DIY fubag i 160 inverter reparasjon

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av fubag in 160-omformeren fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Utestengt
Bilde - DIY-reparasjon av fubag i 160 inverter


Innlegg: 503

Fubag in160 ligner på GYSMI 161-kretsen.

Jeg fortsetter å reparere IN160, NCP1055-mikrokretsen ble erstattet fra en annen batch, døde transistorer Q11S02 = Q11S01 = BSR14, erstatning fra en giver, døde optokoblere U12X01, U41X01. Vaktrommet har startet opp, viften går rundt. S17LITE05-prosessoren avgir ikke et PWM-signal, derfor starter ikke strømseksjonen. Jeg tok av kraften, loddet opp kammen, jeg fant ingen ødelagte elementer.
Er det noen som har et strømsnittdiagram?

S17LITE05 ble kastet fra giveren, det er ingen endringer, ikke det faktum at den er hel.

Utestengt
Bilde - DIY-reparasjon av fubag i 160 inverter


Innlegg: 1960
  • Rotet på internett på ett forum, fant jeg ut at saken kan ligge i fastvaren eller kalibreringen. Jeg synder på det foreløpig. Demonter igjen, åh, hvordan ikke en jakt! Og så, da jeg loddet broen fra hovedkortet, skadet jeg ett spor - jeg måtte gjenopprette det med en MGTF-ledning. Designet er bare helvete) Vennligst hjelp, ipaSoft.

    • 1) Sjekk denne kontakten veldig godt. Vær oppmerksom hvis det ikke er utbrenthet av mellomlagsbøsningene i kretskortet.
      2) Koble til en 100 W lyspære som belastning, påfør kun belastningen etter at du har slått på enheten, og ikke før.
      3) Hvis spenningen sank, eller rettere sagt, sank til 0, er kontakten mellom stativet og brettet dårlig. Koble lampen til stativet. Gjenta målingene.
      4) Hvis spenningen har sunket, klatrer du oscillatoren opp på hovedkortet og kontrollerer signalet på L6386: mellom 8 og 9 fot, mellom 12 og 13 fot.
      a) Hvis det er pulser, er dette ikke fastvare eller kalibrering. To alternativer
      b) Begge utgangsdiodene er ødelagte. Du kan sjekke med en tester.
      c) Forsterkertrinnet fra det komplementære paret på modulen er defekt (frakobling av L6386 med MOSFET-nøkler)

      Videre en enorm kompleks gren for ytterligere feilsøking av denne maskinen. Men jeg vil ikke dumpe alt, jeg vil lytte til målingene dine.

      Black Fire skrev:
      glem potensialet for feil på strømforsyningsenheten og plystring.

      Mitt andre år er plystresterkt etter et lite fall. Kommer den til å dø snart?Bilde - DIY-reparasjon av fubag i 160 inverter

      Exuberant skrev:
      Mitt andre år er plystresterkt etter et lite fall. Kommer den til å dø snart? Bilde - DIY-reparasjon av fubag i 160 inverter

      Vi snakker om en annen fløyte. Inverter serie 130/160/170 plystrer litt når den er av (funksjonene til den ekstra strømforsyningsenheten)
      I ditt tilfelle - men hvem vet hvor mye - kanskje det vil overleve oss (du kan ikke si det uten å se)

      som elektronikkingeniør vil jeg gi råd når du skal omarbeide bytte av strømforsyninger
      bruk mikrokretser som har samme driftsfrekvens og er slått på
      i henhold til typiske skjemaer fra dataark funnet for eksempel på ">,

      ellers er plystring, statisk kvitring og utgangsspenningshopp mulig
      ved interferens under sveising i en slik ombygd enhet med uforutsigbare konsekvenser
      for en dyr kraftenhet,
      for eksempel i den anbefalte erstatningen NCP1055ST100T3G-TNY278PG, den første mikrokretsen
      opererer på 100, og den andre på 132kHz (som NCP1055ST136, opererer på 132kHz),

      derfor er spørsmålet om det fungerer uten problemer
      over hele driftsområdet av spenninger og temperaturer?

      og en annen veldig viktig er snubberkjeden (ifølge dataarket), begrenseren på russisk, koblet parallelt
      primær vikling - elementene i denne kretsen fungerer i maksimal modus
      og det er ønskelig å erstatte dem med høykvalitets og kraftige, som produsenter ofte ikke gjør (ikke engang installer!)!

