Bet kokio tipo stabilizatoriaus elektroninėje valdymo plokštėje yra daug komponentų, įskaitant mikroschemas, kurių negalima išbandyti be specialios įrangos. Bet verta atidžiai apžiūrėti pačią plokštę ir patikrinkite, ar ant jos esančių komponentų nėra aukštos temperatūros pėdsakų.
Perkaitę rezistoriai pirmieji „patraukia akį“ ir kartais karbonizuojasi iki tokios būsenos, kad jų žymių atpažinti neįmanoma – teks pastudijuoti stabilizatoriaus grandinę. Rezistorių perkaitimas rodo kitų grandinės elementų gedimą - dažniausiai galios tranzistorių jungikliuose. Atidžiai ištyrus tranzistorius, galima pastebėti pajuodusį perkaitimą ir net mechaninius įtrūkimus.
Bet kurios grandinės gedimo priežastis gali būti kondensatoriaus gedimas. Labai dažnai elektrolitiniai kondensatoriai išsipučia, todėl savo forma labai skiriasi nuo kitų kondensatorių. Tačiau kondensatoriaus gedimą ne visada galima nustatyti pagal jo išsipūtimą - viduje esantis elektrolitas gali išdžiūti, nuo ko jis praras elektros laidumą.
Ant pačios plokštės taip pat matosi laisvai samdomų viršsrovių poveikio pėdsakai - gali išdegti kai kurie takeliai, o kontaktai gali būti išlituoti arba suartėti dėl plintančio lydmetalio, įkaitinto didelių srovių. Be to, ant plokštės gali likti stipraus dalių įkaitimo pėdsakų – nuo atspalvio pasikeitimo iki PCB apanglėjimo.
Vizualiai patikrinus sugedusį modulį, technikas gali pasakyti, kuria kryptimi reikia diagnozuoti. Tačiau, kaip taisyklė, elektroninių stabilizatorių plokščių taisymas neapsiriboja aiškiai pažeistų dalių pakeitimu ir reikalauja papildomo įvairių komponentų patikrinimo naudojant specialią įrangą. Todėl, jei galios tranzistorių ir kitų elementų tęstinumas neatskleidė gedimo priežasties, elektroninę plokštę geriau nunešti į dirbtuves.
VIDEO
Šiandien mes apsvarstysime pagrindinių įvairių tipų įtampos stabilizatorių gedimų sąrašą, aprašydami atsiradimo priežastis ir jų taisymo būdus.
Šiandien mes apsvarstysime pagrindinių įvairių tipų įtampos stabilizatorių gedimų sąrašą, aprašydami atsiradimo priežastis ir jų taisymo būdus.Juk ne kiekvienas įtampos stabilizatoriaus gedimas reikalauja serviso remonto, ypač pasibaigus garantiniam laikotarpiui.
Apie vidinę stabilizatorių struktūrą ir tipus
Iš visų įtampos stabilizatorių tipų galima išskirti tris dažniausiai pasitaikančias topologijas su gana specifiniais konversijos principais. Tarp jų neįmanoma išskirti patikimiausio, per daug priklauso nuo maitinimo pobūdžio ir apkrovos tipo, taip pat nuo įrenginio kokybės faktoriaus. Apžvalgoje apžvelgsime servo, relės ir puslaidininkinius keitiklius, jų savybes ir tipinius gedimus.
Servo varomame stabilizatoriuje pagrindinis funkcinis elementas yra linijinis transformatorius su daugybe antrinės, o kartais ir pirminės apvijos vidurinio taško laidų - nuo 10 iki 40, priklausomai nuo tikslumo klasės. Laidų galai surenkami į kolektoriaus šukas, kuria juda kolektoriaus vežimėlis. Priklausomai nuo efektyvios įtampos elektros linijoje, stabilizatorius koreguoja vežimėlio padėtį, taip sureguliuodamas dalyvaujančių posūkių skaičių ir atitinkamai transformacijos santykį. Grandinės išvestyje galima tiksliau sureguliuoti įtampą, pavyzdžiui, naudojant integruotus puslaidininkinius stabilizatorius.
Panašiai suprojektuoti ir reliniai transformatoriai. Transformatoriaus gnybtų skaičius yra mažesnis, vietoj sklandaus reguliavimo tikslus derinimas pasiekiamas rekombinuojant į operaciją įtrauktas apvijas. Maitinimo relės su sudėtinga relių grupės konfigūracija yra atsakingos už veikimo perjungimą. Kaip ir ankstesniu atveju, išėjime gali būti papildomi filtrai, stabilizatoriai ir apsaugos įtaisai, tačiau pagrindinį darbą atlieka transformatoriaus ir relės mazgas analogiškai valdomas.
