Papan kawalan elektronik sebarang jenis penstabil mengandungi banyak komponen, termasuk litar mikro, yang tidak boleh diuji tanpa peralatan khas. Tetapi ia berbaloi dengan berhati-hati periksa papan itu sendiri dan periksa komponen di atasnya untuk mengesan suhu tinggi.
Perintang yang terlalu panas adalah yang pertama "menangkap mata" dan kadang-kadang berkarbonisasi ke keadaan sedemikian sehingga mustahil untuk mengenali tandanya - anda perlu mengkaji litar penstabil. Terlalu panas perintang menunjukkan kerosakan dalam elemen lain litar - paling kerap dalam suis transistor kuasa. Pemeriksaan teliti transistor boleh mendedahkan kehitaman akibat terlalu panas, dan juga keretakan mekanikal.
Punca kerosakan mana-mana litar boleh menjadi kerosakan dalam kapasitor. Selalunya kapasitor elektrolitik membengkak, itulah sebabnya ia berbeza dengan ketara dalam bentuk daripada kapasitor lain. Tetapi pecahan kapasitor tidak selalu dapat ditentukan oleh bengkaknya - elektrolit di dalamnya boleh kering, dari mana ia akan kehilangan kekonduksian elektriknya.
Pada papan itu sendiri, kesan impak arus lebih bebas juga boleh dilihat - sesetengah trek mungkin terbakar, dan sesentuh mungkin dipateri, atau berdekatan disebabkan oleh pateri cair yang merebak yang dipanaskan oleh arus besar. Di samping itu, kesan pemanasan kuat bahagian mungkin kekal pada papan - daripada perubahan teduhan kepada hangus PCB.
Pemeriksaan visual modul yang rosak boleh memberitahu juruteknik ke arah mana untuk mendiagnosis. Tetapi, sebagai peraturan, pembaikan papan elektronik penstabil tidak terhad kepada menggantikan bahagian yang rosak dengan jelas dan memerlukan pemeriksaan tambahan pelbagai komponen menggunakan peralatan khas. Oleh itu, jika kesinambungan transistor kuasa dan elemen lain tidak mendedahkan punca kerosakan, lebih baik membawa papan elektronik ke bengkel.
VIDEO
Hari ini kita akan mempertimbangkan senarai kerosakan asas penstabil voltan pelbagai jenis dengan penerangan tentang punca kejadian dan kaedah pembaikan mereka.
Hari ini kita akan mempertimbangkan senarai kerosakan asas penstabil voltan pelbagai jenis dengan penerangan tentang punca kejadian dan kaedah pembaikan mereka.Lagipun, tidak setiap kerosakan penstabil voltan memerlukan pembaikan perkhidmatan, terutamanya selepas tamat tempoh jaminan.
Mengenai struktur dalaman dan jenis penstabil
Daripada semua jenis penstabil voltan, tiga topologi yang paling biasa boleh dibezakan dengan prinsip penukaran yang agak khusus. Di antara mereka, adalah mustahil untuk memilih yang paling boleh dipercayai, terlalu banyak bergantung pada sifat bekalan kuasa dan jenis beban, serta pada faktor kualiti peranti. Dalam ulasan kami, kami akan mempertimbangkan penukar servo, geganti dan semikonduktor, ciri operasinya dan kerosakan biasa.
Dalam penstabil yang dipacu servo, elemen berfungsi utama ialah pengubah linear dengan pelbagai petunjuk titik tengah sekunder, dan kadangkala penggulungan primer - dari 10 hingga 40, bergantung pada kelas ketepatan. Hujung petunjuk dipasang menjadi sikat pengumpul, di mana gerabak pengumpul bergerak. Bergantung pada voltan berkesan pada talian kuasa, penstabil membetulkan kedudukan gerabak, dengan itu melaraskan bilangan lilitan yang terlibat dan, dengan itu, nisbah transformasi. Pada output litar, pelarasan voltan yang lebih halus boleh dilakukan, contohnya, menggunakan penstabil semikonduktor bersepadu.
Transformer geganti direka dengan cara yang sama. Bilangan terminal pengubah adalah lebih kecil; bukannya peraturan yang lancar, penalaan halus dicapai dengan penggabungan semula belitan yang disertakan dalam operasi. Geganti kuasa dengan konfigurasi kompleks kumpulan geganti bertanggungjawab untuk pensuisan operasi. Seperti dalam kes sebelumnya, penapis tambahan, penstabil dan peranti perlindungan boleh berada pada output, bagaimanapun, kerja utama dilakukan oleh pengubah dan pemasangan geganti di bawah kawalan analog.
Penstabil voltan elektronik boleh berdasarkan dua prinsip penukaran. Yang pertama ialah menukar belitan pengubah, tetapi dengan bantuan thyristor simetri, dan bukan geganti. Prinsip kedua ialah penukaran arus kepada arus terus, pengumpulannya dalam kapasitor penampan (kapasitor), dan kemudian penukaran terbalik kepada "bergantian" dengan gelombang sinus tulen melalui penjana terbina dalam. Pada pandangan pertama, litar itu nampaknya agak rumit, tetapi ia memberikan ketepatan penstabilan tinggi yang tidak pernah berlaku sebelum ini dan perlindungan talian berkualiti tinggi.
