- Тема: Переделанный из ATX БП. Пропала регулировка по напряжению выше определённого уровня.
- Переделанный из ATX БП. Пропала регулировка по напряжению выше определённого уровня.
- Re: Переделанный из ATX БП. Пропала регулировка по напряжению выше определённого уровня.
- Re: Переделанный из ATX БП. Пропала регулировка по напряжению выше определённого уровня.
- Ремонт импульсного блока питания. Типовые неисправности.
- Ремонт импульсного блока питания, для новичков(20)!
- Как отремонтировать импульсный блок питания
- Коротко об устройстве
- С чего начать как найти нужную схему
- Основные неисправности импульсного блока питания
- Как можно проверить ИБП
- Методика ремонта блоков питания
- Поиск неисправности
- Устранение неисправности
- Когда лучше обратиться в сервис
Тема: Переделанный из ATX БП. Пропала регулировка по напряжению выше определённого уровня.
Опции темы
Переделанный из ATX БП. Пропала регулировка по напряжению выше определённого уровня.
Всем доброго времени суток!
Решил сделать себе ЛБП на основе ATX-БП. Под руку подвернулся 350Вт InWin с ШИМом IW1688(оно же SG6105D). ШИМ был удалён, а вместо него установлен модуль с TL494 + LM358 + LM393 (полная схема — в прикрепе); перемотан ДГС, заменены электролиты в «горячей» части (все); ОС по напряжению в источнике «дежурки» реализовал на TL431. Регулировки: напряжение: 0-26В, ток: 0-20А (естественно, с защитой от превышения мощности).
Работал этот ЛБП долго и без проблем, никогда не нагружал его токами более 5-7А. И однажды возникла непонятная ситуация: выходное напряжение перестало подниматься выше 11-13В. Если БП оставить включенным на долгое время без нагрузки — выходное напряжение по чуть-чуть поднимается от этого самого «порога» 12В. Проверил переменные резисторы — норм, заменил, на всякий, ОУ — безрезультатно. Подключился осциллографом и нашёл непонятную вещь.
Если выходное напряжение ниже того «порога» — осциллограмма вполне приличная: длительность импульсов меняется плавно. Но как только регулировка подходит к тому «порогу» — ширина импульсов резко меняется и в определённый момент «фиксируется» (см. осциллограммы в прикрепе: 1 — до «скачка», 2 — после). Насколько помню, duty cycle у TL494 — 45% макс., на осциллограмме — он 43,6%, если я правильно понимаю. Т.е. у ШИМ срабатывает DTC.
Чтобы исключить влияние со стороны компаратора — оторвал DTC (выв.4 TL-ки) от него. Не помогло. Заменил саму TL — также безрезультатно.
В процессе работ случайно устроил КЗ по выходу БП (ограничение тока было выставлено — ток КЗ был около 1,5А) и. После снятия КЗ выходное напряжение выросло (регулировка напряжения была вывернута, так сказать, за «пределы» «порога»)! Но это ещё не всё.. Оказалось, что «порог» просто сдвинулся чуть выше: теперь я мог регулировать выходное напряжение от 0 до почти 17В. После выключения БП и последующего включения «порог» снова оказался на уровне 11-13В. Кратковременное КЗ по выходу иногда поднимало «порог» выше. Но так работать нельзя.
Теперь сижу, чешу голову — не понимаю, что за дрянь такая приключилась с БП.
Помогите, пожалуйста, советом.
Re: Переделанный из ATX БП. Пропала регулировка по напряжению выше определённого уровня.
Если при макс. ДТ у Вас на выходе не 25..30В — смотрите, на каком этапе пропадает полоаина напряжения. Кмк, это только в силовой части возможно.
———- Сообщение добавлено 14:13 ———- Предыдущее сообщение было 14:12 ———-
Нет, просто 45% — это не 45,00%, ДТ ещё и от частоты немного зависит.
Re: Переделанный из ATX БП. Пропала регулировка по напряжению выше определённого уровня.
zoog, здравствуйте!
Силовую часть я тоже проверил — там проблем не обнаружил.