Elektroniniai įtampos stabilizatoriai gali būti pagrįsti dviem konversijos principais. Pirmasis yra transformatoriaus apvijų perjungimas, bet naudojant simetrinius tiristorius, o ne reles. Antrasis principas yra srovės pavertimas nuolatine srove, jos kaupimas buferiniuose kondensatoriuose (kondensatoriuose), o po to atvirkštinis pavertimas „pakeitimu“ gryna sinusine banga naudojant įmontuotą generatorių. Iš pirmo žvilgsnio grandinė atrodo gana sudėtinga, tačiau ji suteikia precedento neturintį aukštą stabilizavimo tikslumą ir aukštos kokybės linijos apsaugą.
Žinoma, yra ir kitų stabilizatorių schemų, tarp jų ir hibridinių, tačiau dėl labai specializuoto jų naudojimo ar archajiškumo jų nenagrinėsime. Kiekviena iš trijų dažniausiai pasitaikančių šeimų turi vadinamųjų vaikų ligų arba įgimtų technologijų trūkumų. Todėl svarbiausia užduotis prieš siunčiant įrenginį į aptarnavimo centrą yra nustatyti, ar gedimas yra techninės priežiūros standartų nesilaikymo priežastis, ar įprastas tokio tipo stabilizatoriaus gedimas.
Tipiški relinių įrenginių gedimai
Reliniai stabilizatoriai pasižymi optimaliu kainos ir patikimumo santykiu. Relių grupę veikia pagrindinis susidėvėjimas, o dažnai arba nuolat veikiant padidintos apkrovos režimu - taip pat transformatoriaus apvijų dielektrinė izoliacija.
Gana lengva diagnozuoti relę kaip gedimo priežastį. Pirmiausia reikia išardyti komponentus iš spausdintinės plokštės; juos galima atskirti iš kompaktiško stačiakampio korpuso, kartais pagaminto iš skaidraus plastiko, su mažiausiai šešiais kaiščiais. Norėdami nustatyti gnybtų paskirtį ir perjungimo schemą, galite peržiūrėti konkretaus tipo relės schemą arba techninę specifikaciją pagal korpuso žymėjimą.
Galite atlikti bandomąjį relės įjungimą, kurio darbinė įtampa tiekiama ritės kontaktams, paprastai ji nurodoma ant gaminio korpuso. Spragtelėjimo nebuvimas jungiantis yra aiškus sudegusios ritės arba įstrigusių kontaktų požymis.Jei girdimas spragtelėjimas, bet kai suskamba pagrindinių kontaktų grupė, jų perjungimo grandinė nepastebima, problema greičiausiai yra atmetimo ir spaudimo mechanizme arba apanglėjusiose kontaktų trinkelėse.
Nemaža dalis elektroninių relių turi sulankstomą korpusą ir gali būti aptarnaujamos: mechanizmo atstatymas, kontaktinių trinkelių valymas nuo anglies nuosėdų trintuku, kartais net sugedusios ritės pakeitimas. Tačiau geriausias sprendimas vis tiek būtų įsigyti naujas reles, kurios pakeistų sugedusias pagal gaminio numerį arba gnybtų vietą.
Transformatoriaus dielektrinio stiprumo praradimas dėl perkaitimo lydimas trumpųjų jungimų ir išoriškai stebimas kaip apvijos izoliacijos patamsėjimas arba sunaikinimas. Pagrindinis bruožas yra didelis atsparumo sumažėjimas žemiau paso standartų.
Kadangi dauguma biudžetinių stabilizatorių turi vieną tvirtą pirminę apviją ir kelių kontaktų antrinę apviją, pervynioti nėra ypač sunku. Kiekvienoje grandyje apsisukimų skaičius nedidelis, juos galima tvarkingai pakloti net ir be veleno ar kitų vyniojimo įrenginių. Svarbiausia yra tiksliai stebėti apsisukimų skaičių ir klojimo kryptį, taip pat teisingai nustatyti pradinę laidininkų savitąją varžą, o ne tik įsigyti apvijos laidą pagal skersmenį.
Kitas transformatoriaus gedimų tipas yra puslaidininkinio šiluminio saugiklio veikimas, kuris dažniausiai įtraukiamas į vienos iš apvijų plyšimą. Norint pakeisti puslaidininkinį elementą, pakanka išsiaiškinti jo seriją arba pagrindinius parametrus, kad būtų galima pasirinkti analogą. Paprastai šiluminis saugiklis jungiamas nuosekliai su pirmąja antrinės apvijos jungtimi, todėl norint jį pasiekti, teks nuimti visus išorinius posūkius. Problema diagnozuojama paprastai: nuo apvijos pradžios iki pirmojo čiaupo grandinė neskamba, bet visi kiti posūkiai yra nepriekaištingi.
Sugedę servo stabilizatoriai
Pagrindinė servo pavarų gedimo priežastis yra akivaizdi: kolektoriaus mazgo susidėvėjimas. Būtent šis trūkumas yra įtrauktas į vaikų ligų kategoriją, kurios negalima pašalinti daugelyje biudžetinių technologijų modelių.
