Secara terperinci: Pembaikan DIY penstabil voltan ruself daripada tuan sebenar untuk tapak my.housecope.com.
senarai main pengatur voltan
sesuatu yang kecewa dengan kualiti dalam 2 tahun ((
Resant tidak lebih baik.
Mengambil kira kerja yang dia tidak dimaksudkan dan beban harian yang kuat, semuanya sesuai dengan saya. Dia membayar untuk dirinya sendiri lama dahulu, dan jika itu tidak sayang, dan berubah. Resantu rasiatrival sebelum membeli, tetapi kebolehpercayaan sepenuhnya razocheravali dan saya fikir dia akan terbang juga pada tempoh jaminan. Secara umum, adalah dinasihatkan untuk memasang sama ada triac atau transistor lebih berkuasa, tetapi harganya menggigit
Dengan pembaikan, jangan tersesat, jika tidak, ia hilang dan tidak kelihatan, tidak boleh didengari

+ BI BI RUS akan membuat stok bir dan kirieshka, dan hakim untuk sabun lebih awal.
))). Pasukan kebangsaan Bavaria telah pergi ke kem latihan, tetapi plestation Sonya baru telah dibeli))), jadi separuh bes akan

+ BI BI RUS Kelabu Apabila bola sepak tamat, Lewandowski tidak sabar-sabar untuk menjaringkan gol untuk Kelabu.
Seperti mana-mana peralatan elektronik lain, penstabil voltan terdedah kepada kerosakan. Sesetengah model mempunyai hayat perkhidmatan yang panjang, yang lain pecah lebih kerap. Banyak bergantung bukan sahaja pada kualiti pemasangan, tetapi juga pada pertimbangan litar.
Yang paling mudah terdedah kepada kerosakan ialah unit yang mengandungi peranti mekanikal: pemasangan berus dalam penstabil elektromekanikal dan geganti elektromagnet dalam geganti. Kegagalan peranti thyristor adalah kurang biasa dan kebanyakannya dikaitkan dengan nilai voltan yang tidak normal dan komponen berkualiti rendah.
Adalah mustahil untuk meramalkan semua varian kerosakan dalam skop satu artikel, dan hanya pakar yang berkelayakan tinggi yang mampu membaiki peralatan elektronik yang kompleks. Walau bagaimanapun, beberapa kerosakan boleh dibaiki di rumah.
![]() |
Video (klik untuk bermain). |
Selanjutnya, kita akan bercakap tentang pembaikan penstabil Resant, sebagai jenama yang paling biasa. Jenis peranti lain sama ada klon atau mempunyai litar dan struktur dalaman yang serupa.
Sebarang pembaikan kepada penstabil hendaklah bermula dengan pemeriksaan visual bahagian dalam peranti. Pertama sekali, anda harus memberi perhatian kepada ketiadaan kerosakan yang kelihatan: pembakaran trek di papan, terminal unsur, integriti belitan pengubah. Selalunya kerosakan dalam penstabil berlaku disebabkan oleh operasi litar kawalan yang tidak betul, yang disebabkan oleh kehilangan kapasiti kapasitor elektrolitik. Unsur-unsur sedemikian biasanya mempunyai hujung badan yang membonjol dan mesti diganti terlebih dahulu. Biarkan mereka tidak menjadi punca kerosakan pada masa ini, tetapi lain kali mereka akan merasai sendiri. Kapasiti kapasitor yang boleh diganti harus sama seperti pada asal, dan voltan operasi mungkin melebihi yang diperlukan - tidak ada yang salah dengan itu, malah lebih baik.
Penting! Apabila menggantikan kapasitor, jangan kekutuban terbalik.
Pilihan carian lanjut bergantung pada jenis penstabil yang digunakan.
Sebahagian besar kerosakan pada peranti elektromekanikal dikaitkan dengan haus kritikal berus servo. Pergerakan berus di sepanjang bahagian kosong belitan berlaku dengan geseran yang ketara, akibat daripada laluan arus tinggi melalui sentuhan penggulungan berus, unsur-unsur pemasangan berus dipanaskan. Semua ini membawa kepada pemusnahan bahan berus. Jika semasa pemeriksaan didapati berus rosak, hausnya menghalangnya daripada menekan dengan kuat pada belitan, maka berus mesti diganti.
Satu lagi kes kerosakan ialah pembakaran wayar penggulungan dan penutupan lilitan bersebelahan dengan habuk konduktif elektrik dari berus. Untuk memulihkan prestasi, anda perlu membersihkan bahagian kosong penggulungan daripada oksida dengan kertas ampelas berbutir halus.
Penting! Jangan gunakan kulit bijian kasar, kerana alur pada permukaan wayar akan menyebabkan percikan api yang kuat dan pembakaran belitan dan berus. Kriteria utama untuk memilih saiz butiran adalah ketiadaan alur yang kelihatan pada permukaan wayar.
Debu antara belitan boleh dikeluarkan dengan hembusan udara yang kuat dari pemampat. Tidak semua orang mempunyai peranti sedemikian, jadi anda boleh menggunakan berus gigi lama yang berbulu keras. Kerja akan lebih mudah jika berus dibasahkan dengan alkohol kepekatan maksimum.
Nota! Alkohol cair, pelarut, dan terutamanya air tidak boleh digunakan.
