντιστάσεις και κάπως λιγότερο συχνά ρεύματα, θα χρειαστείτε ένα ψηφιακό πολύμετρο, ακόμη και αν δεν είναι πολύ ακριβό, ή έναν καλό παλιό ελεγκτή δείκτη. Το γεγονός ότι είναι πολύ νωρίς για να αφαιρεθεί η συσκευή δείκτη, ποια επιπλέον χαρακτηριστικά δεν διαθέτει στα σύγχρονα ψηφιακά πολύμετρα μπορούν να διαβαστούν στο άρθρο "Βέλος και ψηφιακά πολύμετρα - πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα".

Ανεκτίμητη βοήθεια στην επισκευή των μεταγωγικών τροφοδοτικών μπορεί να παρέχει παλμογράφο. Εδώ, είναι επίσης πολύ πιθανό να χρησιμοποιείτε παλιό, ακόμη και όχι πολύ ευρυζωνικό, παλμογράφο με δέσμη ηλεκτρονίων. Αν φυσικά υπάρχει η ευκαιρία να αγοράσετε ένα σύγχρονο ψηφιακό παλμογράφο, τότε αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Αλλά, όπως δείχνει η πρακτική, όταν επιδιορθώνετε το τροφοδοτικό, μπορείτε να το κάνετε χωρίς παλμογράφο.

Στην πραγματικότητα, κατά τη διάρκεια της επισκευής, είναι δυο αποτελέσματα: είτε να επιδιορθώσετε, είτε να τα καταστήσετε ακόμη χειρότερα. Είναι σκόπιμο να υπενθυμίσουμε εδώ το νόμο του Horner: «Η εμπειρία μεγαλώνει άμεσα σε σχέση με τον αριθμό των εξωχρηματιστηριακών μηχανημάτων». Και παρόλο που ο νόμος αυτός περιέχει ένα σωστό χιούμορ, αυτό συμβαίνει ακριβώς στην πρακτική της επισκευής. Ειδικά στην αρχή του ταξιδιού.


Αντιμετώπιση προβλημάτων

Οι μεταγωγείς τροφοδοσίας αποτυγχάνουν συχνότερα από άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Πρώτα απ 'όλα, το γεγονός είναι ότι υπάρχει μια υψηλή τάση δικτύου, η οποία μετά την διόρθωση και το φιλτράρισμα γίνεται ακόμη υψηλότερη. Επομένως, οι διακόπτες ισχύος και ολόκληρος ο καταρράκτης του μετατροπέα λειτουργούν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, τόσο ηλεκτρική όσο και θερμική. Τις περισσότερες φορές, τα ελαττώματα βρίσκονται στο πρωτεύον κύκλωμα.

Τα σφάλματα μπορούν να χωριστούν σε δύο τύπους. Στην πρώτη περίπτωση, η αστοχία του τροφοδοτικού με διακόπτη συνοδεύεται από καπνό, εκρήξεις, καταστροφή και καρβονισμό των εξαρτημάτων, μερικές φορές κομμάτια της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος.

Φαίνεται ότι η επιλογή είναι απλή, απλώς αλλάξτε τα καμένα μέρη, επαναφέρετε τα κομμάτια και όλα λειτουργούν. Αλλά όταν προσπαθείτε να προσδιορίσετε τον τύπο μικροκυκλώματος ή τρανζίστορ, αποδεικνύεται ότι μαζί με την περίπτωση, η σήμανση του εξαρτήματος έχει επίσης εξαφανιστεί. Αυτό που συνέβη εδώ, χωρίς ένα σχέδιο, το οποίο συχνά δεν υπάρχει, είναι αδύνατο να ανακαλυφθεί. Μερικές φορές οι επισκευές σε αυτό το στάδιο τελειώνουν επίσης.

Ο δεύτερος τύπος δυσλειτουργίας είναι ήσυχος, όπως είπε ο Lelik, χωρίς θόρυβο και σκόνη. Οι τάσεις εξόδου απλά εξαφανίστηκαν χωρίς ίχνος. Εάν αυτή η τροφοδοσία εναλλαγής είναι ένας απλός προσαρμογέας δικτύου, όπως ένας φορτιστής για ένα κύτταρο ή φορητό υπολογιστή, πρώτα απ 'όλα πρέπει να ελέγξετε την υγεία του καλωδίου εξόδου.

Τις περισσότερες φορές, ένα διάλειμμα συμβαίνει είτε κοντά στο βύσμα εξόδου είτε στην έξοδο του περιβλήματος. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο με βύσμα, πρώτα απ 'όλα, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί.