Yra dviejų tipų slydimo mechanizmai. Esant mažoms apkrovoms, įprasti spyruokliniai šepečiai puikiai perjungia apvijas. Įrenginys visiškai pakartoja elektrinio įrankio kolektoriaus variklių veikimo principą, išskyrus tai, kad pats kolektorius yra išskleistas iš cilindrinės padėties į plokštumą. Antrojo tipo srovės rinktuvai turi volelio formos šepetėlį, dėl kurio sumažėja trintis judėjimo metu, o tai reiškia, kad nėra intensyvaus lamelių susidėvėjimo. Tuo pačiu metu plytelių ir ritininių šepečių nusidėvėjimo greitis yra maždaug panašus.
Slydimo žiedo trūkumas kyla dėl jo geometrijos. Kontaktinė vieta labai maža – tik cilindrinio volelio sąlyčio su plokštuma linija. Tiesa, techniškai pažangiausiuose modeliuose lamelės turi spindulio griovelius, nors toks sprendimas visiškai nepasiteisina: susidėvėjus grafito voleliui neišvengiamai mažėja kontaktinis plotas. Priklausomai nuo naudojimo intensyvumo, šepečius reikia keisti kas 3–7 metus. Padėtis gali pablogėti esant dideliam dulkių ir anglies nuosėdų kiekiui - iki kelių apvijų trumpojo jungimo arba visiško kontakto praradimo.
Nors servo reguliatoriai taip pat yra jautrūs perkrovai, jų transformatorius susidėvės mažiau. Skirtingai nuo relinių įrenginių, kuriuose perjungimo metu nuolat atsiranda įtampos ir srovės šuoliai, kolektoriaus blokas reguliuojasi sklandžiau, todėl srovės mechaninis poveikis yra minimalus. Apvijų izoliacija laku vis tiek išdžiūsta ir tampa trapi, tačiau netrupa.
Iš esmės servo stabilizatoriaus veikimo principas yra itin skaidrus.Jei įjungus rodoma įėjimo įtampa, bet prietaisas nereaguoja, gedimas yra arba pačioje pavaroje, arba valdymo ir matavimo grandinėje. Pastaruoju atveju sugedusį grandinės elementą galima lengvai aptikti vizualiai arba surinkus numerį. Jei išėjime nėra įtampos, transformatorius yra sugedęs, bet jei neužtikrinamas tinkamas stabilizavimo tikslumas, matomas trumpasis jungimas antrinėje apvijoje, kolektoriaus užterštumas, kolektoriaus šepečių ar pačių lamelių susidėvėjimas. .
Dažnos elektroninių prietaisų problemos
Inverterių stabilizatoriai laikomi mažiausiai prižiūrimais namuose. Tam yra keletas priežasčių, tačiau pirmiausia reikia turėti specialių žinių apie grandines ir ypač apie perjungiamųjų maitinimo šaltinių veikimo principus. Neapsieisite be tinkamos materialinės bazės: litavimo įrangos su temperatūros kontrole, taip pat matavimo priemonių. Diagnostikos priemonių rinkinys gerokai peržengia įprasto multimetro ribas, jums reikės įrenginio su išplėstu talpos, dažnio ir induktyvumo matavimo funkcijų rinkiniu, taip pat pageidautina turėti paprastą osciloskopą.
Dažniausia inverterių stabilizatorių veikimo gedimų priežastis gali būti vadinama laikrodžio generatoriaus veikimo pažeidimu. Atsižvelgiant į įrenginio vardinę galią ir transformatoriaus parametrus, būtina nustatyti optimalų impulsų keitiklio veikimo dažnį ir palyginti jį su realiais parametrais. Dažnio gedimas dažniausiai atsiranda dėl etaloninės virpesių grandinės, prijungtos prie atitinkamų laikrodžio IC kaiščių, gedimo.
Visiškas įrenginio gedimas galimas dėl daugelio priežasčių. Jei nėra įmontuotos diagnostikos sistemos arba neįmanoma nustatyti gedimo pagal jos indikacijas, greičiausiai gedimo priežastis buvo lauko arba IGBT raktų gedimas, kurį gana paprasta nustatyti pagal išvaizdą. atvejis. Kita tipiška gedimų priežastis – valdymo grandinių įmontuoto maitinimo šaltinio gedimas, ši grandinės dalis labiausiai pažeidžiama įtampos, ypač impulsinių, svyravimų.
Nebus nereikalinga sudaryti visų grandinių tęstinumą, jų laidumas turi atitikti įrenginio grandinę ir elektros schemas. Labiausiai pažeidžiami elementai yra įvesties ir išvesties lygintuvai, transformatoriaus slopinimo grandinės (slopinimui), taip pat galios koeficiento korektorius, jei toks yra.
Bendrosios rekomendacijos
Elektroniniai komponentai randami ne tik inverterių stabilizatoriuose, jie gali būti naudojami valdymo ir matavimo grandinėse arba indikacijos ir savidiagnostikos įrenginiuose. Tai daugiausia liečia pasyviuosius elementus ir mažo integravimo laipsnio mikroschemas: operacinius stiprintuvus, loginius elementus, kombinuotus tranzistorius, srovės ir įtampos stabilizatorius.
