Ремонт блока питания JY-05120 — Путь к успеху
Блоком питания JY-05120 в основном комплектуются Т2 тюнера. На выходе имеется напряжение, но оно занижено.
Блок питания JY-05120Напряжение должно составлять 5 В при токе 1,2 А, а по факту равно 4,3 В.
Маркировка блока питанияПри помощи канцелярского ножа разбираем корпус блока питания.
Разборка канцелярским ножомВнутри находится плата с маркировкой KB-3151C YK-02 94V-0. По следующей ссылке можно скачать принципиальную схему AC/DC адаптера JY-05120. Визуально видно вздувшийся конденсатор C4 емкостью 470 мкФ на 10 В.
Плата адаптераС обратной стороны находится ШИМ контроллер PR6214S. Маркировка платы JY-P1341A.
Плата с обратной стороныПроизводим замену вышедшего из строя конденсатора. Все остальные конденсаторы при проверке ESR-измерителем оказались в порядке.
Замена конденсатораПосле замены нагружаю блок питания до максимальной нагрузки. Напряжение порядка 4,7 В.
Проверка БП нагрузочным сопротивлениемСхема включения ШИМ-контроллера PR6214S указана в даташите по выше приведенной ссылке.
Схема включения PR6214SПосле замены неисправной детали склеиваем корпус при помощи клеющего пистолета.
Склейка адаптера клеющим пистолетомНапряжение БП чуть ниже 5 В. Можно изменить обратную связь и установить нужное напряжение, но я не стал этого делать.
Отремонтированный адаптер JY-05120Ранее ремонтировал блок питания SVEN SV-450W, который не включался.
Поделиться новостью в соцсетях Метки: ремонт
Ваш комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Имя *
Email *
Сайт
Комментарий
Оповещать о новых комментариях по электронной почте
Один из примеров ремонта блока питания. Ремонт блока питания своими руками. Как отремонтировать блок питания своими руками
Должен сказать сразу, исходную поломку я исправил, но в результате ничего не вышло.Но кому интересно почитать о нюансах и методах ремонта, то думаю они найдут для себя что-то интересное и полезное.
Ситуация. На объекте было два больших кондиционера, после близкого попадания молнии оба вышли из строя. Одну плату кто-то смог отремонтировать, вторую после неудачного ремонта принесли мне.
В случае удачного ремонта я в таком случае обычно выставляю двукратный ценник за свою работу, так как ремонтировать после кого-то гораздо сложнее и я сегодня покажу почему.
Исходно плата выглядела подобным образом. Не удивляйтесь, что на плате нет входного фильтрующего конденсатора, он подключается на проводах, для этого на плате установлен разъем. В кондиционерах такое бывает довольно часто.
Но больше меня расстроил вид снизу. Любой ремонт начинается не с попытки включения, а с внешнего осмотра. Никогда не пытайтесь включить блок питания не осмотрев его предварительно, это важно!
На плате видны следы пайки, вид несколько жутковатый. Именно по этому я не люблю ремонтировать устройства после вмешательства другого мастера, так как непонятно что стояло изначально и что вообще делалось. Но попробуем разобраться.
1. Видно что был заменен ШИМ контроллер и оптопара. Кстати, здесь применен ШИМ контроллер, которому не нужна добавочная обмотка на трансформаторе, это очень удобно, я сам такие использую, но когда снимал видео на эту тему, то забыл про них.
2. Следы пайки весьма удручают. Я понимаю когда плата имеет такой вид после демонтажа компонента, но после монтажа такое недопустимо.
3. Также видно, что перепаивали диодный мост, а рядом демонтировали резистор, номинал неизвестен.
4. Здесь также следы пайки. Но удивило то, что выпаивали входной двухобмоточный дроссель, зачем — загадка. ТАкой дроссель без проблем прозванивается в плате.
Как я говорил, самое главное — предварительный осмотр, часто он позволяет узнать причину поломки и методы ее решения еще до включения паяльника или тестера. Скажем так, примерно 70-80% случаев можно увидеть глазами, без приборов. Ну по крайней мере в блоках питания 🙂
Выпаиваем трансформатор и видим, что была дуга между двумя контактами. Так как в процессе горения дуги происходит распыление металла контактов, то плата покрыта тонким слоем металлизации.
Визуальный осмотр показал, что у трансформатора отгорели провода к средним контактам. Высвобождаем остатки при помощи ножа, затем залуживаем их. После этого берем пару кусочков проволоки и припаиваем контакты.
Часто после таких поломок бывает межвитковое КЗ. Подключаю трансформатор к измерителю индуктивности и вижу что индуктивность первичной обмотки около 1.3мГн. Примерно похоже на реальное. Для примера на втором фото я закоротил вторичную обмотку, видно что индуктивность значительно снизилась.
Но не спешите паять трансформатор на место. Как я уже говорил, в процессе горения дуги происходит испарение металла с контактов, в данном случае с провода обмотки. Этот металл оседает на текстолите и скорее всего будет проводить ток, в лучшем случае Бп просто бахнет, в худшем станет небезопасным.
Кстати, у кондиционеров иногда блок питания не имеет гальванической развязки с сетью, потому в данном случае проблема может быть только в том, что придется ремонтировать Бп еще раз.
В любом случае тщательно вычищаем плату, а заодно очищаем отверстия для установки компонентов.
Первое включение всегда делаем через лампу накаливания. Светодиодные, КЛЛ и т.п. применять нельзя.
Мощность лампы обычно выбирают исходя из мощности блока питания. Для маломощных блоков (10-40 Ватт) достаточно лампы 15-25 Ватт, для БП мощностью 40-100 Ватт применяют лампу 40 Ватт и т.д.
У меня при первом запуске с лампой 15 Ватт она начала моргать в такт со срабатыванием реле на плате, после замены лампы на 25 Ватт все стало нормально, видимо у платы велико собственное потребление.
Да, нагрузку при такой проверке не подключают, блок питания проверяется на холостом ходу.
В процессе выяснилось, что происходит сильный нагрев стабилизатора 5 Вольт. В итоге я его выпаял из платы и к сожалению повредил в процессе и потом заменил на обычную 7805.
