- Решено Увлажнитель воздуха Electrolux ehu-3510 опознать деталь.
- ALEX3708
- Бабайкин
- Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки
- Справочная информация
- Неисправности
- О прошивках
- Схемы аппаратуры
- Справочники
- Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах
- Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента
- Краткие сокращения
- Частые вопросы
- Полезные ссылки
- Увлажнитель воздуха electrolux ehu 3515d схема ремонт
- Re: Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3510D греется резисто
- Re: Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3510D греется резистор
- Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3515D. Не удаётся запустить генератор 200AH2005A
Решено Увлажнитель воздуха Electrolux ehu-3510 опознать деталь.
ALEX3708
Сгорел резистор на генераторе ультрозвуковом. поз.номер R6.Схемы конечно нет,по плате проследил идет с минуса диодного моста на дроссель L3 и емкость С6- 0,47мкф.Если это токовый резистор? почему его мощность 0.125Вт.Минус диодного моста больше никуда не идет,только на этот резюк.
Бабайкин
Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки
Справочная информация
Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:
- Диагностика
- Определение неисправности
- Выбор метода ремонта
- Поиск запчастей
- Устранение дефекта
- Настройка
Учитывайте, что некоторые неисправности являются не причиной, а следствием другой неисправности, либо не правильной настройки. Подробную информацию Вы найдете в соответствующих разделах.
Неисправности
Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида — стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:
- не включается
- не корректно работает какой-то узел (блок)
- периодически (иногда) что-то происходит
Если у Вас есть свой вопрос по определению дефекта, способу его устранения, либо поиску и замене запчастей, Вы должны создать свою, новую тему в соответствующем разделе.
О прошивках
Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.
На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.
- Прошивки ТВ (упорядоченные)
- Запросы прошивок для ТВ
- Прошивки для мониторов
- Запросы разных прошивок
- . и другие разделы
По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.
Схемы аппаратуры
Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:
- Схемы телевизоров (запросы)
- Схемы телевизоров (хранилище)
- Схемы мониторов (запросы)
- Различные схемы (запросы)
Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.
Справочники
На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).
Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах
Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.
Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента
При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:
- DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
- SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
- SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
- TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
- SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
- TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
- BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя
Краткие сокращения
При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:
Сокращение | Краткое описание |
---|---|
LED | Light Emitting Diode — Светодиод (Светоизлучающий диод) |
MOSFET | Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor — Полевой транзистор с МОП структурой затвора |
EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory — Электрически стираемая память |
eMMC | embedded Multimedia Memory Card — Встроенная мультимедийная карта памяти |
LCD | Liquid Crystal Display — Жидкокристаллический дисплей (экран) |
SCL | Serial Clock — Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала |
SDA | Serial Data — Шина интерфейса I2C для обмена данными |
ICSP | In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования |
IIC, I2C | Inter-Integrated Circuit — Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами |
PCB | Printed Circuit Board — Печатная плата |
PWM | Pulse Width Modulation — Широтно-импульсная модуляция |
SPI | Serial Peripheral Interface Protocol — Протокол последовательного периферийного интерфейса |
USB | Universal Serial Bus — Универсальная последовательная шина |
DMA | Direct Memory Access — Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора |
AC | Alternating Current — Переменный ток |
DC | Direct Current — Постоянный ток |
FM | Frequency Modulation — Частотная модуляция (ЧМ) |
AFC | Automatic Frequency Control — Автоматическое управление частотой |
Частые вопросы
После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.
Кто отвечает в форуме на вопросы ?
Ответ в тему Увлажнитель воздуха Electrolux ehu-3510 опознать деталь. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Как найти нужную информацию по форуму ?
Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.
По каким еще маркам можно спросить ?
По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.
Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?
При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.
Полезные ссылки
Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.
Источник
Увлажнитель воздуха electrolux ehu 3515d схема ремонт
Сообщение Triton_ » 19 янв 2016 22:12
Re: Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3510D греется резисто
Сообщение transfor » 19 янв 2016 22:42
Triton_ писал(а): поржавела и даже на ножках переменного резистора
Переменный резистор что есть не трогал что бы не сбить.
Подскажите что делать?
может переменный резистор закис и его надо отрегулировать?
Сообщение Triton_ » 20 янв 2016 22:19
Сообщение transfor » 20 янв 2016 22:36
Сообщение Triton_ » 21 янв 2016 09:24
Сообщение transfor » 21 янв 2016 10:27
Сообщение Triton_ » 21 янв 2016 22:50
Выпаял переменный резистор. Он оказался сопротивлением 16 кОм. Надпись на нем есть только HDK. Наверное тип. Стоял на значении 1.8кОм. Покрутил его. Он оказался спорченым. Минимум у него сейчас 2 кОм, потом сразу прыгат на 7-8 кОм, потом плавно идет до 16 кОм. С трудом настроил на 3.5кОм. Вернул назат старый горелый постоянный резистор на 6 Ом, потому что новый 80 Ом не дает генерить пар ни при каком положении переменного резистора. Настроил на 3.5 Ом переменный резистор. Вроде в таких настройках генериться дым. Попробую погонять.
Надо будет все равно потом найти нормальный постоянный на 10 Ом помощнее, и переменный на 10 Ом и впаять их.
Пишу для последователей Вдруг у кого то аналогичная проблема будет.