Šių elementų gedimą dažniausiai gali lemti grynai išoriniai požymiai: perdegę tranzistoriai ir diodai turi įtrūkusią korpusą, rezistoriai – išdegusio lako pėdsakus, kondensatoriai tiesiog išsipučia. Todėl pirmas žingsnis nustatant gedimą yra kruopštus išorinis spausdintinės plokštės tyrimas.
Jei neįmanoma vizualiai nustatyti gedimo priežasties, reikia atlikti kontrolinių matavimų seką. Pirmiausia patikrinamas grandinės dielektrinės izoliacijos laidumas ir kokybė išjungtoje būsenoje. Po to, įjungus maitinimą, įtampa matuojama pagrindiniuose taškuose: jungčių gnybtuose, po saugiklio, ant filtrų ir stabilizatorių, transformatorių apvijų ir pagrindiniuose valdymo grandinės mazguose.
Jei aprašyti diagnostikos metodai neduoda rezultato, geriau kreiptis į aptarnavimo centrą, nes net ir paprastas gedimas gali būti labai konkretus, nepaisant to, kad mėgėjiškų žinių elektrotechnikos ir namų sąlygomis jam pašalinti nepakanka.paskelbė my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/941
Jei turite klausimų šia tema, klauskite mūsų projekto specialistų ir skaitytojų čia.
Labai įkaista, išėjime 245 voltai, viskas prasideda nuo neveikiančio maitinimo mygtuko. Turiu kabo du tokius stebuklus.
1. Kokia kiekvieno apkrova. 2. Tinklo kokybė. - Min/Max įtampa, metimai, kritimai. 3. Kiek laiko jie veikia, garantija, ar buvo atidaryta? 4. Kiek laipsnių? – nuo kūno pradėti. Tada lipsime į vidų.
Atsakę į šiuos klausimus, tęsime.
250 Didžiausia galia: 1000 VA
300 V Atspari viršįtampiams galia: 320J Išvesties dažnis: 50
60 Hz Maksimali įėjimo srovė: 3,15 A Matmenys: 323 x 107 x 144 mm Svoris: 6 kg. “
Užsirašykite indikatorių būseną.
Ar galite kurį laiką gauti srovės spaustuką?
Pagarbiai ALEX. “. Visas mūsų gyvenimas yra oscilograma su savo pakilimais ir nuosmukiais. “ „Ben La Denta +“ odontologijos tinklas. laužas,
Rytoj ryte eisiu testerio 😈 Transformatoriaus įtampą pamatuosiu, jei pasiseks nuskenuosiu spausdintinę plokštę. Nuotraukas įmesiu į savo gigaportalą People, nuorodas įdėsiu į žinutę. —————————————————– Galima ir ne „tu“, kitaip man gėda. [/ img]
Pridėta po 17 valandų 17 minučių 8 sekundžių:
Atėjo trečiasis stebuklas. Scheminės schemos nėra, lentos nufotografuoti nepavyko. Priekiniame skydelyje yra trys šviesos diodai (normalus (žalias) AVR (geltonas) viršįtampis (raudonas)) Aš aprašiau schemą. Transformatorius pažymėtas: TM765001 AVR-04 1000VA220V CP 0242 // greičiausiai pagaminimo data
Transo išvados: 0,12,180,210,240
PCB žymėjimas: 94V0-D AVR-03 Rev: 2.0
Ant lentos 14 kojų mikruha klasikiniame korpuse (pvz., K561LA7): LM324N CPCP0207
Įrenginio veikimas – keturios parinktys
25-50 Hz „Huom su savo estafetės“. Tuo pačiu metu ant Kinijos testerio 6000 BYN galite pamatyti viską – nuo (-1) iki (1428) // reikės ieškoti analoginio avometro Šiuo atveju, spustelėjus relę, lemputė mirksi AVR (geltona) (amplitudės įtampos reguliavimas)
Į. Diagramoje sumontuotos „garsaus Kinijos prekės ženklo“ relės SANYOU c10a SRD-S-112D GAL JIE BLOGAI. Lentoje yra trys iš jų. Jie yra 15x20 mm su penkiais kaiščiais.
Apie verpalus ant trance ir mikruh aprašysiu vėliau 😳
Ypač pavojingas, ginkluotas plaktuku ir atsuktuvu. Dabar aš Daster, tiesiog Daster
Gaila, kad po ranka tokio įrenginio nėra - išardyčiau ir pažiūrėčiau, kas yra kas.
Bet manau, kad tai nėra taip sunku. Turime autotransformatorių su čiaupais skirtingam įėjimo įtampos diapazonui - 3 čiaupai, čiaupas / apvija elektronikos maitinimo šaltiniui (jei čiaupas blogas, turime galvaninį ryšį su tinklu - reikia atidžiai dirbti.) Elektronika plokštė turi turėti atskaitos įtampos šaltinį, komparatorius ir raktus su relėmis ... (pataisykite, jei padarėte klaidą.) Relės, priklausomai nuo įėjimo įtampos dydžio, perjungia autotransformatoriaus čiaupus, kad išėjimo įtampa liktų "darbo lange".