Sudah tentu, terdapat skim penstabil lain, termasuk yang hibrid, tetapi disebabkan penggunaannya yang sangat khusus atau sifat kuno, kami tidak akan menganggapnya. Setiap daripada tiga keluarga yang paling biasa mempunyai apa yang dipanggil penyakit kanak-kanak atau kekurangan kongenital dalam teknologi. Oleh itu, tugas paling penting sebelum menghantar peranti ke pusat servis adalah untuk menentukan sama ada kerosakan adalah punca ketidakpatuhan piawaian penyelenggaraan atau kerosakan biasa untuk penstabil jenis ini.
Kerosakan biasa peranti geganti
Penstabil geganti dicirikan oleh nisbah kos dan kebolehpercayaan yang optimum. Kumpulan geganti terdedah kepada haus utama, dan dengan operasi yang kerap atau berterusan dalam mod peningkatan beban, juga penebat dielektrik belitan pengubah.
Adalah agak mudah untuk mendiagnosis geganti sebagai punca kerosakan. Langkah pertama adalah untuk membongkar komponen dari papan litar bercetak; mereka boleh dibezakan dengan kes segi empat tepat padat, kadang-kadang diperbuat daripada plastik lutsinar, dengan sekurang-kurangnya enam pin. Untuk menentukan tujuan terminal dan skema pensuisan, anda boleh merujuk kepada gambar rajah litar atau spesifikasi teknikal untuk jenis geganti tertentu mengikut penandaan pada kes itu.
Anda boleh membuat ujian menghidupkan geganti, yang mana voltan operasi digunakan pada kenalan gegelung, sebagai peraturan, ia ditunjukkan pada kes produk. Ketiadaan klik semasa menyambung adalah tanda jelas gegelung terbakar atau sesentuh tersekat.Jika klik terdengar, tetapi apabila kumpulan kenalan utama berdering, litar pensuisan mereka tidak diperhatikan, masalahnya berkemungkinan besar dalam mekanisme penolakan dan tekanan, atau dalam pad sesentuh hangus.
Sebahagian besar geganti elektronik mempunyai perumah yang boleh dilipat dan boleh diservis: pemulihan mekanisme, membersihkan pad sesentuh daripada deposit karbon dengan pemadam, malah kadangkala menggantikan gegelung yang rosak. Walau bagaimanapun, penyelesaian terbaik masih adalah dengan membeli geganti baharu untuk menggantikan geganti yang gagal mengikut nombor artikel atau lokasi terminal.
Kehilangan kekuatan dielektrik pengubah akibat terlalu panas disertai dengan litar pintas selingan dan secara luaran diperhatikan sebagai gelap atau pemusnahan penebat belitan. Ciri utama ialah penurunan ketara dalam rintangan di bawah piawaian pasport.
Memandangkan kebanyakan penstabil bajet mempunyai satu belitan primer pepejal dan sekunder berbilang pin, gulung semula tidak begitu sukar. Dalam setiap pautan, bilangan lilitan adalah kecil, ia boleh diletakkan dengan kemas walaupun tanpa gelendong atau peranti penggulungan lain. Perkara yang paling penting ialah memerhati dengan tepat bilangan lilitan dan arah peletakan, serta menentukan dengan betul kerintangan awal konduktor, dan bukan hanya membeli wayar penggulungan dengan diameter.
Satu lagi jenis kerosakan pengubah ialah operasi fius haba semikonduktor, yang biasanya termasuk dalam pecah salah satu belitan. Untuk menggantikan elemen semikonduktor, cukup untuk menjelaskan siri atau parameter asasnya untuk memilih analog. Biasanya, fius haba disambungkan secara bersiri dengan pautan pertama belitan sekunder, jadi semua selekoh luar perlu ditanggalkan untuk mengaksesnya. Masalahnya didiagnosis dengan mudah: antara permulaan penggulungan dan ketukan pertama, litar tidak berdering, tetapi semua pusingan lain berada dalam susunan yang sempurna.
Penstabil servo rosak
Sebab utama kegagalan pemacu servo adalah jelas: memakai pemasangan pengumpul. Kekurangan inilah yang termasuk dalam kategori penyakit kanak-kanak yang tidak dapat dihapuskan dalam kebanyakan model teknologi bajet.
Terdapat dua jenis mekanisme gelincir. Pada beban rendah, berus pegas konvensional melakukan kerja yang sangat baik untuk menukar belitan. Peranti sepenuhnya mengulangi prinsip operasi motor pengumpul alat kuasa, kecuali pengumpul itu sendiri digunakan dari kedudukan silinder ke satah. Jenis kedua pengumpul semasa mempunyai pemasangan berus dalam bentuk roller, kerana geseran semasa pergerakan dikurangkan, yang bermaksud bahawa tidak ada pemakaian intensif lamela. Pada masa yang sama, kadar haus jubin dan berus roller adalah lebih kurang setanding.
