- 5L0380r схема включения неисправности
- ШИМ-контроллер – что за зверь такой?
- Преимущества и определения ШИМ-контроллера
- Характеристики ШИМ.
- Отличительные особенности импульсных и линейных БП.
- На заметку:
- Обзор ШИМ TL494
- Микросхема ШИМ с силовым ключом в одном корпусе
- И напоследок.
- All-Audio.pro
- Статьи, Схемы, Справочники
- 5l0380r схема блока питания
- Перейти к результатам поиска >>>
- Новый товар
- Схемы блоков питания ресиверов
- Простой ремонт блока питания на базе UC2845
- Ap8012 схема включения
- Блок питания GS8300
- GS8300 Блок питания
- Вариант замены NCP1200P60 на микросхему 5L0380 или 1L0380
- Forum — VseProsto.net
- РЕМОНТ РЕССИВЕРОВ
- 5L0380R СХЕМА БЛОКА ПИТАНИЯ НА 5L0380R circuit
- Как быстро отремонтировать импульсный блок питания своими руками
- Описание преобразователя напряжения
- Возможные причины поломки
- Алгоритм определения поломки
- Особенности ремонтных работ и инструменты для них
- Проведение ремонтных работ
- Заключение
- Ошибка P0380 — Свечи накаливания, цепь “A” — неисправность
- Определение кода ошибки P0380
- Что означает ошибка P0380
- Причины возникновения ошибки P0380
- Каковы симптомы ошибки P0380?
- Как механик диагностирует ошибку P0380?
- Общие ошибки при диагностировании кода P0380
- Насколько серьезной является ошибка P0380?
- Какой ремонт может исправить ошибку P0380?
- Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0380
- Нужна помощь с кодом ошибки P0380?
5L0380r схема включения неисправности
Автор: Administrator вкл. 07 декабря 2011 .
Здравствуйте, сегодня мы попробуем починить своими руками«Триколор ТВ» ресивер. Многие сталкивались с такой проблемой, когда гарантия (обычно она составляет 12 месяцев) закончилась, и приёмник вдруг вышел из строя. Новый стоит дорого, да и в большинстве случаев ремонт не составит большого труда и обойдётся в копейки, если вы, хоть немного дружите с паяльником, основные и самые распространённые неисправности легко устранить самому. Рассмотрим такой ремонт на примере очередного ресивера от компании «Триколор ТВ» GS-8300 N. Надо сказать, аппарат не самого лучшего качества, и денег которые берет за него «Триколор ТВ », конечно же, не стоит. Но, тем не менее, число абонентов велико и далеко не у всех все работает долго и исправно.
Неисправность цепи питания:
Основной и самой распространённой неисправностью всех ресиверов является неисправность в цепи питания и преобразования напряжения. Ещё, часто выходит из строя модулятор из-за короткого замыкания в коаксиальном кабеле от LNB, хотя последние модели имеют хорошую защиту от замыкания в кабеле, при срабатывании которой, подача напряжения на конвертор просто прекращается, пока не будет устранено к/з.
И так, наш ресивер не подает никаких признаков жизни, индикаторы на дисплее передней панели не горят, и никакое передёргивание сетевой вилки с розетки и включение выключение тумблера нам не помогает (по крайней мере, так было с аппаратом, пример которого приведен в этой статье). Первым делом, что мы делаем, это вытаскиваем вилку из сети, и снимаем верхнюю крышку, нам нужно добраться до электронной начинки аппарата. И тут важно помнить про одну вещь, а именно про гарантийную пломбу которую мы конечно нарушим если снимем крышку. Поэтому ещё раз убедитесь, что гарантийный срок точно истёк, и по гарантии никто чинить вам его не будет. Если же гарантия ещё действует, советую отнести приёмник в сервисный центр и доверить это дело специалисту.
Открыв крышку, мы видим печатные платы с множеством компонентов соединённые между собой шинами проводов. Ниже приведены фото с описанием некоторых устройств на плате. В первую очередь, нас интересует плата питания, её не сложно различить по установленному на ней трансформатору, и подводу сетевого провода. И первое на что обращаем внимание, это предохранитель. Он обычно установлен в начале цепи. Предохранитель не обязательно будет иметь привычную вам форму (стеклянная капсула с тонким проводником внутри), например, в моём случае предохранитель заключен в маленькую пластиковую коробочку, и что бы подобраться непосредственно к самому предохранителю, крышку этой коробочки необходимо снять. Делается это очень просто, например пинцетом. Добравшись до предохранителя, проверяем его тестором или мультиметром на разрыв. Если предохранитель сгорел, что кстати очень часто бывает, идем в радиомагазин, покупаем такой же, меняем его и всё. Если дело не в нём, проверяем детали дальше по цепи. Часто выходит из строя сам трансформатор, обнаружить такую неисправность мы можем померив напряжение на вторичной обмотке. Надо сказать, трансформатор заменить возможно сможет не каждый, если так, то лучше отнести ресивер в мастерскую, если же вы уверены в своих силах, то вперёд, мне например это не составит труда.
