Išsamiau: resanta 160 „pasidaryk pats“ remonto saugiklis iš tikro meistro svetainei my.housecope.com.
Kartą į mano rankas pakliuvo Resant SAI 250PN suvirinimo keitiklis. Prietaisas, be jokios abejonės, kelia pagarbą.
Tie, kurie yra susipažinę su suvirinimo keitiklių įrenginiu, įvertins elektroninio užpildymo galią.
Kaip jau minėta, suvirinimo keitiklio užpildymas yra skirtas didelės galios. Tai matyti iš įrenginio maitinimo skyriaus.
Įvesties lygintuvas turi du galingus diodų tiltelius ant radiatoriaus ir keturis elektrolitinius kondensatorius filtre. Išėjimo lygintuvas taip pat komplektuojamas su: 6 dvigubais diodais, masyviu droseliu lygintuvo išėjime.
trys ( ! ) minkšto paleidimo relė. Jų kontaktai yra sujungti lygiagrečiai, kad atlaikytų didelį srovės viršįtampią, kai prasideda suvirinimas.
Jei palyginsime šį „Resanta“ („Resanta SAI-250PN“) ir „TELWIN Force 165“, „Resanta“ suteiks jam veržlų pranašumą.
Tačiau net šis monstras turi Achilo kulną.
Aušinimo aušintuvas neveikia;
Valdymo skydelyje nėra jokios indikacijos.
Paviršutiniškai apžiūrėjus paaiškėjo, kad įvesties lygintuvas (diodų tilteliai) pasirodė tvarkingas, išėjimas apie 310 voltų. Todėl problema yra ne maitinimo skyriuje, o valdymo grandinėse.
Išorinis tyrimas atskleidė tris perdegusius SMD rezistorius. Vienas 47 omų lauko tranzistoriaus 4N90C vartų grandinėje (žymėjimas - 470), ir du – 2,4 omo (2R4) - prijungtas lygiagrečiai - to paties tranzistoriaus šaltinio grandinėje.
4N90C dvipolis tranzistorius (FQP4N90C) valdomas mikroschema UC3842BN... Ši mikroschema yra perjungiamojo maitinimo šaltinio širdis, maitinanti švelnaus paleidimo relę ir integruotą stabilizatorių esant + 15 V įtampai. Jis savo ruožtu maitina visą grandinę, kuri valdo pagrindinius keitiklio tranzistorius. Čia yra dalis RESant SAI-250PN diagramos.
Vaizdo įrašas (spustelėkite norėdami paleisti).
Taip pat buvo nustatyta, kad UC3842BN (U1) ShI valdiklio maitinimo grandinėje atviroje grandinėje taip pat yra rezistorius. Diagramoje jis pažymėtas kaip R010 (22 omų, 2W). Ant spausdintinės plokštės yra nuoroda R041. Iškart perspėsiu, kad išorinio tyrimo metu gana sunku aptikti šio rezistoriaus trūkį. Įtrūkimai ir būdingi nudegimai gali būti toje rezistoriaus pusėje, kuri yra nukreipta į plokštę. Taip buvo mano atveju.
Matyt, gedimo priežastis buvo UC3842BN (U1) Shin valdiklio gedimas. Tai, savo ruožtu, padidino sunaudotą srovę, o rezistorius R010 sudegė dėl staigios perkrovos. SMD rezistoriai FQP4N90C MOSFET grandinėse atliko saugiklio vaidmenį ir, greičiausiai, jų dėka tranzistorius liko nepažeistas.
Kaip matote, sugedo visas UC3842BN (U1) perjungiamas maitinimo blokas. Ir jis maitina visus pagrindinius suvirinimo keitiklio blokus. Įskaitant minkšto paleidimo relę. Todėl suvirinimas nerodė jokių „gyvybės ženklų“.
Dėl to turime aibę „smulkmenų“, kurias reikia pakeisti, norint atgaivinti įrenginį.
Pakeitus nurodytus elementus, įsijungė suvirinimo keitiklis, ekrane buvo rodoma nustatytos srovės reikšmė, sugirdėjo aušinimo aušintuvas.
Tiems, kurie nori savarankiškai ištirti suvirinimo keitiklio įrenginį - visa "Resant SAI-250PN" schema.
0
Oyawrik 2014 m. balandžio 4 d
Pasakyk man mikroschemos su aštuoniomis kojelėmis pavadinimą, antraip, kol vienas mano draugas ją litavo, sudegė visa informacija. Resanta 160 sais.
2
mitka51 2014 m. balandžio 4 d
Parodyk man diagramoje.