Kelemahan gelang gelincir berpunca daripada geometrinya. Tempat sentuhan adalah sangat kecil - hanya garis hubungan penggelek silinder ke pesawat. Benar, dalam model yang paling maju dari segi teknikal, lamela mempunyai alur jejari, walaupun penyelesaian ini tidak dibenarkan sepenuhnya: apabila penggelek grafit haus, kawasan sentuhan tidak dapat dielakkan berkurangan. Bergantung pada keamatan penggunaan, penggantian berus diperlukan pada selang 3 hingga 7 tahun. Keadaan boleh menjadi lebih teruk dengan kehadiran sejumlah besar habuk dan deposit karbon - sehingga litar pintas beberapa belitan atau kehilangan hubungan sepenuhnya.
Walaupun pengawal selia servo juga terdedah kepada operasi beban lampau, pengubahnya akan kurang haus. Tidak seperti peranti geganti, di mana lonjakan voltan dan arus berlaku dengan kerap semasa pensuisan, unit pengumpul menyesuaikan dengan lebih lancar, yang menyebabkan kesan mekanikal arus adalah minimum. Penebat varnis penggulungan masih kering dan menjadi rapuh, tetapi ia tidak runtuh.
Pada asasnya, prinsip operasi penstabil servo adalah sangat telus.Jika, apabila dihidupkan, terdapat petunjuk voltan input, tetapi peranti tidak bertindak balas, kesalahan terletak sama ada pada pemacu itu sendiri atau pada litar kawalan dan pengukur. Dalam kes kedua, elemen litar yang rosak boleh dikesan dengan mudah secara visual atau dengan mendail. Jika tiada voltan pada output, pengubah rosak, tetapi jika ketepatan penstabilan yang betul tidak dipastikan, kehadiran litar pintas selingan dalam belitan sekunder, pencemaran pengumpul, haus berus pengumpul semasa atau lamela itu sendiri jelas.
Masalah biasa peranti elektronik
Penstabil penyongsang dianggap paling tidak boleh diselenggara di rumah. Terdapat beberapa sebab untuk ini, tetapi yang utama ialah keperluan untuk pengetahuan khusus dalam litar dan, khususnya, prinsip operasi bekalan kuasa pensuisan. Ia tidak mungkin dilakukan tanpa asas bahan yang sesuai: peralatan pematerian dengan kawalan suhu, serta alat pengukur. Set alat diagnostik melangkaui had multimeter konvensional, anda memerlukan peranti dengan set fungsi yang diperluas untuk mengukur kemuatan, kekerapan dan kearuhan, dan ia juga wajar untuk mempunyai osiloskop mudah yang anda gunakan.
Penyebab kegagalan yang paling biasa dalam operasi penstabil penyongsang boleh dipanggil pelanggaran dalam operasi penjana jam. Ia adalah perlu, berdasarkan kuasa undian peranti dan parameter pengubah, untuk menentukan kekerapan operasi optimum penukar nadi, dan kemudian membandingkannya dengan parameter sebenar. Kegagalan frekuensi biasanya disebabkan oleh kerosakan dalam litar berayun rujukan yang disambungkan kepada pin sepadan IC jam.
Kegagalan sepenuhnya peranti mungkin berlaku atas beberapa sebab. Sekiranya tiada sistem diagnostik terbina dalam, atau mustahil untuk menentukan pecahan dengan petunjuknya, kemungkinan besar punca kerosakan adalah kegagalan medan atau kunci IGBT, yang agak mudah untuk ditentukan oleh penampilan kes. Satu lagi punca biasa kerosakan ialah pecahan bekalan kuasa terbina dalam litar kawalan; bahagian litar ini paling terdedah kepada turun naik voltan, terutamanya yang impuls.
Ia tidak akan berlebihan untuk membuat kesinambungan semua litar, kekonduksian mereka mesti sepadan dengan litar dan gambar rajah elektrik peranti. Elemen yang paling terdedah termasuk penerus input dan output, litar snubber transformer (untuk menyekat lonjakan), serta pembetul faktor kuasa, jika ada.
Cadangan am
Komponen elektronik ditemui bukan sahaja dalam penstabil penyongsang, ia boleh digunakan dalam litar kawalan dan pengukuran atau petunjuk dan peranti diagnosis diri. Ini terutamanya melibatkan elemen pasif dan litar mikro dengan tahap penyepaduan yang rendah: penguat operasi, elemen logik, transistor gabungan, penstabil arus dan voltan.
Kegagalan unsur-unsur ini paling kerap boleh ditentukan semata-mata oleh tanda luaran: transistor terbakar dan diod mempunyai bekas retak, perintang - kesan varnis terbakar, kapasitor hanya mengembang. Oleh itu, pemeriksaan luaran yang rapat pada papan litar bercetak adalah langkah pertama dalam menentukan kerosakan.
Sekiranya tidak mungkin untuk menentukan secara visual punca kerosakan, urutan pengukuran kawalan harus dibuat. Pertama, kekonduksian dan kualiti penebat dielektrik litar diperiksa dalam keadaan mati. Selepas itu, apabila kuasa digunakan, voltan diukur pada titik utama: pada terminal sambungan, selepas fius, pada penapis dan penstabil, belitan pengubah, dan nod utama litar kawalan.
Sekiranya kaedah diagnostik yang diterangkan tidak memberikan hasil, lebih baik menghubungi pusat servis, kerana walaupun pecahan mudah boleh menjadi sangat spesifik, walaupun pada hakikatnya pengetahuan amatur dalam kejuruteraan elektrik dan keadaan rumah tidak mencukupi untuk menghapuskannya.diterbitkan oleh my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/941
Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai topik ini, tanya pakar dan pembaca projek kami di sini.
Ia menjadi sangat panas, 245 volt pada output, semuanya bermula dengan butang kuasa yang tidak berfungsi. Saya mempunyai dua keajaiban seperti itu tergantung.
1. Berapakah bebanan setiap satu. 2. Kualiti rangkaian. - Voltan Min / Maks, lontaran, penurunan. 3. Berapa lama mereka bekerja, waranti, adakah mereka telah dibuka? 4. Berapa darjah? - badan untuk bermula dengan. Kemudian kami akan naik ke dalam.
Selepas menjawab soalan-soalan ini, kami akan meneruskan.
250 Kuasa maksimum: 1000 VA
300 V Kuasa Menahan Lonjakan: 320J Kekerapan Keluaran: 50
60 Hz Arus input maksimum: 3.15 A Dimensi: 323 x 107 x 144 mm Berat: 6 kg. "
Tuliskan status penunjuk.
Bolehkah anda mendapatkan pengapit semasa untuk seketika?
Yang ikhlas, ALEX. “. Seluruh hidup kita adalah osilogram, dengan pasang surutnya. " Rangkaian pergigian "Ben La Denta +". sekerap,
Esok pagi saya pergi tester 😈 Saya akan mengukur voltan pada transformer, jika saya bernasib baik, saya akan mengimbas papan litar bercetak. Saya akan membuang foto pada gigaportal saya pada Orang, saya akan memasukkan pautan ke dalam mesej. —————————————————– Ia adalah mungkin untuk tidak "anda", jika tidak, saya malu. [/ img]
Ditambah selepas 17 jam 17 minit 8 saat:
Keajaiban ketiga telah tiba. Tiada gambarajah skematik, tidak mungkin untuk mengambil gambar papan. Terdapat tiga LED pada panel hadapan (Normal (hijau) AVR (kuning) OverVoltage (merah)) Saya menerangkan skema. Transformer bertanda: TM765001 AVR-04 1000VA220V CP 0242 // kemungkinan besar tarikh pembuatan
Penemuan Trance: 0,12,180,210,240
Penandaan PCB: 94V0-D AVR-03 Rev: 2.0
Pada papan, mikruha berkaki 14 dalam bekas klasik (seperti K561LA7, contohnya): LM324N CPCP0207
Gelagat Peranti - Empat Pilihan
25-50 Hz "Senandung dengan geganti anda". Pada masa yang sama, pada penguji Cina untuk 6000 BYN anda boleh melihat segala-galanya - apa-apa sahaja daripada (-1) hingga (1428) // perlu menggunakan avometer analog Dalam masa dengan klik geganti, mentol lampu berkelip dalam keadaan ini AVR (kuning) (Peraturan voltan amplitud)
Dalam. Geganti "jenama Cina terkenal" dipasang pada rajah SANYOU c10a SRD-S-112D MUNGKIN MEREKA JAHAT. Terdapat tiga daripada mereka di papan. Ia adalah 15x20mm dengan lima pin.
Saya akan menerangkan pada benang pada trance dan mikruh nanti 😳
Terutama berbahaya, bersenjatakan tukul dan pemutar skru. Sekarang saya seorang Daster, hanya seorang Daster
Sayang sekali tiada peranti sedemikian di tangan - saya akan membuka dan melihat apa yang berlaku.
Tetapi saya fikir ia tidak begitu sukar. Kami mempunyai autotransformer dengan pili untuk julat voltan input yang berbeza - 3 paip, paip / belitan untuk bekalan kuasa elektronik (jika paip rosak, kami mempunyai sambungan galvanik dengan rangkaian - kami perlu bekerja dengan berhati-hati.) Elektronik papan mesti mempunyai sumber voltan rujukan, pembanding dan kunci dengan geganti ... (betulkan jika anda membuat kesilapan.) Relay, bergantung pada magnitud voltan masukan, tukar paip autotransformer untuk mengekalkan voltan keluaran dalam "tetingkap operasi".