Ресивер внутри:
Электоролитический или оксидный конденсатор, стоящий на входе часто высыхает и выходит из строя, что так же является неисправностью, найти такую поломку тоже сможет не каждый, нужно иметь хотя бы начальный уровень радиолюбителя. Обычно неисправные конденсаторы имеют желтоватый вид, или небольшое коричневое пятнышко на плате у основания ножек. Так же, исправность конденсатора можно определить сравнив его номинальную и измеренную ёмкость.
В ресивере используется прямой ток, который выпрямляется из переменного сетевого с помощью диодного моста. Неполадки с диодным мостом тоже случаются. Диоды проверить очень просто, основная функция полупроводникового диода, в одну сторону пропускать ток, а в другую нет. В моём же случае неисправным оказался транзистор первичной обмотки трансформатора, найти его не сложно, обычно он имеет радиатор для отвода тепла. Неисправность транзистора я определил измерив напряжение на его эмиттере, оно там отсутствовало, первичная обмотка не питалась соответственно всё остальное обесточено. Транзистор обошёлся мне в 28,5 р., Заменив его с помощью паяльника, я устранил неисправность и ресивер снова в рабочем состоянии. Надо сказать такая поломка довольно редкое явление, обычно всё заканчивается на предохранителе.
Очень распространённой неисправностью является слёт прошивки. Прошивка часто слетает, свидетельством этого обычно служит полное зависание приёмника. В этом случае поможет « перепрошивка ». Ещё хочу сказать про ещё одну причину неисправности, которая может возникнуть из-за некачественного монтажа. Вода в кабеле. Если внешняя изоляция кабеля нарушена, то во внутрь может попадать вода от атмосферных осадков и легко как по шлангу попадает в ресивер, иногда заливая все его внутренности. За состоянием кабеля необходимо следить на протяжении всего срока службы аппарата.
Электронные устройства нас окружают повсюду: на улице, на работе, дома. Со стремительным ростом и доступностью спутникового телевидения для широких масс появился широкий выбор спутникового оборудования для населения. Это спутниковые ресиверы, модули условного доступа, антенны, конверторы и т. д. Хотим мы или нет, но рано или поздно с ними случаются поломки, которые у нас вызывают чувство утраты любимой вещи.
Отчаиваться не стоит — для этого есть сервисные центры, в которые можно обратиться и Вам помогут вернуть к жизни Вашу технику.
Поломки техники происходят по разным причинам – перепады напряжения, отказ различных узлов, износ самой техники от своего почтенного возраста, так же можно отметить некомпетентность самих владельцев, скажем неправильная замена программного обеспечения в спутниковых и кабельных ресиверах.
Поломка блока питания самый, пожалуй, распространенный вид неисправности цифровых терминалов. Она возникает по разным причинам: некачественная питающая сеть (см. фото ), применены не качественные радиодетали, особенно это де-факто в китайской технике.
Так же сюда можно отнести нарушение эксплуатации, пыль, грязь,в следствии этого не правильный тепловой режим (см. фото ).
Сервисный центр — это структурное подразделение в составе компании. На него возложены не только ремонт и обслуживание продукции продаваемой нашей компанией, но и ремонт (включая гарантийный) спутникового оборудования других компаний. Нашими клиентами являются не только частные лица – пользователи, но и компании-дилеры оборудования, которые стремятся избавить своих покупателей от проблем, связанных с ремонтом и обслуживанием ресиверов. Гибкая политика в отношении корпоративных заказчиков позволяет нам обеспечить надлежащий сервис и удовлетворить интересы всех групп клиентов. Это более 1000 единиц техники в месяц. Выполнять столь большие объемы позволяет, конечно же, профессионализм сотрудников, оснащенность сервисного центра профессиональным оборудованием, инструментарием и технической документацией. Поэтому в нашем сервисном центре выполняются ремонты высокой сложности: к примеру, замена процессоров в корпусах BGA. Ремонт происходит в кротчайшие сроки.
Отдел поставок помимо основной своей функции — закупка оборудования, так же занимается и обеспечением потребностей сервисного центра, закупая комплектующие необходимые для ремонта. И здесь стоит отметить, что подбор и закупка комплектующих для ремонта происходит по следующему критерию: на первом месте качество деталей, на втором их цена, но за счет больших объемов поставок деталей, цена в итоге остается низкой.
Оформление всех заказов происходит в электронном виде и регистрируется в базе данных. Это позволяет легко отслеживать различные стадии ремонтного процесса. На выполненную работу предоставляется гарантия.
Конечно, случаются непредвиденные моменты — по какой-то причине ремонт затягивается. Обычно это происходит из-за отсутствия какой-нибудь дефицитной радиодетали. Порой ремонт требует полной замены материнской платы, а эта ремонтная часть не всегда бывает в наличие. В этом случае мы пытаемся найти какое-то приемлемое решение совместно с клиентом, учитывая его пожелания, совмещённые с нашими возможностями.
Ресивер помер после скачка напряжения в сети.
При вскрытии обнаружены вышедшими из строя:
— сетевая емкость C5 — 47µFx400V
— Q1 — CS2N60F
— R8, R11, R13 — каждый номиналом 3 Om (типоразмер 1206)
— R9 — 47 Om (1206)
— U1 — по маркировке на корпусе определить её тип не удалось.