Частоту ЗГ я постарался выбрать близкую к указанной в даташите на SG6105 — 65кГц; частота ЗГ не меняется во всех режимах работы (я имею ввиду свою проблему).
Выходное напряжение плавно регулируется от 0 до 12-13В и обратно; при попытке добавить выходное напряжение срабатывает тот самый «неведомый триггер» — скачком увеличивается DTC и выходное напряжение выше не растёт. Если регулятор Uвых начать крутить в обратную сторону, то DTC также скачком возвращается в норму, выходное напряжение начинает потихоньку убывать.
Во время проверок я полностью отключал защиту (компаратор LM393: контроль от превышения Uвых и контроль мощности) от TL-ки — чтобы не было влияния от неё, т.е. чтобы осталась только ОС по току и напряжению (пусть силовая хоть фейерверком изойдёт — на TL-ку никакого влияния с её стороны быть не должно). И тоже — банан.
Источник
Ремонт импульсного блока питания. Типовые неисправности.
Всем здравствуйте! Статья по просьбам участников. Сегодня мы слегка разберём несколько типовых дефектов импульсного блока питания от увлажнителя воздуха Electrolux EHU-3815D. Модель блока питания KFE-SPS907D V.0 такие блоки применяются во многих увлажнителях и по сути являются взаимозаменяемыми.
Часто к дефекту этого блока приводит попадание воды во внутрь корпуса увлажнителя из-за не правильно «транспортировки»- переноски увлажнителя. Вода из резервуара через выходное отверстие вентилятора заливается прямо на плату со всеми вытекающими последствиями.
Фото блока ниже.
На плате уже выпаяны неисправные компоненты. Ниже я сделал фото с видимыми и написанными на плате номиналами резисторов которые в основном выходят из строя. Многие спрашивали номиналы резисторов.
Я сегодня ремонтировал один залитый блок, там погорели дорожки , а у меня был один донорский блок и я решил его отремонтировать и установить. Что сгорело на «родном» блоке? Чтобы не утомлять Вас лишними текстами , я просто сделал фото.
Список деталей. Транзистор 4N65, шим OB2263, резистор R2= 0,5 Ом(2W), , R12=47Ом,R13=10Ком и ещё один интересный резистор 470Ом позиционный номер на плате R9 про него чуть ниже скажу.
Вместе с вышеописанными элементами частенько сгорает диодный мост и вздувается входной электролитический конденсатор. А так-же в моём случае ещё были неисправны оптрон PC817
И конденсатор EC2 22×50
Типовая схема включения ob2263
И немного про резистор, на плате позиционный номер R9 на схеме его номер R5. Он идёт на 4 «ногу» (sense) в данном члучае датчик тока, микросхемы. В случае обрыва или ухода номинала этого резистора блок питания не запустится! И что самое интересное при проверке шим пульсации на оптроне будут, а выход с шим 1-я нога (gate) на затвор полевого транзистора будет отсутствовать! На ВИДЕО наглядно показано как можно проверить шим, ob2263 проверяется аналогичным способом.
При неисправности оптрона в этом блоке на выходе будут пульсации (скачки) напряжения. В случае неисправности стабилизатора TL431 возможны так-же пульсации или завышенное или заниженное выходное напряжение.
Немного другой более редкий дефект такого-же блока описан В ЭТОЙ СТАТЬЕ .
Ну вот вроде-бы и всё что хотел вам сегодня рассказать.
Если я что-то упустил, пожалуйста добавляйте свои варианты в комментариях.
Всем спасибо за внимание!
Если статья поможет вам в решении некоторых проблем, буду очень рад.
Остались вопросы или пожелания? Не стесняйтесь, пишите в комментариях, с удовольствием пообщаемся.
Ставьте лайки и подписывайтесь на канал и вы всегда будете в курсе новых публикаций.
Приходите почаще будет много интересного, а также читайте и другие статьи нашей странички и смотрите видео.
Источник
Ремонт импульсного блока питания, для новичков(20)!
Ремонт импульсного блока питания для новичков!