Обычно я эту проверку провожу до ремонта БП, но в данном случае я поступил неправильно, сначала отремонтировав блок питания, а только потом начав проверять остальное. Выпаяв микросхему стабилизатора я подал в точку его выхода напряжение 5 Вольт. Выяснилось что плата потребляет 200мА, собственно потому стабилизатор и перегревался отключая при этом выход.
Диагноз — выход из строя микроконтроллера, так как у него был самый большой нагрев, а судя по тому, что был применен стабилизатор 78L05, который имеет максимальный ток в 100мА, и при этом его ставят с запасом а на фото мы видим что плата потребляет в 2 раза больше, то в данном случае вывод однозначен.
Дальше я просто решил хоть немного довести свою работу до конца, хотя по большому счету особого смысла это не имело, так как микроконтроллера у меня все равно не было.
Но я просто решил показать как следует поступать если все таки все остальное цело, ведь блок питания то отремонтирован.
Выше я писал, что на плате не хватало одного стабилитрона, он стоял в цепи стабилизации напряжения. Какое напряжение я узнал сразу, эта цепь питала реле, на которых было указано — 12 Вольт.
Я поставил стабилитрон 9.1 Вольта, но выяснилось что это много и напряжение было 16 Вольт вместо 12. Ничего страшного в этом нет, но лучше заменить на другой. Я потом поставил стабилитрон 6.2 Вольта, и напряжение все пришло в норму.
Затем я выпаял панельки, в которые были вставлены ШИМ контроллер и оптрон, так как панели в высоковольтных цепях не приветствуются.
Снизу я также немного навел порядок. Обычно после ремонта, особенно если это кондиционер, увлажнитель (или осушитель) воздуха, стиральная машинка, я покрываю плату защитным лаком, так как у таких устройств возможно попадание влаги. Использую лак — Пластик-70, у него есть преимущество, его можно смыть ацетоном. Если хотите сделать "на века", используйте лак — Уретан.
На этом собственно все. Сегодня я дал немного теории, а заодно показал что можно отремонтировать блок питания, но в итоге не отремонтировать устройство, жаль 🙁
Ну и конечно видео, на этот раз о применении лампочки при ремонте и диагностике поломок блоков питания.
Кратко:
1. Если лампе непрерывно светит, то скорее всего замыкание во входных цепях, например диодный мост, входные конденсаторы, силовой транзистор.
2. Если светит в пол накала, то скорее всего пробит один из диодов диодного моста.
3. Если моргает с частотой 0.5-2Гц, то похоже не проблемы во вторичной цепи иШИМ контроллер перезапускается. ТАкже иногда подобное бывает при проблемах в цепи питания ШИМ контроллера.
BBK LEM2241FDT. Ремонт, схема, сервис
BBK LED
Model: LEM2241FDT
Panel: LM215WF4 (TL)(E7)
LED driver (backlight): LED-14B01 V2.0 CU-1 2E07364A E320267 SKYVIN
PWM LED driver: BIT3261 (8)
MOSFET LED driver: ME15N10-6 (3)
Trans LED driver: 220
Power Supply (PSU): AY036P-1HF08 FR-1 KB-3151C E123995
PWM Power: LD7536 (PWM SOT23-6)
MainBoard: RM-01 KB-6160 LM215WF4
Control: RC-LEM100
Общие рекомендации по ремонту TV LCD LED
Возможные проявления неисправностей
— Телевизор BBK LEM2241FDT не включается. Отсутствуют какие-либо признаки работоспособности. Индикаторы на передней панели не светят и не мигают, а на пульт и кнопки управления не реагирует.
В таких случаях неисправность следует искать в первую очередь в модуле питания AY036P-1HF08. Необходимо замерить его вторичные выходные напряжения, а в случае их отсутствия проверить исправность силовых ключей преобразователей и выпрямительных диодов на наличие короткого замыкания.
При пробоях во вторичных цепях, преобразователь может работать в режиме короткого замыкания, а при КЗ в элементах первичной цепи обычно обрывается сетевой предохранитель.
Ключи Mos-Fet, применяемые в импульсных источниках питания, обычно выходят из строя по причине неисправности других элементов, которые могут вывести его из работы в ключевом режиме, либо спровоцировать превышение максимальных значений тока или напряжения. Это могут быть питающие, демпферные цепи, либо элементы ООС (отрицательной обратной связи) стабилизации. Причиной пробоя силового ключа может быть и ШИМ (PWM) LD7536 (PWM SOT23-6). Проверяется только заменой на заведомо исправный.
— Изображение отсутствует, но есть звук и реакция на пульт ДУ. Либо на секунду изображение может появиться сразу после включения.
Нередко в таких случаях отсутствует подсветка LED-панели.
Причиной тому может быть обрыв в цепи светодиодов, либо проблема в стабилизации их питания.
Для проверки линеек светодиодов на предмет обрыва без разборки панели поможет, например, источник тока. Открыть последовательно соединённые PN-переходы простым мультиметром невозможно, потребуется напряжение порядка нескольких десятков вольт.
— Индикатор на передней панели моргает, телевизор не включается в рабочий режим, на пульт ДУ не реагирует.
Ремонт или диагностика материнской платы RM-01 следует начать с проверки стабилизаторов и преобразователей питания, необходимых для питания микросхем и матрицы. При необходимости, следует обновить или заменить ПО (программное обеспечение).
Ещё раз напоминаем пользователям телевизора: не следует делать попытки самостоятельного ремонта, не имея соответствующих знаний, опыта и необходимой квалификации! Доверяйте ремонт профессионалам с достаточным опытом работы в сфере ремонта электронной техники.
Схема блока питания на 24 В 9 А, datasheet БП
Давно поглядывал на блок питания 24 Вольта. Читал ранее обзор уважаемого kirich на похожий БП только 6 заявленных Ампер, но моя хотелка требовала брать сразу помощнее. Поэтому выбор пал на более мощный.Упаковка — коробка из простого коричневого картона, заклеенная обычным скотчем. Внутри блок питания в запаянном антистатическом пакете.
Осмотр платы явных косяков не выявил. Ну кроме обычных для китайцев разводов от плохо смытого флюса.
Сначала думал, что входного электролита в 100 мкФ маловато, но тесты показали, что хватает.
