Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

I detalj: Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

En gang falt en Resanta SAI 250PN sveiseomformer i hendene mine. Enheten vekker uten tvil respekt.

De som er kjent med utformingen av sveisevekselrettere, vil sette pris på all kraften i utseendet til den elektroniske fyllingen.

Som allerede nevnt, er fyllingen av sveiseomformeren designet for høy effekt. Dette kan sees fra strømdelen til enheten.

Inngangslikeretteren har to kraftige diodebroer på radiatoren, fire elektrolytiske kondensatorer i filteret. Utgangslikeretteren er også fullt utstyrt: 6 doble dioder, en massiv induktor ved likeretterutgangen.

tre ( ! ) mykstartrelé. Kontaktene deres er koblet parallelt for å motstå den store strømstøtet når sveisingen starter.

Hvis vi sammenligner denne Resantaen (Resanta SAI-250PN) og TELWIN Force 165, vil Resanta gi ham et knallbra forsprang.

Men selv dette monsteret har en akilleshæl.

Kjølekjøleren fungerer ikke;

Ingen indikasjon på kontrollpanelet.

Etter en overfladisk inspeksjon viste det seg at inngangslikeretteren (diodebroer) var i orden, utgangen var på ca 310 volt. Så problemet ligger ikke i strømdelen, men i kontrollkretsene.

En ekstern undersøkelse avdekket tre brente SMD-motstander. En i portkretsen til 4N90C felteffekttransistoren ved 47 ohm (merking - 470), og to ved 2,4 ohm (2R4) - koblet parallelt - i kildekretsen til samme transistor.

Transistor 4N90C (FQP4N90C) kontrollert av en mikrokrets UC3842BN. Denne mikrokretsen er hjertet i strømforsyningen som gir strøm til mykstartreléet og den integrerte stabilisatoren ved + 15V. Han mater på sin side hele kretsen, som styrer nøkkeltransistorene i omformeren. Her er en del av Resant SAI-250PN-skjemaet.

Video (klikk for å spille av).

Det ble også funnet at det også var en motstand i strømkretsen til UC3842BN SHI-kontrolleren (U1) i det fri. På diagrammet er det betegnet som R010 (22 ohm, 2W). På kretskortet har den referansebetegnelsen R041. Jeg vil advare deg med en gang om at det er ganske vanskelig å oppdage et brudd i denne motstanden under en ekstern undersøkelse. En sprekk og karakteristiske brannskader kan være på siden av motstanden som vender mot brettet. Slik var det i mitt tilfelle.

Tilsynelatende var årsaken til feilen feilen i UC3842BN (U1) SHI-kontrolleren. Dette førte igjen til en økning i strømforbruket, og motstanden R010 brant ut av en kraftig overbelastning. SMD-motstandene i FQP4N90C MOSFET-kretsene spilte rollen som en sikring, og mest sannsynlig, takket være dem, forble transistoren intakt.

Som du kan se, har hele byttestrømforsyningen på UC3842BN (U1) sviktet. Og den mater alle hovedblokkene til sveiseomformeren. Inkludert mykstartreléet. Derfor viste sveising ingen "tegn på liv".

Som et resultat har vi en haug med "små ting" som må byttes ut for å gjenopplive enheten.

Etter å ha byttet ut de indikerte elementene, ble sveiseomformeren slått på, verdien av den innstilte strømmen dukket opp på displayet, og kjølekjøleren ga lyd.

For de som ønsker å uavhengig studere enheten til sveiseomformeren, er det et komplett skjematisk diagram av Resant SAI-250PN.

  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring
  • 0
  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

4. april 2014

Fortell meg navnet på mikrokretsen med åtte ben, ellers, mens en av mine bekjente loddet den, ble all informasjonen på den brent. Resanta 160 sai.

  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring
  • 2
  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

Mitka51 4. april 2014

Vis på diagrammet hvilken. Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring
  • 2
  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

morgmail 04. april 2014

Mitka51 , det er meningsløst.

mens en av mine bekjente drakk det, ble all informasjon på det brent.

  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring
  • 0
  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

alek956 5. april 2014

Mitka51, dette er meningsløst.

  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring
  • 1
  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

morgmail 05. april 2014

alek956 skjønte ikke poenget.

  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring
  • 0
  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

5. april 2014

Vis på diagrammet hvilken. Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring
  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring
  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring
  • 0
  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

Cactus78 5. april 2014

  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring
  • 1
  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

Alex_Nemo 24. april 2014

Elementer er ringt inn i rødt for en "typisk" feil. Blå når 3842 feiler osv. I ditt tilfelle, endre begge. I stedet for R013 (SMD 1206), er det nødvendig å forsiktig lodde en 0,5W utgangsmotstand på plass med et isolerende rør på. Transistoren endres til evt men på 900V

  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring
  • 0
  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

Lech Svarshchik 24. april 2014

Ikke den første personen som har dette problemet.