Всем здравствуйте! Сегодня мы будем ремонтировать блок питания телевизора LG32LM580 Типовая невключайка еще один НЕ ТАК ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЙСЯ ДЕФЕКТ!
Модель блока питания EAX64310001 (1.7)
Вот фото блока с двух сторон. Постарался сфотать так, чтобы были видны номиналы деталей.
Ну что-же приступим! Внешний осмотр показал сгоревшие резисторы , а «прозвонка» тестером указала пробитый полевой транзистор во вторичной части , на этих фото их нет, но ниже я покажу и расскажу что было сделано с неисправным блоком , для его оживления!
Прибор ставим на проверку диодов, разряжаем входной электролитический конденсатор и проверяем короткое или обрывы на полупроводниках и резисторах в первичной-(высоковольтной) сетевой части и на вторичке- выходной низковольтной части!
Замеры показали — ИСПРАВНЫЙ предохранитель, никаких подозрительно прозванивающихся элементов! Самый действенный способ проверить на короткое сетевой электролит! Если показывает разряд в обе стороны, то можно попробовать включить в сеть ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЛАМПОЧКУ 220вольт 50-60 ватт! Так я и сделал, как впрочем и всегда делаю )))
Лампочка вспыхнула и погасла, на конденсаторе 290 вольт, но на выходе блока питания нет никаких напряжений, даже дежурки.
Далее меряем напряжение питания на ШИМ-ке дежурного режима! Здесь установлен ШИМ марки ICE3BR4765 дежурка.
Согласно datasheet-ту и примерной схеме напряжение питания у неё должно быть 15-20 вольт -ПРИСУТСТВУЮТ 18 вольт ! НО МИКРОСХЕМА НЕ СТАРТУЕТ!
Видимо телик после грозы, мне так показалось. Последнее время несут прошлогодние аппараты, видать люди к весне готовятся, к дачному сезону. )))
Ну что-же, проверив всю обвязку ШИМ я не нашёл ничего подозрительного. МЕНЯЕМ ШИМ.
После замены у меня на выходе появилось напряжение дежурного режима — 3,5 вольта.
А теперь о сгоревших элементах. На фото ниже я показываю низкоомные резисторы которые были сгоревшие на ремонтируемом блоке.
Источник
Как отремонтировать импульсный блок питания
Импульсные источники питания (ИИП, ИБП) имеют множество преимуществ перед традиционными. Но за легкость и компактность надо платить усложненной схемотехникой и неизбежным снижением надежности. Если импульсник вышел из строя, его можно попытаться восстановить. Во многих случаях ремонт неработающего импульсного блока питания можно выполнить самостоятельно.
Коротко об устройстве
По сравнению с обычным БП, импульсник имеет достаточно сложную схемотехнику. Сетевое напряжение проходит через фильтр, выпрямляется и сглаживается. Постоянное напряжение поступает на инвертор, где из него транзисторными ключами «нарезаются» импульсы амплитудой около 300 вольт и частотой в несколько килогерц или десятков килогерц. Ключи управляются специальной схемой, выполненной в виде генератора.
Если источник нерегулируемый и нестабилизированный, то генератор просто формирует импульсы определенной частоты. Если нужна стабилизация и регулировка выходного напряжения, это делается способом широтно-импульсной модуляции (PWR, ШИМ). Импульсы следуют с постоянной частотой, а напряжение регулируется путем изменения их длины. Тем же способом можно ограничивать выходной ток, а также выполнить защиту от перегрузки или КЗ. С этой целью предусмотрены цепи регулировки (обратной связи) – постоянные или с возможностью оперативной настройки.
Преобразованные во вторичную обмотку импульсы выпрямляются обычным способом, проходят через сглаживающий фильтр и подаются потребителю. За счет высокой частоты преобразования, габариты импульсного трансформатора невелики. Также невелика емкость (и размеры) сглаживающих конденсаторов в выходном фильтре – за счет этого и получается выигрыш импульсника в массогабаритных показателях.