Межобмоточный конденсатор Y-типа. Термистор в наличии 5D-11.
ШИМ-контроллер аккуратно затерли. Транзистор, как и в менее мощной серии, аналогичен — 20N60C3. Конденсатор питания ШИМ-контроллера стоял 22 мкФ, поменял на 47 мкФ. Если я ошибся с этим действием, то буду рад, если поправите.
На выходе стоят запараллеленные диодные сборки 20200CT 20A 200V.
Суммарная емкость выходных электролитов (измерял без выпаивания) составила около 3260 мкФ.
И теперь немного отчета по тестам.
Напряжение холостого хода 24.05 В. Пульсации порядка 70 мВ.
Нагрузка 14.5 Ом кучкой цементных двадцативатников. Напряжение 24.05 В. Пульсации больше 60 мВ амплитудой не заметил.
Нагрузка 7.2 Ом кучкой цементных двадцативатников. Ток 3.3 А. Напряжение 24.05 В. Пульсации не больше 60 мВ.
Тест удалось поддерживать минут 5, гроздь резисторов слишком сильно разогрелась и я отключил БП. Оба радиатора были температурой 40-45 градусов.
Специально притащил из гаража нихромовую спираль из проволоки диаметром 1 мм.
Использовал часть спирали, сопротивление при комнатной составило 3.2 Ом. Ток 7.5 А. Напряжение 23.98 В. Пульсации достигли размаха 180 мВ.
Под такой нагрузкой держал максимум секунд 30. Несмотря на вентилятор, раскалялась достаточно быстро и чуть не проплавила мне коврик, на фотографии есть след. Может кто подскажет, после отключения БП, секунд через 10, я замерил сопротивление на клеммах и увидел 2.5 Ом, которое потихоньку росло. Вроде бы с прогревом нихром увеличивает сопротивление или я что-то не догоняю?
Учитывая, что нагружать я его планирую не больше 100 Вт, то думаю есть заявка на долговременную работу без выхода из строя.
Товар куплен за свои кровные, так что простите за то, что не так усердно старался его спалить )))
Update 06.02.2018
Нарыл схемку в инете
СХЕМА УНИВЕРСАЛЬНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ
Всем привет, прошло не так долго времени как я собрал свой первый радио конструктор или как известный в народе Master KIT, первое впечатление было очень позитивное после сборки этого действительно интересного и полезного конструктора. И вот недавно увидел в Интернете ещё одну интересную схему, тем более был радио конструктор по очень привлекательный цене, решил купить и собрать блок питания на микросхемы lm324.
Схема универсального БП
Это однополярный блок питания с «грубой» и «плавной» регулировками выходного напряжения, регулировкой ограничения по току и индикацией режима работы. В качестве регулирующего элемента используется полевой транзистор IRLZ44N.
Технические характеристики
- Входное напряжение: 7-32 В переменного тока
- Регулируемый ток нагрузки: 0-3 А
- Нестабильность выходного напряжения: не более 1%
- Выходное напряжение: 0-30 В
Описание работы
Схема стабилизации напряжения собрана на U1.3 и U1.4. На U1.4 собран дифференциальный каскад, усиливающий напряжение делителя обратной связи, образованного резисторами R14 и R15. Усиленный сигнал поступает на компаратор U1.3, сравнивающий выходное напряжение с образцовым, сформированным стабилизатором U2 и потенциометром RV2. Полученная разница напряжений поступает на транзистор Q2, управляющий регулирующим элементом Q1. Ограничение тока осуществляется компаратором U1.1, который сравнивает падение напряжения на шунте R16 с опорным, сформированным потенциометром RV1. При превышении заданного порога, U1.1 изменяет опорное напряжение для компаратора U1.3, что приводит к пропорциональному изменению выходного напряжения. На операционном усилителе U1.2 собран узел индикации режима работы устройства. При понижении напряжения на выходе U1.1 ниже напряжения сформированного делителем R2 и R3, светится светодиод D1, сигнализирующий о переходе схемы в режим стабилизации тока. В случае работы устройства от питающего напряжения ниже 23В, стабилитрон D3 необходимо заменить перемычкой. Так же, возможно питать слаботочную часть схемы от отдельного источника, подав напряжение 9-35 В непосредственно на вход стабилизатора U3 и удалив стабилитрон D3.
Сборка устройства
После распаковки посылки меня сразу насторожило то, что отсутствует стабилитрон и некоторые резисторы — такое впечатление что этот комплект собирали кое как. Ничего, пусть будет, я думал что на этом все сюрпризы закончились, но как я ошибался: во время пайки дорожи улетали, паяльная маска была везде, должен был проходить наждачной бумагой зачищая контакты после чего их заново залуживал, пайка продолжалась несмотря ни на что, припаял основные резисторы это 1К и 10К, ну а дальше пошел на поиски недостающих резисторов. Нашел и запаял, после чего взялся за транзисторы — здесь было все нормально.
Что было интересно — это инструкция или схема по которой нужно собирать радио конструктор, первое что бросается в глаза это то, какой здесь разброс номиналов резисторов. Сама печатная плата разведена неграмотно, переменные резисторы на плате прикасаются друг к другу, при выключении схемы из сети идет скачок до 30 вольт и медленно падает. Чтоб это исправить припаял конденсатор к 8 и 11 ноге микросхемы — этот глюк проявляется при малых загрузках.
Вообще схема по параметрам реально неплохая, поэтому развел свою печатною плату. Может кто-то захочет повторить конструкцию. Печатная плата и список деталей в архиве. Благодарю за внимание, с вами был Kalyan-super-bos.
Форум по БП
Обсудить статью СХЕМА УНИВЕРСАЛЬНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ
Ремонт блока питания D-Link (UC3843B)
Блок питания D-Link
Блок питания свитчей и роутеров D-Link является слабым местом, а при выходе из строя, блок питания довольно сложно подменить. Для справки, блок питания JTA0302D-E выдает 5В*2А (JTA0302E-E 5В*2,5А, а JTA0302F-E 5В*3А). Ремонтировать или нет, дело личное, если есть возможность выбора всегда покупайте новый, однако на практике не всегда удается быстро и оперативно найти новый блок питания. Поэтому вопрос с ремонтом остается актуальным.