Αφού ελέγξετε αυτές τις απλούστερες αλυσίδες, μπορείτε ήδη να αναρριχηθείτε στην άγρια ​​φύση. Δεδομένου ότι αυτά τα άγρια ​​ζώα, παίρνουμε το κύκλωμα τροφοδοσίας της οθόνης 19 ιντσών LG_flatron_L1919s. Στην πραγματικότητα, η δυσλειτουργία ήταν πολύ απλή: ενεργοποιήθηκε χθες και σήμερα δεν ανάβει.

Παρά την φαινομενική σοβαρότητα της συσκευής - τελικά, μια οθόνη, το κύκλωμα τροφοδοσίας είναι πολύ απλό και διαισθητικό.

παρακολουθεί το LG_flatron_L1919s

Περιγραφή του συστήματος και συστάσεις επισκευής

Μετά το άνοιγμα της οθόνης, ανιχνεύθηκαν αρκετοί φουσκωτοί ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές (C202, C206, C207) στην έξοδο της τροφοδοσίας. Σε αυτή την περίπτωση, είναι καλύτερο να αλλάξετε όλους τους πυκνωτές ταυτόχρονα, μόνο έξι κομμάτια. Το κόστος αυτών των εξαρτημάτων είναι φθηνό, οπότε δεν πρέπει να περιμένετε όταν θα διογκωθούν. Μετά από μια τέτοια αντικατάσταση, η οθόνη λειτουργούσε. Παρεμπιπτόντως, μια τέτοια δυσλειτουργία στις οθόνες LG είναι αρκετά συνηθισμένη.

Οι ενισχυμένοι πυκνωτές ενεργοποίησαν κύκλωμα προστασίας, η λειτουργία του οποίου θα συζητηθεί αργότερα. Αν το τροφοδοτικό δεν λειτουργεί μετά την αντικατάσταση των πυκνωτών, θα πρέπει να αναζητήσετε άλλους λόγους. Για να το κάνετε αυτό, εξετάστε το πρόγραμμα λεπτομερέστερα.

Παρακολουθήστε τροφοδοτικό LG_flatron_L1919s

Εικ. 5. Τροφοδοσία της οθόνης LG_flatron_L1919s (κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση)


Φίλτρο γραμμής και ανορθωτής

Η τάση δικτύου μέσω της υποδοχής εισόδου SC101, της ασφάλειας F101, του φίλτρου LF101 παρέχεται στη γέφυρα ανορθωτή BD101.Η ανορθωμένη τάση μέσω του θερμίστορ TH101 τροφοδοτείται στον πυκνωτή εξομάλυνσης C101. Αυτός ο πυκνωτής παράγει μια σταθερή τάση 310V, η οποία παρέχεται στον μετατροπέα.

Εάν αυτή η τάση απουσιάζει ή είναι πολύ μικρότερη από την καθορισμένη τιμή, ελέγξτε την ασφάλεια F101, το φίλτρο LF101, τη γέφυρα ανορθωτή BD101, τον πυκνωτή C101 και το θερμίστορ TH101. Όλα αυτά τα μέρη είναι εύκολο να ελεγχθούν με ένα πολύμετρο. Εάν υπάρχει υποψία για έναν πυκνωτή C101, τότε είναι καλύτερα να το αλλάξετε σε ένα γνωστό καλό.

Παρεμπιπτόντως, η ασφάλεια ασφάλισης απλά δεν καίει. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αντικατάστασή του δεν αποκαθιστά την κανονική λειτουργία της τροφοδοσίας εναλλαγής. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ψάξετε για άλλες αιτίες που οδηγούν σε μια πυροδοτούμενη ασφάλεια.

Η ασφάλεια πρέπει να ρυθμιστεί στο ίδιο ρεύμα όπως φαίνεται στο διάγραμμα και σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει η "ασφάλεια" της ασφάλειας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα πιο σοβαρές δυσλειτουργίες.


Inverter

Ο μετατροπέας γίνεται σε κύκλωμα ενός κύκλου. Ως κύριος ταλαντωτής χρησιμοποιείται ένα τσιπ ελέγχου PWM U101 στην έξοδο του οποίου συνδέεται ένα τρανζίστορ ισχύος Q101. Η πρωτεύουσα περιέλιξη του μετασχηματιστή Τ101 συνδέεται με την αποστράγγιση αυτού του τρανζίστορ μέσω ενός επαγωγέα FB101 (ακίδες 3-5).

Μια πρόσθετη περιέλιξη 1-2 με ανορθωτή R111, D102, C103 χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία του ελεγκτή PWM U101 στη λειτουργία σταθερής λειτουργίας της τροφοδοσίας. Η εκκίνηση του ελεγκτή PWM όταν είναι ενεργοποιημένη εκτελείται από την αντίσταση R108.