      elektrolytiske kondensatorer til likerettere av sekundære viklinger endres til jamikon, grønn,
      med lav seriemotstand (LowESR), som vil spare deg for en rekke ekstra problemer,

      skyll grundig fra flussen og, etter kontroll, dekk installasjonen med varmebestandig lakk, til og med møbler,
      tsaongen skreller av på noen varme steder, men der den ikke er varm, vil den gjøre det

      I utgangspunktet reagerer ikke enheter med defekte mikrokretser på noen måte på forsøk på å slå på, men det var sjeldne tilfeller da Fubag IN160 omformeravstengning med oppvarming, etter noen sekunder slo den seg på, slo seg deretter av igjen og klikket. I dette tilfellet viste det seg å sjekke mikrokretsen ved å slå på enheten og, mens du klikker, forsiktig lene en bomullspinne fuktet med alkohol mot den, klikkingen stoppet umiddelbart og omformeren fungerte normalt til alkoholen tørket ut.

      Noen ganger, etter åpning av enheten og ekstern undersøkelse, er slike defekter i NCP1055B-mikrokretsen synlige, kan man si, med det blotte øye.

      Bilde - DIY-reparasjon av fubag i 160 inverter

      Bilde - DIY-reparasjon av fubag i 160 inverter Bilde - DIY-reparasjon av fubag i 160 inverter

      Ofte bryter mikrokretsen ned av seg selv uten å påvirke de vitale elementene rundt. Noe hun har personlige problemer med tettheten i saken. I slike tilfeller er det tilstrekkelig å erstatte bare mikrokretsen. Vi vil vurdere dette alternativet.

      Først av alt vil vi rydde stedet fra den drepte mikrokretsen.

      Det gir ingen mening å sette det inn i SOT-223-dekselet igjen, siden de er upålitelige. Bedre å finne på en eller annen måte. og motta FJØRFUGLEN. nei sett mikrokretsen til DIP-8.

      Ved å sammenligne konklusjonene til denne mikrokretsen med dataarket, bøyer vi dem på denne måten.

      Bilde - DIY-reparasjon av fubag i 160 inverter

      Bilde - DIY-reparasjon av fubag i 160 inverter

      Bilde - DIY-reparasjon av fubag i 160 inverter

      Bilde - DIY-reparasjon av fubag i 160 inverter

      Hvis alt er gjort riktig og de omkringliggende komponentene er intakte, noe som er bedre å være sikker ved å bruke kretsen på forhånd og sjekke dem, slår enheten seg på umiddelbart og fungerer utmerket.

      På forumene kan du finne alternativer for å erstatte NCP1055B med TNY268 med en liten endring av kretsen.
      remont22
      Skrevet 2. april 2011 - 01:57
      PWM NCP1055P100.
      Fra et annet forum.
      Jeg fikset en annen deadhead, med en "forbedret" duty feeder på NCP1055 som eksploderer hele tiden.
      Generelt kan dette produktet byttes til en TNY268 i en DIP-8-pakke. Jeg loddet det på et lite brødbrett, og koblet det til kretsen med korte ledere. Hvordan du gjør dette er tydelig fra sammenligningen av dokumentasjonen for disse 2 mikruhi. Bypass-kanderen (10mk) endres til 0,1mk.
      En kilde.

      Hvilket alternativ du skal velge er etter ditt skjønn.

      Merk følgende!
      Vær forsiktig når du reparerer sveiseomformeren med egne hender, ansvaret ligger hos deg.

      Reparasjon av sveisevekselrettere fra Fubag og andre produsenter.

    • Bilde - DIY-reparasjon av fubag i 160 inverter
      • Bilde - DIY-reparasjon av fubag i 160 inverter
      • Bilde - DIY-reparasjon av fubag i 160 inverter
      • Medlemmer
      • 1 011 innlegg
        • By: Oryol
        • Navn: ROMAN

        Innlegget har blitt redigert ROMAN-WELDER: 30. mars 2014 - 11:55

      • Bilde - DIY-reparasjon av fubag i 160 inverter
        • Bilde - DIY-reparasjon av fubag i 160 inverter
        • Medlemmer
        • 1803 innlegg
          • By: Nizhny Novgorod
          • Navn: Alexey

          Bilde - DIY-reparasjon av fubag i 160 inverter

          tehsvar (30. mars 2014 - 16:53) skrev:

          Legg til hva som er betegnelsen på den grønne motstanden, N55B ble utbrent og brast

          Reparasjon av sveisevekselrettere, til tross for kompleksiteten, kan i de fleste tilfeller gjøres uavhengig. Og hvis du er godt kjent med utformingen av slike enheter og har en ide om hva som er mer sannsynlig å mislykkes i dem, kan du optimalisere kostnadene ved profesjonell service.