Рис.1 Схема блока питания D-Link
Схема блока питания — это импульсный однотактный блок питания, в котором управлением служит ШИМ-контроллер UC3843B, подключенный по почти стандартной схеме.
Я против всяких любительских доработок схем. Схемы в своем большинстве, разработаны целой группой специалистов и подтвержденны расчетами, а вмешательство в отлаженный механизм, который, кстати сказать работает на грани своих возможностей не всегда есть правильный ход. Но в данном случае желательно сразу обратить на принципиальные вещи которые лично мне режут глаза. С6 (47мкФ*25В) желательная замена на 47мкФ*50В. Можно сослаться на документацию, напряжение включения UC3843 8,4В, и там постоянно вертится около 9Вольт, однако на практике минимальное рабочее напряжение для конденсатора в этой цепи 50В. Или на ZD1(BZX55C20) включенном параллельно конденсатору, рассчитанный на 20 В, то есть фактически на этом конденсаторе не может оказаться более 20В. Но привычка — вторая натура, в этой цепи привычнее видеть 47мкФ*50В Вторым тонким моментом следует отметить С9(1000мкФ*10В), тут налицо явная экономия, и опять тонкая грань предела возможностей конденсатора С9(1000мкФ*10В). Ставить конденсатор такого рабочего напряжения в первом плече LC фильтра и надеяться на FR(это такая маленькая ферритовая бусинка) диода D6 – мягко говоря неразумно. Судя по расчетам здесь должен стоять LOWESR конденсатор, однако как показывает практика, здесь стоит обыкновенный конденсатор. Сюда желательно поставить конденсатор с золотистой или серебряной полоской и на рабочее напряжение не менее 16В. |
Входной выпрямитель.
Рис.2 Входной выпрямитель блока питания D-Link
Выпрямитель выполнен по стандартной схеме. Предохранитель на 2А, терморезистор TR (08SP005), дроссель L1, диодный мост DB1…DB4 (1N4007) и конденсатор C1 (22мкФ*400В). В случае выхода этих элементов, с вероятностью 90% на вход блок питания подали повышенное напряжение. Судя по выпрямителю, а именно С1 (22мкФ*400В), блок питания может выдать честных 13-17 Вт, что при 5В эквивалентно 2-3А. На выходе выпрямителя должно быть около 300В.
Питание ШИМ UC3843B.
С цепью питания поработаем более внимательнее, именно в этой цепи кроется большинство неисправностей блока питания.
Обязательным условием работы ШИМ- контроллера серии UC384X— порог напряжения питания. Порог напряжения зависит от модели примененной микросхемы семейства. Например, для UC3843B минимальное пороговое напряжение (off)— 7,6В (UC3843B перестает работать), а максимальное пороговое (on)— 8,4В (UC3843B включается). Благодаря гистерезисной петле (0,8В) добиваются стабильность работе ШИМ-контроллера при небольших пульсациях на входе, исключая ложные срабатывания. |
Рис.3 Цепь запуска при включении, блок питания D-Link |
Рис.4 Цепь питания ШИМ контроллера после включения генерации, блок питания D-Link |
Первичный пуск осуществляется по цепи R4(300к) C6 (47 мкФ*25В). При включении через резистор R4(300к) напряжение подастся на вывод питания 7 микросхемы и конденсатор C6 (47 мкФ*25В), после чего он начнёт медленно заряжаться до некоторого напряжения (8,4В), далее произойдёт включение микросхемы, и она начнёт генерацию импульсов. Так как энергии запасённой в конденсаторе достаточно только для старта микросхемы, и если по какой-то причине напряжение упадёт ниже 7,6В вольт, микросхема отключится. Поэтому, с началом генерации импульсов, начинают поступать силовые импульсы тока от обмотки питания трансформатора, через выпрямительный диод D2 и R9(5,1), тем самым восполняя заряд конденсатора C6 (47 мкФ*25В).
При замыканиях в цепях вторичных обмоток, резко возрастают потери энергии в импульсном трансформаторе. В результате напряжения, получаемого с обмотки трансформатора, недостаточно для поддержания нормальной работы ШИМ-контроллера. Внутренний генератор отключается, на выходе ШИМ-контроллера появляется напряжение низкого уровня, переводящее ключевой транзистор в закрытое состояние, и микросхема оказывается вновь в режиме низкого потребления энергии. Через некоторое время через резистор R4(300к) зарядится конденсатор C6 (47 мкФ*25В) — напряжение питания возрастает до уровня, достаточного для запуска внутреннего генератора, и процесс повторится. Из трансформатора в этом случае слышны характерные щелчки (цыканье), период повторения которых определяется номиналами резистора R4(300к) и конденсатора C6 (47 мкФ*25В). |
При высыхании конденсатора C6 (47 мкФ*25В) происходят многократные попытки запуска ( при этом раздается харатерные щелчки (цыканье), период повторения которых определяется номиналами конденсатора C6 (47 мкФ*25В) и резистора R4(300к)) напряжение питания ШИМ-контроллера падает ниже 7,6В (то есть ШИМ выключается), потом зарядка C6 (47 мкФ*25В) через R4(300к) и так по циклу. В результате конденсаторы С9(1000мкФ*10В) и С11 (220мкФ*16В) циклически заряжаются-разряжаются большим током, что приводит к их нагреву, кипению электролита и высыханию. С C6 (47 мкФ*25В) происходит то же самое. Поскольку ёмкость С9(1000мкФ*10В) и С11 (220мкФ*16В) уменьшается, то схема обратной связи реагирует на пики несглаженного напряжения, в результате чего действующее напряжение на выходе блока УМЕНЬШАЕТСЯ. А вот несглаженные выбросы напряжения в цепи питания микросхемы как раз и гасятся на стабилитроне ZD1(BZX55C20), что и приводит к его нагреву, а потом и к пробою.
Рис.5 Структурная схема UC3843
Следует отметить, что в ШИМ UC384X по питанию (7 нога) есть встроенный стабилитрон на 34В, что отображено на структурной схеме.
Цепь обратной связи.
Рис.6 Цепь обратной связи, блок питания D-Link.