LM324N - empat opamp dalam satu pakej - mudah digunakan sebagai pembanding voltan untuk membandingkan voltan input dengan voltan rujukan. Kami menganggap bahawa kaki ke-11 ialah "-" bekalan kuasa elektronik ("badan"). Di sini kita menyemak ketegangan pada kaki yang lain berkenaan dengannya. Adalah lebih baik untuk melukis skema pada papan - lembaran data untuk LM324N ada di digchip.com (yang sama akan mengatakan analog). Tuliskan jenis elektrolit dalam litar bekalan kuasa papan elektronik dan kadaran voltan bekalan. Letakkan skema di tapak anda. Dan kami akan membuat rujukan kepadanya.
Jika relay "hum" - semak / ganti jambatan dan elektrolit dalam litar bekalan kuasa papan elektronik. Adakah terdapat pengatur voltan xxx78xxx 3-pin bagi jenis transistor? jika ya, semak / gantikan kapasitor pada input dan outputnya (lihat lembaran data untuk penstabil ini dan lihat bahawa pengeluar SANGAT-SANGAT memerlukan kapasitor TENTANG terminal penstabil, yang sering dilanggar dan apabila kapasitor penapis kering, penstabil sering pergi ke dalam mod menjana denyutan segi empat tepat dengan amplitud sehingga voltan keluaran terkadar - teruja sendiri. Jika ya - jangan ragu untuk menukar jambatan diod, elektrolit dan penstabil itu sendiri dengan yang baharu. Benar, pembanding mungkin tidak berfungsi dengan betul, tetapi periksa dahulu litar bekalan kuasa elektronik.
P.S. Jika anda menjumpai pautan ke skema Defender - tuliskannya, lebih mudah untuk menasihati.
P.P.S.Alih keluar perkataan "Belarus" di tapak web anda dan kemudian frasa itu akan menjadi lebih betul. Untuk konsep "pengiklanan sosial" adalah khayalan mengikut definisi. Tetapi perbincangan isu ini adalah di luar skop topik.
Yang ikhlas, ALEX. “. Seluruh hidup kita adalah osilogram, dengan pasang surutnya. " Rangkaian pergigian "Ben La Denta +". sekerap,
Adakah TV, radio, telefon bimbit atau cerek anda rosak? Dan anda ingin mencipta topik baharu tentang perkara ini dalam forum ini?
Pertama sekali, fikirkan tentang perkara ini: bayangkan bapa / anak / abang anda mengalami sakit usus buntu dan anda tahu dari simptomnya bahawa ia hanyalah radang usus buntu, tetapi tidak ada pengalaman memotongnya, serta alatnya. Dan anda menghidupkan komputer anda, akses Internet di tapak perubatan dengan soalan: "Bantuan untuk memotong apendisitis." Adakah anda memahami kemustahilan keseluruhan keadaan? Walaupun mereka menjawab anda, ia patut mempertimbangkan faktor seperti diabetes pesakit, alahan kepada anestesia dan nuansa perubatan lain. Saya fikir tiada siapa yang melakukan ini dalam kehidupan sebenar dan akan mengambil risiko mempercayai kehidupan orang tersayang mereka dengan nasihat daripada Internet.
Begitu juga dalam pembaikan peralatan radio, walaupun sudah tentu ini semua manfaat material tamadun moden dan sekiranya pembaikan tidak berjaya, anda sentiasa boleh membeli TV LCD, telefon bimbit, iPAD atau komputer baru. Dan untuk pembaikan peralatan tersebut, sekurang-kurangnya perlu mempunyai ukuran yang sesuai (osiloskop, multimeter, penjana, dll.) dan peralatan pematerian (pengering rambut, pinset panas SMD, dll.), gambar rajah skema, apatah lagi pengetahuan yang diperlukan dan pengalaman pembaikan.
Mari kita pertimbangkan situasi jika anda seorang pemula / amatur radio lanjutan memateri semua jenis gizmo elektronik dan mempunyai beberapa alatan yang diperlukan. Anda mencipta benang yang sesuai di forum pembaikan dengan penerangan ringkas tentang "gejala pesakit", iaitu. contohnya "TV Samsung LE40R81B tidak dihidupkan". Jadi apa? Ya, mungkin terdapat banyak sebab untuk tidak menghidupkan - daripada kerosakan dalam sistem kuasa, masalah dengan pemproses atau perisian tegar yang berkelip dalam memori EEPROM. Pengguna yang lebih maju boleh mencari unsur yang dihitamkan pada papan dan melampirkan foto pada siaran. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa anda menggantikan elemen radio ini dengan elemen yang sama - ia belum menjadi fakta bahawa peralatan anda akan berfungsi. Sebagai peraturan, sesuatu menyebabkan pembakaran elemen ini dan ia boleh "menarik" beberapa elemen lain bersama-sama dengannya, apatah lagi hakikat bahawa agak sukar bagi bukan profesional untuk mencari m / s yang terbakar. . Selain itu, dalam peralatan moden, elemen radio SMD hampir digunakan secara universal, pematerian yang dengan besi pematerian ESPN-40 atau besi pematerian 60-Watt Cina anda berisiko memanaskan papan, mengelupas trek, dsb. Pemulihan berikutnya yang akan menjadi sangat, sangat bermasalah.
