Интернет журныл о промышленности в Украине

Ремонт джерела живлення DVD-програвача RAINFORD DVD-3300

У статті описується методика пошуку несправності та ремонту типового зворотного ходового перетворювача напруги.

Розтин корпусу непрацюючого DVD-програвача RAINFORD DVD-3300 Divx, який потрапив до мене в ремонт, показало, що плата його джерела живлення з маркуванням ZX-VIP22A мала сліди потрапляння підвищеної напруги і «розкопок» невідомого ремонтника.

Обвуглені обмотки Помехоподавляющие фільтра в ланцюзі харчування на друкованій платі були замкнуті дротяними перемичками.

Запобіжник був цілий, проте ніяких «ознак життя» пристрій не подавав.

Для зручності проведення ремонту, плата джерела живлення була витягнута з корпусу програвача, напівпровідникові елементи перевірені омметром, а конденсатори - вимірником ємності, а його схема (рис.1) була намальована по друкованій платі.
Для зручності проведення ремонту, плата джерела живлення була витягнута з корпусу програвача, напівпровідникові елементи перевірені омметром, а конденсатори - вимірником ємності, а його схема (рис Після цього вихід джерела +5 В був навантажений на лампу розжарювання 6,3 В 0,22 А, а плата через послідовну розетку [1] і лампу розжарювання 220 В 40 Вт підключена до мережі 220 В.

Струм споживання від мережі 220 В дорівнював 24 мА, значення постійної напруги на конденсаторі СЗ первинного випрямляча одно 290 В. Напруга на виході навантаженого на лампу розжарювання вторинного випрямляча (+5 В) мало значення близько 0,4 В, причому показання мультиметра були нестабільні . Мікросхема DA1 відчутно нагрівалася.

Для подальшого з'ясування можливих причин такої роботи перетворювача (і дотримання вимог техніки безпеки) на магнітопровід трансформатора Т1 був надітий один виток дроту МГШВ, до висновків якого був приєднаний осцилограф.

Осцилограма виглядала, як короткі пачки імпульсів з скосом на вершині. Імпульси погано синхронізувалися, що вказувало на нестабільний характер генерації.

Щоб виключити можливість впливу «хитрих» динамічних несправностей, які можливі в випрямлячах з підвищеною живильної частотою, у всіх вторинних випрямлячах були від'єднаний від схеми по одному з висновків кожного випрямного діода, а навантаження (лампочка розжарювання) приєднана безпосередньо до висновків 6-7 трансформатора Т1 .

Оскільки ніяких істотних змін в струмі споживання плати від мережі 220 В після цього не сталося, було зроблено припущення, що неправильна робота перетворювача може бути викликана несправністю мікросхеми DA1, або несправністю силового трансформатора Т1.

Мікросхема DА1 була Випаяв з плати і замінена новою. Ніяких змін після заміни мікросхеми в роботі перетворювача не відбулося, тобто несправний, швидше за все, Т1. Трансформатори був Випаяв з плати. При ретельному візуальному огляді ніяких ознак, притаманних несправностей індуктивного елемента, не було виявлено.

Виходячи з досвіду конструювання [2] і ремонту високочастотних перетворювачів такого типу, була виміряна резонансна частота випробувального послідовного контуру, який був складений з первинної обмотки трансформатора Т1 і випробувального конденсатора К73-11 0,47 мкФ 160 В. Вимірювання проводилися за схемою, показаної на рис.2. В якості вимірювального генератора був використаний генератор Г3-38 з несиметричним виходом і вихідним опором 600 Ом. Частота резонансу дорівнювала 82 кГц, що дуже багато і вказує на недостатню величину індуктивного трансформатора.
Виходячи з досвіду конструювання [2] і ремонту високочастотних перетворювачів такого типу, була виміряна резонансна частота випробувального послідовного контуру, який був складений з первинної обмотки трансформатора Т1 і випробувального конденсатора К73-11 0,47 мкФ 160 В Після чого трансформатор був встановлений магнитопроводом на жало 40 Вт паяльника і прогрітий до розм'якшення клею, яким були склеєні половинки його муздрамтеатру, потім муздрамтеатр був витягнутий з котушки. Після охолодження трансформатора Т1 його котушка була розмотати. Слідів руйнування ізоляції не було помічено.

Однак був відзначений технологічний недолік: поруч розташовані висновки обмоток перехрещувалися між собою без всяких додаткових ізоляційних прокладок.

Конструктивні дані конкретного трансформатора Т1, які були визначені за допомогою розмотування його котушки, наведені в таблиці.

Примітка до таблиці: Примітка до таблиці:

  1. Нумерація висновків трансформатора Т1 - від автора, відповідно до схеми, показаної на рис.1.
  2. Типорозмір ферритового муздрамтеатру трансформатора Т1 Ш6х6.
  3. Висновок 11 Не монтується на ніжках трансформатора Т1, а виконаний як окремий провідник і припаяний до відповідного патрубку плати.
  4. Висновки 8.1 і 10.1 змонтовані на 7 ніжці каркаса трансформатора Т1 разом з 7 висновком обмотки VI.

При намотуванні нової котушки трансформатора під перехресні висновки обмоток були поміщені ізолюючі прокладки з тонкої Склолакотканини. Котушка трансформатора Т1 була надіта на магнітопровід, половинки якого були склеєні клеєм БФ-2.

Після затвердіння клею повторно була виміряна частота послідовного резонансу первинної обмотки трансформатора Т1 і випробувального конденсатора 0,47 мкФ 160 В. Частота резонансу дорівнювала 5,5 кГц, що свідчить про справність трансформатора. Трансформатор Т1 був запаяний в плату, після чого перетворювач був підключений через послідовну розетку [1] і лампочку 220 В 40 Вт до мережі 220 В.

Струм споживання від мережі 220 В перетворювача з навантаженням-лампочкою 6,3 В 0,22 А, яка підключена до виходу випрямляча +5 В, дорівнює 17 мА.

Нитка розжарення лампочки світилася з достатньою яскравістю.

При відключенні лампочки струм споживання перетворювача від мережі 220 В зменшився до 12 мА.

Значення напруги на виході 5 В випрямляча при цьому залишалося незмінним.

висновки:

  1. Несправність полягала в наявності короткого замикання в первинній обмотці.
  2. ІМС DA1 (з внутрішнім стабілізованою по частоті генератором 60 кГц і потужністю Р = 20 Вт) успішно переносить таку несправність.

Працездатність програвача була повністю відновлена.

література

  1. Йолкін С.А. Ремонт цокольних компактних люмінесцентних ламп // Електрик. - 2013. - №6. - С.52.
  2. Йолкін С.А. Імпульсний стабілізатор напруги. Параметри. Практика експерименту // Електрик. - 2012. - №6. - С.50.

Автор: Сергій Йолкін, м Житомир

Джерело: Радіоаматор №1, 2015

Можливо, вам це буде цікаво: