בפירוט: פתיל תיקון resanta 160 DIY מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
פעם אחת נפל לידיי מהפך הריתוך של Resant SAI 250PN. המכשיר, ללא ספק, מעורר כבוד.
מי שמכיר את המכשיר של ממירי ריתוך יעריך את העוצמה של 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, וארבעה קבלים אלקטרוליטים במסנן. מיישר המוצא שלם גם עם: 6 דיודות כפולות, משנק מאסיבי 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, רסנטה 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 דיודה) התברר כתקין, ההספק היה כ-310 וולט. לכן, הבעיה היא לא בקטע הכוח, אלא במעגלי הבקרה.
בדיקה חיצונית גילתה שלושה נגדי SMD שרופים. אחד במעגל השער של טרנזיסטור אפקט שדה 47 אוהם 4N90C (סימון - 470), ושניים ב-2.4 אוהם (2R4) - מחובר במקביל - במעגל המקור של אותו טרנזיסטור.
טרנזיסטור דו קוטבי 4N90C (FQP4N90C) נשלט על ידי מיקרו-מעגל UC3842BN... מיקרו-מעגל זה הוא הלב של ספק הכוח המתג, אשר מפעיל את ממסר ההפעלה הרכה ואת המייצב המשולב ב-+15V. הוא, בתורו, מזין את כל המעגל, השולט על הטרנזיסטורים המרכזיים במהפך. הנה חלק מתרשים RESant SAI-250PN.
סרטון (לחץ להפעלה).
עוד נמצא כי קיים גם נגד במעגל המתח של בקר UC3842BN (U1) Shi במעגל הפתוח. בתרשים, הוא מסומן כ-R010 (22 אוהם, 2W). יש לו את ייעוד ההתייחסות R041 על המעגל המודפס. אזהיר אותך מיד שדי קשה לזהות שבר בנגד הזה במהלך בדיקה חיצונית. סדק וכוויות אופייניות יכולות להיות בצד הנגד הפונה ללוח. זה היה המקרה במקרה שלי.
ככל הנראה, הסיבה לתקלה הייתה כשל בבקר UC3842BN (U1) Shi. זה, בתורו, הוביל לעלייה בזרם הנצרך, והנגד R010 נשרף מעומס יתר חד. נגדי SMD במעגלי MOSFET FQP4N90C מילאו את התפקיד של נתיך, וככל הנראה, הודות להם, הטרנזיסטור נשאר שלם.
כפי שאתה יכול לראות, כל יחידת אספקת הכוח המתג ב-UC3842BN (U1) נכשלה. והוא מזין את כל היחידות העיקריות 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, התצוגה הראתה את ערך הזרם שנקבע, מצנן הקירור צלצל.
למי שרוצה ללמוד באופן עצמאי את המכשיר של מהפך הריתוך - התרשים הסכמטי המלא של "Resant SAI-250PN".
0
Oyawrik 04 באפריל 2014
אמור לי את השם של המיקרו-מעגל עם שמונה רגליים, אחרת, בזמן שחבר אחד שלי הלחים אותו, כל המידע עליו נשרף. רזנטה 160 אמר.
2
mitka51 04 באפריל 2014
הראה לי בתרשים.
2
morgmail 04 באפריל 2014
mitka51 , זה חסר טעם.
בזמן שחבר אחד שלי שתה את זה, כל המידע על זה נשרף.
0
alek956 05 באפריל 2014
mitka51, זה חסר טעם.
1
morgmail 05 באפריל 2014
alek956 , לא הבנתי את הנקודה.
0
אויאוריק 5 באפריל 2014
הראה לי בתרשים.
0
Cactus78 05 באפריל 2014
1
אלכס_נמו 24 באפריל 2014
אלמנטים עם כישלון "אופייני" מוקפים באדום. כחול כאשר 3842 נכשל וכו'. במקרה שלך, שנה את שניהם. במקום R013 (SMD 1206), יש צורך להלחים בזהירות במקומו נגד פלט של 0.5W ועליו מונח צינור בידוד. הטרנזיסטור משתנה לכל אבל ב-900V
0
לך הרתך 24 באפריל 2014
לא האדם הראשון שמתמודד עם הבעיה הזו.
מיקרו-מעגל ערמומי. במכירה נדיר, אין אנלוגים.
0
תשובה 24 באפריל 2014
למה? זה די נפוץ. ולא גרעון. הפגם הוא סטנדרטי ב- Resant (והשיבוטים שלה).
