Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Naprawa zasilacza impulsowego PC202003040. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Zasilacze

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Kompaktowy zasilacz impulsowy model PC202003040 LED STRIP PS 40 W przeznaczony jest do pracy z obciążeniem do 40 W przy napięciu wyjściowym 12 V DC. Po kilku dniach pracy z obciążeniem około 15 W urządzenie zaczęło dymić i przestało działać. Ponieważ koszt tego produktu jest niższy niż cena detaliczna głównych części w nim zawartych i niższy niż koszt wycieczki do sklepu, postanowiono nie oddawać go do naprawy gwarancyjnej, ale spróbować zrobić to samemu .

Po demontażu urządzenia nie trzeba było długo szukać głównej usterki. na ryc. Na rys. 1 widać, że na płytce blokowej doszło do przebicia między przewodami drukowanymi pod napięciem sieciowym 230 V AC. Część drukowanej ścieżki przepaliła się, natomiast bezpiecznik F1 ocalał (jest to częsta usterka w produktach z zasilaniem sieciowym z takimi wadami konstrukcyjnymi). Odległość między wskazanymi ścieżkami wynosiła zaledwie około 1 mm, podczas gdy dla niezawodnej pracy urządzenia musi wynosić co najmniej 5 mm, i nawet w tym przypadku nie byłoby zbędne wykonanie przecięcia w materiale płytki drukowanej pomiędzy utwory.

Naprawa zasilacza impulsowego PC202003040
Ryż. 1. PCB i awaria

Aby przywrócić sprawność urządzenia, usunięto wydrukowane ścieżki prowadzące od dławika dwuuzwojeniowego LF1 (patrz także fragment obwodu na rys. 2) do diod D3, D4 oraz kondensatora ceramicznego CY2 i wykonano odpowiednie połączenia z drutem montażowym w izolacji PVC (Rys. 3 ).

Naprawa zasilacza impulsowego PC202003040
Ryż. 2. Schemat urządzenia (kliknij, aby powiększyć)

Naprawa zasilacza impulsowego PC202003040
Ryż. 3. Odnowiona deska

W celu poprawy niezawodności urządzenia wprowadzono kilka ulepszeń. Tak więc, za pomocą ręcznego przecinaka, odległość między podkładką stykową zacisku drenu tranzystora wysokiego napięcia Q2,5 a drukowanym przewodem biegnącym od punktu połączenia rezystorów R1 i R1 do styku 2 układu U6 wynosiła zwiększono do 1 mm (najlepiej usunąć tę podkładkę drukowaną między zaciskami bramki a źródłem Q1, a także część drukowanej ścieżki poprzez przylutowanie zacisku drenu tranzystora Q1 bliżej zacisku anodowego diody D6).

Na płytce producent urządzenia nie usunął topnika lutowniczego pozostawionego między zaciskami tranzystora Q1, więc jeśli napotkasz takie niechlujstwo, koniecznie go usuń.

Okazało się, że kondensator tlenkowy C6 ma napięcie znamionowe 10 V (przy napięciu wyjściowym bloku 12 V!), Dlatego został zastąpiony tą samą pojemnością o napięciu znamionowym 16 V (na ryc. 2, C6') oraz blokujący kondensator ceramiczny 4C1 o pojemności 1 uF.

Tranzystor Q1 i dioda Schottky'ego D10 były słabo dociśnięte do aluminiowego radiatora. Aby poprawić kontakt termiczny po tylnej stronie radiatora, pod łbami śrub M3 umieszczono szerokie blaszki stalowe o grubości 1 mm, po czym połączenia śrubowe dokręcono z maksymalną nieniszczącą siłą. Bez dodatkowych blach stalowych nie ma sensu dokręcać śrub, gdyż blacha aluminiowa ulegnie deformacji.

Zamiast topliwej wkładki F1 dla prądu 3,15 A zainstalowany jest jednowatowy rezystor drutowy 1R1 o rezystancji 3,3 oma. Taki rezystor jest nie tylko wydajniejszy od bezpiecznika topikowego, ale dodatkowo zmniejsza prąd rozruchowy załączania zasilacza. Jeżeli po tej modyfikacji istnieje możliwość zamontowania uchwytu wkładki topikowej np. DVP-4, to należy zastosować wkładkę na prąd 1,5...2 A. Widok montażu zmodyfikowanego zasilacza pokazano na Figa. 4.

Naprawa zasilacza impulsowego PC202003040
Ryż. 4. Widok instalacji zmodyfikowanego zasilacza

Aby określić rzeczywiste możliwości naprawianego zasilacza, do jego wyjścia podłączono obciążenie zastępcze 3 A. Po godzinie pracy w tym trybie temperatura duraluminiowego radiatora w miejscach umieszczenia tranzystora Q1 i diody D10 wynosiła ok. 45 оC w temperaturze otoczenia 21 оC. To bardzo dobry wskaźnik, z którego wynika, że ​​główne elementy zasilacza nie będą się przegrzewać podczas pracy z maksymalną mocą wyjściową.

Rezystancja rezystora drutowego 1R1 może mieścić się w zakresie 3,3 ... 10 omów (przy rezystancji 5,1 oma lub większej moc rozpraszania tego rezystora musi wynosić co najmniej 2 W). Konwencjonalne stałe rezystory węglowe i metalowo-dielektryczne, takie jak MLT-2, nie mogą być tutaj stosowane.

W przypadku awarii tranzystora Q1 rezystory o niskiej rezystancji R23-R26 mogą się przepalić, a mikroukład U1 również ulegnie uszkodzeniu. Jeżeli nie ma dokładnego schematu obwodu zasilania, to zanim do tego dojdzie, zrób zdjęcie (jak najwyższej jakości) płytki od strony drukowanych przewodów tak, aby napisy, oznaczenia kolorystyczne i drukowane przewody były dobrze widoczne. Wadliwy tranzystor polowy SIF4N60D można zastąpić dowolnym z FQPF10N60C, SSP10N60B, SSS6N60A, P4NK60ZFP, a uszkodzony mikroukład można zastąpić dowolnym podobnym ośmiopinowym z serii KA3842, KIA3842, TL3842, UC3842 itp. Aby uprościć instalację , wskazane jest użycie mikroukładu w tym samym pakiecie, co wymienne.

Podłączenie naprawianego zasilacza do sieci 230 V po raz pierwszy powinno odbywać się poprzez żarówkę o mocy 250.300 W połączoną szeregowo. Jasny blask lampki wskaże na obecność nienaprawionych usterek.

Autor: A. Butov

Zobacz inne artykuły Sekcja Zasilacze.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Neutrino przeciw próchnicy 02.10.2015

Amerykańscy naukowcy z Indiana University w Bloomington i University of Southern Utah odkryli, że biliony neutrin, które w każdej sekundzie przenikają ludzkie ciało bez szkody dla zdrowia, biorą udział w tworzeniu większości fluoru we wszechświecie.

Fluor zajmuje miejsce w układzie okresowym między tlenem a neonem, ale jest stosunkowo rzadki we Wszechświecie. Aby poznać jego pochodzenie, astronomowie zbadali 79 gwiazd za pomocą 2,1-metrowego teleskopu w Kitt Peak National Observatory na pustyni w Arizonie (USA).

Naukowcy próbowali znaleźć fluorowodór, który może pochłaniać promieniowanie podczerwone i pozostawiać ślad w widmie promieniowania gwiazdy. W efekcie fluor został znaleziony na 51 gwiazdach, a jego źródłem, na podstawie stężenia, mogą być jedynie neutrina, które tworzą ten pierwiastek podczas wybuchów supernowych.

Podczas tego procesu uwalniana jest spora ilość neutrin - około 10 do 58 potęgi. Niektórym cząsteczkom udaje się wybić proton lub neutron z niektórych jąder atomów neonu w gwiazdach, co prowadzi do powstania fluoru.

Okazuje się, że neutrina wniosły ogromny wkład w walkę z próchnicą, ponieważ to właśnie fluor jest głównym składnikiem past do zębów. Jednak niektórzy nie zgadzają się z wnioskami astronomów: naukowcy z Obserwatorium w Lund (Szwecja) odkryli wcześniej znacznie niższe stężenie fluoru w gwiazdach.

Szwedzcy astronomowie uważają, że fluor powstaje wcale nie z powodu neutrin, ale w wyniku reakcji jądrowych czerwonych olbrzymów spalających wodór i hel. Prawdę można ustalić, poprawnie określając temperaturę badanych gwiazd.

Fluorowodór rozpada się w wysokich temperaturach, więc widma ciepłych gwiazd wykazują mniej fluoru niż widma zimnych gwiazd. Naukowcy obserwujący dyskusję z zewnątrz zauważają, że to neutrina supernowych zapewniają Ziemi obecność do 2/3 ilości fluoru, a tym samym zapewniają ludziom ochronę przed próchnicą.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Supersteel wzorowany na ludzkiej kości

▪ Plastik w powietrzu

▪ Notebook HP EliteBook Folio

▪ Paralenz - kamera sportowa dla płetwonurków

▪ Życie w metanie

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Baterie, ładowarki. Wybór artykułów

▪ artykuł Samochód Formuły 1. Historia wynalazku i produkcji

▪ artykuł Kto jako pierwszy się zaszczepił? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Bast tykwa. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Sonda tranzystorowa, za pomocą której można testować tranzystory bez lutowania ich z obwodu. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Karty wykonują zlecenie. Sekret ostrości

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024