ביתמלאכת ידתיקון עשה זאת בעצמך של מהפך ריתוך Resant 250
תיקון עשה זאת בעצמך של מהפך ריתוך Resant 250
בפירוט: תיקון עשה זאת בעצמך של מהפך הריתוך Resant 250 מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
פעם אחת, מהפך ריתוך Resanta SAI 250PN נפל לידיי. המכשיר, ללא ספק, מעורר כבוד.
מי שמכיר את העיצוב של ממירי ריתוך יעריך את כל הכוח במראה המילוי האלקטרוני.
כפי שכבר צוין, המילוי של מהפך הריתוך מיועד להספק גבוה. ניתן לראות זאת מקטע הכוח של המכשיר.
למיישר הקלט שני גשרי דיודה חזקים על הרדיאטור, ארבעה קבלים אלקטרוליטיים בפילטר. מיישר המוצא מצויד גם הוא במלואו: 6 דיודות כפולות, משרן מסיבי במוצא המיישר.
שלוש ( ! ) ממסר התחלה רכה. המגעים שלהם מחוברים במקביל כדי לעמוד בפני גל הזרם הגדול כאשר הריתוך מתחיל.
אם נשווה את הרזנטה הזו (Resanta SAI-250PN) ו-TELWIN Force 165, אז רזנטה תיתן לו ראש עצום.
אבל, אפילו למפלצת הזו יש עקב אכילס.
מצנן הקירור אינו פועל;
אין אינדיקציה בלוח הבקרה.
לאחר בדיקה שטחית התברר שמיישר הכניסה (גשרי דיודות) תקין, הספק היה כ-310 וולט. אז הבעיה היא לא בחלק הכוח, אלא במעגלי הבקרה.
בדיקה חיצונית גילתה שלושה נגדי SMD שרופים. אחד במעגל השער של טרנזיסטור אפקט השדה 4N90C ב-47 אוהם (סימון - 470), ושניים ב-2.4 אוהם (2R4) - מחובר במקביל - במעגל המקור של אותו טרנזיסטור.
טרנזיסטור 4N90C (FQP4N90C) נשלט על ידי מיקרו-מעגל UC3842BN. מיקרו-מעגל זה הוא הלב של ספק הכוח המתג, אשר מפעיל את ממסר ההתנעה הרכה ואת המייצב האינטגרלי ב-+15V. הוא, בתורו, מזין את כל המעגל, השולט על הטרנזיסטורים המרכזיים במהפך. הנה חלק מהסכימה של Resant SAI-250PN.
סרטון (לחץ להפעלה).
עוד נמצא כי במעגל המתח של בקר ה- UC3842BN SHI (U1) נמצא גם נגד בשטח הפתוח. בתרשים, הוא מסומן כ-R010 (22 אוהם, 2W). על המעגל המודפס יש לו את ייעוד ההתייחסות R041. אזהיר אותך מיד שדי קשה לזהות שבר בנגד הזה במהלך בדיקה חיצונית. סדק וכוויות אופייניות יכולות להיות בצד הנגד הפונה ללוח. כך זה היה במקרה שלי.
ככל הנראה, הגורם לתקלה היה כשל בבקר UC3842BN (U1) SHI. זה, בתורו, הוביל לעלייה בצריכת הזרם, והנגד R010 נשרף מעומס יתר חד. נגדי SMD במעגלי MOSFET FQP4N90C מילאו תפקיד של נתיך, וככל הנראה, הודות להם, הטרנזיסטור נשאר שלם.
כפי שאתה יכול לראות, כל ספק הכוח המיתוג ב-UC3842BN (U1) נכשל. והוא מזין את כל הבלוקים העיקריים של מהפך הריתוך. כולל ממסר התחלה רכה. לכן, ריתוך לא הראה שום "סימני חיים".
כתוצאה מכך, יש לנו חבורה של "דברים קטנים" שצריך להחליף כדי להחיות את היחידה.
לאחר החלפת האלמנטים המצוינים, מהפך הריתוך הופעל, ערך הזרם שנקבע הופיע בתצוגה, והקירור עשה רעש.
למי שרוצה ללמוד באופן עצמאי את המכשיר של מהפך הריתוך, יש תרשים סכמטי מלא של Resant SAI-250PN.