0
לך הרתך 25 באפריל 2014
והסיבה די פשוטה! לפני כיבוי והפעלת המכשיר צריך להפחית את הזרם עד הסוף (כמו שכתוב בהוראות) ובשל הפסקה ברשת החשמל
למה? זה די נפוץ. ולא גרעון. הפגם הוא סטנדרטי ב- Resant (והשיבוטים שלה).
בכל מקרה, כמעט בלתי אפשרי למצוא כזה בכפר!
1
LamoBOT 25 באפריל, 2014
לא צריך לרתך בלי קשר לזה.
יש לי בעיה, מים כל הזמן בעומס יתר, הספק הוא 2 וולט, הדיודות תקינות ביציאה, שיניתי Q2 D3 D4 D7 D8 R5 A3120. ב-5 ו-8 רגליים, ל-a3120 יש 26 וולט באחת ו-24 וולט בשנייה. על לוח PWM על 3 רגל 5 וולט על 5 רגל 15 וולט. עומס יתר נשרף גם תחת עומס. מה עוד יכולה להיות הבעיה?
אני צריך עזרה של מומחים, חברים הביאו את SAI160, פתחתי את המכשיר וראיתי את התמונה הבאה: Viper22 ו-R37 התפוצצו, דיודות D16, D15 (ER2D) מצלצלות בקרוב, דיודת זנר DZ8 גם היא קצרה. שיניתי את כל החלקים האלה: U1, Q4, D15, D16, R37, C21-24. U2 (גם שינתה אותו לכל מקרה). כאשר מופעלים, ה-Vtilators מתעוותים ועומדים (11.6 וולט מסופק), ה-relyushka נדלק, קול מוזר מגיע מהלוח לאחר ההדלקה, כאילו מחולל הדופק סגור או עמוס מאוד, D20 ו-D18 מתחילים להתחמם חזק, גם viper22 מתחמם. לא השארתי אותו דלוק יותר מדקה, ברור שהוא לא עובד כמו שצריך. אתה יכול להגיד לי מי נקלע להתמוטטות כזו? אין אוסצילוגרף, אני לא יכול לראות מה מייצר viper22.
1
תשובה 21 ביולי 2014
כאשר מופעלים, ה-Vtilators מתעוותים ועומדים (11.6 V מסופק)
אז פתחו זמנית את המאווררים ותמדדו מה התפוקה של הרתכת? מה המתח? בדוק את המאווררים מאספקת חשמל נפרדת. הם היו יכולים להישרף, tk. יש גם סכמטי בתוכם.
גונצ'י האם טרנזיסטורי הכוח עצמם צלצלו?
אז פתחו זמנית את המאווררים ותמדדו מה התפוקה של הרתכת? מה המתח? בדוק את המאווררים מאספקת חשמל נפרדת. הם היו יכולים להישרף, tk. יש גם סכמטי בתוכם.
מבחינה הגיונית, אני אנסה. אתה חושב שהם כל כך עומסים שהדיודות וה-U1 מתחממות? איזה מתח צריך להיות המוצא? אין ניסיון בתיקון ממירי ריתוך
0
תשובה 21 ביולי 2014
אני לא זוכר מה המתח צריך להיות. שם, מתח ההפעלה כתוב על המאווררים. זה משהו כמו שצריך להיות. מאוורר מקוצר ייתן עומס ניכר. כמעט קצר. לכן, הדיודות מחוממות. הם נמצאים במעגל מפותל טורי מולם.
1
אויאוריק 22 ביולי 2014
הידיים לא הגיעו לרסנטים שלי. אבל מצאתי מיקרו-מעגל בשווי 50 רובל, לקחתי אותו למומחה. הוא הלחם את זה. ואז הלחמתי שעה, מה שאני לא יודע, בקיצור, לקחתי את הריתוך שלי ונתתי לחנות בה קניתי. קיבלתי שם אחריות ל-6 חודשים בקנייה. כרגע היא קצת יותר משנה, אבל הובטח לה שהם עוברים שיפוץ במרכז האזורי בקלינינגרד במהירות ובמצפונית. אז כל אחד צריך להתעסק בעניינים שלו. אפילו אדון הגוף יכול לתקן טלוויזיות, אבל הוא לא מטפס לריתוך. זה אני בקשר לחבר שלי. אז מצא את הכתובת של סדנת האחריות בספר מהמכשיר וסמוך על המומחים.
1
תשובה 22 ביולי 2014
אז כל אחד צריך להתעסק בעניינים שלו.
זה יהיה נחמד שכולם יבינו את זה!
0
Cactus78 22 ביולי 2014
אפילו אדון הגוף יכול לתקן טלוויזיות, אבל הוא לא מטפס לריתוך. זה אני בקשר לחבר שלי.