Vanskelig mikrobrikke. Sjelden til salgs, du vil ikke hente analoger.

  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring
  • 0
  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

svar 24. april 2014

Hvorfor? Det er ganske vanlig. Og ikke et underskudd. Defekten er standard på Resant (og dets kloner).

  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring
  • 0
  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

Lech Welder 25. april 2014

Og grunnen er ganske enkel! Før du slår av og på enheten, må du redusere strømmen til slutten (som instruksjonen sier) og på grunn av et brudd i det elektriske nettverket

Hvorfor? Det er ganske vanlig. Og ikke et underskudd. Defekten er standard på Resant (og dets kloner).

I alle fall, på landsbygda er det nesten umulig å finne en!

  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring
  • 1
  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

LamoBOT 25. april 2014

Ikke nødvendig, sveising bryr seg ikke om det.

Jeg har et problem, vann kom på konstant, overbelastning, 2 volt på utgangen, dioder på utgangen er normale, endret Q2 D3 D4 D7 D8 R5 A3120. På 5 og 8 ben a3120 26 volt på den ene og 24 volt på den andre. på PWM-kortet på 3. etappe 5 volt på 5. etappe 15 volt. Under belastning brenner også overbelastning. Hva annet kan være problemet?

Vi trenger hjelp fra spesialister, SAI160 ble brakt av venner, gravde opp enheten, jeg så følgende bilde: viper22 og R37 eksploderte, diodene D16, D15 (ER2D) ringer snart, DZ8 zenerdioden er også kort. Endret alle disse detaljene: U1, Q4, D15, D16, R37, C21-24. U2 (i tilfelle endret jeg det også). Når den er slått på, rykker viftene og står stille (11,6 v følger med), reléet slår seg på, det kommer en merkelig lyd fra brettet etter innkobling, som om pulseren er lukket eller veldig belastet, D20 og D18 begynner å varmes opp sterkt, viper22 varmer også opp. Jeg holdt den ikke på i mer enn et minutt, det er tydelig at den ikke fungerer som den skal. Gi meg beskjed hvis noen har opplevd denne typen feil. Det er ikke noe oscilloskop, jeg kan ikke se hva viper22 gir ut.

  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring
  • 1
  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

svar 21. juli 2014

Når den er slått på, rykker og stopper viftene (11,6 v følger med)

Så slå av viftene midlertidig og mål hva som er ved utgangen av sveiseren? Hvilken spenning? Sjekk viftene fra en separat strømforsyning. De kunne godt brenne ut, fordi. De har også en skjematisk innside.

gonchy , Ringte selve krafttransistorene?

Så slå av viftene midlertidig og mål hva som er ved utgangen av sveiseren? Hvilken spenning? Sjekk viftene fra en separat strømforsyning. De kunne godt brenne ut, fordi. De har også en skjematisk innside.

Logikk, jeg skal prøve. Tror du de belaster så mye at diodene og U1 varmes opp? Hvilken spenning skal være på utgangen? ingen erfaring med reparasjon av sveisevekselrettere

  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring
  • 0
  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

svar 21. juli 2014

Hvilken spenning skal være - jeg husker ikke. Driftsspenningen er skrevet på viftene. Dette er omtrent hva det skal være. En kortsluttet vifte vil gi en betydelig belastning. Nesten k.z. Det er derfor dioder blir varme. De står foran dem i en serieviklingskrets.

  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring
  • 1
  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

Oyawrik 22. juli 2014

Hendene nådde ikke opp til meg. Men jeg fant en mikrokrets verdt 50 rubler, tok den til en spesialist. Han loddet henne. Og så loddet jeg i en time, som jeg ikke vet, kort sagt, jeg tok sveisen min og ga den til butikken jeg kjøpte den i. De ga meg en garanti der i 6 måneder da jeg kjøpte den. For øyeblikket er hun litt over et år, men de forsikret henne om at de reparerte den i det regionale senteret i Kaliningrad raskt og ærlig. Så alle bør passe sine egne saker. Selv om kroppsmesteren reparerer TV-er, kommer han ikke inn på sveising. Jeg snakker om vennen min. Så finn adressen til garantiverkstedet i boken fra enheten og stol på spesialistene.

  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring
  • 1
  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

svar 22. juli 2014

Så alle bør passe sine egne saker.

Det hadde vært fint om alle forsto dette!

  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring
  • 0
  • Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

Cactus78 22. juli 2014

Selv om kroppsmesteren reparerer TV-er, kommer han ikke inn på sveising. Jeg snakker om vennen min.