Тут чистая классика без всяких изысков. На вход COMP подается напряжение обратной связи с оптрона PC817 (L0403), обеспечивающего развязку первичной цепи с выходом блока питания. При отсутствии напряжения обратной связи на выходе оптрона ШИМ контроллер не запустится, так срабатывет условие блокировки микросхемы ШИМ контроллера.
Обратная связь здесь выполнена на оптопаре. В момент завышения напряжения, на выходе, выше 5 вольт, происходит открытие транзистора оптопары, вызванного свечением светодиода, в этот момент падает напряжение на первом выводе микросхемы, это вызывает сокращение длительности импульсов и как следствие уменьшение мощности трансформации. Этот механизм обратной связи, не даст напряжению вырости выше 5 вольт и упасть ниже 5 вольт, то есть получается стабилизатор напряжения.
Генератор.
Частота переключения и соответственно длина рабочего цикла зависят от соотношения R11(3к)/C5(0,01мкФ). Данные элементы очень редко (практически никогда) выходят из строя.
Фото блока питания.
Фото с внешним видом блока питания бывают необходимы при ремонте.
Рис.7 Блок питания D-Link JTA0302D-E, вид со стороны деталей (конденсатор входного выпрямителя поднят для удообства) | Рис.8 Блок питания D-Link JTA0302D-E, вид со стороны печатной платы |
Ремонт
Рис.9 Схема блока питания маршрутизатора D-Link, JTA0302E-E. (5В*2,5А).
На схеме, в отличии от схемы в начале статьи, более наглядно выделены все цепи. Внимание в статье все номиналы и обозначения элементов даны для схемы в начале статьи, приведенная здесь схема имеет незначительные отличия, как по номиналам так и по обозначениям элементов.
Ремонт желательно начинать с ознакомления с datasheet ШИМ UC3843B (скачать).
Расположение плюса и минуса на штекере блока питания D-Link. Плюс расположен внутри минус с наружи штекера. В случае необходимости замены штекера, менять надо на аналогичный, «ноутбучного» типа. «Бытовой» штекер настоятельно не рекомендуется для замены. Ток выдаваемый блоком питания D-Link это ток 2-3А, а «бытовой» штекер расчитан на 1,5А максимум. Установка такого штекера ведет к перегреву разъема на устройстве и последующего его (разъема) выхода из строя.
Рис.10 Рекомендуемая замена штекера питания.
Слева штекер расчитанный на ток более 2-3А, справа на ток не более 1,5А. Наличие усиков-контактов на одном и гладкая поверхность внутри другого.
Как разобрать блок питания D-Link. Блок питания клееный поэтому открывать придется при помощи тисков.
Рис.11 Внешний вид блока питания D-Link
Рис.12 Зажимаем в тиски блок питания, область приложения отмечена красным.
Рис.13 Расположение швов на блоке питания D-Link.
Для начала зажимаем блок питания в тиски через картон или тряпку, см. рисунок и сдавливаем до небольшого хруста, картон или тряпка нужны для того что бы не поцарапать корпус блока питания. Далее широким плоским предметом, лично я затупленной стамеской, несильно начинаем простукивать видимую часть шва, ставим стамеску на шов и не сильно бьем по стамеске молотком, и так с обоих сторон. Клееный заводской шов лопнет при помощи таких действий, а вот клееный уже повторно в мастерской шов лопнет только в том случае если его склеивали с расчетом повторной разборки, если не открывается, придется резать.
Нет напряжения на выходе выпрямителя около 300В, то есть на конденсаторе С1(22мкФ*400в). Проверить на входе F1, TR, диодный мост на предмет пробоя. В случае если диоды DB1…DB4 (1N4007) грелись, вплоть до обугливаниятекстолита под ними, конденсатор С1 подлежит замене. Особое внимание обратить на дроссель L1, так как при внешних воздействиях (падениях) он имеет свойство обрываться.
Выходное напряжение меньше, проваливается, не стабильно; БП запускается не всегда, БП запускается, но с большой задержкой, БП не запускается под нагрузкой, но в холостую включается и при подключении нагрузки начинает стабильно работать. Поменять все электролиты (С1, С6, С9, С10, С11).
Не включается блок питания, на 7 ноге UC3843B нет напряжения достаточного для включения микросхемы, стабилитрон ZD1(20В) и конденсатор C6 (47мкФ*25В) заменены на заведомо исправные. Несколько нестандартная неисправность, однако имело место быть. Резистор R4 (300к 1вт) в цепи питания микросхемы для запуска ШИМ от 300В — при проверке показывал 300К однако под напряжением уходил в обрыв. При включении в сеть 220В на 7 ноге ШИМ напряжение не появлялось. При запуске от внешнего блока питания ШИМ работал нормально. После замены R4, блок питания запустился.
Не включается блок питания, сгорел стабилитрон ZD1(BZX55C20). Выход стабилитрона ZD1(BZX55C20) является следствием того, что конденсатор C6 (47мкФ*25В) неисправен. Особое внимание, а лучше заменить, к конденсаторам выходного выпрямителя С9(1000мкФ*10В), С11 (220мкФ*16В). Конденсаторы С9(1000мкФ*10В) лучше заменить на 1000мкФ*16В, а C6 (47мкФ*25В) на 47мкФ*50В. Стабилитрон ZD1(BZX55C20) расчитан на 20В, ставить на более низкое напряжение чем 11В и на напряжение более высокое 30В не рекомендуется. Но помним, более низкое рабочее напряжение этого стабилитрона черевато излишним его нагревом и последующим выходом из строя из-за перегрева. Рекомендуемые номиналы для аналога сгоревшему стабилитрону ZD1(BZX55C20) — это 18-22В. Из практики, при пробое ключевой транзистор и ШИМ-контроллер остаются живыми, при обрыве ключевой транзистор и ШИМ-контроллер выходят из строя.
Не включается блок питания, сгорел ключ (полевой транзистор). При замене ключа рекомендуется не надеятся на случай, а сразу менять ШИМ контроллер. Так же особое внимание следует уделить токоограничивающему резистору R5(150) и датчику тока R2(1,8), на предмет их возможного обрыва и изменения номинала. Увеличение номинала R2 даже на 10% может привести к нестабильности работы блока питания и ложному срабатыванию токовой защиты БП. Уменьшение номинала R2 приводит к увеличению тока через ключевой транзистор в случае перегрузки и как результат выход из строя ключевого транзистора и ШИМ-контроллера.