Tujuan siaran ini bukanlah sebarang PR kedai pembaikan, tetapi saya ingin sampaikan kepada anda bahawa kadangkala pembaikan sendiri boleh menjadi lebih mahal daripada membawanya ke bengkel profesional. Walaupun, sudah tentu, ini adalah wang anda dan apa yang lebih baik atau lebih berisiko terpulang kepada anda.
Jika anda bagaimanapun memutuskan bahawa anda boleh membaiki sendiri peralatan radio, maka semasa membuat siaran, pastikan anda menunjukkan nama penuh peranti, pengubahsuaian, tahun pembuatan, negara asal dan maklumat terperinci lain. Sekiranya terdapat gambar rajah, kemudian lampirkan pada siaran atau berikan pautan kepada sumber. Tuliskan berapa lama gejala telah nyata, sama ada terdapat lonjakan dalam rangkaian voltan bekalan, sama ada terdapat pembaikan sebelum itu, apa yang dilakukan, apa yang diperiksa, pengukuran voltan, osilogram, dll. Dari foto papan induk, sebagai peraturan, ada sedikit makna, dari gambar papan induk yang diambil pada telefon bimbit tidak ada makna sama sekali. Telepaths hidup di forum lain. Sebelum membuat siaran, pastikan anda menggunakan carian di forum dan di Internet. Baca topik yang berkaitan dalam subseksyen, mungkin masalah anda adalah tipikal dan telah dibincangkan. Pastikan anda membaca artikel Strategi pembaikan
Format siaran anda hendaklah seperti berikut:
Topik dengan tajuk "Bantu membaiki Sony TV" dengan kandungan "pecah" dan beberapa foto kabur penutup belakang yang dibuka, diambil dengan iPhone ke-7, pada waktu malam, dengan resolusi 8000x6000 piksel dipadamkan serta-merta. Lebih banyak maklumat yang anda siarkan tentang pecahan, lebih banyak peluang anda akan mendapat jawapan yang cekap. Memahami bahawa forum adalah sistem bantuan bersama secara percuma dalam menyelesaikan masalah dan jika anda enggan menulis jawatan anda dan tidak mengikuti petua di atas, maka jawapannya akan sesuai, jika ada yang ingin menjawab sama sekali. Juga perlu diingat bahawa tiada siapa yang harus menjawab serta-merta atau semasa, katakan, sehari, tidak perlu menulis selepas 2 jam "Bahawa tiada siapa boleh membantu", dsb. Dalam kes ini, topik akan dipadamkan serta-merta. Anda harus berusaha sedaya upaya untuk mencari pecahan sendiri sebelum anda buntu dan memutuskan untuk pergi ke forum. Jika anda menggariskan keseluruhan proses mencari pecahan dalam topik anda, maka peluang untuk mendapatkan bantuan daripada pakar yang berkelayakan tinggi akan menjadi sangat besar.
Jika anda memutuskan untuk membawa peralatan anda yang rosak ke bengkel terdekat, tetapi tidak tahu di mana, maka mungkin perkhidmatan kartografi dalam talian kami akan membantu anda: bengkel pada peta (di sebelah kiri, tekan semua butang kecuali "Bengkel"). Anda boleh meninggalkan dan melihat ulasan pengguna untuk bengkel.
Untuk pembaikan dan bengkel: anda boleh menambah perkhidmatan anda pada peta. Cari objek anda pada peta dari satelit dan klik padanya dengan butang tetikus kiri. Dalam medan "Jenis objek:" jangan lupa tukar kepada "Pembaikan peralatan". Menambah adalah percuma! Semua objek disemak dan disederhanakan. Perbincangan mengenai perkhidmatan ada di sini.
Penstabil voltan Resanta boleh didapati di banyak pangsapuri di negara kita, yang boleh difahami. Ini disebabkan oleh fakta bahawa unit sedemikian memungkinkan untuk menormalkan operasi semua peralatan elektrik yang ada di rumah. Dalam erti kata lain, mereka membolehkan anda menjimatkan peralatan yang agak mahal sekiranya berlaku beban berlebihan dalam rangkaian, atau sekiranya lonjakan voltan, dengan itu memanjangkan hayat operasi semua peralatan elektrik dengan ketara.
Walau bagaimanapun, operasi penstabil voltan juga membawa risiko kerosakan tertentu, satu-satunya jalan keluar daripadanya adalah pembaikan tepat pada masanya .
Mungkin terdapat beberapa sebab untuk ini - daripada operasi yang tidak betul kepada punca kerosakan semula jadi, i.e. hayat perkhidmatan yang panjang.