Dalam penstabil geganti, geganti elektromagnet mempunyai kebolehpercayaan paling sedikit. Aliran arus besar melalui sesentuh menyebabkan pembakaran atau pensinterannya. Yang terakhir ini berbahaya kerana ia boleh menyebabkan litar pintas sebahagian daripada belitan autotransformer.
Penstabil voltan resant atau yang serupa mempunyai lima geganti pada papan, yang menukar bahagian belitan autotransformer mengikut algoritma tertentu. Turun naik utama dalam voltan input kira-kira satu nilai membawa kepada fakta bahawa hanya sebahagian daripada geganti, satu atau dua, sentiasa beroperasi. Oleh itu, merekalah yang, pertama sekali, gagal.
Pencarian untuk elemen yang rosak menjadi sukar kerana geganti bersaiz kecil adalah rendah - dan penstabil kuasa sederhana mempunyai bekas yang tidak boleh dipisahkan. Kadangkala adalah mungkin untuk mengenal pasti geganti yang rosak dengan mengetuk ringan badan setiap geganti dengan pemegang pemutar skru bertebat. Di bawah tekanan mekanikal, rintangan antara kenalan terbakar boleh dipulihkan, dan kenalan tersinter boleh dibuka. Geganti yang ditemui mesti ditukar tanpa gagal.
Peranti berkuasa boleh mempunyai geganti dalam bekas telus, yang melaluinya operasi kumpulan kenalan diperhatikan secara visual. Di samping itu, badan boleh dilipat untuk dibersihkan. Sentuhan yang terbakar boleh dikemaskan dengan kain ampelas berbutir halus. Saiz butiran hendaklah lebih kecil daripada semasa membersihkan belitan penstabil elektromekanikal.
Relay dalam perumahan telus
Sekiranya pemeriksaan visual tidak mendedahkan sebarang kerosakan, geganti boleh dikeluarkan dari papan dan sesentuh boleh dibunyikan menggunakan ohmmeter. Lokasi dan penomboran kenalan ditunjukkan pada satu sisi perumah geganti. Peranti harus menunjukkan rintangan tinggi yang tidak terhingga antara kenalan yang biasanya terbuka, dan hampir kepada sifar antara kenalan tertutup. Setelah menggunakan voltan malar 12 V pada belitan kawalan, mereka membunyikan kenalan sekali lagi. Sekarang yang terbuka harus ditutup dan sebaliknya.
Penting! Geganti mempunyai petunjuk yang kuat dan memerlukan penggunaan besi pematerian yang sesuai untuk pematerian. Jangan terlalu panaskan konduktor yang dicetak.
Jika terdapat LATR - autotransformer makmal, maka penyelesaian masalah dan pembaikan Resant atau peranti lain boleh dipermudahkan. Untuk melakukan ini, kumpulkan rantai yang paling mudah:
- Input LATR disambungkan kepada bekalan kuasa;
- Output LATR - kepada input penstabil;
- Voltmeter AC disambungkan kepada output penstabil.
Putar tombol pelarasan LATRA daripada nilai minimum kepada maksimum, perhatikan operasi penstabil dan bacaan voltmeter. Dalam penstabil mekanikal, apabila voltan masukan berubah, aci servo dengan pemasangan berus harus berputar, dan voltan keluaran harus sepadan dengan voltan undian.
Dalam penstabil geganti, anda boleh mendengar pensuisan pelbagai geganti, dan voltan keluaran akan berubah secara berperingkat dengan ayunan tidak lebih daripada 10V apabila voltan masukan berubah dari minimum kepada maksimum.
Pembaikan penstabil voltan ini lebih rumit dan memerlukan pengetahuan tentang pengendalian litar elektronik. Dalam penstabil geganti dan thyristor, transistor utama yang mengawal operasi triac atau geganti tertakluk kepada pengesahan. Transistor diperiksa mengikut kaedah biasa selepas ia dipateri dari papan. Rintangan antara pengumpul dan pemancar mestilah tidak terhingga untuk sebarang kekutuban ukuran.
Asas rintangan - pengumpul dan asas - pemancar dalam satu kekutuban juga harus besar tak terhingga, dan dalam yang lain - tidak penting.
Dalam penstabil elektromekanikal, anda boleh melihat kekurangan putaran aci servo apabila voltan input berubah. Sebabnya ialah kerosakan pada penguat operasi HA17324a. IC ini mempunyai kos yang rendah dan boleh didapati secara meluas di pasaran.
Pembaikan penstabil voltan dalam beberapa kes boleh dilakukan dengan tangan anda sendiri dengan masa yang minimum. Perlu diingat bahawa keselamatan ahli keluarga mungkin bergantung pada ketepatan pembaikan. Sekiranya anda tidak yakin sepenuhnya dengan kebolehan anda, maka lebih baik mempercayakan perkara ini kepada profesional.
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 tinjauan 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 menjadi "perubahan" 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 ke 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 kendiri. 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.
Pertimbangkan kaedah untuk membaiki sendiri model penstabil voltan Ruself SDW-10000-D, dengan kecacatan tiada penstabilan dan voltan keluaran.