Блок питания глючит, точнее не блок питания, а устройство к которому подключен блок питания. При подключении на автомобильную лампу (12В) — блок питания уходит в защиту. Неисправны конденсаторы фильтра выходного выпрямителя. Требуется замена, при замене рекомендуется ставить конденсаторы на рабочее напряжение не ниже 16В и с низким ESR (LOW ESR), еще их называют компьютерными, по внешнему виду они отличаются от обычных наличием золотистой (серебристой) полоской. Особое внимание следует обратить внимание на С9. Увеличение емкости этого конденсатора снизит амплитуду выходных пульсаций, но затруднит старт блока и заставит увеличивать емкость на питании ШИМ – контроллера, конденсатор должен обладать достаточно малым эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR) для безболезненного пропускания большого импульсного тока.
Из блока питания слышно характерное цыканье импульсного трансформатора. Вообще цыкание трансформатора происходит по причине недостаточного питания микросхемы ШИМ -контроллера. Тут возможно два варианта — вышли из строя вторичные цепи например пробой конденсаторов С9(1000мкФ*10В), С11 (220мкФ*16В), диода D6 или же вышли из строя элементы питания ШИМ контроллера первичной цепи — C6 (47мкФ*25В), D2. Третьей причиной (довольно редкий случай) цыкания может быть выход из строя цепи подавления выброса от индуктивности рассеяния (D (на схеме не обозначен), R1(39к), C2 (4700)). На диод в этой цепи хотелось бы обратить особое внимание, использование дешевых и распространенных диодов в этой цепи категорически не рекомендуется, здесь должен стоять ВЧ диод, с минимальным восстановления. При замене диод лучше всего снять с аналогичной цепи любого импульсного блока питания. Так же стоит обратить внимание на С1(22мкФ*400в).
Можно ли поменять UC3843B на UC3843A? На практике приходилось сталкиваться с заводскими блоками питания в которых установлена, и UC3843B, и UC3843A. Особой разницы в работе не замечено — меняйте.
Рекомендуемые материалы.
Практический ремонт блока питания D Link, замена пускового конденсатора. Посмотреть.
Практический ремонт блока питания D Link, нестандартный ремонт. Посмотреть.
Импульсный блок питания КV-3150 для увлажнителей воздуха, устройство, ремонт.
Применяется в ультразвуковых увлажнителях воздуха модели «Vitek» и других. Приведена схема, рассмотрено устройство и последовательность ремонта.
Блок питания КV-3150 собран на ШИМ микросхеме SG6848 (корпус SOT-26, SMD 6 ног).
Datasheet на SG6848 доступна в интернете, там же есть типовая схема включения и параметры (напряжение питания, токи, рекомендуемые полевики).
Схема блока питания КV-3150 немного отличается от типовой, поэтому при проверке деталей я зарисовал первичную цепь, связанную с сетью. Вторичная, включая обратную связь с микросхемой TL431 и оптопарой PC817 целая и легко прослеживается по печатной плате.
Очень удобно то, что на самой печатной плате нанесены номера и номиналы деталей.
На самой микросхеме надпись может быть другой. В моем случае написано S11S.
Блок питания КV-3150 до меня уже побывал у мастера, который рекомендовал купить новый. Но его цена необоснованно завышена 20$, в то время, как типичный ремкомплект стоит около 2$.
Мне пришлось заменить:
Диодный мост – 4 диода 1N4007
ШИМ микросхему — SG6848
Полевой транзистор — STP4NK60ZF
Резистор R2 — 2Вт 0,5 Ом
Резисторы R13, R9, R14 SMD (или 0,125Вт) — 47 Ом, 470 Ом, 10 кОм
Предохранитель 2А 250В – запаял калиброванную перемычку. Как это делать показано здесь.
Как известно, ремонт импульсных блоков питания нужно выполнять постепенно и осторожно. Если пропустить дефект то при первом же включении все замененные детали могут снова сгореть.
Я сначала проверяю все детали и печатную плату. Все неисправные детали выпаиваю.
Затем, начиная от сетевого разъема ставлю детали – предохранитель, диоды, резисторы. Включаю через лампу 220В мощностью около 75Вт и проверяю напряжения после диодного моста и на конденсаторе 10мкФ (это питание микросхемы SG6848). Так как микросхемы пока нет и потребления тока не будет, параллельно электролиту 10 мкф я ставлю стабилитрон на напряжение чуть ниже предельного напряжения электролита. Иначе напряжение может вырасти выше чем у электролита и повредить его.
Если все в норме, а у меня после диодного моста 310В, на конденсаторе 10мкф напряжение 24В (как у временного стабилитрона) то от сети отключаю, разряжаю при необходимости сетевой электролит и запаиваю микросхему.
Снова включаю, так же через лампу, измеряю напряжение питания микросхемы SG6848 на 5 ноге (около 12В)
Далее осциллографом смотрю управляющие импульсы на контакте куда будет припаян затвор полевого транзистора (полевик пока не ставлю). Эти импульсы не такие как при работе, но обязательно должны быть. Их частота заметно ниже, фактически это скачки напряжения, амплитуда чуть меньше напряжения питания микросхемы.
Если все так, выключаю, разряжаю сетевой электролит и запаиваю полевик, отпаиваю временный стабилитрон от конденсатора 10мкф, он уже не нужен.
Снова включаю в сеть через лампу, пробую температуру полевика, если не горячий, проверяю выходные напряжения. Так как в схеме есть обратная связь через оптопару, выходные напряжения и без нагрузки должны быть близки к норме (в этом блоке питания 35В и 12,5В). Земля общая, средний вывод выходного разъема.
Далее, если проверена схема нагрузки и в ней нет замыканий, можно отключить блок питания, подключить нагрузку и снова включить через лампу в сеть. Лампа при включении может вспыхнуть и чуть тлеть.