2
morgmail 2014 m. balandžio 4 d
mitka51 , tai beprasmiška.
kol vienas mano draugas jį gėrė, visa ant jo esanti informacija sudegė.
0
alek956 2014 m. balandžio 5 d
mitka51, tai beprasmiška.
1
morgmail 2014 m. balandžio 5 d
alek956 , nesupratau esmės.
0
Oyawrik 2014 m. balandžio 5 d
Parodyk man diagramoje.
0
Kaktusas78 2014 m. balandžio 5 d
1
Alex_Nemo 2014 m. balandžio 24 d
Elementai su „tipiniu“ gedimu apibrėžiami raudonai. Mėlyna, kai sugenda 3842 ir kt. Jūsų atveju pakeiskite abu. Vietoj R013 (SMD 1206) jo vietoje reikia atsargiai lituoti 0,5W išėjimo rezistorių su uždėtu izoliaciniu vamzdeliu. Tranzistorius keičiasi į bet kurį bet prie 900V
0
Lechas suvirintojas 2014 m. balandžio 24 d
Ne pirmas žmogus, susidūręs su šia problema.
Kvailas mikroschema. Parduodama retenybė, nėra analogų.
0
2014 m. balandžio 24 d
Kodėl taip? Tai gana įprasta. Ir ne deficitas. Resant (ir jos klonų) defektas yra standartinis.
0
Lechas suvirintojas 2014 m. balandžio 25 d
O priežastis gana paprasta! Prieš išjungdami ir įjungdami įrenginį, turite sumažinti srovę iki galo (kaip sakoma instrukcijose) ir dėl elektros tinklo pertraukos
Kodėl taip? Tai gana įprasta. Ir ne deficitas. Resant (ir jos klonų) defektas yra standartinis.
Bet kokiu atveju kaime tokį rasti beveik neįmanoma!
1
LamoBOT 2014 m. balandžio 25 d
Nereikia suvirinti, nesvarbu.
Turiu bėda, vanduo nuolat ant perkrovos, išėjimas 2 voltai, diodai išėjime normalūs, pakeičiau Q2 D3 D4 D7 D8 R5 A3120. Ant 5 ir 8 kojų a3120 yra 26 voltai vienoje ir 24 voltų kitoje. PWM plokštėje 3 kojelė 5 voltai 5 kojelė 15 voltų. Perkrova taip pat dega esant apkrovai. Kokia dar gali būti problema?
Reikia specialistų pagalbos, draugai atnešė SAI160, atidariau aparatą ir pamačiau tokį paveikslėlį: sprogo Viper22 ir R37, trumpai suskamba diodai D16, D15 (ER2D), Zener diodas DZ8 irgi trumpas jungimas. Pakeičiau visas šias dalis: U1, Q4, D15, D16, R37, C21-24. U2 (taip pat pakeista bet kuriuo atveju). Įjungus vtilatoriai trūkčioja ir stovi (11,6 V yra tiekiamas), relyuška įsijungia, keistas garsas iš plokštės įjungus, lyg impulsų generatorius uždarytas ar labai apkrautas, D20 ir D18 pradeda labai daryti karšta, šyla ir viper22. Įjungtą nelaikiau ilgiau nei minutę, aišku, kad neveikia tinkamai. Ar galite pasakyti, kas susidūrė su tokiu gedimu? Nėra oscilografo, nematau, ką gamina viper22.
1
tehsvaras 2014 m. liepos 21 d
Įjungus ventiliatorius trūkčioja ir stovi (tiekiamas 11,6 V)
Taigi laikinai atidarykite ventiliatorius ir pamatuokite, kokia yra suvirintuvo išeiga? Kokia įtampa? Patikrinkite ventiliatorius iš atskiro maitinimo šaltinio. Jie galėjo perdegti, tk. jų viduje taip pat yra schema.
gonchiy Ar skambėjo patys galios tranzistoriai?
Taigi laikinai atidarykite ventiliatorius ir pamatuokite, kokia yra suvirintuvo išeiga? Kokia įtampa? Patikrinkite ventiliatorius iš atskiro maitinimo šaltinio. Jie galėjo perdegti, tk. jų viduje taip pat yra schema.
Logiška, pabandysiu. Ar manote, kad jie taip apkrauna, kad diodai ir U1 įkaista? Kokia turi būti išėjimo įtampa? neturi suvirinimo inverterių remonto patirties
0
tehsvaras 2014 m. liepos 21 d
Nepamenu, kokia turėtų būti įtampa. Ten ant ventiliatorių parašyta darbinė įtampa. Tai kažkas tokio, kaip turėtų būti. Sutrumpintas ventiliatorius suteiks nemažą apkrovą. Beveik trumpas. Todėl diodai yra šildomi. Jie yra nuosekliosios apvijos grandinėje priešais juos.
