Ремонт блока питания от АТС Samsung
Введение. Вообще браться за ремонт после чьего то ремонта, дело неблагодарное. Такие ремонты, как правило, выходят дольше и дороже чем обычные ремонты, дело в том, что приходится восстанавливать плату до момента предыдущего ремонта, а только потом ремонтировать. Нас успокоили, схема есть, в интернете много материала по ремонту и доработке блока питания psu-b(psu60b), так что проблем быть не должно. Взявшись за ремонт мы поняли почему от ремонта отказались коллеги, схемотехника рассматриваемого блока питания больше напоминает блок питания АТХ, чем классический импульсный блок питания от ККМ или весов.
Схема блока питания psu-b(psu60b)
Однако на деле поломка оказалась не такой уж и серьезной, от инженера требуется аккуратность и опыт ремонта. Скажем честно, как работает блок питания мы не поняли и вряд ли сможем на пальцах объяснить принцип работы его работы, хотя предполагаем, что для специалиста по компьютерным блокам питания подобная схемотехника не удивит.
Неисправность со слов заказчика. Блок питания psu-b(psu60b) не работает, «там ничего сложного, мы бы и сами сделали, да запчастей, паяльника и времени нет».
Первичная диагностика. На четыре ВЧ трансформатора мы нашли только два классических ШИМ, как раскачиваются остальные два – не стали разбираться. Визуально трансформатор T2 раскачивается ШИМ U1(КА7552), судя по размерам трансформатора — это дежурка, пусковой конденсатор С17(100 мкФ*35В) – на одном блоке питания было 99мкФ на другом 84мкФ.
Пусковой конденсатор С17(100 мкФ*35В) в связке с ШИМ U1(КА7552)
Трансформатор T4 раскачивается ШИМ U6(КА7552), судя по размерам трансформатора — это силовая цепь, пусковой конденсатор С51(47мкФ*35В) – на одном блоке питания было 6мкФ, на другом конденсатор отсутствовал.
Пусковой конденсатор С51(47мкФ*35В) в связке с ШИМ U6(КА7552)
С трансформаторами T4 и T3 мы разбираться не стали, не было необходимости, примерная причина была и так понятна.
Ремонт. Один блок питания оказался недоработанным по конденсаторам С10, С11 (470мкФ*250В) – соответственно С10 был настолько в плачевном состоянии что после демонтажа внутри что то гремело при потряхивании. Менять конденсатор не стали, а выполнили рекомендуемую доработку — на место С11 ставим конденсатор 220мкФ*400В, а вместо C10 ставим перемычку.
Доработка, на место С11 ставим конденсатор 220мкФ*400В
Доработка, вместо C10 ставим перемычку.
Кроме замены пусковых конденсаторов С17(100 мкФ*35В) и С51(47мкФ*35В) на одном из блоков питания пришлось заменить фильтрующий конденсатор С60 (3300мкФ) по цепи +5В. Собственно ремонт окончен, блоки питания проверяли на холостом ходу, все напряжения оказались в норме.
Заключение. Как можно увидеть ремонт оказался несложный, но стоит предупредить кто тех, кто захочет самостоятельно повторить ремонт, все детали, которые меняли, после установки фиксировали клеевым пистолетом, так как обратили внимание некоторые крупные элементы на плате имели дефект пайки в виде излома пайки, то ли специфика блока питания, то ли внешние факторы мы не знаем, но подстраховаться не мешает.
Источник
Быстрый ремонт импульсного блока питания
Промышленные устройства нередко выходят из строя, и иногда даже и высококачественные и дорогостоящие образцы. В таком случае обычный человек чаще всего выбрасывает и приобретает новое, но причина поломки может быть незначительной и для радиолюбителя такие устройства представляют немалый интерес в плане изучения и возможности возвращения работоспособности. При том, что зачастую выбрасываются устройства, стоящие немало денег.