Ambil pemutar skru dan tanggalkan bolt pada sisi penstabil dan tanggalkan penutup atas.


Selalunya, sebab penstabil tidak berfungsi adalah geganti yang gagal. dalam proses operasi, kenalannya terbakar, akibatnya tidak ada voltan keluaran, jadi kita harus menggantikannya.

Anda juga harus menyemak diod penerus pada kotak gear, kerana ia juga paling kerap gagal. Dalam susunan kerja, mereka tidak sepatutnya berdering.


Seterusnya, kami mengambil kertas pasir dan mengelap gelendong di mana kotak gear terletak dengannya, kerana karbon kekal di atasnya semasa operasi kotak gear, akibatnya tiada penstabilan.


Selepas kerja selesai, kami mengambil kord kuasa dan menyambungkannya ke input penstabil dan memasangkannya ke rangkaian. Seterusnya, kami mengambil multimeter dan periksa voltan input.



Mengikut bacaan multimert, kita melihat bahawa terdapat voltan masukan, kemudian kita menyemak voltan keluaran.


Mengikut bacaan multimeter, kita melihat bahawa voltan keluaran juga ada, ralat dalam bacaan adalah minimum, yang bermaksud bahawa penstabil berfungsi sebagaimana mestinya. Menggabungkan semuanya dalam susunan terbalik dan terus menggunakan penstabil yang berfungsi sepenuhnya.
PENTING. Ingat bahawa terdapat voltan tinggi dalam penstabil, kami menjalankan pembaikan dengan mematuhi langkah berjaga-jaga keselamatan.
Paparan grafik mod operasi utama penstabil voltan
Dalam salah satu artikel sebelumnya, jenis utama penstabil voltan telah diterangkan, serta arahan tentang cara menyambungkannya ke rangkaian dengan tangan anda sendiri.Bahan ini memperkenalkan kerosakan utama peranti penstabilan voltan dan kemungkinan pembaikan sendiri.
Perlu diingat bahawa penstabil apa-apa jenis adalah peranti elektrik atau elektromekanikal yang kompleks dengan banyak komponen di dalamnya, oleh itu, untuk membaikinya dengan tangan anda sendiri, anda mesti mempunyai pengetahuan yang cukup mendalam tentang kejuruteraan radio. Membaiki pengatur voltan juga memerlukan peralatan dan alatan pengukur yang sesuai.
Reka bentuk penstabil yang canggih
Semua peranti penstabilan voltan mempunyai sistem perlindungan yang memeriksa parameter input dan output untuk pematuhan dengan nilai undian dan keadaan operasi. Setiap penstabil mempunyai kompleks pelindungnya sendiri, tetapi beberapa yang biasa boleh dibezakan. parameter, melampaui yang tidak akan membenarkan penstabil berfungsi:
- Voltan masukan berkadar (had penstabilan);
- Padanan voltan keluaran;
- Arus beban berlebihan;
- Julat suhu komponen;
- Pelbagai isyarat dari unit dalaman.
Senarai parameter kawalan penstabil yang dinyatakan dalam ciri teknikal
Adalah perlu untuk memeriksa sama ada terdapat litar pintas dalam beban, voltan input, keadaan suhu operasi dan mengkaji maksud kod ralat yang dipaparkan pada paparan.
Perkara yang paling sukar ialah mencari kerosakan dalam penstabil pada kunci triac, yang dikawal oleh elektronik yang kompleks. Untuk pembaikan, anda mesti mempunyai gambar rajah peranti, alat pengukur, termasuk osiloskop. Menurut osilogram yang diberikan di titik kawalan, kerosakan ditemui dalam modul struktur penstabil, selepas itu perlu untuk memeriksa setiap komponen radio dalam unit yang rosak.
Nod utama penstabil triac