תיקון ממירי ריתוך, למרות מורכבותו, ברוב המקרים ניתן לבצע באופן עצמאי. ואם יש לך הבנה טובה של העיצוב של מכשירים כאלה ויש לך מושג מה יש סיכוי גבוה יותר להיכשל בהם, אתה יכול בהצלחה לייעל את עלות השירות המקצועי.
החלפת רכיבי רדיו בתהליך תיקון מהפך ריתוך
המטרה העיקרית של כל מהפך היא יצירת זרם ריתוך ישיר, המתקבל על ידי תיקון זרם חילופין בתדר גבוה. השימוש בזרם חילופין בתדר גבוה, המומר על ידי מודול מהפך מיוחד מרשת מתוקנת, נובע מהעובדה שניתן להגדיל ביעילות את עוצמתו של זרם כזה לערך הנדרש באמצעות שנאי קומפקטי. עיקרון זה העומד בבסיס פעולת המהפך הוא שמאפשר לציוד כזה להיות קומפקטי בגודלו עם יעילות גבוהה.
תרשים פונקציונלי של מהפך הריתוך
התוכנית של מהפך הריתוך, הקובעת את המאפיינים הטכניים שלו, כוללת את האלמנטים העיקריים הבאים:
יחידת מיישר ראשונית, המבוססת על גשר דיודה (המשימה של יחידה כזו היא לתקן זרם חילופין המגיע מרשת חשמל רגילה);
יחידת אינוורטר, שהמרכיב העיקרי בה הוא מכלול טרנזיסטור (בעזרת יחידה זו מומר הזרם הישר המסופק לכניסתה לזרם חילופין, שתדירותו 50–100 קילו-הרץ);
שנאי ירידה בתדר גבוה, שעליו, על ידי הורדת מתח הכניסה, עוצמת זרם המוצא עולה משמעותית (בשל עקרון הטרנספורמציה בתדר גבוה, ניתן להפיק זרם במוצא של מכשיר כזה, החוזק שלו מגיע ל-200–250 A);
מיישר פלט מורכב על בסיס דיודות כוח (המשימה של יחידת מהפך זו היא לתקן זרם חילופין בתדר גבוה, הכרחי לריתוך).
מעגל מהפך הריתוך מכיל מספר אלמנטים נוספים המשפרים את פעולתו ואת הפונקציונליות שלו, אך העיקריים שבהם הם אלו המפורטים לעיל.
תיקון של מכונת ריתוך מסוג אינוורטר יש מספר תכונות, אשר מוסבר על ידי המורכבות של העיצוב של מכשיר כזה. כל מהפך, בניגוד לסוגים אחרים של מכונות ריתוך, הוא אלקטרוני, מה שדורש ממומחים המעורבים בתחזוקה ובתיקון שלו לפחות ידע בסיסי בהנדסת רדיו, כמו גם מיומנויות בטיפול במכשירי מדידה שונים - מד מתח, מולטימטר דיגיטלי, אוסילוסקופ וכו'. .
במהלך תחזוקה ותיקון נבדקים האלמנטים המרכיבים את מעגל מהפך הריתוך. זה כולל טרנזיסטורים, דיודות, נגדים, דיודות זנר, שנאים ומכשירי משנק. המאפיין העיצובי של המהפך הוא שלעתים קרובות מאוד במהלך התיקון שלו זה בלתי אפשרי או קשה מאוד לקבוע את הכשל של איזה אלמנט גרם לתקלה.
סימן לנגד שרוף עשוי להיות פיח קטן על הלוח, שקשה להבחין בו לעין לא מנוסה.
במצבים כאלה, כל הפרטים נבדקים ברצף. כדי לפתור בעיה כזו בהצלחה, יש צורך לא רק להיות מסוגל להשתמש במכשירי מדידה, אלא גם להבין מעגלים אלקטרוניים מספיק טוב. אם אין לך מיומנויות וידע כאלה לפחות ברמה הראשונית, אז תיקון מהפך ריתוך במו ידיך יכול להוביל לנזק חמור עוד יותר.
אם אתה באמת מעריך את החוזקות, הידע והניסיון שלך ומחליט לקחת תיקון עצמאי של ציוד מסוג אינוורטר, חשוב לא רק לצפות בסרטון הדרכה בנושא זה, אלא גם ללמוד היטב את ההוראות שבהן יצרנים מפרטים את התקלות האופייניות ביותר של ממירי ריתוך, כמו גם דרכים לחסל אותם.