Untuk mengelakkan ini, anda mesti betul-betul mengikut arahan yang disertakan dalam kit, yang membolehkan anda memanjangkan hayat perkhidmatan unit dengan ketara dalam mod operasi yang betul. Jika, bagaimanapun, kerosakan berlaku, maka anda perlu mengetahui kaedah yang anda perlukan untuk melakukan pembaikan dengan tangan anda sendiri dengan betul, agar tidak memburukkan lagi keadaan. Dalam artikel ini, kita akan melihat kerosakan utama, serta cara untuk menghapuskannya tepat pada masanya.
Video ini menunjukkan penstabil Resant mengalami kerosakan
VIDEO
Struktur konstruktif penstabil voltan Resant adalah seperti berikut:
pengubah automatik;
unit elektronik;
voltmeter;
kawalan yang bertanggungjawab untuk memulakan dan memutuskan sambungan beberapa belitan.
Pengilang ini menghasilkan pelbagai jenis penstabil , oleh itu, organ sambungan penggulungan ini akan berbeza. Kami akan bercakap tentang semua nuansa ini sedikit kemudian, semasa mempertimbangkan prosedur pembaikan.
Dalam reka bentuk ini, faktor penentu ialah unit elektronik, yang menjalankan kawalan umum keseluruhan sistem unit. Dia bertanggungjawab untuk operasi voltmeter, dan juga menerima maklumat tentang kuasa voltan input. Kemudian, blok membandingkan nilai yang diperoleh dengan yang optimum, menentukan tindakan seterusnya, i.e. sama ada anda perlu menambah beberapa volt atau, sebaliknya, menolak jumlah tertentu.
Selanjutnya, di sepanjang rantai, terdapat penentuan belitan yang diperlukan - yang mana antara mereka perlu dimulakan dan yang mana yang akan dilumpuhkan. Kemudian, unit elektronik melakukan salah satu daripada tindakan ini, selepas itu semua peralatan elektrik di apartmen menerima arus yang stabil.
Sudah tentu, proses penstabilan itu sendiri boleh sedikit berbeza, bergantung pada jenis peranti yang dihasilkan.
Perbezaan ini terpakai kepada jenis belitan, serta kaedah memulakan dan memutuskan sambungannya. Hari ini, syarikat Resanta menghasilkan dua jenis penstabil ini:
Jenis elektromekanikal.
Relay.
Oleh itu, pembaikan mereka akan agak berbeza.
Mari kita mulakan pertimbangan kita dengan penstabil jenis elektromekanikal. Dalam reka bentuknya terdapat pemacu servo, yang memulakan dan mematikan belitan dalam peranti.
Servo itu sendiri terdiri daripada motor di mana sesentuh elektrik (berus) terletak. Apabila angker motor ini bergerak, oleh itu, berus ini juga berputar, sentiasa bersentuhan dengan belitan tembaga. Lebar berus ini membolehkan lilitan lengkap seluruh belitan, yang membolehkan fasa tidak hilang.
Agar berus bergerak ke arah tertentu dengan ciri yang dikehendaki, voltan ralat timbul dalam peranti. Kemudian, nilai voltan ini meningkat. Kemudian ia dihantar ke enjin, yang menjadikan angker berputar ke arah yang optimum. Oleh itu, berus juga bergerak, seperti angker, dalam arah yang telah ditetapkan yang sama. Dalam kes ini, hubungan langsung dengan belitan dijalankan.
Nilai voltan ralat akan berkadar dengan nilai yang dibentuk oleh perbezaan antara nilai voltan sebenar pada input dan nilai yang sepatutnya ada. Isyarat ini boleh mempunyai satu daripada dua kekutuban, setiap satunya menentukan arah pergerakan tertentu. Di bawah ialah gambar rajah pengatur voltan yang serupa:
Tidak kira model tertentu, struktur pengatur voltan ini akan hampir sama. Mereka berbeza antara mereka dengan nilai kuasa yang berbeza dan elemen litar individu.
Semua penstabil geganti menyamakan nilai semasa dengan lonjakan. Ini kerana geganti memulakan atau mematikan selekoh yang terletak pada lilitan kedua. Penstabil elektromekanikal melakukan proses ini dengan lebih lancar daripada relay.
Unit geganti daripada Resant menyambungkan belokan sehingga mereka menemui yang betul. Semua pusingan ini secara konvensional dibahagikan kepada subkumpulan, dan dari setiap pusingan terdapat output yang mengalir semasa peranti dimulakan.
Gambar rajah semua penstabil geganti jenama ini menunjukkan terdapat kira-kira empat elemen geganti dalam reka bentuknya. Dalam sesetengah kes, nombor ini boleh bersamaan dengan lima (model SPN).
Dalam kes penstabil geganti, geganti adalah titik yang paling terdedah pada keseluruhan peranti. Ini disebabkan oleh fakta bahawa ia berada dalam mod operasi yang berterusan, yang meningkatkan risiko kegagalan dengan ketara .