Dalam penstabil geganti, punca kegagalan yang paling biasa ialah geganti yang menukar belitan pengubah. Disebabkan oleh penukaran yang kerap, sesentuh geganti boleh terbakar, jem, atau gegelung itu sendiri boleh terbakar. Jika voltan keluaran gagal atau mesej ralat muncul, periksa semua geganti.
Suis kuasa penstabil geganti
Bagi tuan yang tidak biasa dengan elektronik, adalah paling mudah untuk membaiki elektromekanikal (servo) penstabil - operasi dan tindak balasnya terhadap perubahan voltan boleh dilihat dengan mata kasar serta-merta selepas menanggalkan selongsong pelindung. Disebabkan oleh kesederhanaan relatif reka bentuk dan ketepatan penstabilan yang tinggi, penstabil ini sangat biasa - jenama yang paling popular ialah Luxeon, Rucelf, Resanta.
Penstabil resant, kuasa 5 kW
Sekiranya pengubah penstabil mula memanaskan badan tanpa beban yang ketara, maka litar pintas, yang dipanggil interturn, mungkin telah berlaku di antara selekoh. Tetapi, memandangkan spesifik operasi peranti ini, di mana terminal autotransformer atau penggulungan sekunder pengubah ditukar sepanjang masa untuk menyesuaikan voltan keluaran kepada nilai yang diperlukan, kita boleh membuat kesimpulan bahawa litar pintas berada di suatu tempat dalam suis.
Unit pensuisan untuk penstabil geganti
Dalam penstabil geganti (SVEN, Luxeon, Resanta) salah satu geganti boleh jem, dan beberapa pusingan pengubah akan menjadi litar pintas... Keadaan yang sama boleh timbul dalam penstabil thyristor (triac) - salah satu kunci mungkin gagal dan akan "memendekkan" belitan output. Voltan litar pintas antara lilitan, walaupun dengan langkah pelarasan 1-2V, akan mencukupi untuk memanaskan pengubah.

Menukar unit penstabil pada triac
Ia adalah perlu untuk menyemak kunci triac untuk mengecualikan pecahan ini.Thyristor atau triac diperiksa oleh penguji - antara elektrod kawalan dan katod, rintangan semasa pengukuran ke hadapan dan belakang hendaklah sama, dan antara anod dan katod, ia harus cenderung kepada infiniti. Semakan ini tidak selalu menjamin kebolehpercayaan, oleh itu, untuk menjamin adalah perlu untuk memasang litar pengukur kecil, seperti yang ditunjukkan dalam video:
Dalam penstabil yang dipacu servo, belitan tidak bertukar, tetapi selekoh bersebelahan juga boleh ditutup kerana campuran jelaga, habuk dan habuk papan grafit tersumbat di ruang antara selekoh. Oleh itu, penstabil yang dipacu servo seperti Resanta dan lain-lain memerlukan pembersihan pencegahan berkala pada pad sentuhan yang tercemar.
Ramai pengguna menyedari bahawa kadar haus dan pencemaran kenalan penstabil servo bergantung pada persekitaran operasi, khususnya, pada habuk dan kelembapan. Oleh itu, tukang-tukang menghasilkan cara untuk mengubah suai penstabil Resant dengan memasang kipas dari pemproses komputer (lebih sejuk) bertentangan dengan sektor autotransformer yang paling kerap digunakan.
Kipas miniatur untuk pengubahsuaian penstabil servo
Kipas yang sentiasa berjalan menghalang habuk daripada mendap pada pad sesentuh, menghalang pencemaran dan haus dengan mengeluarkan zarah-zarah kasar dari kawasan kerja. Selain membersihkan permukaan sentuhan, kipas yang dipasang pada penstabil Resant juga akan menyumbang kepada penyejukan autotransformer yang lebih baik.
Pembaikan penstabil dengan pemacu servo, seperti Resanta, harus bermula dengan pemeriksaan kawasan hubungan kerja autotransformer.