LM324N – keturi opamp vienoje pakuotėje – patogu naudoti kaip įtampos lyginamąjį įtampą palyginant įėjimo įtampą su etalonine įtampa. Manome, kad 11-oji kojelė yra elektronikos maitinimo šaltinio („kėbulo“) „-“. Čia patikriname kitų kojų įtampą jos atžvilgiu. Geriau nubraižyti schemą ant plokštės - LM324N duomenų lapas yra digchip.com (tas pats sakys ir analogai). Užrašykite elektrolitų tipus elektronikos plokštės maitinimo grandinėje ir maitinimo įtampą. Įdėkite schemą į savo svetainę. Ir mes į tai pateiksime nuorodą.
Jei relės "dūžia" - patikrinkite / pakeiskite tiltelį ir elektrolitą elektronikos plokštės maitinimo grandinėje. Ar yra tranzistoriaus tipo 3 kontaktų xxx78xxx įtampos reguliatorius? jei taip, patikrinkite/pakeiskite kondensatorius prie jo įėjimo ir išėjimo (pažiūrėkite į šio stabilizatoriaus duomenų lapą ir pamatysite, kad gamintojas STIPRIAI reikalauja kondensatorių APIE stabilizatoriaus gnybtus, kurie dažnai pažeidžiami ir kai filtro kondensatorius išdžiūsta, stabilizatorius dažnai išeina į stačiakampių impulsų, kurių amplitudė iki vardinės išėjimo įtampos, generavimo režimą - savaime sužadinamas.Jei taip - drąsiai keiskite diodų tiltelį, elektrolitus ir patį stabilizatorių.Tiesa, lygintuvai gali neveikti tinkamai bet pirmiausia patikrinkite elektronikos maitinimo grandines.
P.S. Jei rasite nuorodą į Defender schemą – užsirašykite, bus lengviau patarti.
P.P.S.Pašalinkite žodį „baltarusų“ iš savo svetainės ir frazė taps teisingesnė. Mat „socialinės reklamos“ sąvoka iš esmės yra kliedesinė. Tačiau šio klausimo aptarimas nepatenka į temos ribas.
Pagarbiai ALEX. “. Visas mūsų gyvenimas yra oscilograma su savo pakilimais ir nuosmukiais. “ „Ben La Denta +“ odontologijos tinklas. laužas,
Ar sugedo jūsų televizorius, radijas, mobilusis telefonas ar virdulys? Ir jūs norite sukurti naują temą apie tai šiame forume?
Pirmiausia pagalvokite apie tai: įsivaizduokite, kad jūsų tėčiui/sūnui/broliui skauda apendicitą ir iš simptomų žinote, kad tai tik apendicitas, bet nėra jo išpjovimo patirties, kaip ir priemonės. Ir jūs įjungiate kompiuterį, prisijungiate prie interneto medicinos svetainėje su klausimu: „Padėkite iškirpti apendicitą“. Ar supranti visos situacijos absurdiškumą? Net jei jie jums atsakys, verta atsižvelgti į tokius veiksnius kaip paciento diabetas, alergija anestezijai ir kiti medicininiai niuansai. Manau, kad niekas to nedaro realiame gyvenime ir rizikuos pasitikėti savo artimųjų gyvybe su patarimais iš interneto.
Tas pats yra ir radijo aparatūros remonte, nors, žinoma, visa tai yra materialinė šiuolaikinės civilizacijos nauda ir nesėkmingo remonto atveju visada galite nusipirkti naują LCD televizorių, mobilųjį telefoną, iPAD ar kompiuterį. O tokios įrangos remontui bent jau reikia turėti atitinkamą matavimo (osciloskopą, multimetrą, generatorių ir t.t.) ir litavimo įrangą (plaukų džiovintuvą, SMD-karštą pincetą ir pan.), scheminę schemą, ką jau bekalbėti. reikiamų žinių ir remonto patirties.
Panagrinėkime situaciją, jei esate pradedantysis / pažengęs radijo mėgėjas, lituojantis visokius elektroninius įtaisus ir turintis kai kuriuos reikiamus įrankius. Taisymo forume sukuriate atitinkamą temą su trumpu „paciento simptomų“ aprašymu, ty. pavyzdžiui, „Samsung LE40R81B televizorius neįsijungia“. Tai kas? Taip, gali būti daug priežasčių neįsijungti - dėl maitinimo sistemos gedimų, procesoriaus problemų ar mirksinčios programinės įrangos EEPROM atmintyje. Patyrę vartotojai gali rasti pajuodusį elementą lentoje ir prie įrašo pridėti nuotrauką. Tačiau nepamirškite, kad šį radijo elementą pakeisite tuo pačiu – tai nėra faktas, kad jūsų įranga veiks. Paprastai kažkas sukėlė šio elemento degimą ir kartu su juo galėjo „patraukti“ keletą kitų elementų, jau nekalbant apie tai, kad neprofesionalui gana sunku rasti perdegusį m/s. . Be to, šiuolaikinėje įrangoje beveik visuotinai naudojami SMD radijo elementai, kuriuos lituojant ESPN-40 lituokliu arba kinišku 60 vatų lituokliu rizikuojate perkaisti plokštę, nulupti takelius ir pan. Vėlesnis atkūrimas bus labai, labai problemiškas.