Τάση εξόδου

Η τροφοδοσία παράγει δύο τάσεις: 12V / 2A για την τροφοδοσία του μετατροπέα του φωτισμού και 5V / 2A για την τροφοδοσία του λογικού τμήματος της οθόνης.

Από την περιέλιξη 10-7 του μετασχηματιστή Τ101 διαμέσου του συγκροτήματος διόδου D202 και του φίλτρου C204, L202, C205, λαμβάνεται μία τάση 5V / 2Α.

Σε σειρά με την περιέλιξη 10-7, συνδέεται η περιέλιξη 8-6, από την οποία, χρησιμοποιώντας ένα συγκρότημα διόδου D201 και ένα φίλτρο C203, L201, C202, C206, C207, λαμβάνεται μια σταθερή τάση 12V / 2Α.


Προστασία υπερφόρτωσης

Η πηγή του τρανζίστορ Q101 περιλαμβάνει μια αντίσταση R109. Αυτός είναι ένας αισθητήρας ρεύματος, ο οποίος συνδέεται μέσω της αντίστασης R104 στον ακροδέκτη 2 του τσιπ U101.

Κατά την υπερφόρτωση της εξόδου αυξάνεται το ρεύμα μέσω του τρανζίστορ Q101, το οποίο οδηγεί σε πτώση τάσης στην αντίσταση R109, η οποία τροφοδοτείται μέσω της αντίστασης R104 στην ακίδα 2CS / FB του τσιπ U101 και ο ελεγκτής σταματά να παράγει παλμούς ελέγχου (pin 6OUT). Συνεπώς, η τάση στην έξοδο της τροφοδοσίας εξαφανίζεται.

Αυτή η προστασία προκλήθηκε από τους διογκωμένους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές, οι οποίοι αναφέρθηκαν παραπάνω.

Επίπεδο λειτουργίας προστασίας 0,9V. Αυτό το επίπεδο καθορίζεται από την πηγή της παραδειγματικής τάσης στο εσωτερικό του μικροκυκλώματος. Παράλληλα με την αντίσταση R109, συνδέεται μια δίοδος zener ZD101 με τάση σταθεροποίησης 3.3V, η οποία προστατεύει την είσοδο 2CS / FB από υψηλή τάση.

Στην έξοδο 2CS / FB μέσω του διαχωριστή R117, R118, R107, τροφοδοτείται από τον πυκνωτή C101 τάση 310 V, η οποία εξασφαλίζει την προστασία από την αύξηση της τάσης δικτύου. Το επιτρεπτό εύρος τάσης στο οποίο λειτουργεί κανονικά η οθόνη είναι στην περιοχή από 90 ... 240V.


Σταθεροποίηση τάσης εξόδου

Είναι κατασκευασμένο σε ρυθμιζόμενη δίοδο Zener U201 τύπου A431. Η τάση εξόδου 12V / 2A διαμέσου του διαχωριστή R204, R206 (και οι δύο αντιστάτες με ανοχή 1%) τροφοδοτείται στην είσοδο ελέγχου Ρ της διόδου Zener U201. Μόλις η τάση εξόδου γίνει 12V, ανοίγει η δίοδος zener και ανάβει η ενδεικτική λυχνία του οπτικού συζεύκτη PC201.

Ως αποτέλεσμα, ανοίγεται το τρανζίστορ οπτικού συζεύκτη (πείροι 4, 3) και η τάση τροφοδοσίας του ελεγκτή διαμέσου της αντίστασης R102 τροφοδοτείται στον ακροδέκτη 2CS / FB. Οι παλμοί στο pin 6OUT εξαφανίζονται και η τάση στην έξοδο 12V / 2A αρχίζει να πέφτει.

Η τάση στην είσοδο ελέγχου R της διόδου Zener U201 πέφτει κάτω από την τάση αναφοράς (2,5 V), η ζεύξη διόδων zener κλείνει και σβήνει τον οπτοπλέκτη PC201. Εμφανίζονται παλμοί στην έξοδο 6OUT, η τάση 12V / 2A αρχίζει να αυξάνεται και ο κύκλος σταθεροποίησης επαναλαμβάνεται ξανά. Με παρόμοιο τρόπο, το κύκλωμα σταθεροποίησης είναι χτισμένο σε πολλές πηγές τροφοδοσίας μεταγωγής, για παράδειγμα σε υπολογιστές.

Επομένως, αποδεικνύεται ότι τρία σήματα συνδέονται απευθείας με την είσοδο 2CS / FB του ελεγκτή χρησιμοποιώντας ένα ενσύρματο OR: προστασία από υπερφόρτωση, προστασία από υπέρταση του δικτύου και έξοδο του κυκλώματος σταθεροποίησης τάσης εξόδου.