Periksa kawasan selekoh sentuhan yang paling haus dengan teliti
Jika penstabil Resant disimpan dalam persekitaran lembap selepas masa yang lama beroperasi, maka pad sentuhan tembaga yang tidak dilindungi yang terdedah boleh teroksida, yang menghalang peluncur sentuhan daripada bersentuhan. Habuk terkumpul semasa waktu henti akibat percikan api boleh menjadi mudah terbakar. Secara ringkas tentang pencegahan penstabil elektromekanikal dan demonstrasi pemacu servo dalam video:
Adalah lebih baik untuk mengeluarkan peluncur pin dari aci servo terlebih dahulu. Selepas itu, anda harus menggunakan kertas pasir halus untuk membersihkan pad sesentuh kepada kilauan logam. Adalah lebih baik untuk membersihkan kenalan auto-transformer dengan pemadam biasa. Kemudian anda perlu berhati-hati mengeluarkan habuk papan dan zarah kasar yang terkumpul dengan berus.

Peranti pemasangan kenalan penstabil servo
Langkah seterusnya dalam membaiki penstabil servo ialah pemeriksaan, pembersihan dan kemungkinan penggantian berus grafit kenalan. Semasa operasi, berus ini menjadi panas disebabkan oleh arus yang mengalir melaluinya. Tetapi lebih banyak pemanasan berlaku disebabkan sentuhan yang lemah antara berus dan plat sentuhan autotransformer. Disebabkan oleh peningkatan pemanasan dan arka semasa pergerakan gelangsar, berus terbakar lebih banyak lagi, dengan itu mencemarkan pad sentuhan dan celah di antaranya.

Pencemaran teruk pada lilitan sentuhan autotransformer
Oleh itu, pecutan pencemaran semakin berciri seperti salji salji, yang membawa kepada haus pantas sesentuh autotransformer dan kehabisan berus sesentuh, selepas itu penstabil akan berhenti membekalkan voltan. Bergantung pada sistem perlindungan dalam peranti penstabilan dipacu servo daripada Resanta, atau daripada pengeluar lain, sekiranya voltan keluaran pecah, automatik pelindung mesti dicetuskan.

Kontaktor - elemen kuasa automasi perlindungan
Itulah sebabnya ia sangat penting pencegahan penstabil servo. Selalunya, pembaikan Resant berakhir dengan membersihkan sesentuh dan menggantikan berus sesentuh. Tetapi, kadangkala dalam penstabil servo servo itu sendiri gagal. Kegagalan servo boleh disebabkan oleh kehausan pada kotak gear, motor terbakar, atau kekurangan voltan.Setelah mengeluarkan motor bersama-sama dengan kotak gear, adalah perlu untuk memeriksa mekanisme dengan memutar aci.
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.
Papan litar elektronik canggih penstabil geganti
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.