С чего начать как найти нужную схему
Самый лучший вариант ремонта – если имеется схема на конкретный блок питания. На самом деле все несколько сложнее. Производители не прикладывают к документации на блоки питания принципиальных схем. Приходится их искать в интернете. Проблема в том, что даже известные изготовители не проявляют энтузиазма в выкладывании напоказ своих разработок, а небольшие фирмы из Юго-Восточной Азии вообще не имеют своих сайтов. Приходится собирать по всей сети то, что нашли и выложили энтузиасты. И если для компьютерных блоков питания схему найти относительно просто, то для импульсников, предназначенных, например, для питания LED-лент, дело обстоит сложнее.
Так, для блока питания SKS-320 при запросе схемы известная поисковая система выдает только одну адекватную картинку (явно нарисованную добровольцем из Китая). На примере этого устройства далее и будет описан алгоритм поиска неисправности.
Для других источников схемы может не найтись вовсе. В таком случае лучший выход – срисовать схему с платы самостоятельно. Это требует определенной квалификации – надо, как минимум, знать, как выглядят электронные компоненты, а также приблизительно представлять ожидаемый результат. Для этого надо знать, по какой схемотехнике выполняются блоки питания. В целях облегчения работы можно на плате пометить маркером дорожки питания и пронумеровать элементы (если они уже не пронумерованы).
Другой путь – найти подобную схему, которая может полностью и не совпасть с реальным блоком, но это лучше, чем ничего.
Основные неисправности импульсного блока питания
Внешние проявления неисправности могут быть такими:
- посторонний шум, запах дыма, горелой изоляции при включении (на холостом ходу или под нагрузкой);
- импульсный блок питания при включении не запускается – нет индикации включения, отсутствует выходное напряжение (или все напряжения);
- отсутствует одно из выходных напряжений (если у БП есть несколько каналов);
- нестабильное выходное напряжение;
- повышенное или пониженное напряжение на выходе.
Отдельно надо выделить неисправность, когда не включается вентилятор у блока с принудительным охлаждением. Сама по себе проблема на работоспособность не влияет, но в ближайшем будущем это может привести к перегреву и поломке.
Если наблюдается первая по списку проблема, блок питания надо немедленно обесточить и до устранения неисправности в сеть 220 вольт не включать.
Как можно проверить ИБП
Если есть сомнения, можно проверить работу ИБП. Для этого его надо включить под нагрузкой – некоторые источники на холостом ходу просто не запускаются. В качестве эквивалента можно применить автомобильные лампочки, если блок рассчитан на выходное напряжение 12 вольт, или другие лампочки накаливания, соединяя их последовательно и параллельно для создания требуемой нагрузки. Если подходящих ламп нет, можно составить нагрузку из резисторов необходимого сопротивления и потребной мощности.
Для простой проверки работоспособности ток через лампы должен быть хотя бы 5..10% от номинала ИБП. Если источник с принудительным охлаждением, надо нагрузить его так, чтобы ток составил не менее половины максимально допустимого (а лучше – ближе к верхнему пределу). Это нужно, чтобы заставить сработать реле температуры для проверки включения вентилятора.
Методика ремонта блоков питания
Те, кто занимается восстановлением работоспособности электронной техники, знают, что 90+ процентов ремонта сводится к поиску неисправности. Замена найденного вышедшего из строя элемента в большинстве случаев занимает немного времени и не требует особых навыков.
Второй момент – у импульсников одного типа бывают конструктивные слабые места, ведущие к характерным проблемам, но в целом поиск неисправности – процесс творческий, и пошаговую в буквальном смысле инструкцию дать невозможно. Но привести общую методику поиска вполне реально, хотя надо понимать, что она ничего не стоит без достаточной квалификации и наличия приборов. Как минимум, потребуются мультиметр и осциллограф.
Визуально можно лишь определить вздувшиеся и потекшие оксидные конденсаторы. Даже если при осмотре видны обугленные элементы, их замена может ничего не дать – причиной выгорания могут быть другие комплектующие.
Поиск неисправности
Диагностирование неисправного устройства надо начать с анализа. Для первых прикидок достаточно знания структурной схемы БП и внешнего проявления неисправности.