Теперь можно отключить, убрать лампу и включать блок питания КV-3150 в сеть напрямую. Проверить напряжения под нагрузкой. Как правило, при исправной нагрузке (подключаемом устройстве, в моем случае увлажнитель) все в норме.
Если что-то в нагрузке не заладится, сработает защита блока питания. Для этого в его схеме стоит резистор 2Вт 0,5 Ом в цепи истока полевика.
В принципе, порядок ремонта других импульсных блоков питания аналогичный.
Материал статьи продублирован ан видео:
Kb 3151c Fr-1 Печатная плата с поставщиками Ul Rohs, изготовителями, дистрибьюторами, заводами, Alibaba
Страна / Регион: Китай Основные продукты:Производитель печатной платы, печатная плата, дизайн печатной платы, сборка печатной платы, клон печатной платы
Общий доход:1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов
Топ-3 рынка:Внутренний рынок 94% , Северная Америка 2% , Западная Европа 2%
Страна / Регион: Китай Основные продукты:pcba, сборка печатных плат, контрактное производство электроники, услуги ODM и OEM
Общий доход:Более 100 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:Северная Америка 19% , Западная Европа 13% , Восточная Европа 11%
Страна / Регион: Китай Основные продукты:печатные платы, дизайн печатных плат, лампы и освещение, бытовая электроника, дизайн электроники
Общий доход:Менее 1 миллиона долларов США
Топ-3 рынка:Северная Америка 20% , Центральная Америка 20% , Восточная Европа 20%
Страна / Регион: Китай Основные продукты:Изготовитель поверхностного монтажа, сборка печатной платы, тестирование печатной платы, пайка оплавлением, прототип печатной платы
Общий доход:1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов
Топ-3 рынка:Северная Америка 14% , Средний Восток 12% , Восточная Европа 10%
Страна / Регион: Китай Основные продукты:Производство печатных плат, сборка печатных плат, Услуги по производству электроники, Bluetooth Beacon, iBeacon и Eddystone
Общий доход:5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:Северная Америка 26% , Западная Европа 23% , Южная Европа 12%
Страна / Регион: Китай Основные продукты:Производитель печатной платы, печатная плата, дизайн печатной платы, сборка печатной платы, клон печатной платы
Общий доход:1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов
Топ-3 рынка:Внутренний рынок 94% , Северная Америка 2% , Западная Европа 2%
Страна / Регион: Китай Основные продукты:Односторонняя печатная плата, двусторонняя печатная плата, многослойная печатная плата
Общий доход:Более 100 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:Внутренний рынок 87% , Северная Америка 5% , Юго-Восточная Азия 5%
Страна / Регион: Китай Основные продукты:Изготовитель поверхностного монтажа, сборка печатной платы, тестирование печатной платы, пайка оплавлением, прототип печатной платы
Общий доход:1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов
Топ-3 рынка:Северная Америка 14% , Средний Восток 12% , Восточная Европа 10%
Страна / Регион: Китай Основные продукты:PCB, PCB Assembly, Обслуживание электронного производства, Bluetooth Beacon, Модуль BLE / WIFI
Общий доход:5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:Северная Америка 25% , Западная Европа 22% , Северная Европа 13%
,ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТИПИЧНЫЕ | РАСШИРЕННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||
МАТЕРИАЛ ПЛАТЫ | FR4 STANDARD TG 130/140 | FR4 TG150, | ||||||||||||||||||||||||
МИНИМАЛЬНАЯ ПЛАТА ТОЛЩИНА | .004 » (0,10 мм) | |||||||||||||||||||||||||
МАКСИМАЛЬНАЯ ДОСКА ТОЛЩИНА | 0,25 » (6,40 мм) | |||||||||||||||||||||||||
МИН. РАЗМЕР ПЛАТЫ | 0,78 дюйма (20 мм) X 0,78 дюйма (20 мм) | |||||||||||||||||||||||||
МАКС. РАЗМЕР ПЛАТЫ | 24 дюйма (600 мм) x 16 дюймов (400 мм) | 47 дюймов (1200 мм) x 20 дюймов (500 мм) | ||||||||||||||||||||||||
ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ ДОПУСК 4 | +/- 10%+/- 5% | |||||||||||||||||||||||||
МЕДЬ НАРУЖНАЯ ТОЛЩИНА | 0.5 унций, 1 унция | 2 унции, 3 унции, ДО 20 унций | ||||||||||||||||||||||||
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНА МЕДИ | 0,5 унции, 1 унция | 2 унции, 3 унции | 4 мил / 4 мил (0,15 / 0,15 мм) | 3 мил / 3 мил (0,075 / 0,075 мм) | ||||||||||||||||||||||
МИН. ШАГ | 1 мм | 0,3 мм | ||||||||||||||||||||||||
МИН. РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ | .008 » (0.20 мм) | 0,006 дюйма (0,15 мм) — Механическое сверло | ||||||||||||||||||||||||
0,004 дюйма (0,10 мм) — Лазерное сверло | ||||||||||||||||||||||||||
ДОПУСК РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ PTH | + / — .003 » | +/- .002 » | ||||||||||||||||||||||||
ДОПУСК РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ NPTH | +/- .002 » | +/- .001 » | ||||||||||||||||||||||||
СООТНОШЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | 6: 1 | 15: 1 | ||||||||||||||||||||||||
ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ | HASL (припой), без свинца HASL, Gold (имитация серебра) Ag), Иммерсионное олово (белое олово), OSP (Entek), Flash Gold, Electrolytic Hard Gold, Wirebondable Gold, Gold Finger, Carbon Ink | |||||||||||||||||||||||||
SOLDER MASK | ЗЕЛЕНЫЙ, СИНИЙ, ЧЕРНЫЙ, КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, БЕЛЫЙ 90 044 | Другие цвета по вашему запросу | ||||||||||||||||||||||||