אם המאסטר הזה יודע לקרוא דיאגרמות ומבין מה זה, אז הוא היה צריך להבין את זה. שאלה נוספת היא אם החלקים הדרושים אינם בהישג יד.
שחזור ותיקון עשה זאת בעצמך של מהפך ריתוך אפשרי רק אם יש לך ידע מספיק בטוח בתחום הנדסת החשמל והאלקטרוניקה. תרשים מורכב למדי של מנגנון Resant (או אחר מאותו סוג) דורש שימוש בציוד מיוחד כדי לאבחן את הסיבות לתקלה.
ליחידת המהפך יש מעגל אלקטרוני מורכב למדי. מכשיר ממעמד זה מאופיין בנוכחות של מעגלי המרת כוח על אלמנטים מוליכים למחצה, בקרה אלקטרונית של מצבי פעולה. מבלי להבין את מהות העבודה של כל האלמנטים הללו, תיקון עצמי בלתי אפשרי.
הסיבה העיקרית להתמוטטות מכשיר ה-Resant נחשבת להתחממות יתר של יחידות מבניות בודדות. יחד עם זאת, אפשרות כזו קיימת הן מסיבות של תקלה של מערכת הקירור, והן עם בחירה שגויה של מצבי ריתוך.
כל רכיבי מערכת הקירור כפופים לבדיקות חובה.
כדי לקבוע תקלות, ברוב המקרים, תצטרך לבדוק את המרכיבים העיקריים של המעגל האלקטרוני, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת למכשירי מוליכים למחצה.
ברור שתיקון של מכשיר אינוורטר בלתי אפשרי ללא מלחם וחומרים מתכלים עבורו (הלחמות, שטפים). אבל המכשירים העיקריים יידרשו בדיוק לאבחון תקלה.
מד מתח, מד אוהם, מד זרם. עדיף אם יש לך מכשיר משולב בהישג יד שיכול לקבוע את כל הפרמטרים של המעגל החשמלי.
נדרש אוסילוסקופ כדי לבדוק את פרמטרי הפעולה של יחידת הבקרה
נוכחות של סט מינימלי כזה של ציוד תאפשר לזהות את כל התקלות העיקריות האופייניות ליחידות של רסנט.
התקלות העיקריות שניתן לבטל בעצמך כוללות:
אין זרם ריתוך עם מתח כניסה קיים. לרוב, הסיבה לכך היא כישלון הנתיכים, אך תקלות בכל חלק של המעגל החשמלי אפשריות בהחלט.
אפילו הגדרת המכשיר למצב הפעלה מקסימלי מבחינת הספק אינה מאפשרת קבלת זרם הריתוך בעוצמה הנדרשת. ברוב המקרים, הסיבה נעוצה במגע לקוי במסופים או במתח לא מספיק ברשת אספקת החשמל. הרבה פחות פעמים, תקלה נגרמת על ידי תקלות ביחידת הכוח של המכשיר.
הסיבה לכיבוי קבוע של מהפך Resant יכולה להיות נוכחות של קצר חשמלי בכל חלק של המעגל או תקלה באלמנטים של מערכת הקירור. כיבויים של המהפך מצביעים על הפעולה הרגילה של רכיבי ההגנה מפני התחממות יתר של המכשיר.
הסיבה לחוסר היציבות של קשת הריתוך יכולה להיות התמוטטות ביחידת הבקרה או במעגלי הכוח של היחידה.
יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לבחירת מצב הפעלה מקובל. עם עומס מתמיד, אפילו מכשיר אמין כמו ה-Resanta יחזיק מעמד הרבה פחות מהתקופה המשוערת. שימו לב להופעת כל רעש או חימום חריגים של המארז או אלמנטים אחרים של המכשיר. סימנים אלו מצביעים על תקלות קרובות בעתיד הקרוב.
ניתן לחלק את כל האמצעים העיקריים לתיקון המכשיר לשלבים הבאים:
יש לבצע בדיקה חיצונית של בית המהפך, בדיקת מצב כבלי האספקה והריתוך כאשר מופיעים סימנים של תקלות. במקרים מסוימים, מגע לקוי בחיבורים שונים עלול לגרום לפעולה לא יציבה של היחידה. בעת הבדיקה, שימו לב לנזק מכני, לסימנים אפשריים לקצר חשמלי שהתרחש. הקפד לבדוק את תקינות הנתיכים ולהדק את כל המגעים הקיימים.
השלב הבא הוא לפתוח את המארז של המכשיר, ובאותו אופן לבדוק את מצב כל האלמנטים העיקריים. בנוסף, כדאי לבדוק את הפרמטרים של מתח הקלט והמוצא והזרם.
אם לא ניתן היה לזהות את הנזק למעגל החשמלי, יש צורך לבדוק את מצב יחידת הכוח, כמו גם את מערכת הבקרה של המכשיר.
הבה נשקול את השלב הזה באמצעות הדוגמה של מהפך Resant.
בדוק את יכולת השירות של הטרנזיסטורים המשמשים במעגל, הם אלה שנכשלים מלכתחילה. שימו לב לפגיעה בגוף החלקים (דפורמציה, שחיקה). אם אין עקבות גלויים כאלה, יש לבדוק את הטרנזיסטורים עם בודק.
החלק הבא שנכשל לעתים קרובות יותר מאחרים הוא דרייברים המבוססים על טרנזיסטורים או מיקרו-מעגלים. כל החלקים מסוג זה נבדקים גם באמצעות בודקים מיוחדים.
כשל של דיודות מיישר מתרחשת בתדירות נמוכה יותר. בעת קביעת תקלה, רצוי לבדוק את כל מכלול גשר המיישר. אם ההתנגדות שלו שואפת לאפס, יש צורך לחפש דיודה פגומה.
בעת החלפת אלמנטים פגומים שנמצאו, עליך לבחור שינויים דומים של התקני מוליכים למחצה. יש צורך לשים לב למהירות של מוליכים למחצה, לכוחם.בעת הרכבה על רדיאטורים, יש להשתמש במשחה תרמית כדי לשפר את העברת החום ולהפחית את האפשרות של התחממות יתר.
עדיף להפקיד את החיפוש אחר כל הפגמים ביחידת הבקרה למומחה. הסבירות לתיקון עצמי מוצלח ללא ציוד וכישורים מיוחדים שואפת לאפס.
הרבה יותר קל למנוע כל התמוטטות מאשר לזהות אותו. לכן, הגן על מהפך הריתוך שלך מפני רטיבות, נקה אותו באופן קבוע מאבק, שעלול לגרום גם לתקלה. הקפד לבחור את מצב הפעולה האופטימלי של המכשיר בעת ריתוך יחידות וחלקים שונים.
בית פרטי מאפשר לבעלי הבית שלו לא רק להעריץ את היופי שלהם, אלא גם לשנות ולשנות משהו כל הזמן. לכן אדם שלא גר בדירה, אבל יש לו קוטג' קיץ משלו או אפילו בית פרטי, צריך ללמוד הכל, אפילו לעבוד עם מכונת ריתוך.
ידוע שמכונת ריתוך נחוצה לבעלי מלאכה לבית כדי שיוכלו לבצע כל עבודה הן בתיקון והן בשיקום של משהו בחלקת הקרקע שלהם. וגם לעתים קרובות מאוד מכונת הריתוך הופכת לחבר אמין במהלך הבנייה. לכן, כמעט בכל משק בית, לבעלים יש מכונת ריתוך משלהם.
לעתים קרובות מאוד, סוחרים פרטיים חובבים, בעת רכישת מכונת ריתוך, עומדים בפני בחירה קשה, מבלי לדעת איזה ציוד לקנות. יחד עם זאת, הם מנסים לבחור כאלה שהם קטנים בגודלם ולא יקרים. ורק חלק קטן מבעלי בתים כאלה מבין שהם עדיין יצטרכו לעבוד עם המכשיר הזה, לכן, קודם כל, יש צורך לברר על המאפיינים הטכניים ותנאי ההפעלה שלהם.
ישנם דגמים רבים של אינוורטרים, אז כדאי ללמוד קצת יותר על כל דבר כשאתם יוצאים לקניות. אחרי הכל, הבחירה במכונת ריתוך חשובה מאוד, והמחיר שמשלמים עליה אף פעם לא קטן. לדוגמה, מכונת הריתוך resant הפכה לאחרונה לפופולרית מאוד, אשר במראה שלה לא יכול אלא להיות בולט.
הרזנט נראה מאוד לא מושך כלפי חוץ. אז בדרך כלל מדובר בקופסה קטנה שצבעה כסוף. לתיבה מוצמדת ידית קטנה, שמתבררת כלא נוחה לנשיאה, אבל בחלק החיצוני של המכשיר כולו זה נראה מביך ואולי אפילו קצת מגוחך. אבל הוא קטן בגודלו ודי קלוניתן לשאת אותו בקלות בתיק גדול או בתיק גב.
הסט של מכונת הריתוך כולל מספר כבלים, אך לפעמים הם קצרים מדי, לכן כדאי להרים כמה חוטים בבת אחת ולרכוש אותם כך שהם תמיד בהישג ידך.
כדי שהרסנט יעבוד, אין צורך במתח רב, כי הוא מוציא וסופג מעט מאוד ממנו. עדיף לרכוש אלקטרודות אוניברסליות עבור מהפך כזה, בדרך כלל יש להן סימון כחול.
עבודה עם מכשיר כזה אינה גורמת לבעיות. הוא צייתן, אינו דורש שום כישורים או ידע נוספים. כמו כן, מהפך sai מצוין למי שרק מתחיל את עבודתו עם מכונת ריתוך. הנס הסיני הזה אהוב גם על אנשי מקצוע, מכיוון שהוא עובד בקלות גם על זרם חילופין.
זה לא דורש חלקי חילוף נוספים, למעט אלקטרודות. אבל מצד שני, תמיד תוכלו להחזיק אותו בהישג יד ולהעביר אותו לכל מקום שתזדקקו לו. כמובן, בנוסף לתכונות החיוביות, יש לזה צדדים שליליים קטנים, אבל הם חסרי משמעות עם היתרונות שמקבל בעל בית ברכישת מכונת ריתוך כזו.
היתרונות של רכישת מהפך רנט:
מועבר בקלות ממקום למקום.
אָמִין.
אינו דורש ציוד נוסף.
בעל מעגל חשמלי משלו.
מוגן מפני התחממות יתר.
מצויד במערכת אוורור מאולצת.
המעגל החשמלי של מהפך זה מבוסס על העבודה של המיקרו-מעגל הטרנזיסטור שלושיש להם אזורים דו-קוטביים אופנתיים. פעולת הטרנזיסטורים של מהפך SAI מבוססת על שער מבודד.מכשיר ריתוך כזה מיועד לריתוך בזרם בסביבה של סוגים שונים של גז מגן:
חומצה פחמנית.
אַרגוֹן.
תערובות דומות אחרות.
בתכנון המהפך משתמשים במעגלים אלקטרוניים, שפשוט עוזרים לרתכים מתחילים שאין להם את הניסיון המתאים לעבוד עם ציוד כזה. ו בדרך כלל אין תלונות על עבודה עם מכשיר כזה ואדם, למרות העובדה שהתפקיד חדש עבורו, לומד מהר מאוד להשתמש ביעילות במכונת הריתוך למטרותיו שלו.
למהפך יש גם מאפיינים משלו, שגם אתם צריכים להיות מודעים אליהם, כדי שלא יתעוררו שאלות כבר במהלך הריתוך. לכן, זרם הפלט משתנה אוטומטית ובשל כך, ניתן לפצות בקלות על חוסר הדיוק המתרחש כאשר האלקטרודה נישאת על פני המשטח בו מתבצע הריתוך. אבל האלקטרודה מונחית באופן ידני.
אבל לפעמים יש הידבקויות. אבל קצרים כאלה קצרים והמהפך מאפשר להסיר בקלות את האלקטרודה מהמשטח, תוך הפחתת זרם הפלט. זה לא פוגע בפני השטח של הריתוך. המטרה העיקרית של המהפך על פי התכנית היא ריתוך קשת DC, אשר מכוסה באלקטרודה.
על פי התרשים, מתברר שהעיקרון העיקרי של מכונת ריתוך כזו הוא המרת מתח. הוא מגיע במשתנה, עם תדר של 50 הרץ, ומומר לקבוע. ולכן, אותה פעולה לפי הסכימה מתרחשת הפוך: מהמתח הקבוע של הרשת ועד למתח החילופין, בעל תדר גבוה.
אם תסתכלו על העיצוב של מכונת הריתוך של הסאי, תבחינו שיש קיר בגוף המתכת שלה שנפתח. אם זה לא קורה איתך, אז אתה כבר צריך לדבר על תקלה במהפך. זה נדרש על מנת להשתמש באפנון רוחב דופק.
אנחנו יכולים לומר זאת בבטחה המהפך עוקב כל הזמן אחר עבודתו ומנסה לייצב כל הזמן את המתח שנכנס אליו. מהפך כזה מועיל לא רק במונחים של פשטות התכנון והבקרה, אלא גם במונחים של עלות נמוכה ומעגל טרנספורמציה זרם יעיל ביותר.
מהפך ריתוך מסוג resant SAI 190, כמו לכל האחרים, יש יתרונות משמעותיים על פני מכונת ריתוך קונבנציונלית. הודות לניידות ולמסה הקטנה של ה-resant, יחידות ריתוך רגילות נדחקו מהשוק. ישנם מקרים של כשל בממירים, ולשם כך יש צורך להכיר את עקרון הפעולה, דיאגרמה מבנית ותקלות של resant sai 190.
לשינויים ישנים בשנאים של מכונת הריתוך יש מחיר נמוך מאוד, תחזוקה גבוהה, אך יש להם חסרונות משמעותיים: מידות, משקל משמעותי ותלות במתח החשמל. זרם המוצא של המונה האלקטרוני מוגבל על ידי צריכת חשמל עד 4.5 קילוואט. עבור ריתוך, בעת שימוש במתכות עבות, צריכת הזרם עולה, ותהליך זה גורם לעומס משמעותי על קווי חשמל ישנים, המכילים גם פיתולים (אחרי הכל, במדינות חבר העמים לשעבר, לעתים נדירות צריך להחליף אותם בחדשים).
הם הוחלפו במכונות ריתוך מסוג אינוורטר, שתפקודן שונה באופן משמעותי.
היקף היישום מגוון, החל ממשקי בית ועד עסקים. המשימה העיקרית היא להבטיח בעירה יציבה ולשמור על קשת הריתוך במהלך הריתוך, הודות לשימוש בזרם בתדר גבוה. פעולתו של מהפך ריתוך מבוססת על העקרונות:
המרת מתח כניסה 220 V AC ל-DC (DC מומר לזרם חילופין בתדר גבוה שאינו סינוסואידי).
תיקון לאחר מכן של הזרם בתדר גבוה (התדר נשמר).
הודות לעקרונות אלו, חלה הפחתה משמעותית במסה ובמידות של המהפך, המאפשרת לשלב בנוסף קירור.
כדי לפתור בעיות במכונות ריתוך אינוורטר, עליך להכיר את הדיאגרמה המבנית שלה. הוא מורכב מהאלמנטים הבאים:
מיישר.
ממיר מתח.
שַׁנַאי.
מיישר בתדר גבוה.
מעגל בקרה וייצוב (דרייבר ולוח בקרה).
וסת זרם ריתוך.
הודות למכשיר זה, יש ירידה במשקל ובמידות. השימוש בשנאי דופק מאפשר להשיג זרמים רבי עוצמה בפיתול המשני. לכן, מהפך הריתוך הוא ספק כוח מיתוג רגיל, כמו במחשב, אבל עם הספק גדול למדי. עם הגדלת התדירות, יש ירידה במסה ובמידות השנאי (יחס הפוך). כדי להשיג תדר גבוה משתמשים בטרנזיסטורי מפתח חזקים.
הוא עובר בתדר מ-30 ל-100 קילו-הרץ (תלוי בדגם SAIPA). טרנזיסטורים פועלים רק על מתח קבוע (U), וממירים אותו לזרם בתדר גבוה. מתברר זרם קבוע מהמיישר (מתקן את מתח הרשת 50 הרץ). בנוסף, מסנן קבלים כלול במיישר. כאשר מועבר זרם דרך גשר הדיודה, האמפליטודות השליליות של ה-U לסירוגין מנותקות (הדיודה מעבירה זרם בכיוון אחד בלבד). האמפליטודות החיוביות אינן קבועות ומתקבל U קבוע עם אדוות ניכרות, אותן יש להחליק באמצעות קבל גדול.
כתוצאה מהטרנספורמציות במוצא המסנן, DC U מופיע מעל 220 V. גשר הדיודה והמסנן יוצרים את ספק הכוח של המהפך. הטרנזיסטורים מחוברים לשנאי בתדר גבוה מדרגתי, שתדרי הפעולה שלו הם בין 30 ל-100 קילו-הרץ (30,000-100,000 הרץ), הגבוהים פי 600 או פי 2000 מתדר הרשת. כתוצאה מכך, ניכרת ירידה במשקל ובמידות.
הדגמים הנפוצים ביותר הם ה-resanta SAI 220 (220a, 220k), כמו גם דגם ה-190 (190a). לממירי ריתוך יש מאפיינים דומים, שונים בזרם הריתוך:
טווחי מתח רשת: 145.270 וולט.
חוזק זרם מרבי: עד 35A.
מתח ללא עומס: 75.85 וולט.
מתח יצירת קשת: 22.30 וולט.
טווחי זרם ריתוך: 5.270 A.
משך הטעינה (זרם מרבי): 4.8 דקות.
קוטר מקסימלי (d) של האלקטרודה: 5 מ"מ.
משקל: כ-5 ק"ג.
אם אין רצון לתת את הרתך לתיקון ואתה רוצה להבין את זה לבד (אחרי הכל, המעגל לא כל כך מסובך), אז אתה צריך למצוא וללמוד את המעגל והתקלות של RESANT SAI 190. אם יש לך ניסיון, אז לא ניתן להשתמש במעגל כלל, אשר נחוץ רק לנוחות ותקלות חיפוש מהיר. כדי להמחיש דוגמה, מוצג תרשים של רתך מסוג אינוורטר RESANT SAI 220 (190), ומרכיבי הרדיו העיקריים שנכשלים לעתים קרובות מסומנים.
תכנית 1 - תרשים חשמלי של מהפך הריתוך SAI 220 resant.
כדי לתקן את המכשיר, אתה צריך לפרק תקלות אופייניות ודרכים לבטל אותן.
לפעמים מכונת הריתוך מסוג מהפך נכשלת. הסיבות וההשלכות יכולות להיות מגוונות. אם אפשר, כדאי לקחת אותו לתיקון. עם זאת, רבים ירצו לעשות זאת בעצמם. הודות לפתרון זה של הנושא, תוכלו להגדיל את הידע שלכם בתחום הנדסת החשמל, כי ישנם הרבה מכשירים חשמליים וניתן לחסוך משמעותית בתיקון שלהם. יש לסווג תקלות כפשוטות או מורכבות. הפשוטים כוללים:
התחממות יתר עקב אבק.
חוטים שבורים.
אובדן כוח (עקב מארז רטוב).
חבטת המסה על גוף הספינה.
אנשי קשר גרועים.
הדבקת אלקטרודה.
כל מכשיר חשמלי אינו אוהב אבק, מכיוון שהוא מקשה על העברת חום, הוא מוליך זרם (אולי קצר חשמלי). גם עם ניקיון איכותי של החדר, אבק עדיין יהיה שם. תחזוקה שוטפת יכולה לא רק להאריך את חיי המכשירים, אלא גם להגן עליך מפני בעיות כלכליות ותיקוניות רבות.
חוטים שבורים מתרחשים באותם מקומות הכפופים לכיפופים קבועים. קשה מאוד להתחקות אחר חוטי כיפוף ולעיתים קרובות גורמים לקצר חשמלי.בנוסף, על הרפידות המחזיקות את האלקטרודה, המגעים משוחררים, מה שהופך את הריתוך לפחות יעיל או בלתי אפשרי. יש להדק את כל המגעים מעת לעת.
עבודה רטובה משפיעה גם על ביצועי הרתך. אובדן חשמל עלול להתרחש. במקרה זה, יש להימנע מתנאי עבודה כאלה.
בעת אגרוף המסה על המארז (מפיל את הפתיל ואת הדלפק), עליך לבדוק את נקודות המגע של החלקים החיים עם המארז ולבודד את החוט.
הדבקה של האלקטרודה מתרחשת במקרה שאתה משתמש בכבל מאריך ארוך עם חתך רוחב קטן או במתח נמוך של רשת החשמל.
בנוסף, אם הקשת אינה יציבה, בדוק את איכות האלקטרודות ואת הזרם שנקבע.
תקלות מסוג מורכב כוללות תקלות בכל אלמנט רדיו ודורשות ידע נוסף. אם אין ניסיון בתיקון ציוד רדיו, אז יש 2 דרכים לפתור את הבעיה:
תן אותו לטכנאי מוסמך.
צברו ניסיון בתחום הזה ועשו הכל בעצמכם.
כדאי לשים לב לכללי הבטיחות בעת תיקון ציוד ולהיזהר מאוד. למעשה, אין שום דבר קשה בתיקון בעצמך. אתה רק צריך לפתוח את האינטרנט ולמצוא את כל החלקים של הרתך מסוג מהפך. יש מידע רב באינטרנט על בדיקת חלק מסוים. יש אפילו בדיקה של מיקרו-מעגלים בבית.
קודם כל, אתה צריך לבדוק חזותית את הפרטים. אלה יכולים להיות נגדים שרופים, דיודות, קבלים אלקטרוליטיים נפוחים, שנאי שרוף ועוד ועוד. אם לא נמצא דבר, עליך לבדוק את הגעת הקלט U לגשר הדיודה. לשם כך, יש לנתק את הפלט שלו. אם הדיודות שבורות, יש להחליף את התקולות ולנסות שוב. אם נוריות ה-LED לא נדלקות, עליך לבדוק אותן, ואם אפשר, להחליף אותן באלו שניתן להשתמש בהן.
השלב הבא הוא בדיקת הטרנזיסטור fqp4n90c. טרנזיסטור המפתח 4n90c בספקי הכוח של ממירי ריתוך משמש להגברת תדירות הזרם הישר והעברתו לשנאי דופק. אנלוגי של fqp4n90c (מה להחליף) הוא STP3HNK90Z, אבל רצוי למצוא את אותו אחד.
