Источник питания МФУ Hewlett Packard LaserJet 3380
Большинство МФУ компании Hewlett Packard выпускаются на безе какого-либо принтера этой же компании. Отличительной особенностью МФУ от принтера является наличие дополнительного модуля – сканера. В остальном же, значительная часть узлов и механизмов абсолютно идентична и взаимозаменяема. Однако, несмотря на такую совместимость, имеются узлы, которые значительно отличают МФУ от принтера. Во-первых, таким модулем является плата форматера, которая у МФУ является более сложной и функциональной. Во-вторых, как ни странно, отличия очень часто имеются и на плате контроллера механизмов (Engine Controller или DC-DC Controller). В качестве подобного примера можно привести МФУ LaserJet 3380, который базируется на принтерах HP LJ1200/1300 (картридж – как в 1200, блок лазера — как в 1300 и т.д.). Несмотря на механическую совместимость с названными принтерами, плата контроллера механизмов в LJ3380 выполнена совсем иначе – достаточно сравнить их блоки питания.
В МФУ Hewlett Packard LaserJet 3380, как, впрочем, и во многих других принтерах и МФУ, импульсный блок питания физически размещается на плате контроллера механизмов. Этим блоком питания формируются постоянные напряжения следующих номиналов: +3.3В, +5В, +24В, +32В.
Стабилизация выходных напряжений осуществляется методом широтно-импульсной стабилизации (ШИМ) и для этих целей в составе блока питания имеется специализированная микросхема – ШИМ-контроллер со встроенным силовым ключом (микросхема STR-Z2062). Принципиальная схема источника питания HP LJ3380, выполненного на печатной плате RM1-0834, находится ЗДЕСЬ. Далее мы представляем краткий анализ схемотехники данного источника питания, рассматривая его отдельные функциональные узлы.
Рис.1 Принципиальная схма источника питения МФУ Hewlett Packard LaserJet 3380
Входные цепи
Входные цепи источника обеспечивают защиту от помех, токовых бросков при включении и бросков напряжения первичной питающей сети. Разъемом для подключения сетевого кабеля принтера является разъем INL101.
В составе входных цепей источника можно отметить следующие элементы защиты: токовый предохранитель FU101, варистор VZ101, варистор VZ102, термистор Th201.
Варистором VZ101 обеспечивается защита первичной части блока питания от повышенного напряжения сети. В том случае если всплеск сетевого напряжения превышает порог срабатывания варистора VZ101 (620В), сопротивление последнего значительно снижается, и через него (а значит и через входной предохранитель FU101) начинает протекать значительный по величине ток. В результате этого предохранитель «выгорает», но остальные элементы схемы чаще всего остаются невредимыми.
Термистором Th201 (NTC – термистор с отрицательным ТКС), обеспечивается ограничение пускового тока через диодный мост.
Конденсаторами C101 – С106, варистором VZ102, дросселями L102 и L103 обеспечивается фильтрация как симметричных, так и несимметричных импульсных помех питающей сети.
Выпрямление переменного тока сети осуществляется интегральным диодным мостом D101, а сглаживание выпрямленного напряжения обеспечивает конденсатор С107, на котором создается постоянное напряжение величиной около 300В.
Инвертор
Инвертором обеспечивается преобразование постоянного напряжения, снимаемого с С107 в импульсный ток трансформатора T501. Инвертор является импульсным преобразователем, работающим по методу ШИМ, и представлен интегральной микросхемой IC501 (STR-Z2062), являющейся заказной микросхемой. Эта микросхема включает в себя и ШИМ-контроллер, и мощный ключевой транзистор, коммутирующий первичную обмотку (конт.4 — конт.1) импульсного трансформатора Т501.
Запуск микросхемы осуществляется напряжением, подаваемым на конт.5 (VCC) с диодного моста через резистивный делитель R540 – R546, R501. Питание микросхемы в рабочем режиме (т.е. уже после ее запуска) осуществляется цепью подпитки, состоящей из: R505, D502, C503. В качестве источника энергии цепь подпитки использует импульсную ЭДС, снимаемую с вторичной обмотки трансформатора Т501 (конт. 6 – конт.5).
Стабилизация выходных напряжений источника питания осуществляется методом ШИМ по сигналу обратной связи, подаваемому на конт.8 (CONT) микросхемы IC501 с оптопары PC501. Сигнал обратной связи пропорционален выходному напряжению +3.3В.
Блокировка микросхемы ШИМ-контроллера IC501 при возникновении аварийных режимов работы осуществляется подачей сигнала высокого уровня на ее входной конт.4 (CD). Сигналом CD управляет оптопара защиты (PC502), которая устанавливает этот сигнал в высокий уровень, когда происходит одно из приведенных ниже событий:
— превышение напряжения в канале +5В;
— превышение напряжения в канале +24В;
— превышение тока в канале +3.3В;
— превышение тока в канале +24В;
— превышение тока в канале +32В.
Вторичные выпрямители
Практически все вторичные напряжения получаются путем двухполупериодного выпрямления импульсов ЭДС, наводимых во вторичных обмотках трансформатора Т501. В каналах +3.3V и +24V для этого применяются диодные сборки диодов Шоттки – полумосты D501 и D502. В канале +24V полумост выполнен на дискретных диодах D505 и D506.
Исключением является только канал +5V, в котором применяется выпрямитель на диодах D504 и D503, представляющий собой умножитель напряжения на два.
Стабилизатор напряжения +5V
Стабилизация напряжения в канале +5V осуществляется линейным (последовательным) стабилизатором, основными элементами которого являются транзистор Q501 и операционный усилитель IC502-3. Сигнал обратной связи, позволяющий отслеживать величину выходного напряжения, формируется резистивным делителем R529/R530. В качестве опорного сигнала на вход операционного усилителя (на конт.10) подается стабилизированное напряжение канала +3.3V.
Цепь обратной связи
Стабилизация остальных выходных напряжений (+3.3В, +24В и +32В) осуществляется методом широтно-импульсной модуляции. Длительность импульсов ЭДС во всех обмотках трансформатора Т501 определяется величиной сигнала на контакте CONT (конт. 8) микросхемы STR-Z2062. Чем меньше величина сигнала CONT, тем шире импульсы, а значит и больше выходные напряжения источника питания. В свою очередь, величина сигнала CONT пропорциональна току через светодиод оптопары PC501.
Оптопара PC501 управляется операционным усилителем IC502-4 (выходной конт.14). Величина тока оптопары PC501 определяется разностью потенциалов на входах IC502-4 (конт.12 и конт.13). На конт.12 подается опорное напряжение, полученное из напряжения +24В с помощью стабилитронов ZD503/ZD501 и изменяемого делителя. Изменяемый делитель, состоит из резисторов R591 – R597 и R519 и позволяет легко дорабатывать плату на этапе монтажа под параметры установленных элементов. Для этого, при производстве платы, впаиваются соответствующие перемычки, отмеченные на схеме пунктирными полукруглыми линиями. Таким образом, каждая печатная плата имеет собственный уникальный делитель и уникальное опорное напряжение на конт.12 операционного усилителя IC502-4.
На второй контакт (конт. 13) усилителя IC502-4 подается напряжение канала +3.3V через делитель R520/R528. Таким образом, стабилизация всех напряжений осуществляется путем стабилизации напряжения +3.3В.
Токовая защита канала +3.3V
Датчиком тока в канале +3.3V является резистор R514, падение напряжения на котором измеряется компаратором, построенным на операционном усилителе IC502-1. Когда разность потенциалов между конт.2 и конт.3 этого компаратора достигает соответствующего значения, на его выходе (конт.1) устанавливается сигнал «высокого уровня», который прикладывается к оптопаре PC502. В результате, оптопара «открывается» и на входе CD микросхемы STR-Z2062 появляется сигналы высокого уровня, что приводит к ее блокировке и выключению источника питания.
Токовая защита канала +24V
Датчиком тока в канале +24V является резистор R556, падение напряжения на котором измеряется транзистором Q511. При значительном увеличении тока в канале, потенциал базы транзистора становится меньше потенциала его эмиттера, что приводит к открыванию транзистора.
Токовая защита канала +32V
Токовая защита канала +32Vполностью аналогична токовой защите канала +24V. Только токовым датчиком здесь является резистор R561, который управляет транзистором, отмеченным на схеме Q5xx. Срабатывание токовой защиты приводит к такому же результату, что и в двух предыдущих случаях.
Защита от превышения напряжения в канале +5V
Защита от превышения напряжения в канале +5V может обеспечиваться двумя способами:
— стабилитроном ZD502;
— компаратором, построенным на операционном усилителе IC502-2.
Эти две схемы дублируют друг друга, поэтому в некоторых модификациях платы RM1-0834, схема на компараторе может быть исключена. Основным элементом защиты от превышения напряжения является стабилитрон ZD502, открывание которого обеспечивает подачу сигнала «высокого уровня» на оптопару PC502 что, в итоге, приводит к блокировке ШИМ-контроллера STR-Z2062.