1
Oyawrik 2014 m. liepos 22 d
Rankos nepasiekė mano resantų. Bet radau 50 rublių vertės mikroschemą, nuvežiau pas specialistą. Jis sulitavo. Ir tada litavau valandai ko nezinau trumpai paeme savo suvirinima ir atidaviau parduotuvei kur pirkau.Ten buvo suteikta garantija 6men perkant. Šiuo metu jai kiek daugiau nei metukai, tačiau patikino, kad Regioniniame centre Kaliningrade jie atnaujinami greitai ir sąžiningai. Taigi kiekvienas turėtų rūpintis savo reikalais. Televizorius taisyti gali net kėbulo meistras, bet į suvirinimą nelipa. Tai aš apie savo draugą. Taigi knygoje iš įrenginio raskite garantinio dirbtuvių adresą ir pasitikėkite specialistais.
1
2014 m. liepos 22 d
Taigi kiekvienas turėtų rūpintis savo reikalais.
Būtų gerai, kad visi tai suprastų!
0
Kaktusas78 2014 m. liepos 22 d
Televizorius taisyti gali net kėbulo meistras, bet į suvirinimą nelipa. Tai aš apie savo draugą.
Jei šis meistras moka skaityti diagramas ir supranta, kas yra kas, tada jis turėjo tai išsiaiškinti. Kitas klausimas, jei reikiamų dalių nėra po ranka.
Suvirinimo keitiklio restauravimas ir remontas „pasidaryk pats“ įmanomas tik turint pakankamai patikimų žinių elektrotechnikos ir elektronikos srityje. Gana sudėtinga Resant aparato (ar kito to paties tipo) schema reikalauja naudoti specialią įrangą, kad būtų galima diagnozuoti gedimo priežastis.
Inverterio blokas turi gana sudėtingą elektroninę grandinę. Šios klasės aparatui būdingos galios konvertavimo grandinės ant puslaidininkinių elementų, elektroninis darbo režimų valdymas. Nesuprantant visų šių elementų darbo esmės, savęs taisyti neįmanoma.
Pagrindine Resant aparato gedimo priežastimi laikomas atskirų struktūrinių mazgų perkaitimas. Tuo pačiu metu tokia galimybė egzistuoja tiek dėl aušinimo sistemos gedimo, tiek dėl netinkamo suvirinimo režimų pasirinkimo.
Visi aušinimo sistemos elementai yra privalomai tikrinami.
Norėdami nustatyti gedimus, daugeliu atvejų turėsite patikrinti pagrindinius elektroninės grandinės elementus, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas puslaidininkiniams įtaisams.
Akivaizdu, kad inverterinio įrenginio remontas neįmanomas be lituoklio ir jam skirtų eksploatacinių medžiagų (litmetalių, fliusų). Tačiau pagrindiniai prietaisai bus reikalingi būtent gedimui diagnozuoti.
Voltmetras, ommetras, ampermetras. Geriausia, jei po ranka turite kombinuotą įrenginį, galintį nustatyti visus elektros grandinės parametrus.
Valdymo bloko veikimo parametrams patikrinti reikalingas osciloskopas
Tokio minimalaus įrangos komplekto buvimas leis nustatyti visus pagrindinius „Resant“ padaliniams būdingus gedimus.
Pagrindiniai gedimai, kuriuos galima pašalinti savarankiškai, yra šie:
Nėra suvirinimo srovės su įėjimo įtampa. Dažniausiai to priežastis yra saugiklių gedimas, tačiau bet kurios elektros grandinės dalies gedimai yra gana įmanomi.
Netgi įrenginio nustatymas maksimaliu veikimo režimu pagal galią neleidžia gauti reikiamo stiprumo suvirinimo srovės. Daugeliu atvejų priežastis yra prastas kontaktas prie gnybtų arba nepakankama įtampa maitinimo tinkle. Daug rečiau gedimą sukelia įrenginio maitinimo bloko gedimai.
Nuolatinio Resant keitiklio išjungimo priežastis gali būti trumpasis jungimas bet kurioje grandinės dalyje arba aušinimo sistemos elementų gedimas. Inverterio išjungimai rodo įprastą įrenginio apsaugos nuo perkaitimo elementų veikimą.
Suvirinimo lanko nestabilumo priežastis gali būti valdymo bloko arba įrenginio maitinimo grandinių gedimas.
Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas priimtino darbo režimo parinkimui. Esant nuolatinėms perkrovoms, net toks patikimas įrenginys kaip „Resanta“ tarnaus daug trumpiau nei numatytas laikotarpis. Atkreipkite dėmesį į bet kokį neįprastą triukšmą arba korpuso ar kitų prietaiso elementų įkaitimą. Šie ženklai rodo neišvengiamus gedimus artimiausioje ateityje.
Visas pagrindines įrenginio taisymo priemones galima suskirstyti į šiuos etapus:
Atsiradus gedimo požymiams, reikia atlikti išorinį keitiklio korpuso patikrinimą, patikrinti tiekimo ir suvirinimo kabelių būklę. Kai kuriais atvejais prastas kontaktas su įvairiomis jungtimis gali sukelti nestabilų įrenginio veikimą. Apžiūrėdami atkreipkite dėmesį į mechaninius pažeidimus, galimus įvykusio trumpojo jungimo požymius. Būtinai patikrinkite saugiklių vientisumą ir priveržkite visus esamus kontaktus.
Kitas žingsnis yra atidaryti įrenginio korpusą ir tuo pačiu būdu patikrinti visų pagrindinių elementų būklę. Be to, turėtumėte patikrinti įvesties ir išėjimo įtampos bei srovės parametrus.
Jei elektros grandinės pažeidimo nustatyti nepavyko, būtina patikrinti maitinimo bloko būklę, taip pat įrenginio valdymo sistemą.
Panagrinėkime šį etapą naudodami Resant keitiklio pavyzdį.
Patikrinkite grandinėje naudojamų tranzistorių tinkamumą naudoti, jie pirmiausia sugenda. Atkreipkite dėmesį į dalių korpuso pažeidimus (deformaciją, perdegimą). Jei tokių matomų pėdsakų nėra, tranzistorius reikia patikrinti testeriu.
Kita dalis, kuri sugenda dažniau nei kitos, yra tranzistoriais arba mikroschemomis pagrįstos tvarkyklės. Visos šio tipo dalys taip pat tikrinamos naudojant specialius testerius.
Lygintuvų diodų gedimai pasitaiko kiek rečiau. Nustatant gedimą, patartina patikrinti visą lygintuvo tiltelio mazgą. Jei jo varža linkusi į nulį, reikia ieškoti sugedusio diodo.
Keičiant rastus sugedusius elementus, reikėtų rinktis panašias puslaidininkinių įtaisų modifikacijas. Būtina atkreipti dėmesį į puslaidininkių greitį, jų galią.Montuojant ant radiatorių, norint pagerinti šilumos perdavimą ir sumažinti perkaitimo galimybę, reikia naudoti termopasta.
Valdymo bloko defektų paiešką geriausia patikėti specialistui. Sėkmingo savarankiško remonto be specialios įrangos ir įgūdžių tikimybė yra lygi nuliui.
Daug lengviau užkirsti kelią bet kokiam gedimui, nei jį nustatyti. Todėl saugokite suvirinimo keitiklį nuo drėgmės, reguliariai valykite nuo dulkių, kurios taip pat gali sukelti gedimą. Ir būtinai pasirinkite optimalų įrenginio veikimo režimą virinant įvairius mazgus ir dalis.
Privatus namas leidžia savo šeimininkams ne tik grožėtis savo grožiu, bet ir nuolat kažką keisti, transformuoti. Būtent todėl žmogus, kuris negyvena bute, bet turi savo vasarnamį ar net privatų namą, turi išmokti visko, net ir dirbti su suvirinimo aparatu.
Yra žinoma, kad suvirinimo aparatas reikalingas namų meistrams, kad jie galėtų atlikti bet kokius darbus tiek remontuodami, tiek restauruodami ką nors savo žemės sklype. Taip pat labai dažnai suvirinimo aparatas tampa patikimu draugu statybų metu. Todėl beveik kiekviename namų ūkyje savininkai turi savo suvirinimo aparatą.
Labai dažnai privatūs prekeiviai mėgėjai, įsigydami suvirinimo aparatą, susiduria su sunkiu pasirinkimu, nežinodami, kokią įrangą pirkti. Tuo pačiu metu jie stengiasi pasirinkti mažo dydžio ir nebrangius. Ir tik maža dalis tokių būstų savininkų supranta, kad su šiuo įrenginiu dar teks dirbti, todėl visų pirma būtina pasidomėti jų techninėmis charakteristikomis ir eksploatavimo sąlygomis.
Inverterių modelių yra daug, todėl einant apsipirkti verta apie viską sužinoti šiek tiek daugiau. Juk suvirinimo aparato pasirinkimas yra labai svarbus, o už jį mokama kaina niekada nėra maža. Pavyzdžiui, pastaruoju metu labai išpopuliarėjo resantinis suvirinimo aparatas, kuris savo išvaizda negali būti pastebimas.
Resantas išoriškai atrodo labai nepatraukliai. Taigi, dažniausiai tai yra maža dėžutė, kurios spalva yra sidabrinė. Prie dėžutės pritvirtinta nedidelė rankenėlė, kurią nešiotis, pasirodo, nepatogu, tačiau viso įrenginio išorėje atrodo nepatogiai ir, ko gero, net kiek juokingai. Bet jis yra nedidelio dydžio ir gana lengvasir gali būti lengvai nešiojamas dideliame krepšyje ar kuprinėje.
Suvirinimo aparato komplektacijoje yra keli kabeliai, bet jie kartais būna per trumpi, todėl verta vienu metu pasiimti kelis laidus ir įsigykite juos, kad jie visada būtų po ranka.
Kad resantas veiktų, daug įtampos nereikia, nes jos išleidžia ir sugeria labai mažai. Tokiam keitikliui geriau įsigyti universalius elektrodus, paprastai jie turi mėlyną ženklą.
Darbas su tokiu įrenginiu nesukelia problemų. Jis paklusnus, nereikalauja jokių papildomų įgūdžių ar žinių. Taip pat sai inverteris puikiai tinka tiems, kurie tik pradeda dirbti su suvirinimo aparatu. Šį kinų stebuklą mėgsta ir profesionalai, nes jis lengvai veikia net ir kintamąja srove.
Tam nereikia papildomų atsarginių dalių, išskyrus elektrodus. Tačiau, kita vertus, visada galite turėti po ranka ir gabenti kur tik prireiks. Žinoma, be teigiamų savybių, jis turi ir nedidelių neigiamų pusių, tačiau jos yra nereikšmingos, atsižvelgiant į privalumus, kuriuos namo savininkas gauna įsigijęs tokį suvirinimo aparatą.
Resant inverterio įsigijimo pranašumai:
Lengvai transportuojamas iš vienos vietos į kitą.
Patikimas.
Nereikalauja papildomos įrangos.
Turi savo elektros grandinę.
Apsaugotas nuo perkaitimo.
Įrengta priverstinio vėdinimo sistema.
Šio keitiklio elektros grandinė yra pagrįsta jo tranzistoriaus mikroschemos darbaskurios turi madingų bipolinių zonų. SAI keitiklio tranzistorių veikimas pagrįstas izoliuotais vartais.Toks suvirinimo įrenginys skirtas suvirinti srove įvairių tipų apsauginių dujų aplinkoje:
Anglies rūgštis.
Argonas.
Kiti panašūs mišiniai.
Inverterio konstrukcijoje naudojamos elektroninės grandinės, kurios tiesiog padeda pradedantiesiems suvirintojams, kurie neturi tinkamos patirties dirbti su tokia įranga. Ir dažniausiai nebūna nusiskundimų dirbant su tokiu įrenginiu o žmogus, nepaisant to, kad darbas jam naujas, labai greitai išmoksta efektyviai panaudoti suvirinimo aparatą savo reikmėms.
Inverteris taip pat turi savo ypatybes, kurias taip pat turėtumėte žinoti, kad suvirinimo metu nekiltų klausimų. Taigi, išėjimo srovė keičiasi automatiškai ir dėl to nesunkiai kompensuojamas netikslumas, atsirandantis pernešant elektrodą paviršiumi, kuriame vyksta suvirinimas. Bet elektrodas valdomas rankiniu būdu.
Tačiau kartais atsiranda sąaugų. Tačiau tokie trumpieji jungimai yra trumpi, o keitiklis leidžia lengvai nuimti elektrodą nuo paviršiaus, sumažinant išėjimo srovę. Tai nepažeidžia suvirinimo dalies paviršiaus. Pagrindinė keitiklio paskirtis pagal schemą yra DC lankinis suvirinimas, kuris yra padengtas elektrodu.
Pagal schemą paaiškėja, kad pagrindinis tokio suvirinimo aparato principas yra įtampos konvertavimas. Jis yra kintamas, 50 Hz dažniu ir konvertuojamas į pastovų. Ir todėl tas pats veiksmas pagal schemą vyksta atvirkščiai: nuo nuolatinės tinklo įtampos iki kintamos įtampos, kuri turi aukštą dažnį.
Jei pažvelgsite į sai suvirinimo aparato dizainą, pastebėsite, kad jo metaliniame korpuse yra atsidaro sienelė. Jei taip neatsitiks su jumis, jau turėtumėte kalbėti apie keitiklio gedimą. Tai reikalinga norint naudoti impulsų pločio moduliavimą.
Galime drąsiai tai pasakyti keitiklis nuolat stebi savo darbą ir stengiasi nuolat stabilizuoti į jį patenkančią įtampą. Toks inverteris yra naudingas ne tik dėl konstrukcijos ir valdymo paprastumo, bet ir dėl mažos kainos bei didelio efektyvumo srovės transformavimo grandinės.
Suvirinimo inverterio tipo resant SAI 190, kaip ir visi kiti, turi didelių pranašumų prieš įprastą suvirinimo aparatą. Dėl mobilumo ir nedidelės resanto masės įprasti suvirinimo įrenginiai buvo išstumti iš rinkos. Pasitaiko inverterių gedimo atvejų, tam reikia žinoti resant sai 190 veikimo principą, konstrukcinę schemą ir gedimus.
Senos suvirinimo aparato transformatorinės modifikacijos pasižymi labai maža kaina, dideliu techniniu aptarnavimu, tačiau turi didelių trūkumų: matmenis, didelį svorį ir priklausomybę nuo tinklo įtampos. Elektroninio skaitiklio išėjimo srovę riboja elektros suvartojimas iki 4,5 kW. Suvirinimui, naudojant storus metalus, didėja srovės suvartojimas, o šis procesas labai apkrauna senas elektros linijas, kuriose taip pat yra posūkių (juk buvusiose NVS šalyse jas retai reikia keisti naujomis).
Juos pakeitė inverterio tipo suvirinimo aparatai, kurių veikimas gerokai skiriasi.
Taikymo sritis yra įvairi – nuo namų ūkių iki įmonių. Pagrindinė užduotis yra užtikrinti stabilų degimą ir išlaikyti suvirinimo lanką suvirinimo metu, naudojant aukšto dažnio srovę. Suvirinimo keitiklio veikimas grindžiamas šiais principais:
220 V kintamosios srovės įvesties įtampos konvertavimas į nuolatinę (DC konvertuojamas į aukšto dažnio nesinusoidinę kintamąją srovę).
Vėlesnis aukšto dažnio srovės ištaisymas (dažnis išlaikomas).
Dėl šių principų žymiai sumažėja keitiklio masė ir matmenys, todėl galima papildomai integruoti aušinimą.
Norėdami pašalinti inverterio suvirinimo aparatų triktis, turite susipažinti su jo konstrukcine schema. Jį sudaro šie elementai:
Lygintuvas.
Inverteris.
Transformatorius.
Aukšto dažnio lygintuvas.
Valdymo ir stabilizavimo grandinė (variklis ir valdymo plokštė).
Suvirinimo srovės reguliatorius.
Dėl šio įrenginio sumažėja svoris ir matmenys. Impulsinio transformatoriaus naudojimas leidžia gauti galingą srovę antrinėje apvijoje. Todėl suvirinimo keitiklis yra įprastas perjungimo maitinimo šaltinis, kaip ir kompiuteryje, tačiau turintis gana didelę galią. Didėjant dažniui, mažėja transformatoriaus masė ir matmenys (atvirkščiai proporcingas ryšys). Norint gauti aukštą dažnį, naudojami galingi raktiniai tranzistoriai.
Jis persijungia dažniu nuo 30 iki 100 kHz (priklausomai nuo SAIPA modelio). Tranzistoriai veikia tik esant pastoviai įtampai (U), paverčiant ją aukšto dažnio srove. Pasirodo, nuolatinė srovė iš lygintuvo (ištaiso tinklo įtampą 50 Hz). Be to, lygintuve yra kondensatoriaus filtras. Kai srovė teka per diodo tiltelį, neigiamos kintamojo U amplitudės nutrūksta (diodas srovę praleidžia tik viena kryptimi). Teigiamos amplitudės nėra pastovios, o pastovus U gaunamas su pastebimais raibuliukais, kuriuos reikia išlyginti naudojant didelį kondensatorių.
Dėl transformacijų filtro išėjime DC U atsiranda virš 220 V. Diodinis tiltelis ir filtras sudaro inverterio maitinimo šaltinį. Tranzistoriai jungiami prie žeminamojo impulsinio aukšto dažnio transformatoriaus, kurio veikimo dažniai yra nuo 30 iki 100 kHz (30 000-100 000 Hz), 600 arba 2000 kartų didesni už tinklo dažnį. Dėl to pastebimai sumažėja svoris ir matmenys.
Labiausiai paplitę modeliai yra resanta SAI 220 (220a, 220k), taip pat 190 (190a) modelis. Suvirinimo keitikliai turi panašias charakteristikas, kurios skiriasi suvirinimo srove:
Tinklo įtampos diapazonai: 145,270 V.