          Utskifting av radiokomponenter i ferd med å reparere en sveiseomformer

          Hovedformålet med enhver omformer er å generere en konstant sveisestrøm, som oppnås ved å rette opp en høyfrekvent vekselstrøm. Bruken av en høyfrekvent vekselstrøm, konvertert ved hjelp av en spesiell omformermodul fra en likerettet nettforsyning, skyldes det faktum at styrken til en slik strøm effektivt kan økes til den nødvendige verdien ved hjelp av en kompakt transformator. Det er dette prinsippet som ligger til grunn for driften av omformeren som gjør at slikt utstyr kan ha kompakte dimensjoner med høy effektivitet.

          Funksjonsdiagram av sveiseomformeren

          Sveiseomformerkretsen, som bestemmer dens tekniske egenskaper, inkluderer følgende hovedelementer:

          • en primær likeretterenhet, som er grunnlaget for en diodebro (oppgaven til en slik enhet er å rette opp en vekselstrøm levert fra et standard elektrisk nettverk);
          • en inverterenhet, hvis hovedelement er en transistorenhet (det er ved hjelp av denne enheten at likestrømmen som tilføres inngangen konverteres til en vekselstrøm, hvis frekvens er 50–100 kHz);
          • en høyfrekvent nedtrappingstransformator, som på grunn av en reduksjon i inngangsspenningen øker utgangsstrømmen betydelig (på grunn av prinsippet om høyfrekvent transformasjon, kan en strøm genereres ved utgangen til en slik enhet , hvis styrke når 200–250 A);
          • utgangslikeretter, satt sammen på grunnlag av strømdioder (oppgaven til denne blokken til omformeren inkluderer å rette opp en vekslende høyfrekvent strøm, som er nødvendig for å utføre sveisearbeid).

          Sveiseomformerkretsen inneholder en rekke andre elementer som forbedrer driften og funksjonaliteten, men de viktigste er de som er oppført ovenfor.

          Reparasjon av en sveisemaskin av invertertype har en rekke funksjoner, som forklares av kompleksiteten i utformingen av en slik enhet. Enhver vekselretter, i motsetning til andre typer sveisemaskiner, er elektronisk, noe som krever at spesialistene som er involvert i vedlikehold og reparasjoner, har minst grunnleggende radioteknisk kunnskap, samt ferdigheter i å håndtere forskjellige måleinstrumenter - et voltmeter, digitalt multimeter, oscilloskop, osv. ...

          I prosessen med vedlikehold og reparasjon kontrolleres elementene som utgjør sveisevekselretterkretsen. Dette inkluderer transistorer, dioder, motstander, zenerdioder, transformatorer og chokeenheter. Det særegne ved utformingen av omformeren er at det veldig ofte under reparasjonen er umulig eller svært vanskelig å bestemme feilen til hvilket bestemt element som var årsaken til funksjonsfeilen.

          Et tegn på en utbrent motstand kan være en liten karbonavsetning på brettet, som er vanskelig å skille med et uerfarent øye.

          I slike situasjoner kontrolleres alle detaljene sekvensielt. For å lykkes med å løse et slikt problem, er det nødvendig ikke bare å kunne bruke måleinstrumenter, men også å være ganske kjent med elektroniske kretser. Hvis du ikke har slike ferdigheter og kunnskaper i det minste på det opprinnelige nivået, kan reparasjon av en sveiseomformer med egne hender føre til enda mer alvorlig skade.

          Realistisk å vurdere styrken, kunnskapen og erfaringen deres og bestemme seg for å utføre uavhengig reparasjon av utstyr av invertertypen, er det viktig ikke bare å se en treningsvideo om dette emnet, men også å studere instruksjonene nøye, der produsentene viser de mest typiske funksjonsfeilene. av sveisevekselrettere, samt måter å eliminere dem på.