Защита от превышения напряжения в канале +24V
Защита от превышения напряжения в канале +24V обеспечивается стабилитроном ZD504, открывание которого приводит к подаче питающего напряжения на оптопару PC502 и блокировке ШИМ-контроллера STR-Z2062.
Схема управления печкой
Печка (блок фиксации изображения) подключается к разъему J102. В схеме управления печкой можно выделить: защитное реле RL101 и управляющий симистор Q101, который, в свою очередь, управляется оптопарой SSR101.
В табл.1 представлены наиболее характерные неисправности источника питания и методы диагностики этих неисправностей.
Таблица 1. Типовые неисправности источника питания Hewlett Packard LaserJet 3380
неисправности |
Дополнительные признаки |
Методы диагностики и ремонта |
Аппарат не включается. |
Напряжение на конденсаторе C107 отсутствует. |
1. Проверить исправность предохранителя FU101. 2. Проверить исправность термистора Th201. 3. Проверить исправность варистора VZ101. 4. Проверить исправность диодного моста D101. |
При замене предохранителя FU101и попытке включения принтера, предохранитель снова выходит из строя. |
1. Проверить исправность варистора VZ101. 2. Проверить исправность диодного моста D101. 3. Проверить исправность конденсатора C107. 4. Проверить исправность микросхемы IC501. 6. Проверить исправность диодных сборок DA501/DA502 и диодов D505/D506. 7. Проверить исправность оптронов PC501 и PC502. |
|
Аппарат не включается. Все выходные напряжения отсутствуют. |
Напряжение на конденсаторе С107 имеет значение около 300В. |
1. Проверить исправность резисторов R540 – R546. 2. Проверить исправность конденсатора С503. 3. Проверить исправность микросхемы IC501. |
Аппарат не включается. В некоторых случаях щелкает реле. |
Все выходные напряжения пульсируют. |
1. Проверить исправность резистора R505. 2. Проверить исправность конденсатора С503. 3. Проверить исправность диода D502. 4. Проверить исправность микросхемы IC502. |
Аппарат не включается. Все выходные напряжения отсутствуют. |
В момент включения, выходные напряжения появляются на очень короткий период времени, после чего источник выключается |
1. 2. Проверить стабилитроны ZD502 и ZD504. 3. Проверить исправность диода D502. 4. Проверить исправность микросхемы IC502. 5. Проверить исправность оптрона PC501. 6. Проверить исправность стабилитронов ZD503/ZD501. |
Аппарат не работает. |
Отсутствует напряжение +5В. Все остальные напряжения в норме. |
Проверить исправность микросхемы IC502. |
Читайте также:
1) Схема управления лампой сканера в МФУ HP LaserJet 3380.
2) Коррекция уровней белого и черного цвета в сканирующих системах.
Ремонт компьютерных блоков питания — FoxKom – Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Таганроге
Меры предосторожности
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет — все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.
Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.
Инструментарий:
- Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей.
Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
- Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
- Отвертка
- Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
- Мультиметр
- Пинцет
- Лампочка на 100Вт
- Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП
Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.
Внутреннее изображение блока питания системы ATX
A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный
B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения
Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи
C — импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки
между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений
D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе
E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе
Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.
Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.
Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.
Визуальный осмотр
Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.
Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.
Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.
Первичная диагностика
Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.
Неисправности:
- БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
- БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
- БП уходит в защиту,
- БП работает, но воняет.
- Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель
Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.
Варистор
Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.
Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.
Диодный мост
Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение тока должно быть около 500мА, а в обратном звониться как разрыв.
Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.
Конденсаторы
Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.
Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.
Резисторы
Номинал резистора определятся по цветовой маркировке. Резисторы следует менять только на аналогичные, т.к. небольшое отличие в номиналах сопротивления может привести к тому, что резистор будет перегреваться. А если это подтягивающий резистор, то напряжение в цепи может выйти за пределы логического входа, и ШИМ не будет генерировать сигнал Power Good. Если резистор сгорел в уголь, и у вас нет второго такого же БП, чтобы посмотреть его номинал, то считайте, что вам не повезло. Особенно, это касается дешевых БП, на которые, практически не возможно достать принципиальных схем.
Диоды и стабилитроны
Проверяются прозвонкой в обе стороны. Если звонятся в обе стороны как К.З. или разрыв, то не исправны. Сгоревшие диоды следует менять на аналогичные или сходные по характеристикам, внимание обращаем на напряжение, силу тока и частоту работы.