Maksimali srovės stipris: iki 35 A.
Įtampa be apkrovos: 75,85 V.
Lanko formavimo įtampa: 22,30 V.
Suvirinimo srovės diapazonai: 5,270 A.
Apkrovos trukmė (maksimali srovė): 4,8 min.
Didžiausias elektrodo skersmuo (d): 5 mm.
Svoris: apie 5 kg.
Jei nėra noro duoti suvirintojo taisyti ir norite tai išsiaiškinti patys (juk grandinė nėra tokia sudėtinga), tuomet reikia rasti ir ištirti RESANT SAI 190 grandinę ir gedimus. turite patirties, tada grandinės iš viso negalima naudoti, o tai reikalinga tik patogumui ir greitos paieškos gedimams. Pavyzdžiui iliustruoti parodyta inverterio tipo suvirintuvo RESANT SAI 220 (190) schema, pažymėti pagrindiniai radijo elementai, kurie dažnai sugenda.
1 schema – Resantinio suvirinimo keitiklio SAI 220 elektros schema.
Norėdami taisyti įrenginį, turite išardyti tipinius gedimus ir būdus juos pašalinti.
Kartais sugenda inverterio tipo suvirinimo aparatas. Priežastys ir pasekmės gali būti įvairios. Jei įmanoma, nuvežkite jį remontui. Tačiau daugelis norės tai padaryti patys. Šio klausimo sprendimo dėka galite pagilinti savo žinias elektros inžinerijos srityje, nes elektros prietaisų yra labai daug ir galite žymiai sutaupyti jų remontui. Gedimai turėtų būti klasifikuojami kaip paprasti arba sudėtingi. Tarp paprastų yra:
Perkaitimas dėl dulkių.
Nutrūkę laidai.
Galios praradimas (dėl šlapio korpuso).
Masės pradurimas ant korpuso.
Blogi kontaktai.
Priklijuojamas elektrodas.
Bet koks elektros prietaisas nemėgsta dulkių, nes apsunkina šilumos perdavimą, yra srovės laidininkas (galbūt trumpasis jungimas). Net ir kokybiškai išvalius kambarį, dulkių vis tiek liks. Reguliari priežiūra gali ne tik prailginti prietaisų tarnavimo laiką, bet ir apsaugoti nuo daugelio finansinių bei remonto problemų.
Nutrūksta laidai tose vietose, kurios yra nuolat lenktos. Lenkiančius laidus labai sunku atsekti ir dažnai jie sukelia trumpąjį jungimą.Be to, ant trinkelių, laikančių elektrodą, kontaktai yra atlaisvinti, todėl suvirinimas tampa mažiau efektyvus arba neįmanomas. Visus kontaktus reikia periodiškai priveržti.
Šlapias darbas taip pat turi įtakos suvirintojo darbui. Gali dingti galia. Tokiu atveju tokių darbo sąlygų reikia vengti.
Perforuojant masę ant korpuso (išmuša saugiklį ir skaitiklį), reikia patikrinti įtampingųjų dalių kontaktinius taškus su korpusu ir izoliuoti laidą.
Jei naudojate ilgą mažo skerspjūvio ilginamąjį laidą arba esant žemai elektros tinklo įtampai, elektrodas užstringa.
Be to, jei lankas nestabilus, patikrinkite elektrodų kokybę ir nustatytą srovę.
Sudėtingo tipo gedimai apima bet kurio radijo elemento gedimus ir reikalauja papildomų žinių. Jei neturite radijo įrangos taisymo patirties, yra 2 problemos sprendimo būdai:
Perduokite jį kvalifikuotam technikai.
Įgykite patirties šioje srityje ir darykite viską patys.
Remontuodami įrangą turėtumėte atkreipti dėmesį į saugos taisykles ir būti labai atsargiems. Tiesą sakant, patiems taisyti nėra nieko sudėtingo. Tereikia atsidaryti internetą ir susirasti visas inverterio tipo suvirintuvo dalis. Internete yra daug informacijos apie tam tikros dalies patikrinimą. Yra net mikroschemų patikra namuose.
Visų pirma, reikia vizualiai apžiūrėti detales. Tai gali būti sudegę rezistoriai, diodai, išpūsti elektrolitiniai kondensatoriai, sudegęs transformatorius ir daug daugiau. Jei nieko nerasta, turite patikrinti įvesties U patekimą į diodo tiltelį. Norėdami tai padaryti, jo išvestis turi būti atjungta. Jei diodai sugedo, sugedusius reikia pakeisti ir bandykite dar kartą. Jei šviesos diodai neužsidega, turite juos patikrinti ir, jei įmanoma, pakeisti tinkamais.