Šio įrašo tikslas nėra joks remonto dirbtuvių PR, bet noriu jums pranešti, kad kartais savaiminis remontas gali būti brangesnis nei nuvežimas į profesionalias dirbtuves. Nors, žinoma, tai yra jūsų pinigai, o kas geriau ar rizikingiau, priklauso nuo jūsų.
Jei vis dėlto nuspręsite, kad galite savarankiškai suremontuoti radijo įrangą, kurdami įrašą būtinai nurodykite visą įrenginio pavadinimą, modifikaciją, pagaminimo metus, kilmės šalį ir kitą išsamią informaciją. Jei yra diagrama, pridėkite ją prie įrašo arba pateikite nuorodą į šaltinį. Parašykite kiek laiko pasireiškia simptomai, ar buvo viršįtampių maitinimo įtampos tinkle, ar prieš tai buvo remontas, kas buvo daroma, kas tikrinta, įtampos matavimai, oscilogramos ir kt. Iš pagrindinės plokštės nuotraukos, kaip taisyklė, mažai prasmės, iš pagrindinės plokštės nuotraukos, padarytos mobiliuoju telefonu, nėra jokios prasmės. Telepatai gyvena kituose forumuose. Prieš kurdami įrašą, būtinai pasinaudokite paieška forume ir internete. Perskaitykite atitinkamas temas poskyriuose, galbūt jūsų problema yra tipiška ir jau aptarta. Būtinai perskaitykite straipsnį Remonto strategija
Jūsų įrašo formatas turėtų būti toks:
Iš karto ištrinamos temos pavadinimu „Padėkite pataisyti Sony televizorių“, kurių turinys „sugedęs“ ir pora neryškių atsukto galinio dangtelio nuotraukų, darytų 7-uoju iPhone, naktį, 8000x6000 pikselių raiška. Kuo daugiau informacijos apie suskirstymą įdėsite į įrašą, tuo didesnė tikimybė, kad gausite kompetentingą atsakymą. Supraskite, kad forumas yra neatlygintinos savitarpio pagalbos sprendžiant problemas sistema ir jei jūs atmetėte savo įrašo rašymą ir nesivadovaujate aukščiau pateiktais patarimais, tada atsakymai į jį bus tinkami, jei kas nors iš viso norės atsakyti. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad niekas neturėtų atsakyti akimirksniu ar per dieną, tarkime, nereikia rašyti po 2 valandų „Kad niekas negali padėti“ ir pan. Tokiu atveju tema bus nedelsiant ištrinta. Turėtumėte dėti visas pastangas, kad patys surastumėte gedimą, kol įstrigsite ir nuspręsite eiti į forumą. Jei apibūdinsite visą savo temos gedimo radimo procesą, tikimybė gauti aukštos kvalifikacijos specialisto pagalbą bus labai didelė.
Jei nuspręsite sugedusią įrangą nuvežti į artimiausią dirbtuvę, bet nežinote kur, galbūt jums padės mūsų internetinė kartografijos paslauga: dirbtuvės žemėlapyje (kairėje spauskite visus mygtukus, išskyrus „Dirbtuvės“). Galite palikti ir peržiūrėti naudotojų atsiliepimus apie seminarus.
Remontininkams ir dirbtuvėms: į žemėlapį galite įtraukti savo paslaugas. Suraskite savo objektą žemėlapyje iš palydovo ir spustelėkite jį kairiuoju pelės mygtuku. Lauke „Objekto tipas:“ nepamirškite pakeisti į „Įrangos remontas“. Pridėjimas yra visiškai nemokamas! Visi objektai yra tikrinami ir prižiūrimi. Diskusija apie paslaugą yra čia.
Resanta įtampos stabilizatorių galima rasti daugelyje mūsų šalies butų, tai suprantama. Taip yra dėl to, kad tokie įrenginiai leidžia normalizuoti visų namuose esančių elektros prietaisų veikimą. Kitaip tariant, jie leidžia sutaupyti gana brangią įrangą, esant tinklo perkrovai arba esant įtampos šuolių, taip žymiai pailginant visų elektros įrenginių eksploatavimo laiką.
Tačiau veikiant įtampos stabilizatoriui taip pat kyla tam tikrų gedimų rizika, iš kurių vienintelė išeitis yra savalaikis remontas .