По таблице по опознанию и подбору аналогов http://remont-aud.net/ic_power/ последняя деталь была заменена на SG6848 с минимальным вмешательством в заводскую схему.
Демонтируем: (обвел на фото красным)
— U1
— R8, R11, R13 — 3 Om (1206)
— R3, R6 (можно один из них) — 1 MOm (1206)
— C3 — 68nF
— R25 — 3,6 kOm (0805)
— R26 — 10 kOm (0805)
Устанавливаем:
— вместо U1 — SG6848
— вместо R8, R11, R13 — один резистор 1,8 Om x 0,5W (обычный выводной, т.к. smd нужного номинала у меня не нашлось))
— вместо C3 резистор 100 kOm (1206)
— вместо R26 резистор 33 kOm
— вместо R25 подбираем резистор в диапазоне 10-12 kOm, контролируя напряжение 3V3 на катоде VD8. Я остановился на номинале 11 kOm, U=3.36V (при 10 kOm U=3,28V, при 12 kOm U=3,41V)
Вместо сгоревшего Q1 был установлен SSS4N60B (корпус TO-220F)
схема БП GS-8300
На Телеспутнике выложили схему БП.
Есть неточности:
1. Нижний вывод первичной обмотки должен быть подключен
к точке соединения анода D6 и drain Q1
2. Позиционное обозначение C2 и C3 неверное. С3 должен быть подключен к 3-му выводу
U1, C2 к 4-му выводу U1.
3. Номинал C3=68nF
4. На схеме два конденсатора С1
5. Отсутствует C12
6. Земля первичная обозначена так же как и вторичная.
7. Отсутствует C8
8. Q2 — MOSFET NTD14N03R
9. Номинал C11=2200pF
10. Тип D8=SR560
11. Позиционное обозначение U3 и U4 неверное — надо поменять местами.
12. Номинал C5=47µF
Если не работает AV-выход
Вопрос:
Ресивер включается, на LNB 18 вольт есть. Нет видео сигнала, сильно греется (палец не держит) stv 6419..из за неё может не быть видео? другой точки нет? (в смысле больше видео сигнал взять не откуда?) ресивер каналы переключает..
Ресивер GS 8300N нет видео и аудио сигнала через scart на телевизор, на панели ресивера каналы переключаются.
Решение:
видео сигнал с проца STi5119ALC поступает проверить можно осциллографом на контрольной точки напротив конденсатора C117 далее приходит на резистор R87 и передаётся на конденсатор C129 и далее идёт на микросхему STV6419 с неё нет выхода на R91, виновник нет 12 вольт на плате, соответственно нет питание +12V на 3-ю ногу STV6419, неисправен стабилитрон 12 вольт D3 возле разъёма питания
Был такой ответ: если использовать только композитный видеосигнал скорее всего её можно просто выкинуть (заменить на перемычку). А где перемычку ставить? если это правильный совет..
Неисправен VD3 (VD3 стабилитрон на 12 V) на материнке рядом с разъемом питания.
Марка стабилитрона и параметры :
Питание +12V на 3-ю ногу STV6419 .
По цепочке : разъём XP5 9-я нога —> R81(300 Om)+стабилитрон VD3 (12V) = стабилизатор +12V —> L3 —> 3-я нога STV6419 .
Аналог стабилитрона:
VD3 STV6419 стабилитрон аналогичный (SMDешный) не нашёл. Поставил стеклянный стабилитрон на 0.5 ватт размером с диод кд522 . Пока полёт нормальный.
Если замена стабилитрона не помогла:
После грозы, 6419 вздулась. После замены изображение не появилось, но при проверки обвязки оказались в обрыве два резистора, R91, R95. Заменил, и все заработало.
Еще одна проблема:
И еще, на LNB вместо 13, 18 Вольт шло 24В. Потребовалась замена DA1 (LM317T). И все, полет нормальный
Та же ситуация по ресиверу GS-8304:
После 5ти лет работы внезапно перестал вещать GS-8304, хотя индикация работает исправно.
Стабилитрон пробило на КЗ. Марка стабилитрона MMZE5242B.
ШИМ-контроллер – что за зверь такой?
В далекие, теперь уже времена прошлого века, в блоках питания для понижения или повышения напряжения применялись линейные трансформаторы. Диодный мост и электролитический конденсатор сглаживал пульсацию. Далее напряжение стабилизировалось линейными или интегральными стабилизаторами. Вес таких источников питания был достаточно большой, ничуть не меньше были и габариты. Чем большая мощность требовалась от БП, тем в несколько раз был объемнее и тяжелее сам блок питания.
Если заглянуть в современную бытовую технику, то сейчас вы увидите импульсный источник питания, или блок питания – сокращенно ИБП. В таких модулях питания используется в качестве управления специальная микросхема-контроллер Широтно-импульсной модуляции, или сокращенно ШИМ. Здесь мы и поговорим об устройстве и назначении этого элемента.