במקרה של תקלות ביחידת הכוח, עליך לבדוק את הטרנזיסטורים (בדיקה חזותית עשויה להראות דבר). לשם כך, עליך לבטל את ההלחמה ולבדוק עם בודק (אפשר למצוא שיטות בדיקה באינטרנט). דרייבר המבוסס על טרנזיסטורים או מיקרו-מעגלים נכשל באותו אופן. זה נבדק על ידי ביטול הלחמה ובדיקה של כל אלמנט בנפרד.
החלפת חלקים פגומים מתבצעת על ידי אנלוגים או אלמנטים שלהם, שמאפיינים עולים על הפרמטרים של החלקים המקוריים.
לתיקון, אתה צריך מולטימטר ואוסילוסקופ (מדידה של פרמטרי אות על לוח הבקרה). אם לוח הבקרה פגום, הנורית הצהובה נדלקת. זה מצביע על חוסר מוכנות לריתוך. במקרה זה, עליך לפרק את המהפך ולמדוד את המתחים במחברי לוח הבקרה (להלן CP). במהלך המדידות, יש להשוות את הנתונים עם הערכים הטבלאיים (טבלה 1) של CP עובד.
טבלה 1 - השוואה בין U.
אם המדידות שונות מערכי הטבלה, עליך להלחים את ה-PU, למצוא את המיקרו-מעגל UC3845B (UC3842) ולמדוד את מצבי הפעולה שלו.
טבלה 2 - מצבי הפעלה של המיקרו-מעגל UC3845B (UC3842).
כוח לא מסופק לרגל השניה עקב נגד R013 פגום. יש צורך לאדות אותו בזהירות ולבדוק, ההתנגדות צריכה להיות בערך 1.21 אוהם. אם הוא פגום, אז יש צורך להחליף אותו באותו אחד או לקחת יותר כוח (הספק ראשוני 0.25 W).
הרגל השלישית של המיקרו-מעגל אינה מקבלת כוח עקב R011 פגום (47 על 0.25 W), יש לבדוק גם אותה. רגליים 3 ו-6 קשורות ולכן, כאשר ההתנגדות משתנה, יופיעו U ו-6. אם זה לא קורה, אז אתה צריך לבדוק את הטרנזיסטור fqp4n90c.
לאחר מכן, אתה צריך לשחזר את התזונה של 8 רגליים (סכימת resant sai 190 או 220), זה מחובר עם שרשרת של אלמנטים. נקודות תורפה בו, שיש לאדות ולבדוק: דיודה D011 ו-R010.
אחרי כל זה צריך למדוד U. במקרה של צירוף מקרים עם הטבלאיים כדאי לחבר הכל ולבדוק. לאחר שחזור מלא, המהפך יידלק והנורית הצהובה לא תידלק. לאחר ריצת מבחן חיובית, אתה יכול להרכיב אותו מחדש לחלוטין.
אחת מנקודות התורפה היא BP. תסמיני תקלה: נורית הלד הירוקה נדלקת, ולאחר מכן נדלקת הנורית הצהובה, הממסר מופעל והמאוורר מופעל ולאחר כ-2-3 שניות המכשיר נכבה. הסיבה העיקרית: הנהג, או ליתר דיוק, יש צורך לצלצל לטרנזיסטורים שנמצאים בפיתול II של שנאי הבידוד הגלווני. וגם אתה צריך לבחון היטב את לוח אספקת החשמל עבור כוויות וקבלים אלקטרוליטיים פגומים. אם נמצאו חלקים פגומים, יש להחליף אותם באלמנטים מאותו סוג או באנלוגים שלהם.
כשל בשנאי אפשרי, ותופעה זו נדירה למדי. יש צורך לצלצל את הפיתולים עבור קצר חשמלי וזליגת זרם למקרה.
זה מקל על פתרון בעיות בממירי ריתוך נפוצים. עקרון הפעולה של כל אחד מהדגמים זהה, והם נבדלים רק בפרטים ובעיצוב. בעת תיקון, חשוב מאוד להקפיד על כללי הבטיחות בעת תיקון ציוד רדיו. השלב הראשוני בתיקון של מהפך ריתוך (כלל זה חל על כל ציוד) הוא ביצוע בדיקה ויזואלית של כל האלמנטים לשבירת מגעים, שריפה והתנפחות של אלמנטים, כמו גם מגע לקוי (לפני תחילת התיקון, כל יש לנקות היטב את המגעים).