Транзисторы, диодные сборки
.Транзисторы и диодный сборки, которые установлены на радиатор, удобнее всего выпаивать вместе с радиатором. В «первичке» находятся силовые транзисторы, один отвечает за дежурное напряжение, а другие формируют рабочие напряжения 12в и 3,3в. Во вторичке на радиаторе находятся выпрямительные диоды выходных напряжений (диоды Шоттки).
Проверка транзисторов заключается в «позвонке» р-п-переходов, также следует проверить сопротивление между корпусом и радиатором. Транзисторы не должны замыкать на радиатор. Для проверки диодов ставим минусовой щуп мультиметра на центральную ногу, а плюсовым щупом тыкаем в боковые. Падение тока должно быть около 500мА, а в обратном направление должен быть разрыв.
Если все транзисторы и диодные сборки оказались исправные, то не спешите запаивать радиаторы обратно, т.к. они затрудняют доступ к другим элементам.
ШИМ
Если ШИМ визуально не поврежден и не греется, то без осциллографа его проверить довольно сложно. Простым способом проверки ШИМ, является проверка контрольных контактов и контактов питания на пробой.
Для этого нам понадобиться мультиметр и дата шит на микросхему ШИМ. Диагностику ШИМ следует проводить, предварительно выпаяв её. Проверка производится прозвоном следующих контактов относительно земли (GND): V3.3, V5, V12, VCC, OPP. Если между одним из этих контактов и землей сопротивление крайне мало, до десятков Ом, то ШИМ под замену.
Дроссель групповой стабилизации (ДГС)
Выходит из строя из-за перегрева (при остановке вентилятора) или из-за просчетов в конструкции самого БП (пример Microlab 420W). Сгоревший ДГС легко определить по потемневшему, шелушащемуся, обугленному изоляционному лаку. Сгоревший ДГС можно заменить на аналогичный или смотать новый. Если вы решите смотать новый ДГС, то следует использовать новое ферритовое кольцо, т.к. из за перегрева старое кольцо могло уйти по параметрам.
Трансформаторы
Для проверки трансформаторов их следует предварительно выпаять. Их проверяют на короткозамкнутые витки, обрыв обмоток, потерю или изменение магнитных свойств сердечника.
Чтобы проверить трансформатор на предмет обрыва обмоток достаточно простого мультиметра, остальные неисправности трансформаторов определить гораздо сложнее и рассматривать их мы не будем. Иногда пробитый трансформатор можно определить визуально.
Опыт показывает, что трансформаторы выходят из строя крайне редко, поэтому их нужно проверять в последнюю очередь.
Профилактика вентилятора
После удачного ремонта следует произвести профилактику вентилятора. Для этого вентилятор надо снять, разобрать, почистить и смазать.
Отремонтированный блок питания следует длительное время проверить под нагрузкой. Прочитав эту статью, вы самостоятельно сможете произвести легкий ремонт блока питания, тем самым сэкономив пару монет и избавить себя от похода в сервисный центр или магазин.
особенности проверки и применения (2012)
«Варисторные ограничители импульсных перенапряжений ОПС1 давно и с успехом используются для построения защит и предотвращения повреждений сетей электропитания и электроустановок от опасных перенапряжений. Прошу рассказать подробнее, каким образом работает эта защита и что представляет собой варистор?»
Олег КАЛИКА, г. Мариуполь, Украина
ОПС1 относится к устройствам защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) и применяется для защиты электросети от кратковременных, чрезвычайно высоких для данной электросети напряжений, возникающих между фазами либо между фазой и землей. Причины возникновения импульсных перенапряжений могут находиться как внутри электросети, так и вне нее. Внутренними источниками импульсных перенапряжения являются, как правило, коммутации реактивных нагрузок, электростатический разряд, пробой изоляции и т.п. Особенную опасность при этом представляют импульсы, возникающие при отключении индуктивной нагрузки, так как при коммутации вся запасенная энергия «выбрасывается» в сеть в виде высоковольтного импульса. Электростатический же разряд опасен главным образом тем, что при работе технологического оборудования он накапливается, и при достижении критической энергии может разрядиться в непредсказуемом месте, чем вызовет импульс перенапряжения.
Существует несколько типов устройств защиты от импульсных перенапряжений: разделительные трансформаторы, разрядники, защитные диоды. Если говорить о самом распространенном УЗИП для бытового применения в распределительных щитах, вводных распределительных устройствах жилых и промышленных помещений, то это, несомненно, устройства на базе варисторов. Основным преимуществом такого типа УЗИП являются небольшие габаритные размеры, отсутствие выброса горячего газа при срабатывании защиты, а так же простота применения.