Если при включении ИБП совсем не подает признаков жизни (не нагревается, нет индикации напряжения, не слышен едва уловимый писк, нет выходного напряжения) или его выходное напряжение меньше номинального, то первое, что надо проверить – исправность предохранителя (поз.1 на рисунке). Если он в порядке, надо проверить уровень напряжения на конденсаторе С5 (поз. 2, точка 1 на схеме). На нем должно быть около 300 вольт. Если напряжение отсутствует, можно предположить неисправность высоковольтного выпрямителя. Но сначала надо убедиться, что до него доходит
220 вольт. Если нет – надо искать, где оно исчезает.
Дальше надо проверить работу ШИМ контроллера. В данном случае он реализован на микросхеме TL494 (поз.3). Функционал и нумерация ее выводов сведены в таблицу.
| Функция | Маркировка | Нумерация пинов | Нумерация пинов | Маркировка | Функция | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Неинвертирующий вход усилителя ошибки 1 | IN1 | 1 | 16 | IN2 | Неинвертирующий вход усилителя ошибки 2 | |
| Инвертирующий вход усилителя 1 | | 2 | 15 | Инвертирующий вход усилителя 2 | ||
| Обратная связь (Feedback) | FB | 3 | 14 | Vref | Стабилизированное напряжение +5,0 вольт (ток до 10 мА) | |
| Установка времени паузы между импульсами (Dead time) | DTC | 4 | 13 | ОТС | Режим (двухтактный/ однотактный) | |
| Емкость цепи установки частоты | C | 5 | 12 | VCC | Вывод питания | |
| Сопротивление цепи установки частоты | R | 6 | 11 | С2 | Коллектор выходного транзистора 2 | |
| 0 вольт | GND | 7 | 10 | E1 | Эмиттер выходного транзистора 1 | |
| Коллектор выходного транзистора 1 | C1 | 8 | 9 | E2 | Эмиттер выходного транзистора 2 | |
Осциллографом надо проверить, что на выходах 8,11 микросхемы присутствуют противофазные импульсы. Если их нет, надо проверить наличие напряжения питания на выводе 12 (поз.4) TL494.
При его отсутствии, надо найти причину потери. Если питание есть, а импульсов нет, надо проверить обвязку микросхемы.
При наличии генерации надо осциллографом убедиться в наличии импульсов на первичной обмотке трансформатора Т1 (точки 3,4 на рисунке). Их амплитуда должна быть около 150 вольт. Если нет – надо проверить исправность конденсаторов делителя С5, С6. Для этого очень полезен ESR-метр.
Если у одного или обоих конденсаторов низкое качество изоляции, их надо заменить. Если ESR-метра нет, можно замерить напряжение в точке 2. Там должно быть около 150 вольт – половина от напряжения в точке 1. Если оно значительно отличается, это тоже говорит о неисправности одной или двух емкостей. Если там все в порядке, проверяется исправность транзисторов Q4, Q5 (поз.5), трансформатора Т2 (поз.7), транзисторов Q1, Q2 (поз.6), а также всех диодов в схеме драйвера и выходного каскада инвертора.
Если все в порядке, и импульсы на первичной обмотке есть, а на вторичной отсутствуют, надо проверить трансформатор T1 (поз.8), вызвонив целостность всех обмоток.
Если на вторичной обмотке импульсы присутствуют, надо проверить элементы выпрямителя – сборку вторичного выпрямителя D3 (поз.9). Если она неисправна полностью, то выходного напряжения не будет. Если вышел из строя только один диод – на выходе будет меньшее напряжение.
Также причиной повышенного и пониженного напряжения может быть неисправность цепей обратной связи. На схеме ОС по напряжению выполнена на операционном усилителе U1. На плате нет ничего похожего на ОУ, следовательно, имеется небольшое несоответствие модификации блока питания и найденной схемы. К этому надо быть готовым, а справляться с такой ситуацией надо самостоятельно, разобравшись в особенностях схемотехники. ОС по току организована через дроссель L1 (поз.10) и шунт 680 Ом. Измерением температуры на этом дросселе организована автоматика включения вентилятора, датчик установлен в непосредственной близости к дросселю. Проверить включение кулера при отсутствии соответствующей нагрузки, можно нагревом датчика с помощью, например, фена. Если вентилятор не запускается, надо искать неисправность.