ШЕЛКОВЫЙ ЭКРАН | БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ | Другие цвета по вашему запросу | ||||||||||||||||||||||||
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
10% | +/- 5% | |||||||||||||||||||||||||
ОБЩИЙ ПРОФИЛЬ | ПУАНСОН и ЧПУ | |||||||||||||||||||||||||
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 100% Визуальный осмотр | 100% Визуальный осмотр | 100% | Электрические испытания — летающий зонд или гвоздь | ||||||||||||||||||||||
КВАЛИФИКАЦИЯ | IPC Class 2 — A600 | IPC Class 3, MIL | ||||||||||||||||||||||||
СЕРТИФИКАТЫ | HS 9001: 2008, Ro 16949 | |||||||||||||||||||||||||
СПЕЦИАЛЬНАЯ Печатная плата | мы можем сделать ва специальные печатные платы, но не ограничиваясь ими: | |||||||||||||||||||||||||
High Frequency RF Board | RF Board us Rogers, Taconic или другие высокочастотные материалы и обычно частота составляет 300 МГц ~ 3GHz, или намного больше; | |||||||||||||||||||||||||
High Tg PCB | Значение Tg материала платы составляет 170 ~ 210 градусов. Значение Tg нормальной платы FR4 составляет около 130 ~ 150 градусов. | |||||||||||||||||||||||||
Heavy Copper PCB | Вес меди составляет 4 ~ 10 OZ / ft2, а 20 ~ 200 OZ / ft2 относятся к к сверхмощной медной печатной плате; | |||||||||||||||||||||||||
Керамическая печатная плата | Имеет отличное высокое давление, высокую изоляцию, высокую частоту, высокую температуру и высокую надежность и малый объем электроники; | |||||||||||||||||||||||||
HDI PCB | С заглубленным и глухим переходным отверстием, просверлите слой вверх, например: 1-2-1 или 2-4-2, требуется лазерное сверление, и PTH <= 0.1 мм; | |||||||||||||||||||||||||
Импеданс Контролируемая печатная плата | 50 Ом, 100 Ом, во внешнем и / или внутреннем слое, допуск может составлять +/- 10%; | |||||||||||||||||||||||||
Печатная плата с угольными чернилами | Сопротивление углеродного волокна может быть нормальным как 100 Ом, 500 Ом, или может достигать 10 000 ~ 500 000 Ом; | |||||||||||||||||||||||||
Extra Thin PCB | Для сверхтонкой печатной платы мы можем изготовить ее по цене 0.10 мм, 0,15 мм, 0,20 мм, 0,25 мм, 0,30 мм, с паяльной маской или без нее, и толщиной меди 1 / 2OZ, 1OZ. Сверхтонкая печатная плата FR4 может изгибаться аналогично гибкой схеме , но более жесткая, а стоимость будет ниже по сравнению с такими же медными дорожками. | |||||||||||||||||||||||||
Печатная плата с металлическим сердечником (MC) | Однослойный MCPCB, чип на плате (COB) MCPCB, двухслойный MCPCB, Двусторонний MCPCB, многослойный MCPCB | |||||||||||||||||||||||||
Другое | Любой другой особый запрос или требование, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую. Мы постараемся выполнить его. |
Лучшая печатная плата China Kb 3151c Fr-1 с длительным сроком службы Rohs
Информация о компании
О НАС
Gesp Technology — это новое развивающееся предприятие, принадлежащее 5 крупным фабрикам на материке, включая 4 производителя печатных плат и печатных плат и одного производителя светодиодов, который в основном занимается светодиодным промышленным освещением.
Качество — это наша культура
Талантливый штатный инженер и команда дизайнеров для разработки новейших продуктов и строгая команда QA и QC, чтобы быть уверенным в качестве.И все наши продукты имеют сертификаты ISO9001, ROHS, TS16949, UL.
ПРЕДОСТАВЛЯЙТЕ ЕДИНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ И PCBA
Сервис — это наша основа. Благодаря нашей сильной команде R&D более 10 инженеров помогут вам решить вашу проблему.
ВОЗМОЖНОСТЬ | СТАНДАРТ | РАСШИРЕННЫЙ | |||
Минимальный счетчик слоев | 1 | 12 | 40 | ||
Материал | FR-4 (Tg-135C, 145C, 170C), без галогенов Rogers Ultralam 2000, Rogers RO4350, Rogers ПолиимидЧерный FR-4 Arlon AR-350 CEM-3 Термоподложки Getek с медным покрытием Гибридные (Rogers и FR4) BT Эпоксидная смола Nelco 4013 ПТФЭ Материалы металлического сердечника Сердечник | ||||
Толщина платы | 0.020 «-0,125» | 0,005 «-0,250» | |||
Максимальный размер платы | 16 «x 22» 12 «x 21» 22 «x 28» | 10 дюймов x 16 дюймов 16 дюймов x 22 дюймов 12 дюймов x 21 дюймов 22 x 28 дюймов | |||
Толщина меди | 0,5 унции & ndash; 3 унции | 0,25 унции & ndash; 12 унций | |||
Минимальная ширина следа / интервал | 0.004 «/ 0,004» | 0,003 «/ 0,003» | |||
Цвет паяльной маски | Зеленый, синий, черный, красный, желтый, белый, прозрачный и индивидуальный | ||||
Шелкография Цвет | Белый, Черный, Желтый, Зеленый, Красный, Синий и индивидуальный | ||||
Минимальный размер отверстия | 0,008 « | 0,004″ | |||
Допуск размера готового отверстия | +/- 0.003 « | +/- 0,002″ | |||
Обработка поверхности печатной платы | HASL (вертикальный и горизонтальный), бессвинцовый HASL, OSP / Entek, ENIG, ENEPIG, HASL + Gold Finger, Иммерсионное олово (ISn), иммерсионное серебро (IAg), углерод Чернила, твердое золото (Flash Gold), мягкое золото | ||||
IPC Class | Class 2 | Class 3 | |||
Допуск контролируемого импеданса | +/- 10% | +/- 5% | |||
Глухой переходной патрубок | Да | Да | |||
Да | Да | ||||
Соотношение сторон | 8/1 | 15/1 | |||
Минимальная толщина сердцевины Несс | 0.004 « | 0,002″ | |||
Углеродные чернила | Да | Да | |||
Отрывная маска | 72 Да | 42 Да | 42 Да 018 Образец припоя | Да | Да |
Первая статья | Да | Да | |||
ISO 9001: 2008 | 3 4 Да | 4 Да | |||
ISO / TS16949: 2009 | Да | Да | |||
UL 94v0 | Да | Да |