Что такое варистор?
Варистор — это полупроводниковый резистор, сопротивление которого зависит от приложенного напряжения. Одна из особенностей варистора — это нелинейная симметричная вольт-амперная характеристика (ВАХ) (см. рис. 1).
То есть при приложении к варистору небольшого напряжения, ток через варистор не протекает, но если постепенно повышать напряжение, то наступит момент, при котором ток через варистор начинает проходить. Именно эту особенность варистора и используют для защиты от импульсных перенапряжений.
Для изготовления варисторов используются полупроводниковые материалы с высокой стабильностью при повышенных температурах, так как при работе варистора вся мощность выделяется в малом объеме. Существуют несколько типов варисторов, однако самыми распространенными являются два типа: варисторы, изготавливаемые с применением карбида кремния SiC и варисторы, изготавливаемые с применением оксида цинка ZnO. Варисторы, изготовленные на основе оксида цинка, обладают вольт-амперной характеристикой с высокой нелинейностью, однако значительно более сложны в изготовлении по сравнению с варисторами на основе карбида кремния.
Принцип работы варистора
Чтобы лучше понять, как работает варистор, рассмотрим технологию его изготовления на примере карбид-кремниевых варисторов (так как, напомню, технология изготовления варисторов с оксидом цинка существенно сложнее). Для изготовления карбид-кремниевых варисторов используют полупроводниковый карбид кремния SiC с нелинейной вольт-амперной характеристикой. Карбид кремния размалывают в порошок до размеров кристаллов в несколько десятков микрометров, и этот порошок используют в качестве основы варистора. Сам по себе порошок уже обладает нелинейной ВАХ, однако эта нелинейность крайне нестабильна, и сильно зависит от степени сжатия порошка, размера частиц порошка, меняется при тряске и т. п. Для стабилизации параметров порошок скрепляют связующим веществом — глиной, стеклом, смолой. Порошкообразный карбид кремния и связующее вещество запрессовывают в форму и спекают при высоких температурах. Поверхность прессованного образца металлизируют и припаивают к ней выводы. Внешне варисторы оформляются в виде стержней или дисков.
Нелинейность вольт-амперной характеристики варистора связана с процессами, происходящими при протекании тока в местах контактов поверхностей кристаллов карбида кремния. Поверхности кристаллов имеют разнообразную форму и расположены хаотично. При небольшом приложенном напряжении ток протекает только через участки кристаллов которые, соприкасаются друг с другом. При повышении напряжения пропорционально увеличивается ток, протекающий через эти соприкасающиеся участки, и начинает протекать ток между участками кристаллов с малыми зазорами между поверхностями, при этом участки пропускающие ток начинают разогреваться. Новые проводящие цепочки кристаллов включаются параллельно, их становится все больше. Чем выше напряжение, тем больший ток проходит через кристаллы, что влечет за собой еще больший разогрев в местах их соприкосновения. Повышение температуры полупроводникового карбида кремния приводит к уменьшению сопротивления, то есть при определенном приложенном напряжении сопротивление варистора уменьшится настолько, что через него начнет проходить ток.
Таким образом, при построении защиты от импульсных перенапряжений необходимо выбирать такие варисторы, которые не будут пропускать через себя ток при номинальном напряжении электроустановки. А при повышении напряжения будут «открываться», пропуская опасный импульс напряжения через себя, тем самым защищая установку.
При длительной работе варистора в составе ограничителя импульсных перенапряжений неизбежна деградация рабочих характеристик и изменения вольт-амперной характеристики. Причинами таких изменений являются длительное приложение номинального напряжения и импульсные воздействия.
При режиме длительного приложения номинального напряжения изменение характеристик обусловлено длительной работой варистора на номинальном напряжении и номинальной частоте. За изменения характеристик варистора при таком режиме работы отвечает связующее вещество, которое связывает кристаллы карбида кремния.
Импульсные воздействия на варистор. В процессе эксплуатации ограничитель и входящий в состав варистор, неоднократно подвергаются грозовым и коммутационным воздействиям, что, несомненно, приводит к ухудшению вольт-амперной характеристики. При этом импульс напряжения не обязательно должен быть выше порога срабатывания варистора, практика показывает, что основное изменение ВАХ происходит на участках малых токов.
Испытание классификационного напряжения
Измерение классификационного напряжения является надежным способом отслеживания изменения вольт-амперной характеристики варистора. Классификационное напряжение Uk -это напряжение на выводах, при котором через варистор начинает протекает заданный ток. Как правило, для варисторов указывается классификационное напряжение, при котором через него проходит ток 1 мА.