Contoh litar penstabil geganti yang agak mudah
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.
Contoh ilustrasi kapasitor bertiup
Pada papan itu sendiri, kesan kesan 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.
Contoh trek yang terbakar pada papan
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.
Penstabil voltan sesalur direka bentuk untuk melindungi peranti yang disambungkan kepadanya daripada kegagalan, tetapi kadangkala ia sendiri boleh rosak. Bahan dalam artikel ini boleh membantu anda memulihkan kefungsian peranti sedemikian sendiri.
Pada hari yang lain, salah seorang kenalan saya, semasa membersihkan garaj ayahnya, mendapati sesuatu yang tidak berfungsi, tetapi di dalam bangunan yang baik. Memutuskan bahawa ia adalah pengecas, dia datang kepada saya dengan harapan peranti itu boleh dipulihkan. Akibatnya, pengecas ternyata. Penstabil voltan sesalur 1 kW.
Sudah dengan fakta bahawa kord kuasa telah terputus, seseorang boleh menilai kerosakan peranti.
Saya menanggalkan pemegang fius - tiada fius langsung.
Tanggalkan penutup penstabil. Di hadapan kami adalah autotransformer klasik, dilengkapi dengan pemacu servo yang dikawal oleh automasi yang dipasang pada papan berasingan. Walaupun bahagian dalam penstabil ditutup dengan habuk, perkara utama ialah tiada bahagian teroksida atau terbakar.
Pada bahagian belakang autotransformer terdapat peluncur boleh alih dengan pengumpul arus berus grafit yang ditetapkan pada hujung dan dua suis had.
Seperti yang anda boleh lihat dalam foto, trek kenalan mempunyai salutan grafit yang ketara, dan wayar kuprum telah teroksida dan bertukar menjadi hijau di beberapa tempat. Pada akhir pembaikan, semua ini perlu dibersihkan dengan kertas pasir halus.
Kami meneruskan untuk menggantikan kord kuasa. Untuk melakukan ini, tanggalkan skru yang menahan autotransformer dan keluarkannya, gigit wayar pada suis dan pada terminal tanah dengan playar.
Menggunakan playar, keluarkan sisa-sisa kord.
Sebagai kord baharu, anda boleh menggunakan kord dari unit sistem komputer - apabila menyambungkan kord yang terakhir ke unit bekalan kuasa tidak terganggu, kord dari kit bekalan kuasa tidak terganggu digunakan, dan kord "asli" biasanya dihantar "keluar daripada penglihatan”.
Selepas menggigit bahagian yang tidak diperlukan dengan tang, masukkan hujung kord ke dalam lubang dengan pengedap standard. Oleh kerana hampir tiada jurang, kami menarik kord ke panjang yang diperlukan menggunakan tang hidung panjang - tidak seperti tang, bahagian kerja alat ini agak lebih panjang, yang membolehkan ia digunakan dengan lebih mudah sebagai tuil, mengambil badan penstabil sebagai tumpu.
Kami memotong wayar dan mematerikannya ke tempatnya. Biru dan coklat - ke terminal suis dan bukannya yang digigit.
Pateri terminal pembumian ke wayar kuning dengan jalur hijau dan pasangkan autotransformer di tempatnya.
Sekarang kita semak kualiti sentuhan berus dengan permukaan wayar. Untuk melakukan ini, sudah cukup untuk memastikan terdapat jurang antara badan pelari dan pemegang berus. Saiz biasa jurang ialah 1-1.5 mm, yang lebih kecil tidak akan memberikan sentuhan yang baik dan pemanasan melampau dan percikan api mungkin muncul, yang lebih besar akan menyebabkan haus berus pramatang.
Foto menunjukkan saat menetapkan saiz jurang yang diperlukan.
Daya menekan berus pada wayar autotransformer dikawal dengan menggerakkan gelangsar pengumpul semasa di sepanjang aci. Sebelum operasi pelarasan, kami melonggarkan penetapannya - dalam foto skru menetapkan kedudukan gelangsar disertakan dalam bulatan merah.
Jika semasa proses pelarasan peluncur berputar di sekeliling paksinya, dan anda belum menetapkan kedudukan awalnya, jangan risau, dalam kes ini ia tidak kritikal, kerana Kotak gear servo tidak mempunyai sekatan pada bilangan pusingan dalam kedua-dua arah, dan kedudukan melampau peluncur dihadkan oleh suis had.
Perhatikan bahawa skru ini boleh membuka skru sendiri, dan kemudian peluncur akan mula berputar - dan ini, seterusnya, akan menyebabkan kegagalan peralatan yang disambungkan ke penstabil. Oleh itu, kami secara berkala memeriksa kebolehpercayaan memasang unit ini, tidak lupa bahawa daya yang berlebihan apabila mengetatkan skru yang sama boleh menyebabkan pemusnahan badan seramik gelangsar.
Sekarang kami mengambil kertas pasir berbutir halus dan membersihkan "trek" pengumpul semasa autotransformer, selepas itu kami mengelapnya dengan kapas yang dibasahkan dengan alkohol, sekali gus mengeluarkan habuk dan zarah logam.
Setelah memasang fius, kami meneruskan ujian. Perbezaan dalam bacaan voltmeter penstabil dan voltmeter kawalan 1-4 volt adalah tidak penting dan anda tidak boleh memberi perhatian khusus kepada fakta ini.
Apa yang perlu anda perhatikan ialah penarafan fius yang dipasang. Ia tidak disyorkan untuk memasang fius yang lebih besar di sini. Jadi, pada badan peranti terdapat tulisan yang menunjukkan penarafan fius 7 ampere. Oleh kerana ini tidak dijumpai, ia digunakan pada 6.3 ampere.
![]() |
Video (klik untuk bermain). |
Jadi, penstabil dipasang, dan pengecas yang disambungkan dari pemutar skru mengesahkan prestasinya.