Tam gali būti kelios priežastys – nuo netinkamo veikimo iki natūralių gedimo priežasčių, t.y. ilgas tarnavimo laikas.
Norėdami to išvengti, turite tiksliai laikytis instrukcijų, pateiktų kartu su rinkiniu, o tai leidžia žymiai pratęsti įrenginio tarnavimo laiką tinkamu veikimo režimu. Jei vis dėlto įvyko gedimas, turite žinoti, kokius metodus reikia tinkamai atlikti remontą savo rankomis, kad dar labiau nepablogintumėte situacijos. Šiame straipsnyje apžvelgsime pagrindinius gedimus, taip pat būdus, kaip juos laiku pašalinti.
Šiame vaizdo įraše rodomas „Resant“ stabilizatoriaus gedimas
VIDEO
Konstrukcinė „Resant“ įtampos stabilizatoriaus struktūra yra tokia:
automatinis transformatorius;
elektroninis blokas;
voltmetras;
valdiklis, atsakingas už kai kurių apvijų paleidimą ir atjungimą.
Šis gamintojas gamina daug įvairių stabilizatorių tipų , todėl šie apvijų sujungimo organai skirsis. Apie visus šiuos niuansus pakalbėsime šiek tiek vėliau, svarstydami remonto procedūrą.
Šioje konstrukcijoje lemiamas veiksnys yra elektroninis blokas, kuris atlieka bendrą visos įrenginio sistemos valdymą. Jis yra atsakingas už voltmetro veikimą, taip pat gauna informaciją apie įėjimo įtampos galią. Tada blokas lygina gautas reikšmes su optimaliomis, nustatydamas kitą veiksmą, t.y. ar reikia pridėti kelis voltus, ar, priešingai, atimti tam tikrą sumą.
Toliau išilgai grandinės nustatomos būtinos apvijos - kurias iš jų reikia paleisti, o kurias išjungti. Tada elektroninis blokas atlieka vieną iš šių veiksmų, po kurių visi bute esantys elektros prietaisai gauna stabilią srovę.
Žinoma, pats stabilizavimo procesas gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo gaminamo įrenginio tipo.
Šis skirtumas taikomas apvijų rūšims, taip pat jų paleidimo ir atjungimo būdams. Šiandien „Resanta“ gamina dviejų tipų šiuos stabilizatorius:
Elektromechaninis tipas.
Relė.
Atitinkamai, jų remontas bus šiek tiek kitoks.
Pradėkime nuo elektromechaninio tipo stabilizatorių. Jo konstrukcijoje yra servo pavara, kuri paleidžia ir išjungia įrenginio apvijas.
Pats servo susideda iš variklio, ant kurio yra elektrinis kontaktas (šepetys). Kai šio variklio armatūra juda, atitinkamai sukasi ir šis šepetys, nuolat liesdamasis su varinėmis apvijomis. Šio šepečio plotis leidžia visiškai apvynioti visą apviją, o tai leidžia neprarasti fazės.
Kad šepetys judėtų tam tikra kryptimi su norimomis charakteristikomis, įrenginyje atsiranda klaidos įtampa. Tada ši įtampos vertė pakyla. Tada jis perduodamas varikliui, todėl armatūra sukasi optimalia kryptimi. Atitinkamai, šepetys taip pat juda, kaip ir armatūra, ta pačia iš anksto nustatyta kryptimi. Tokiu atveju atliekamas tiesioginis kontaktas su apvijomis.
Klaidos įtampos vertė bus proporcinga vertei, kurią sudaro skirtumas tarp tikrosios įtampos vertės įėjime ir vertės, kuri ten turėtų būti. Šis signalas gali turėti vieną iš dviejų poliškumo, kurių kiekvienas nurodo tam tikrą judėjimo kryptį. Žemiau yra panašaus įtampos reguliatoriaus diagrama:
Nepriklausomai nuo konkretaus modelio, šio įtampos reguliatoriaus struktūra bus beveik tokia pati. Jie skiriasi skirtingomis galios vertėmis ir atskirais grandinės elementais.
Visi relių stabilizatoriai išlygina srovės reikšmes viršįtampiais. Taip yra todėl, kad relė paleidžia arba išjungia posūkius, esančius antroje apvijoje. Elektromechaninis stabilizatorius šį procesą atlieka sklandžiau nei relė.
„Resant“ relės sujungia posūkius, kol suranda tinkamą. Visi šie posūkiai sutartinai suskirstyti į pogrupius ir iš kiekvieno posūkio yra išėjimas, į kurį paleidus įrenginį teka srovė.
Visų šios markės relių stabilizatorių diagrama rodo, kad jos konstrukcijoje yra apie keturis relės elementus. Kai kuriais atvejais šis skaičius gali būti lygus penkiems (SPN modeliai).
Relės stabilizatorių atveju būtent relė yra labiausiai pažeidžiama viso įrenginio vieta. Taip yra dėl to, kad jis yra nuolatiniu darbo režimu, kuris žymiai padidina nesėkmės riziką .