Setelah mempertimbangkan prinsip operasi kedua-dua jenis penstabil voltan, kita boleh menyimpulkan bahawa komponen utamanya adalah komponen sistem yang paling kerap pecah. Kami bercakap tentang pemacu servo dalam peranti elektromekanikal, serta geganti dalam geganti.
Dalam kes pertama, pergerakan berterusan servo membawa kepada geseran berkala lilitan gegelung dan berus, yang membawa kepada terlalu panas berlebihan komponen ini. Ia juga menyebabkan haus dan lusuh yang teruk dan percikan api daripada wayar tembaga.
Ia juga perlu diingat fakta bahawa nilai semasa berubah secara berkala dalam rangkaian, yang menimbulkan perubahan yang sama dalam pergerakan servo. Operasi yang tidak stabil sedemikian boleh menyebabkan kegagalan peranti ini.
Pembaikan salah satu kerosakan ditunjukkan dalam video.
VIDEO
Pembaikan penstabil Resant boleh dibahagikan secara kasar dengan jenis kerosakan.
Pertama, pertimbangkan keadaan apabila motor servo Resant telah gagal. Terdapat dua jalan keluar dari masalah ini. :
Beli motor baharu, kemudian pasang dalam peranti.
Cuba baiki yang rosak.
Walaupun semuanya jelas dengan kes pertama, yang kedua memerlukan pertimbangan terperinci. Adalah penting untuk memahami bahawa dalam kes kerja pembaikan yang berjaya, enjin yang dipulihkan tidak akan dapat berfungsi untuk masa yang lama, i.e. ini adalah langkah sementara.
Semuanya tindakan kita akan bermuara kepada perkara berikut:
Putuskan sambungan motor servo daripada struktur umum. Kemudian kami menyambungkannya ke sumber kuasa dengan kuasa yang mencukupi.
Ia adalah perlu untuk membekalkan arus 5 V kepada output motor. Penunjuk kekuatan semasa mestilah sekurang-kurangnya 90 mA.
Pelaksanaan manipulasi ini akan menormalkan operasi penstabil. Seterusnya, anda perlu menyambungkan motor kembali ke litar.
Litarnya agak mudah: kabel input disambungkan ke terminal input, kabel neutral disambungkan ke terminal neutral. Manipulasi yang sama dilakukan untuk kabel output. Juga, ingat untuk menyambung wayar tanah.
Kegagalan geganti selalunya membawa kepada kerosakan transistor ... Sebagai contoh, dalam model ASN-5000, terdapat transistor D882P. Rajah ditunjukkan di bawah:
Jika transistor ini gagal, maka anda perlu membeli yang baru sebagai gantinya. Anda boleh membelinya dengan agak bebas, kerana banyak kedai khusus menjual peralatan dan komponen jenama Resanta.
Anda juga boleh cuba baiki bahagian yang rosak:
Mula-mula anda perlu menanggalkan penutup geganti. Seterusnya, kami mengeluarkan kenalan boleh alih, membebaskannya dari spring.
Menggunakan kertas pasir, kami membersihkan semua deposit karbon daripada sentuhan. Kami menjalankan manipulasi ini untuk kedua-dua kenalan - atas dan bawah.
Kemudian kami melincirkan kenalan dengan petrol, selepas itu kami memasang struktur geganti.
Satu lagi masalah yang mungkin ialah pensuisan tidak teratur pada paparan, serta pensuisan geganti itu sendiri. Sebab untuk ini mungkin resonator XTA1, yang mungkin mempunyai pematerian yang salah.
Pembaikan adalah seperti berikut :
Kami menyolder resonator ini dengan besi pematerian.
Kami membersihkan petunjuk dengan kertas pasir.
Kami menyolder semula resonator.
Kisah pakar tentang pembaikan Resant
VIDEO
Untuk membuat diagnostik, kami memerlukan peranti LATR, i.e. autotransformer makmal jenis terkawal. Kami menyambungkan penstabil ke peranti ini, yang mana anda perlu menukar nilai voltan. Secara selari, kami memantau kerja penstabil Resant.
Pelaksanaan kerja pembaikan, dalam kes ini, boleh dilakukan di rumah. Pada masa yang sama, diandaikan bahawa orang yang melakukan manipulasi ini akan mengetahui teknik sedemikian, mempunyai kemahiran pematerian yang betul dan sedikit pengetahuan dalam elektronik. Jika seseorang tidak memiliki ini, maka adalah lebih baik untuk menghubungi pakar.
Terdapat beberapa pusat servis yang serupa di Moscow dan St. Petersburg. Khususnya, "Demal-Service", terletak di alamat: Moscow, st. Vladimirskaya pertama, rumah 41.
Video (klik untuk bermain).
Di St. Petersburg terdapat pusat perkhidmatan syarikat itu sendiri, terletak di alamat: st. Chernyakovsky, rumah 15.
Nilaikan artikel:
Gred
3.2 yang mengundi:
85