Kitas žingsnis yra fqp4n90c tranzistoriaus patikrinimas. Pagrindinis tranzistorius 4n90c suvirinimo keitiklių maitinimo šaltiniuose padeda padidinti nuolatinės srovės dažnį ir perduoti jį į impulsinį transformatorių. Fqp4n90c (ką pakeisti) analogas yra STP3HNK90Z, tačiau pageidautina rasti tą patį.
Esant maitinimo bloko gedimams, reikia patikrinti tranzistorius (vizualinis patikrinimas gali nieko neparodyti). Norėdami tai padaryti, turite juos išlituoti ir patikrinti testeriu (patikrinimo metodus galite rasti internete). Tranzistoriais arba mikroschemomis pagrįsta tvarkyklė sugenda taip pat. Jis tikrinamas išlituojant ir tikrinant kiekvieną elementą atskirai.
Sugedusių dalių keitimas atliekamas jų analogais arba elementais, kurių charakteristikos viršija originalių dalių parametrus.
Remontui jums reikia multimetro ir osciloskopo (signalo parametrų matavimas valdymo plokštėje). Jei valdymo plokštė yra sugedusi, užsidega geltonas šviesos diodas. Tai rodo pasirengimo suvirinimui trūkumą. Tokiu atveju reikia išardyti keitiklį ir išmatuoti įtampas valdymo plokštės jungtyse (toliau – CP). Matavimų metu duomenys turi būti lyginami su darbinio CP lentelės reikšmėmis (1 lentelė).
1 lentelė – U palyginimas.
Jei išmatavimai skiriasi nuo lentelėje pateiktų verčių, tuomet reikia lituoti PU, surasti UC3845B (UC3842) mikroschemą ir išmatuoti jos darbo režimus.
2 lentelė. UC3845B (UC3842) mikroschemos veikimo režimai.
2-ajai kojelei maitinimas nėra tiekiamas dėl sugedusio rezistoriaus R013. Būtina jį atsargiai išgaruoti ir patikrinti, varža turėtų būti apie 1,21 omo. Jei jis yra sugedęs, tada jį reikia pakeisti tokiu pačiu arba paimti daugiau galios (pradinė galia 0,25 W).
Trečioji mikroschemos kojelė negauna galios dėl sugedusio R011 (47 x 0,25 W), ją taip pat reikia patikrinti. 3 ir 6 kojos yra surištos, todėl, pakeitus pasipriešinimą, atsiras U ir 6. Jei taip neatsitiks, turite patikrinti fqp4n90c tranzistorių.
Toliau reikia atkurti 8 kojų mitybą (resant schema sai 190 arba 220), ji sujungta su elementų grandine. Silpnos vietos jame, kurias būtina išgarinti ir patikrinti: diodas D011 ir R010.
Po viso šito reikia išmatuoti U. Esant sutapimui su lentelėmis, reiktų viską sujungti ir išbandyti. Visiškai atkurtas keitiklis įsijungs, o geltonas šviesos diodas nebedegs. Po teigiamo bandomojo paleidimo galite jį visiškai surinkti.
Viena iš silpnųjų vietų yra BP. Gedimo simptomai: užsidega žalias, o tada geltonas šviesos diodas, įsijungia relė ir įsijungia ventiliatorius, o maždaug po 2-3 sekundžių įrenginys išsijungia. Pagrindinė priežastis: vairuotojas, o tiksliau, reikia skambinti tranzistoriams, kurie yra galvaninės izoliacijos transformatoriaus II apvijoje. Taip pat turite atidžiai išnagrinėti maitinimo plokštę, ar nėra nudegimų ir sugedusių elektrolitinių kondensatorių. Jei aptinkamos sugedusios dalys, jos turi būti pakeistos to paties tipo elementais arba jų analogais.
Galimas transformatoriaus gedimas, ir šis reiškinys yra gana retas. Apvijas būtina žieduoti dėl trumpojo jungimo ir srovės nutekėjimo į korpusą.
Tai palengvina įprastų suvirinimo keitiklių trikčių šalinimą. Kiekvieno modelio veikimo principas yra vienodas, skiriasi tik detalėmis ir dizainu. Taisant radijo įrangą labai svarbu laikytis saugos taisyklių. Pradinis suvirinimo keitiklio remonto etapas (ši taisyklė taikoma bet kokiai įrangai) yra vizualiai apžiūrėti visus elementus, ar nėra kontaktų lūžių, elementų degimo ir išsipūtimo, taip pat prasto kontakto (prieš pradedant remontą, kontaktai turi būti gerai išvalyti).