Сообщение Triton_ » 29 янв 2016 21:42
Re: Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3510D греется резистор
Сообщение UdovitsaAP » 10 мар 2020 19:18
Источник
Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3515D. Не удаётся запустить генератор 200AH2005A
Добрый день!
Прошу помощи, т.к. всю голову сломал в попытках разобраться.
Отдали мне после неудачного ремонта этот увлажнитель, я решил что схема простая (она действительно простая) разберусь. Заказал новый пьезоэлемент на Али (200р за 2 шт), не запускается.
Собрал простейшую схему для проверки пьезоэлемента на 2SC5200, заработало с первого раза. В чашке с водой фонтан бьёт, парит — значит элемент исправен. Частота на пьезоэлементе была немного больше 2МГц (точнее на стареньком осциллографе С1-19Б проверить сложно
На плате стоял неродной ТО-220 2SC4106, специально под это дело приобрёл 2SC3835Y hFE=79 (коэф.усиления по току). Обнаружил слегка потемневший R6 = 0,47 Ом, замерил, оказался 1,5 Ома, заменил. Остальные элементы в норме, следы заводской пайки и формовки выводов сохранены. После долгих безуспешных попыток запустить (генерации нет совсем). Стал всё выпаивать, перемерять и экспериментировать с ранее испытанным транзистором 2SC5200 hFE=68. Все номиналы дросселей, конденсаторов и резисторов в норме. Переменным резистором R2 выставил холостой ток около 0,5А. Прислонил к С4 конденсатор 1мкФ и генератор запустился на 650кГц, (рабочая частота не меньше 2МГц). Пьезоэлемент признаков жизни не подаёт. Амплитуда по осциллограме около 100В.
Отличие от приведённой схемы только в двух резисторах делителя: R1=3k9, R3=5k6.
Изображения
2020-08-03 22-54-40.JPG (169.4 Кб, 0 просмотров) | |
2020-08-04 20-32-17.JPG (478.3 Кб, 0 просмотров) | |
2020-08-04 18-27-05.JPG (109.8 Кб, 0 просмотров) | |
2020-08-03 22-22-29_1200.jpg (412.2 Кб, 0 просмотров) | |
2020-08-03 22-22-16_1200.jpg (466.6 Кб, 0 просмотров) |
Весь вечер экспериментировал с этой платой, понял, что ничего не понял.
Перерисовал схему на бумажку, отбросил всё лишнее чтобы проще было понять принцип работы каждого элемента. Далее переделал схему на штатной плате в более простую (заведомо испытанную) схему и стал постепенно восстанавливать узлы.
После всех экспериментов с транзистором 2SC5200 выяснил, что исходная схема запускается только если замкнуть катушку L2, но работает не стабильно, периодически сигнал «дрожит/пропадает» по амплитуде, а при малом токе или напряжении генерация срывается. После того как я ещё замкнул R5 (2,2 Ом) синусоида стала стабильной. (фото перемычек на плате).
Правда на осциллограмме проглядывается гармоника 10 периодов, т.е. около 240кГц.
Частота в пределах 2,4-2,5МГц. Запускается стабильно от 23 вольт, при токе потребления 0,1А (минимальном значении переменного R2). Источник питания используется 37В, ток потреления выставил на максимум амплитуды 0,8 Ампера. Амплитуда на пьезоэлементе составила около 6В (по осциллографу). В сравнении с экспериментальной схемой, где ручей воды поднимался на несколько сантиметров из воды, родная схема даёт небольшой холмик из под воды и при определённом положении изредка пшикает паром. Какое поведение у штатного при подобном погружении мне неизвестно.
На транзисторе 2SC3835 с обоими перемычками запускается нестабильно, осциллограмма дрожит, периодически срываясь. Из-за большего коэффициента усиления транзистора, максимальный ток составил 1,8А, при этом дрожание воды едва заметно. В штатном режиме (без перемычек) на этом транзисторе не запускается.
В ходе тестов менял каждый элемент в большую или меньшую сторону изучая стабильность частоты и амплитуду и пришёл к выводу что все элементы подобраны оптимально. Есть лишь небольшое увеличение амплитуды на несколько % при увеличении ёмкости С2 на порядок (100-200нФ).
Далее с перемычками: обратил внимание на странное поведение, например если замкнуть точку подключения пьезоэлемента к плате (средняя точка конденсаторов 47нФ) и вывод эмиттера конденсатором 3,6нФ (К31-11-3) амплитуда сигнала резко возрасла в несколько раз, правда частота сигнала становится 740кГц, как при самом первом опыте с увеличением ёмкости С4. По сути, подключил его параллельно С4, но минуя дорожки платы. Пьезоэлемент разумеется молчит и его отсутствие на самогенерацию не влияет. Подключение любого другого конденсатора такой же ёмкости или другой подобных эффектов не дало. Или уменьшается амплитуда или срывается генерация. Подключение этого необычного конденсатора непосредственно к С4 изменений не выявило. Видимо сказывается высокоиндуктивный монтаж платы, который живёт своей жизнью.
Очень хочется понять, каким образом эта схема работала с завода!
C3 исправен. Менял все элементы и его в том числе. Его влияние изменяет немного таковую частоту на пару сот кГц и основная задача С3 как я понял уменьшить влияние характеристик генератора при изменении объёма жидкости.
Измерения производил параллельно пьезоэлементу со щупом 1:10, далее тройник, после которого сигнал в осциллограф и старенький частотомер VC9808 для наглядности.
Общий вид этого бардака
Источник