Если выходное напряжение нестабильно – пожалуй, это самый сложный случай. Это значит, что присутствует «мерцающая» неисправность, которую отловить нелегко. Можно попробовать следующие действия:
- осмотреть плату под увеличением на предмет плохих паек и микротрещин;
- пропаять все соединения заново;
- деревянной палочкой пошевелить поочередно все элементы, наблюдая за реакцией выходного напряжения;
- проверить конденсаторы выходного фильтра С15, С16 (поз.11).
Если все напряжения, кроме одного присутствуют, значит в целом ИБП исправен. Надо проверить детали вторичного выпрямителя соответствующего канала (диодную сборку, конденсаторы фильтра и т.д.). Если они исправны, надо вызвонить соответствующую обмотку импульсного трансформатора. У изучаемого блока выходное напряжение одно, но есть канал вспомогательного напряжения (для вентилятора и питания драйвера ключей). По нему также можно судить об исправности блока питания.
Для других ИБП указанный алгоритм поиска также применим с поправкой на конкретную схему. А вообще причиной неисправности может быть абсолютно любой элемент. Вопрос его нахождения лежит в сфере квалификации мастера, его опыта и немного в области удачи.
Устранение неисправности
Найденная неисправная деталь выпаивается и заменяется другой – точно такой же или аналогом. Если это силовой элемент, установленный на радиаторе, надо уделить внимание правильности крепления на теплоотводе — восстановить наличие теплопроводной пасты и, при необходимости, изолирующей пластины (слюдяной или из упругого материала).
Намоточные элементы выходят из строя нечасто, их лучше заменить аналогом из блока-донора. Если донора нет, неисправный узел можно попытаться починить:
- разобрать дроссель или трансформатор;
- последовательно смотать обмотки, считая витки;
- замерить толщину каждого провода штангенциркулем или другим инструментом;
- подобрать такой же провод по сечению (если взять больший диаметр, обмотка может не уместиться, если меньший – может перегреться при работе);
- намотать обмотку (или несколько) заново.
При намотке надо соблюдать аккуратность, мотать виток к витку, не допуская образования петель и узелков. Отдельное внимание надо уделить межобмоточной изоляции трансформатора.
Если штатные прокладки между обмотками аккуратно снять не удалось, их можно выполнить тонкой фторопластовой лентой. Проблемы могут быть при разборке сердечника. Обычно он склеен из двух половин, и аккуратно разобрать не всегда получается – феррит разлетается на несколько частей.
Ничего страшного – склеенный заново сердечник работает не хуже цельного. Не надо только накладывать толстый слой клея, чтобы избежать немагнитных зазоров и следить, чтобы при разборке не образовалось слишком мелких осколков, которые склеить не получится. Но в целом надо осознавать, что шансы на успешный ремонт импульсного трансформатора невысоки.
Когда лучше обратиться в сервис
Если нет минимально необходимого приборного парка, лучше обратиться в специализированную организацию, которая занимается ремонтом импульсных источников питания. Без минимума приборов затея в 99% случаев обречена на провал. Также не стоит надеяться отремонтировать устройство при отсутствии схемы (хоть в каком-либо виде) и при недостаточной квалификации. Нет большого смысла браться за ремонт (да и нести в сервис) и в ситуации, когда часть элементов выгорело. Их можно заменить, но вот изоляционные свойства участка платы, покрытого сажей, будут далеки от заявленных производителем, и новой неисправности долго ждать не придется.
Для наглядности рекомендуем серию тематических видеороликов.
А в целом, ремонт импульсников — дело неблагодарное и не очень рентабельное. Не так они и дорого стоят, чтобы затевать кропотливый поиск неисправности. Но если другого выхода нет или сам процесс доставляет удовольствие, то материалы обзора окажутся полезными.
Источник