Εδώ είναι σωστό να υπενθυμίσουμε πώς μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία αυτού του βρόχου σταθεροποίησης. Αρκετά για αυτό όταν OFF! από το δίκτυο στο τροφοδοτικό, εφαρμόστε τάση στην έξοδο 12V / 2A από τη ρυθμισμένη μονάδα τροφοδοσίας.

Είναι καλύτερα να πιάσετε την έξοδο του οπτικού συζεύκτη PC201 με έναν ελεγκτή δείκτη στη λειτουργία μέτρησης αντίστασης. Όσο η τάση στην έξοδο της ρυθμιζόμενης πηγής είναι μικρότερη από 12V, η αντίσταση στην έξοδο του οπτοπλέκτη θα είναι μεγάλη.

Τώρα θα αυξήσουμε την τάση. Μόλις η τάση γίνει μεγαλύτερη από 12V, το βέλος της συσκευής θα πέσει απότομα προς την κατεύθυνση της μείωσης της αντίστασης. Αυτό υποδηλώνει ότι η δίοδος Zener U201 και ο optocoupler PC201 λειτουργούν. Επομένως, η σταθεροποίηση της τάσης εξόδου θα πρέπει να λειτουργεί καλά.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία του βρόχου σταθεροποίησης στις τροφοδοτικές τροφοδοσίες του υπολογιστή. Το κύριο πράγμα είναι να καταλάβουμε ποια είναι η τάση που συνδέεται η δίοδος zener.

Αν όλοι αυτοί οι έλεγχοι ήταν επιτυχείς και η τροφοδοσία δεν ξεκίνησε, θα πρέπει να ελέγξετε το τρανζίστορ Q101 αποσύροντάς το από το ταμπλό. Με ένα τρανζίστορ εργασίας, το τσιπ U101 ή το πακέτο του είναι πιθανό να κατηγορεί. Πρώτα απ 'όλα, αυτός είναι ένας ηλεκτρολυτικός πυκνωτής C105, ο οποίος ελέγχεται καλύτερα αντικαθιστώντας ένα γνωστό-καλό.

Μπόρις Αλαντίσκιν

Δείτε επίσης στο i.electricianexp.com:

  • Παγκόσμια παροχή ρεύματος
  • Πώς να κάνετε μια τροφοδοσία από έναν ηλεκτρονικό μετασχηματιστή
  • Πώς είναι ένας ηλεκτρονικός μετασχηματιστής
  • Τι είναι η παροχή ρεύματος εναλλαγής και πώς διαφέρει από ένα συμβατικό αναλογικό ...
  • Το ηλεκτρικό κύκλωμα της τροφοδοσίας για το γκαράζ

  •  
     
    Σχόλια:

    # 1 έγραψε: valera | [παραθέτω]

     
     

    ευχαριστώ για το ενημερωτικό δελτίο!

     
    Σχόλια:

    # 2 έγραψε: Αντρέι | [παραθέτω]

     
     

    Καλησπέρα Η τροφοδοσία ρεύματος 12V σταμάτησε να λειτουργεί. Δεν υπάρχει έξοδος 12V. Καμία ορατή ζημιά. Η δοκιμή του PWM του ελεγκτή NCP1230 από τον ελεγκτή έδωσε - 8V στον pin6, 200V στον pin8, και 0V στον pin5 (έξοδο). Με την ημερομηνία pin στο pin5 θα πρέπει να υπάρχει μέγιστο 18V. Έχω καταλάβει σωστά ότι αν δεν υπάρχει τάση στο pin5, τότε ο ελεγκτής δεν λειτουργεί;

     
    Σχόλια:

    # 3 έγραψε: Σεργκέι | [παραθέτω]

     
     

    Ευχαριστώ για τις πληροφορίες!

     
    Σχόλια:

    # 4 έγραψε: pelipenko | [παραθέτω]

     
     

    Επιπλέον, θα πω για τις παραβιάσεις που είναι κρυμμένες, στην περίπτωσή μου είναι ένα φίλτρο θερμίστορ φίλτρου. Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου στο δίκτυο, το δωμάτιο υπηρεσίας λειτουργούσε καλά και όταν ενεργοποιείτε την τροφοδοσία στο κύριο PSU, το δίκτυο πέφτει μέχρι τα 80 βολτ. Ως αποτέλεσμα, η προστασία λειτούργησε ... Και καθώς αυτό το σφάλμα διήρκεσε μερικά δευτερόλεπτα, τότε όταν συνδεόμουν τον παλμογράφο, είδα την πραγματική κατάσταση των πραγμάτων. Παρόλο που αμάρτησε σε μετασχηματιστή κλπ.

     
    Σχόλια:

    # 5 έγραψε: Kalishin Βλαντιμίρ Valentinovmch | [παραθέτω]

     
     

    Χάρη στον ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ για ΑΞΙΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΕΤΤΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ !!! ...