Įvertinę abiejų tipų įtampos stabilizatorių veikimo principus, galime daryti išvadą, kad būtent pagrindiniai jų komponentai yra dažniausiai lūžtantys sistemos komponentai. Mes kalbame apie servo pavarą elektromechaniniuose įrenginiuose, taip pat apie reles reliniuose.
Pirmuoju atveju nuolatinis servo judėjimas sukelia periodinę ritės ir šepečio posūkių trintį, o tai lemia pernelyg didelį šių komponentų perkaitimą. Tai taip pat sukelia didelį varinių laidų susidėvėjimą ir kibirkštis.
Taip pat reikia nepamiršti, kad srovės vertė tinkle periodiškai keičiasi, o tai išprovokuoja panašų servo judėjimo pokytį. Toks nestabilus veikimas gali sukelti šio įrenginio gedimą.
Vieno iš gedimų taisymas parodytas vaizdo įraše.
VIDEO
„Resant“ stabilizatoriaus remontą galima apytiksliai suskirstyti pagal gedimo tipą.
Pirmiausia apsvarstykite situaciją, kai sugedo Resant servo variklis. Yra du būdai išeiti iš šios problemos. :
Įsigykite naują variklį, tada įdiekite jį į įrenginį.
Pabandykite pataisyti sugadintą.
Nors su pirmuoju atveju viskas aišku, antruoju atveju reikia išsamiai apsvarstyti. Svarbu suprasti, kad sėkmingų remonto darbų atveju atkurtas variklis ilgai neveiks, t.y. tai laikina priemonė.
Viskas mūsų veiksmai baigsis taip:
Atjunkite servo variklį nuo bendros konstrukcijos. Tada prijungiame jį prie pakankamai galios maitinimo šaltinio.
Į variklio išėjimus būtina tiekti srovę 5 V. Srovės stiprumo indikatorius turi būti ne mažesnis kaip 90 mA.
Šių manipuliacijų įgyvendinimas normalizuos stabilizatoriaus veikimą. Tada variklį reikia vėl prijungti prie grandinės.
Grandinė yra gana paprasta: įvesties kabelis yra prijungtas prie įvesties gnybto, neutralus - prie neutralaus gnybto. Tos pačios manipuliacijos atliekamos su išvesties kabeliais. Taip pat nepamirškite prijungti įžeminimo laido.
Relės gedimas dažnai veda prie tranzistorių lūžimo ... Pavyzdžiui, ASN-5000 modelyje yra D882P tranzistoriai. Diagrama parodyta žemiau:
Jei šie tranzistoriai sugenda, vietoje jų reikia įsigyti naujus. Jų galite įsigyti gana laisvai, nes daugelis specializuotų parduotuvių prekiauja Resanta prekės ženklo įranga ir komponentais.
Tu taip pat gali pabandyk taisyti pažeistos dalys:
Pirmiausia turite nuimti relės dangtelį. Tada nuimame kilnojamąjį kontaktą, atlaisvindami jį nuo spyruoklės.
Naudodami švitrinį popierių, nuo kontakto nuvalome visas anglies nuosėdas. Šią manipuliaciją atliekame abiem kontaktais - viršutiniu ir apatiniu.
Tada sutepame kontaktus benzinu, po to surenkame relės konstrukciją.
Kita galima problema – netvarkingas ekrano įjungimas, taip pat ir pačios relės įsijungimas. To priežastis gali būti XTA1 rezonatorius, kuris gali turėti netinkamą litavimą.
Remontas yra toks :
Šį rezonatorių lituojame lituokliu.
Laidus nuvalome švitriniu popieriumi.
Rezonatorių lituojame atgal.
Specialisto pasakojimas apie Resanto remontą
VIDEO
Diagnostikai atlikti mums reikalingas LATR aparatas, t.y. laboratorinis kontroliuojamo tipo autotransformatorius. Prie šio įrenginio prijungiame stabilizatorių, su kuriuo reikia keisti įtampos reikšmes. Lygiagrečiai stebime Resant stabilizatoriaus darbą.
Remonto darbus šiuo atveju galima atlikti namuose. Tuo pačiu daroma prielaida, kad šias manipuliacijas atliekantis asmuo bus gerai susipažinęs su tokia technika, turės tinkamo litavimo įgūdžių ir tam tikrų elektronikos žinių. Jei žmogus to neturi, tikslingiau būtų kreiptis į specialistus.
Panašių paslaugų centrų Maskvoje ir Sankt Peterburge yra nemažai. Visų pirma, „Demal-Service“, esantis adresu: Maskva, g. 1-oji Vladimirskaja, 41 namas.
Vaizdo įrašas (spustelėkite norėdami paleisti).
Sankt Peterburge yra pačios įmonės paslaugų centras, esantis adresu: g. Černiakovskis, 15 namas.
Įvertinkite straipsnį:
Įvertinimas
3.2 kas balsavo:
85