То есть то напряжение, при котором варистор «открывается» и пропускает через себя опасный импульс напряжения, к примеру, для ВАХ варистора, изображенной на рис. 1, классификационное напряжение будет составлять 60 В.
В измерении классификационного напряжения нет ничего сложного. К ограничителю прикладывают напряжение и постепенно поднимают его до значения, при котором через варистор начнет протекать ток 1 мА. Таким образом, измерение классификационного напряжения является контролем, не разрушающим работоспособности варистора. И проводить его можно как на новых варисторах, так и на варисторах в процессе эксплуатации.
Специалистами Технического департамента Группы компаний IEK были проведены статистические измерения классификационного напряжения для ограничителей ОПС1 торовой марки IEK®. Выборка составляла по 100 штук каждого типоисполнения ОПС1: ОПС1-В, ОПС1-С, 0nC1-D.
Измерение классификационного напряжения производилось двумя способами. Во-первых, на испытательном стенде для измерения классификационного напряжения ОПС1 завода-изготовителя. На этом стенде завод проводит стопроцентный контроль работоспособности всех изготавливаемых ограничителей перенапряжения. И, во-вторых, с помощью прибора Е6-24 производства НПФ «Радио-Сервис». Прибор представляет собой переносной мегаомметр с функцией измерения классификационного напряжения. Прибор производит измерение классификационного напряжения варисторов в автоматическом режиме, при подаче и плавном повышении постоянного напряжения и постоянном контроле тока, протекающего через варистор. Таким образом, при помощи Е6-24 можно проводить проверку работоспособности ОПС1 с минимальными трудозатратами.
По результатам проведенных измерений классификационного напряжения были построены графики плотности вероятности значения классификационного напряжения для каждого типа ОПС1 (рис. 2). Различие в измеренных значениях классификационного напряжения двух приборов не превышает 1 процента и обусловливается погрешностями измерительного оборудования, входящего в состав приборов. Усредняя полученные данные и упрощая проведение проверки работоспособности ОПС1 для потребителя, можно принять следующие значения классификационного напряжения: ОПС1-В — 710 В, ОПС1-С — 670 В и ОПС1 — 420 В.
Почему не включается стиральная машина
Стиральная машина не включается — нет питания. Вопрос в том, почему? Давайте сегодня поговорим о стиральной машине подробнее. Читателям удалось проверить розетку, целостность шнура, поток воды, прочитать заварку. Проведем людей через электронные джунгли стиральных машин. Поговорим, почему не включается стиральная машина. Прекратите проверять предохранители (по желанию), вперед!
Принципиальная схема
Устройство стиральных машин по мощности
Если стиральная машина не включается, первое подозрение заслуживает блок питания.Он обязан подавать напряжение (+5 В) на процессор, который зажигает световые индикаторы. Ведь импульсного блока питания в стиральной машине может и не быть. Электроники мало, ток потребления невелик, трансформатор скромных размеров. Попробовал бы сделать для тв! Понижающий трансформатор:
- Первичная обмотка 230 В переменного тока 50 Гц.
- Вторичная обмотка 12 В переменного тока 50 Гц.
Кроме того, действующими значениями являются 220 вольт, 12 вольт.Где искать трансформатор? После шнура питания проверяются контактные площадки, которые, как мы договорились, проверяют. Двигатель питается от сетевого фильтра. Устройство защищает электродвигатель без коллектора; напротив, защищает своих соседей: видеомагнитофоны, проигрыватели дисков, домашние кинотеатры, блоки аппаратной электроники. Исправность фильтра легко проверить, измерив выходное напряжение. Должно быть 220 вольт. Как найти фильтр? Коробка будет следовать за блоком, корпус описывает принципиальную схему, состоящую из катушек индуктивности, конденсаторов, резисторов.
Деталь подробно разобрана порталом. Схема нарисована, скопируйте на здоровье, никому не рассказывайте и избегайте воды. Элементы имеют пробивное напряжение в сотни вольт. Учитывайте, выбирая элементную базу. Электронному блоку стиральной машины требуется питание. Samsung
использует 5 вольт, которые получаются обычным способом:
- 12 вольт переменного напряжения снимаются со вторичной обмотки понижающего трансформатора.
- Диодный мост образует двухполупериодный выпрямитель, с которого снимается напряжение 12 В.
- Из соображений безопасности необходимо заземлить вторичные обмотки трансформаторов, выполненные через два резистора 33кОм — по одному на каждую грань (не спрашивайте, как это работает).
- На выходе диодного моста следующий диод, как мы полагаем, находится здесь из-за удержания более высокого напряжения пробоя. С точки зрения преобразования сигнала элемент значения не имеет.
- Параллельный RC-цепной фильтр сглаживает пульсации. Вот электролитический конденсатор на 2200 мкФ.
- Знакомый регулятор напряжения 7805 преобразует 12 вольт в 5 вольт.
- Выход оформлен очередным RC-фильтром, емкость электролитического конденсатора 470 мкФ.
На электронный мозг стиральной машины подается напряжение 5 вольт. Электропитание проверяется следующим образом:
- Следует проверить напряжение вторичного выхода трансформатора. В нормальных условиях это 12 В (действующее значение).В противном случае трансформатор сломан.
- На входе стабилизатора 12 вольт постоянного тока. В противном случае проверьте диодный мост (если значение вдвое меньше), конденсатор емкостью 2200 мкФ.
Кабель питания стиральной машины Аристон
- На выходе стабилизатора ровно 5 вольт постоянного тока. В противном случае неисправна микросхема 7805, проверьте сопротивление, конденсатор 470 мкФ.
Просто!
Импульсные блоки питания стиральных машин
Говорят, что импульсных блоков питания в стиральной машине нет.Не правда. Ariston / Indesit может похвастаться целой плеядой продуктов. TNY 264 PN эксплуатируется итальянцами. Глобальный ключ в виде микросборки, кроме того, сравнивает выходные напряжения с номинальными значениями. Принцип работы прост: при появлении источника питания генератор импульсов обрезает выпрямленное напряжение 230-вольтовой сети.
Что такое импульсный блок питания? Он отличается от рассмотренного выше трансформатора по размеру. Что в случае со стиральными машинами, это не столько помогает снизить вес, сколько экономит материалы для производителя, это уменьшает занимаемый объем.Основные отказы импульсных источников питания ограничиваются отказом компонентов.
На входе стоит защитный варистор. Проверить целостность. Затем гармоники входного напряжения фильтруются с помощью конденсаторов, катушек индуктивности, резисторов. Полупериодный выпрямитель или полуволновой выпрямитель (настолько низкое потребление тока). Один варистор защищает вход микросхемы от скачков напряжения, замыкая его на массу. Выпрямленное напряжение отсекается импульсами. Самый большой простор для технических решений.Разобраться в том, что сломано, поможет внимательное изучение схемы. Ключом будут служить транзисторы, тиристоры, симисторы. Географически он может располагаться на плате, а может быть частью микросборки.
Стиральная машина
Чтобы понять, почему не включается стиральная машина, придется изучить документацию. TNY 264 PN имеет защиту от столкновений (но боится воды), стоит около 60 рублей. Лучше, чем брать новую стиральную машину.
Чип.Документация находится в свободном доступе. Сборка оснащена встроенным источником питания на 5,8 вольт, генератором импульсов с частотой 132 кГц. Электропитание берется со входа дренажа (D). Мы объясним. Первичная обмотка заземляется через микросхему, процесс управляется внутренним генератором импульсов, и сразу получается резка. От этого потенциала берется мощность внутренних 5,8 вольт. Схемы импульсных источников стиральных машин Indesit малопонятны. Мы избегаем цитирования документации, покажем типовой пример включения микросхемы из рекламного проспекта компании.
Примерно в этом режиме сборка используется в стиральных машинах. Вторичные обмотки трансформатора две: 5 и 12 вольт постоянного тока. Приведем назначение выводов микросхемы:
- Байпас (БП) предназначен для заземления через конденсатор на 0,1 мкФ. Позволяет работать от внутреннего источника питания на 5,8 вольт.
- Разрешение / пониженное напряжение (EN / UV). Контакт имеет двойную функцию. Во-первых, это разрешение рабочего режима, во-вторых, датчик на минимальное напряжение.Если обратная связь приближается к линии постоянного тока через резистор, режим корректируется в нужном направлении. При отсутствии резистора микросхема способна определять ситуацию, не осуществляет контроль над режимом.
Ремонт стиральной машины
- Источник (И) заземляющего провода внутренней МОП-конструкции.
- Источник (HV RTN) заземлен, используется для замыкания тока через первичную обмотку.
Оказывается, переключатель питания на МОП-транзисторе размещен в одном корпусе с генератором импульсов.Схема отличается от типовых блоков питания. Внутренняя защита от перегрузки по току, а также отключение при перегреве. Получается самодостаточный дизайн. Выдает импульсы для трансформатора, одновременно регулируя выходное напряжение.
Ремонтируем блок питания стиральной машины
Блок питания стиральной машины расположен на электронной плате устройства. Определиться можно по наличию одного-двух трансформаторов. Как показано выше, выключатель питания иногда интегрирован с генератором импульсов, иногда с внутренней защитой.Поэтому для структурного разделения платы полезно найти описания всех актуальных микросхем.
Иногда источник питания представляет собой отдельную миниатюрную печатную плату, наподобие платы расширения материнской платы персонального компьютера, вставленной в слот, перпендикулярный электронному мозгу стиральной машины. Но главное, именно в этом месте должна идти шина питания. 230 вольт можно подавать на различные реле (иногда расположенные рядом), питающие сливной насос, впускной клапан.При необходимости программатор (бортовой компьютер, блок электроники — назовите как хотите) подает сигнал, используйте выбранное оборудование.
Электронный мозг стиральной машины подключается к другим компонентам через разъемы. Поэтому модуль ничего не стоит в отстыкованном виде. Будьте осторожны в процессе. Отключите при выключенном питании, избегая статического разряда. По возможности не носите резиновую обувь, свитера, используйте специальные антистатические браслеты. Стоит копейки (200 рублей), пригодится для ремонта электронной техники, но поможет сохранить целостность самого дорогого компонента стиральной машины.
Видите, это так просто, как два и два. Откровенно надеюсь, что читатели теперь знают, как починить стиральную машину. Кстати, схемам из сети различных домашних мастеров не стоит слишком доверять; для справки используйте официальную документацию, как на картинке, представленной в начале статьи.
an9771
% PDF-1.5 % 278 0 объект > / OCGs [355 0 R] >> / OpenAction 279 0 R / Threads 280 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 282 0 объект > эндобдж 42 0 объект > эндобдж 386 0 объект > поток 1999-05-04T16: 20: 22ZAdobe Illustrator CS32010-04-26T16: 24: 28-05: 002010-04-26T16: 24: 28-05: 00
sklep Amstii — Tkaniny i Dzianiny
sklep Amstii — Tkaniny i DzianinyСклеп
-
Dzianina Swetrowa Gruba Wrzos Melan — 60 x 155 см
18,00 zł / шт. -
Len 100% Naturalny — Herbaciany Melanż -220 x 150 см
74,00 zł / шт. -
Мерседес Экрю
33,00 zł / мб -
Мерседес Червони
33,00 zł / мб -
Мерседес Чабровы
33,00 zł / мб -
Muślin Double Gaze Cieniowany Tie Dye Wzór 3
32,00 zł / мб -
Марчиано Взор 199
35,00 zł / мб -
Bawełna Sukienkowa Kreszowana Kratka Żółto Słoneczno — Biała
24,00 zł / мб -
Cienka Bawełna Sukienkowa Popelina Wzór 242 Ryby
24,00 zł / мб -
Wiskoza Sukienkowa z Lnem Jasny Beż Melanż
26,00 zł / мб -
Batyst w Kropki Plumeti Jasny Miętowy
25,00 zł / мб -
Muślin Double Gaze Kropki Morski
28,00 zł / мб -
Muślin Len Double Gaze Niebieski
28,00 zł / мб -
Muślin Double Gaze Patynowy
25,00 zł / мб -
Wiskoza Sukienkowa Wzór Groszki 2 b
29,00 zł / мб -
Tafta z elastanem
злотых 14,00 zł / мб -
Морган Джерси Wzór 3 b Bordowo Miodowa Krata
30,00 zł / мб -
Dzianina Swetrowa Gruba Wrzos Melanż
37,00 zł / мб -
Płótno Bawełniane Medical Jasny Miętowy
15,00 zł / мб -
Bambus Wzór 2 Kolorowe Kwiaty
45,00 zł / мб -
Tkanina Płaszczowa Bucle Bordowo — Czarny
32,00 zł / мб -
Wiskoza Sukienkowa Wzór 76
29,00 zł / мб -
Silki Wzór 390 г
22,00 zł / мб -
Bawełna Spodniowa Chinos Niebieski Kobaltowy
30,00 zł / мб -
Gumka Płaska Ozdobna Biały 9 мм
3,00 zł / мб -
Len Sand Zielony
20,00 zł / мб -
Wiskoza Sukienkowa Twill Koralowy
25,00 zł / мб -
Wełna Garniturowa Wzór 3 Pieprz i Sól
40,00 zł / мб