Предлагаю читателю простой ремонт стабилизированного блока питания импульсного типа, основанного на обратноходовом генераторе с обратной связью по току и напряжению, что кроме стабилизации позволяет осуществить и защиту от перегрузки. Блок питается от сети переменного тока с напряжением от 100 до 240 Вольт частоты 50/60 Герц и выдаёт постоянное напряжение 12 Вольт 2 Ампер. Описываемая здесь неисправность довольно часто встречается в блоках питания указанного типа и имеет следующие симптомы: напряжение на выходе периодически появляется и пропадает с определённой частотой, что визуально наблюдается как вспышки и погасания светодиода индикатора выходного питания:
Если же индикаторный светодиод не установлен, то подобный симптом можно обнаружить стрелочным вольтметром, подключив его к выходу блока питания. При этом стрелка вольтметра периодически будет отклонятся до некоторого значения и возвращаться обратно (может не до конца). Такое явление наблюдается вследствие срабатывания защиты устройства, при превышении напряжения или тока в определённых точках, выше допустимого. Это может произойти как и при коротком замыкании, так и при разрыве цепи. Короткое замыкание чаще всего бывает во время пробоя конденсаторов или полупроводниковых радиоэлементов, таких как диоды или транзисторы. Обрыв же может наблюдаться как у полупроводников, так и резисторов. В любом случае в первую очередь следует визуально осмотреть печатную плату и установленные на ней радиоэлементы. Лучше всего это сделать с помощью увеличительной лупы:
На плате был обнаружен подгоревший резистор с позиционным номером R18, при прозвонке которого выявился его обрыв и нарушение контакта:
Сгорание резистора могло произойти при долговременном превышении на нём номинальной мощность рассеивания. Сгоревший резистор был выпаян, а его посадочное место было зачищено:
Для замены резистора нужно узнать его номинал, и для этого был разобран заведомо исправный блок питания. Указанный резистор оказался с сопротивлением 1 Ом:
Далее по цепи этого резистора был обнаружен пробитый конденсатор с позиционным номером C6, прозвонка которого показала его низкое сопротивление, а следовательно и непригодность для дальнейшего использования:
Как раз пробой этого конденсатор и мог стать причиной сгорания резистора и дальнейшей неработоспособности всего устройства в целом. Этот конденсатор так же был удалён со своего места, и Вы можете сравнить, насколько он мал:
Пробитый конденсатор соизмерим со спичечной головкой, и такая маленькая деталь стала причиной поломки блока питания. Рядом с ним на плате, параллельно ему, установлен второй такой же конденсатор, который уцелел. К сожалению конденсатора для замены не оказалось и все надежды легли на оставшийся второй конденсатор. А вот на место сгоревшего резистора был подобран резистор с нужным сопротивлением в 1 Ом, но не поверхностного монтажа:
Этот резистор был установлен на посадочное место сгоревшего, места пайки были зачищены от остатков флюса, а посадочное место пробитого конденсатора было покрыто лаком для лучшей изоляции и устранения возможности воздушного пробоя этого места:
После пробного включения блок питания заработал в нормальном режиме и индикаторный светодиод перестал мигать:
Впоследствии установленный резистор всё же был заменён на резистор поверхностного монтажа и на месте удалённого конденсатора был нанесён второй слой лака:
Конечно идеальным было бы установить и второй конденсатор, но даже и без него блок питания работает нормально, без постороннего шума и мерцания светодиода:
После включения адаптера в сеть был произведён замер выходного напряжения и оно оказалось в пределах нормы, а именно 11,9 Вольт:
На этом ремонт устройства можно считать завершённым, так как ему была возвращена работоспособность и его и дальше можно применять по назначению. Стоит отметить, что блок выполнен по весьма хорошей схеме, которую к сожалению не представилось возможным зарисовать, но в дальнейшем планируется его небольшая переделка и будет представлен небольшой фрагмент схемы. На данный момент по быстрому внешнему осмотру можно выделить хороший сетевой и выходной фильтр, продуманную схемотехнику управления силовым транзистором и хорошую стабилизацию выходного напряжения. Физическое исполнение устройства тоже находится на высоком уровне, в виде жёсткого и ровного монтажа, чистоты пайки и использования прецизионных радиоэлементов. Всё это позволяет получить устройство высокого качества с точно заданными параметрами и характеристиками.
Из общих рекомендаций по поиску неисправностей, в первую очередь следует осуществить визуальный осмотр, обращая внимание на потемневшие участки платы или повреждённые радиоэлементы. При обнаружении сгоревшего резистора или предохранителя обязательно нужно прозвонить ближайшие детали, непосредственно соединённые с визуально повреждённой. Особенно опасны полупроводники и конденсаторы в высоковольтных цепях, которые в случае пробоя могут повлечь за собой необратимые последствия для всего устройства при многократном его включении без выявления полного списка повреждённых компонентов. При правильной и внимательной диагностике в большинстве случаев всё заканчивается хорошо и поломку удаётся устранить с заменой повреждённых деталей на такие же исправные или близкие по номиналу или параметрам.
Восстанавливайте и не выбрасывайте повреждённые устройства и возвращайте их в строй. И не нужно говорить что дешевле и проще купить новое. Ведь ремонт — это полезное и увлекательное занятие, позволяющее развить навыки не только восстановления, но и конструирования своих собственных устройств. Посещайте сайт «Паяльник» и подписывайтесь на интересующие Вас статьи, что бы не пропустить новые выпуски. А в следующей статье будет описана переделка отремонтированного здесь блока питания в зарядное устройство для литий-ионной батареи, конструкция которой рассмотрена в статье Самодельная разборная Li-ion 3S батарея с платой контроля и защиты HH — P3-10.8
Источник
Ремонт БП АТХ: случаи из практики, полезности.
Список форумов » Настольные компьютеры |
Следующая тема · Предыдущая тема
Автор | Сообщение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morlock |
| |||||
Master_TV_Tel mob |
| |||||
Morlock |
| |||||
TE |
| |||||
Morlock |
| |||||
ketle |
| |||||
Morlock |
| |||||
разЯРЕННЫЙ |
| |||||
Morlock |
|