Hvis denne mesteren vet hvordan man leser diagrammer og forstår hva som er hva, så burde han ha skjønt det. Et annet spørsmål er om de nødvendige delene ikke er for hånden.

Gjør-det-selv restaurering og reparasjon av en sveiseomformer er bare mulig hvis du har tilstrekkelig sikker kunnskap innen elektroteknikk og elektronikk. Et ganske komplisert opplegg for Resant-apparatet (eller et annet av samme type) krever bruk av spesialutstyr for å diagnostisere årsakene til en funksjonsfeil.

Bilde - Resanta 160 gjør-det-selv reparasjonssikring

Inverterenheten har en ganske kompleks elektronisk krets. Et apparat av denne klassen er preget av tilstedeværelsen av strømkonverteringskretser på halvlederelementer, elektronisk kontroll av driftsmoduser. Uten å forstå essensen av arbeidet med alle disse elementene, er selvreparasjon umulig.

  • Hovedårsaken til sammenbrudd av Resant-apparatet anses å være overoppheting av individuelle strukturelle enheter. Samtidig eksisterer en slik mulighet både på grunn av funksjonsfeil i kjølesystemet, og med feil valg av sveisemodus.
  • Alle elementer i kjølesystemet er gjenstand for obligatoriske kontroller.
  • I de fleste tilfeller, for å bestemme sammenbrudd, må du sjekke hovedelementene i den elektroniske kretsen, spesiell oppmerksomhet bør rettes mot halvlederenheter.

Det er klart at reparasjon av inverterapparatet er umulig uten tilstedeværelsen av et loddejern og forbruksvarer for det (loddemidler, flussmidler). Men hovedinstrumentene vil være nødvendige nettopp for å diagnostisere en funksjonsfeil.

  • Voltmeter, ohmmeter, amperemeter. Det er best hvis du har et kombinert instrument for hånden som kan bestemme alle parametrene til den elektriske kretsen.
  • Et oscilloskop er nødvendig for å kontrollere driftsparametrene til kontrollenheten

Tilstedeværelsen av et slikt minimumssett med utstyr vil tillate deg å bestemme alle hovedfeilene som er karakteristiske for Resant-enheter.

De viktigste feilene du kan fikse selv inkluderer:

  1. Ingen sveisestrøm ved tilstedeværelse av inngangsspenning. Oftest er årsaken til dette feilen i sikringene, men funksjonsfeil i hvilken som helst del av den elektriske kretsen er også ganske mulig.
  2. Selv innstilling av enheten til driftsmodus for maksimal effekt tillater ikke oppnåelse av sveisestrømmen med nødvendig styrke. I de fleste tilfeller ligger årsaken i dårlig kontakt på terminalene eller utilstrekkelig spenning i strømnettet. Mye sjeldnere er en funksjonsfeil forårsaket av sammenbrudd i enhetens kraftenhet.
  3. Årsaken til den konstante avstengningen av Resanta-omformeren kan være tilstedeværelsen av en kortslutning i en hvilken som helst del av kretsen eller en feil i driften av elementene i kjølesystemet. Omformeravstengninger indikerer regelmessig drift av enhetens overopphetingsbeskyttelseselementer.
  4. Årsaken til ustabiliteten til sveisebuen kan være et sammenbrudd i kontrollenheten eller strømkretsene til enheten.

Spesiell oppmerksomhet må rettes mot valget av en akseptabel driftsmåte. Med konstant overbelastning vil selv en så pålitelig enhet som Resanta vare mye mindre enn den estimerte perioden. Vær oppmerksom på utseendet til uvanlig støy eller oppvarming av saken eller andre elementer på enheten. Disse tegnene indikerer uunngåelige sammenbrudd i nær fremtid.

Alle hovedtiltak for reparasjon av enheten kan deles inn i følgende stadier:

  • En ekstern inspeksjon av vekselretterhuset, kontroll av tilstanden til forsynings- og sveisekablene bør utføres hvis det viser seg tegn på feil. I noen tilfeller kan dårlig kontakt ved ulike tilkoblinger føre til at enheten blir ustabil. Ved inspeksjon, vær oppmerksom på mekanisk skade, mulige tegn på kortslutning. Sørg for å sjekke integriteten til sikringene og stram alle eksisterende kontakter.
  • På neste trinn bør du åpne dekselet til enheten, og på lignende måte sjekke tilstanden til alle hovedelementene. I tillegg bør du sjekke parametrene for inngangs- og utgangsspenning og strøm.

Hvis skade på den elektriske kretsen ikke kunne oppdages, er det nødvendig å sjekke tilstanden til kraftenheten, så vel som enhetens kontrollsystem.