Преимущества и определения ШИМ-контроллера
ШИМ-контроллер это совокупность нескольких функциональных схем для того чтобы управлять выходными силовыми каскадами, собранными обычно на транзисторах. Управляются они исходя из той информации, которую микросхема ШИМ получает от выходных цепей. В зависимости от тока или выходного напряжения на выходе блока питания ШИМ-контроллер регулирует время открытия ключевого транзистора. Таким образом, получается замкнутый круг. Эта часть блока питания называется обратная связь или ОС.
В литературе и интернет источниках можно встретить случаи, когда ШИМ-контроллерами называют различные генераторы сигналов с регулировкой широты импульса, НО без обратной связи! К таким генераторам (на NE555 и др.) не совсем корректно применять понятие контроллер, скорее регулятор или генератор.
Широтно-импульсная модуляция – это тот метод, когда сигнал модулируется не с помощью изменения амплитуды или частоты, а с помощью длительности импульса. Далее, после интеграции импульсов при помощи LC-фильтров происходит сглаживание модулированного сигнала.
Характеристики ШИМ.
Для Широтно-модулированного сигнала характеристик всего две:
- Частота следования импульсов
- Скважность импульсов, или коэффициент заполнения. По сути это одно и то же. Разница лишь в обозначении: для скважности -это D, для заполнения используем литеру S. Коэффициент заполнения = единица / период сигнала T
T – Период сигнала
F – Частота сигнала
Таким образом, коэффициент заполнения ничто иное как интервал от периода сигнала. Отсюда следует что он (коэффициент заполнения) всегда будет меньше единицы, что не скажешь о скважности – она всегда будет больше 1.
Возьмем пример:
Частота сигнала = 50 кГц.
Период сигнала = 20 мкс.
Теперь предположим, что ключ выхода ШИМ открывается на 4 мкс. Коэффициент заполнение составит минус 20%, а скважность будет равна 5.
Конечно же, в расчет необходимо брать конструкцию ШИМ, исходя из количества силовых ключей.
Отличительные особенности импульсных и линейных БП.
Существенным преимуществом импульсных источников питания перед линейными является хороший КПД (около 90%)
Структура ШИМ
Давайте рассмотрим структуру любого ШИМ-контроллера. Хоть в своем огромном семействе разные ШИМ-ы и обладают дополнительными функциональными особенностями, но все же они все похожи.
Заглянув в микросхему, мы увидим полупроводниковый кристалл, в котором находятся следующие функциональные составляющие:
- Генератор последовательных импульсов.
- Источник опорного напряжения.
- Схема обратной связи (ОС), усилитель ошибки.
- Генератор прямоугольных импульсов, управляющий транзисторами, которые в свою очередь коммутируют силовые ключевые каскады.
Количество этих ключей, зависит от предназначения самого ШИМ-контроллера. Например, простые обратноходовые схемы построены на 1-м силовом ключе, полу мостовые на 2-х, а мостовые преобразователи на 4-х ключах.
Выбирая ШИМ-контроллер необходимо исходит из того какой ключ используется. Например, если в блоке питания в качестве выходного каскада стоит биполярный транзистор, то подойдет большая часть контроллеров. Связано это с тем, что управлять таким силовым ключом достаточно просто – подавая импульсы на базу транзистора, мы открываем и закрываем его.
А вот если мы будем использовать полевые транзисторы с изолированным затвором (MOSFET) или IGBT транзисторы, то здесь уже немного сложнее. Выходной транзистор-ключ мало того что нужно открыть – путем заряда затвора, так нам его еще надо и закрыть, естественно разряжая затвор ключа. Для таких схем используются соответствующие ШИМ-контроллеры. У них на выходе стоит 2 транзистора – один заряжает затвор ключа, а другой разряжает, замыкая его на землю.
На заметку:
Многие ШИМ-контроллеры совмещаются с силовыми ключами в один корпус. Если этот контроллер для маломощного блока питания, то выходные транзисторы устанавливаются прямо в микросхему контроллера.
В случае же если блок питания достаточно мощный, то интеграция происходит в обратную сторону – микросхема ШИМ-контроллер устанавливается в корпус силового ключа. Такую микросхему легко установить на радиатор. Соответственно количество выводов у такой микросхемы не как у транзистора.
Грубо говоря, ШИМ-контроллер представляет собой компаратор, на один из входов которого приходит сигнал обратной связи, на другой пилообразный сигнал генератора. Когда первый по амплитуде превышает второй, на выходе формируется импульс.
Тем самым ширина импульса на выходе зависит от соотношения входных сигналов. Предположим, что мы подключили более мощную нагрузку к выходу БП, и напряжение дало просадку. На обратной связи будет тоже падение. Что же произойдет?
В периоде сигнала начнет преобладать пилообразный сигнал, длительность импульсов на выходе увеличится и напряжение компенсируется. Происходит это все в доли секунды.
Частота работы генератора ШИМ-а задается RC-цепью
Пример использования ШИМ-контроллера на базе TL494 – довольно распространённой микросхемы. Далее рассмотрим назначение отдельных выводов этой микросхемы.
Давайте разберем назначение и название этих выводов:
- Vcc (Ucc, Vss)– вывод питания микросхемы.
- GND (Ground – земля) – земля или общий провод
- OUT – выход контроллера. С этого вывода и выходит управляющий сигнал для переключения ключей. Иногда выходные выводы обозначают HO и LO (для полумоста)
- Vc (Uc) – Вывод контролирующий питание. При пониженном питании возможен перегрев и выход из строя ключей. Контрольный вывод заблокирует работу контроллера в таком случае.
- Vref – опорное напряжение, чаще всего на этот вывод вешается конденсатор, соединенный с землей.
- ILIM – сигнал с измерителя тока. Соединен с обратной связью для ограничения тока.
- ILIMREF – регулировочный вывод для сработки по току
- SS – мягкий старт контроллера. Используется для плавного запуска блока питания и выхода в штатный режим работы.
- RtCt – выводы RC-цепи, которая и задает частоту работы ШИМ.
- CLOCK – выходной сигнал тактовых синхроимпульсов. Предназначен для синхронизации работы нескольких ШИМ-контроллеров в одной схеме.
- RAMP – сравнивающий вывод. На нем присутствует пилообразный сигнал генератора и сигнал обратной связи для формирования ШИМ -сигнала.
- INV и NOINV – входы компаратора, формирующие сигнал усилителя ошибки. От величины напряжения на INV зависит длительность импульса ШИМ.
- EAOUT – дополнительный выход усилителя ошибки.
Для того чтобы закрепить сказанное выше рассмотрим пару примеров использования ШИМ-контроллеров, а так же их схем включения. Сделаем это на примере микросхем:
Эти микросхемы часто используются в различных блоках питания, в том числе и компьютерных. Когда дело доходит до переделки компьютерного блока питания в лабораторный бп или зарядное устройство для аккумулятора, то, как раз стараются подобрать бп на TL494.
Обзор ШИМ TL494
Технические характеристики ШИМ-контроллера TL494
Ниже на рисунке дана распиновка TL494:
- Неинвертирующий вход первого компаратора ошибки
- Инвертирующий вход первого компаратора ошибки
- Вход обратной связи
- Вход регулировки мертвого времени
- Вывод для подключения внешнего времязадающего конденсатора
- Вывод для подключения времязадающего резистора
- Общий вывод микросхемы, минус питания
- Вывод коллектора первого выходного транзистора
- Вывод эмиттера первого выходного транзистора
- Вывод эмиттера второго выходного транзистора
- Вывод коллектора второго выходного транзистора
- Вход подачи питающего напряжения
- Вход выбора однотактного или же двухтактного режима работы микросхемы
- Вывод встроенного источника опорного напряжения 5 вольт
- Инвертирующий вход второго компаратора ошибки
- Неинвертирующий вход второго компаратора ошибки
Обзор микросхемы UC3843
Еще одна популярная микросхема используемая в качестве ШИМ-контроллеров компьютерных и не только блоков питания – это микросхема 3843. распиновка её находится ниже. Как видно, у нее 8 выводов, но функции такие же как у TL949. Можно встретить эту микросхему в 14-выводном корпусе и часть выводов у неё (NC) – то есть не используется.
Рассмотрим назначение выводов:
- Вход компаратора (усилителя ошибки).
- Вход напряжения обратной связи. Это напряжение сравнивается с опорным внутри ИМС.
- Датчик тока. Подключается к резистору стоящему в между силовым транзистором и общим проводом. Нужен для защиты от перегрузок.
- Времязадающая RC-цепь. С её помощью задаётся рабочая частота ИМС.
- Общий.
- Выход. Управляющее напряжение. Подключается к затвору транзистора, здесь двухтактный выходной каскад для управления однотактным преобразователем (одним транзистором), что можно наблюдать на рисунке ниже.
- Напряжение питания микросхемы.
- Выход источника опорного напряжения (5В, 50 мА)
Структура микросхемы UC3843
Можно заметить, что и эта микросхема тоже похожа на все остальные ШИМ-контроллеры.
Простой блок питания на UC3842
Микросхема ШИМ с силовым ключом в одном корпусе
Подобные ШИМ-контроллеры используются как в импульсных блоках питания на базе импульсного трансформатора, так и в DC-DC понижающих или повышающих преобразователях.
Можно привести в пример одну из самых распространенных микросхем в этом сегменте – LM2596. На её базе можно найти большое количество схем преобразователей, в том числе и изображенная ниже.
LM2596 включает в себя все технические решения, описанные выше, плюс в неё еще интегрирован силовой ключ на ток до 3 Ампер.
Структура микросхемы LM2596
Как можно увидеть больших отличий от микросхем, которые мы рассматривали ранее в ней нет.
Еще один пример блока питания для светодиодных лент на ШИМ-контроллере 5L0380R – У неё всего 4 вывода. Как можно заметить в схеме отсутствует силовой ключ. Естественно он в микросхеме, а сама микросхема выполнена в корпусе транзистора и крепится на радиатор.
Изучая ШИМ-контроллеры можно сделать несколько выводов: Если мы имеем дело с мощным источником питания и нам необходима достаточная гибкость использования этого контроллера, то такая микросхема как TL494 (и подобные) подходит для таких задач лучше. А если блок питания средней и невысокой мощности, то вполне свою роль выполнят ШИМ-контроллеры с интегрированными в них силовыми ключами. В таких бп нет больших требований к пульсациям и помехам, а выходные цепи можно сгладить фильтрами. Обычно это блоки питания для бытовой техники, светодиодных лент, ноутбуков, зарядных адаптеров.
И напоследок.
Ранее мы уже говорили о том, что ШИМ-контроллер это механизм, который на базе сформированных импульсов за счет изменения ширины импульсов формирует среднее значение напряжения управляемое с цепей обратной связи. Хочу заметить, что классификация и название у каждого автора могут быть абсолютно разными. ШИМ-контроллером могут называть простой регулятор напряжения. В то же время сам ШИМ-контроллер в блоке питания может быть назван – “блокинг-генератор”, “интегральный субмодуль”, “задающий генератор” От того как его назвал тот или иной автор суть не меняется, но могут возникнуть непонимания и разночтения.
All-Audio.pro
Статьи, Схемы, Справочники
5l0380r схема блока питания
By LiVan. There are no comments to display. You need to be a member in order to leave a comment. Sign up for a new account in our community. Already have an account?
Поиск данных по Вашему запросу:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Перейти к результатам поиска >>>
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ремонт ATX блока питания Power Master 250W FA-5-2. Поиск неисправностей.
Новый товар
Забыли пароль? Изменен п. Расшифровка и пояснения — тут. Автор: VTG , 27 декабря в Электроника. Есть блоки питания с необходимыми номиналами питания похожие на платы питания двд , модель не помню ,стоят р, перепаиваешь выходной разьем со сгоревшей,и тюнер в работе. Несколько тюнеров были так «востановленны» не всегда доступны платы питания отдельно,да и цена в р. Всем спасибо, обнаружил все схемы на старом компе давно им не пользовался и на всякий случай выложу их здесь.
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий. Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто! Уже зарегистрированы? Войдите здесь. Нет пользователей, просматривающих эту страницу. Поиск в. Войти анонимно.
Рекомендованные сообщения. Опубликовано: 27 декабря Не могу определить номиналы резисторов R8, 11, У кого есть схема или такой блок, помогите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах. Все 3 резистора по 3 Ома. Схема этого блока. Опубликовано: 27 декабря изменено. Опубликовано: 12 января Наглядное пособие по переделке. Опубликовано: 15 января Опубликовано: 18 января Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий Создать аккаунт Зарегистрируйтесь для получения аккаунта.
Зарегистрировать аккаунт. Войти Уже зарегистрированы? Войти сейчас. Перейти к списку тем Электроника. Войти Регистрация.
Схемы блоков питания ресиверов
Секреты ремонта DVD. Этот раздел предназначен исключительно для ремонтников DVD техники Остальных просим незамедлительно покинуть данный раздел! В некоторых механизмах загрузкой лотка диска и кареткой с лазером управляет один мотор. С блока питания не выходит вольт.
Простой ремонт блока питания на базе UC2845
За это сообщение сказали спасибо: Сообщение назвали неудачным: Tarantoga. За это сообщение сказали спасибо: Сообщение назвали неудачным: 12val За это сообщение сказали спасибо: Сообщение назвали неудачным: RAD, 12val За это сообщение сказали спасибо: 12val Конференция iXBT. Уважаемые господа! Использую ТОР Перепробовал все возможные схемные варианты. Вчера сделал простейшую плату по схеме г.
Ap8012 схема включения
Источники питания всегда были одной из самых важных частей будущего устройства. Надежный источник питания — залог надежной и правильной работы любого прибора. Но так как мы живем во времена, когда медь достаточно не дешева, обычные трансформаторы достаточно труднодоставаемы да и ради габаритов устройства не все готовы жертвовать своим личным пространством — наши взоры все чаще и чаще устремляются к импульсным источникам питания далее ИИП. Они существенно меньше, чем их герцные братья, почти во всех случаях дешевле, удобно встраиваются при проектировании на плату будущего прибора.
Блок питания GS8300
Форум Новые сообщения. Что нового Новые сообщения Недавняя активность. Вход Регистрация. Что нового. Новые сообщения. Для полноценно использования нашего сайта, пожалуйста, включите JavaScript в своем браузере.
GS8300 Блок питания
By goodbye , July 18, in Спутниковое ТВ. Отдали посмотреть ресивер. Мы принимаем формат Sprint-Layout 6! Экспорт в Gerber из Sprint-Layout 6. Конденсаторы Panasonic.
Вариант замены NCP1200P60 на микросхему 5L0380 или 1L0380
Плата не большая 94х62 ммпоэтому земля подключается там же, где и питание. Уточняю: Проводимость — величина, обратная сопротивлению, поэтому Сименс величина обратная Ому. Но я бы поставил плавкий, как выше ссылку дали. Старался сделать компактно и чтобы было удобно использовать.
Forum — VseProsto.net
Недавно товарищ из сидклуба притащил мне ресивер General Satellite GS от популярного комплекта спутникового ТВ Tricolor с простым симптомом: «не включается». Как выяснилось, некоторое время до печального конца, посвистывал, включался не всегда и т. В общем, плохие «звоночки», которые спокойно были проигнорированы. Быстрый поиск в интернете показал всю серьезность и масштабность проблемы. Позже всё это подтвердил и друг, непосредственно торгующий оборудованием триколор. Подобные мёртвые ресиверы с одной и той же проблемой приходят десятками в месяц.
РЕМОНТ РЕССИВЕРОВ
PBI-блок питания. Предыдущая тема :: Следующая тема. Подскажите кто знает. В чем может быть причина? Вернуться к началу.
5L0380R СХЕМА БЛОКА ПИТАНИЯ НА 5L0380R circuit
Ничего связанного с автомобилями в этом БЖ не будет. Если кого обманул извините. К сожалению фотографий на телефоне не оказалось, остается верить что они просто скинуты на ПК. Маздаводом БЖ должен оказаться полезными как минимум, жаль если не получится его оформить, на пальцах объяснять сложно.
Как быстро отремонтировать импульсный блок питания своими руками
В наше время практически все электроприборы бытового назначения имеют специальные приспособления, именуемые импульсными блоками. Они могут иметь вид как отдельного модуля, так и платы, размещенной в конструкции прибора.
Импульсный блок питания
Поскольку импульсные блоки предназначены для выпрямления и понижения сетевого напряжения, то они могут часто выходить из строя. Поэтому, чтобы не покупать новое дорогостоящее бытовое устройство, знания о том, как его можно починить своими руками будут достаточно востребованными. О том, как выявить неисправности работы данного прибора или платы, а также как самостоятельно провести его ремонт, вам расскажет данная статья.
Описание преобразователя напряжения
Импульсный блок питания может иметь вид платы или самостоятельного выносного модуля. Он предназначен, как уже говорилось, для понижения и выпрямление сетевого напряжения. Его необходимость основывается на том, что в стандартной сети питания имеется напряжение в 220 вольт, а для работы многих бытовых приборов необходимо гораздо меньшее значение этого параметра.
Сегодня, вместо стандартных понижающе-выпрямительных схем, собранных на основе диодного моста и силового трансформатора, используются блоки питания импульсного преобразования напряжения.
Обратите внимание! Несмотря на наличие высокой схемотехнической надежности, импульсные блоки питания часто ломаются. Поэтому в наше время очень актуален ремонт этих элементов электросхем.
Схема импульсного блока питания
Все типы источника питания импульсного вида (встроенного или вынесенного за пределы прибора) имеют два функциональных блока:
- высоковольтный. В таком блоке питания происходит преобразование сетевого напряжения в постоянное при помощи диодного моста. Причем напряжение сглаживается до уровня 300,0…310,0 вольт на конденсаторе. В результате происходит преобразование высокого напряжения в импульсное с частотой 10,0…100,0 килогерц;
Обратите внимание! Такое устройство высоковольтного блока позволило отказаться от низкочастотных массивных понижающих трансформаторов.
- низковольтный. Здесь же происходит понижение импульсного напряжения не необходимого уровня. При этом напряжение сглаживается и стабилизируется.
В результате такого строения на выходе из блока питания импульсного типа функционирования наблюдается несколько или одно напряжение, которое нужно для питания бытовой техники.
Стоит отметить низковольтный блок может содержать разнообразные управляющие схемы, повышающие надежность прибора.
Импульсный блок питания (плата). Цвета приведены на схеме
Поскольку блоки питания такого типа имеют сложное устройство, их правильный ремонт, проводимый своими руками, должен опираться на некоторые знания в электронике.
Осуществляя ремонт данного прибора, не стоит забывать, что некоторые его элементы могут находиться под сетевым напряжением. В связи с этим даже проводя первичный осмотр блока необходимо соблюдать предельную осторожность.
Ремонт в большинстве случаев не будет вызывать осложнений, т.к. импульсные блоки питания имеют типовое устройство. Поэтому и неисправности у них тоже будут схожими, а ремонт своими руками выглядит вполне посильной задачей.
Возможные причины поломки
Неисправности, которые приводят импульсный блок питания в нерабочее состояние, могут появляться по самым разнообразным причинам. Наиболее часто поломки происходят из-за:
- наличия колебания сетевого напряжения. К неисправности могут привести те колебания, на которые не рассчитаны данные понижающе-выпрямительные модули;
- подключение к блоку питания нагрузок, на которые бытовые приборы не рассчитаны;
- отсутствие защиты. Не устанавливая защиту, некоторые производители просто экономят. При обнаружении такой неполадки нужно просто установить защиту в конкретное место, где она и должна находиться;
- несоблюдение правил и рекомендаций эксплуатации, которые указаны производителями для конкретных моделей.
При этом в последнее время частой причиной поломки преобразователей напряжения является заводской брак или использование при сборке некачественных деталей. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш купленный импульсный блок питания проработал как можно дольше, не стоит покупать его в сомнительных местах и не у проверенных людей. Иначе это могут быть просто впустую потраченные деньги.
После диагностики блока зачастую выясняются следующие неисправности:
- 40% случаев – нарушение работы высоковольтной части. Об этом свидетельствует перегорание диодного моста, а также поломка фильтрующего конденсатора;
- 30% — пробоем биполярного (формирующего импульсы высокой частоты и располагающегося в высоковольтной части устройства) или силового полевого транзистора;
- 15% — пробой диодного моста в его низковольтной части;
- редко встречается выгорание (пробой) обмоток дросселя на выходном фильтре.
Все остальные поломки можно будет определить только специальным оборудованием, которое вряд ли хранится дома у среднестатистического человека. Для более глубокой и точной проверки необходим цифровой вольтметр и осциллограф. Поэтому если поломки не кроются в четырех приведенных выше вариантах, то в домашних условиях блок питания такого типа вы не сможете починить.
Как видим, ремонт, проводимый в данной ситуации своими руками, может иметь самый разнообразный вид. Поэтому, если у вас перестал работать компьютер или телевизор по причине поломки блока питания, то не нужно бежать в ремонтную службы, а можно попутаться решить проблему своими силами. При этом домашний ремонт обойдется значительно в меньшую стоимость. А вот если вы не сможете своими силами справиться с поставленной задачей, тогда можно уже идти на поклон к специалистам из ремонтной службы.
Алгоритм определения поломки
Любой ремонт всегда начинается с выяснения причины неисправности блока питания импульсного.
Обратите внимание! Для ремонта и поиска неисправностей импульсного блока питания вам потребуется вольтметр.
Для того чтобы ее выявить, необходимо придерживаться следующего алгоритма:
- разбираем блок питания;
- с помощью вольтметра измеряем напряжение, которое имеется на электролитическом конденсаторе;
Измерение напряжение на электролитическом конденсаторе
- если вольтметр выдает напряжение в 300 В, то это означает, что предохранитель и все элементы электросети (кабель питания, сетевой фильтр входные дроссели), связанные с ним работают нормально;
- в моделях с двумя конденсаторами небольших размеров напряжение, свидетельствующее об их исправности, которое выдает вольтметр, должно составить 150 В для каждого прибора;
- если же напряжение отсутствует, тогда необходимо провести прозвонку диодов выпрямительного моста, предохранителя и конденсатора;
Обратите внимание! Самыми коварными элементами в электросхеме блока питания импульсного типа работы являются предохранители. Об их поломке не свидетельствуют никакие внешние признаки. Только прозвонка поможет вам выявить их неисправность. В случае сгорания они выдадут высокое сопротивление.
Предохранители импульсного блока питания
- если была обнаружена неисправность предохранителей, то нужно проверять остальные элементы электросхемы, так как они редко когда сгорают в одиночку;
- внешне достаточно легко выявить испорченный конденсатор. Обычно он вздувается или разрушается. Ремонт в данном случае будет заключаться в его выпаивании и замене на работоспособный.
- Обязательно необходимо прозвонить на предмет исправности следующие элементы:
- выпрямительный или силовой мост. Он имеет вид монолитного блока или организован из четырёх диодов;
Силовой мост импульсного БП
- конденсатор фильтра. Может выглядеть как один или несколько блоков, которые соединяются между собой последовательно или параллельно. Обычно конденсатор фильтра расположен высоковольтной части блока;
- транзисторы, размещенные на радиаторе.
Обратите внимания! Проводя ремонт, нужно найти сразу все неисправные детали импульсного блока питания, так как их выпаивание и замену следует проводить одновременно! В противном случае замена одного элемента будет приводить к выгоранию силовой части.
Особенности ремонтных работ и инструменты для них
Для стандартного типа устройств вышеперечисленные этапы диагностики и проведения ремонтных работ будут идентичными. Это связано с тем, что все они имеют типовое строение.
Припаивание деталей к плате
Также, чтобы провести качественный самостоятельный ремонт импульсного преобразователя напряжения, необходим хороший паяльник, а также умение управляться с ним. При этом вам еще понадобиться припой, спирт, который можно заменить на очищенный бензин, и флюс.
Помимо паяльника в ремонте обязательно понадобятся следующие инструменты:
- набор отверток;
- пинцет;
- бытовой мультиметр или вольтметр;
- лампа накаливания. Может использовать в качестве балластной нагрузки.
С таким набором инструментов простой ремонт будет по силам любому человеку.
Проведение ремонтных работ
Собираясь своими руками починить испортившийся импульсный преобразователь напряжения, необходимо понимать, что такие манипуляции не проводятся для изделий, предназначенные для комплексной замены. Они не рассчитаны на ремонт и их не возьмется чинить ни один мастер, так как здесь нужен полный демонтаж электронной начинки и замены ее на новую работающую.
Плата блок питания импульсного принципа работы
Во всех остальных случаях ремонт в домашних условиях и своими руками вполне возможен.
Правильно проведенная диагностика является половиной ремонта. Неисправности, связанные с высоковольтной части обнаружатся легко как визуально, так и при помощи вольтметра. А вот неисправность предохранителя можно выявить при отсутствии напряжения на участке после него.
При обнаружении с ее помощью неисправностей остается просто произвести их одновременную замену. Осуществляя ремонтные работы, необходимо обязательно опираться на внешний вид электронной платы. Иногда, чтобы проверить каждую деталь, необходимо ее выпаять и протестировать мультиметром. Желательно проводить проверку всех деталей. Несмотря на затруднительность такого процесса, он позволит выявить все испорченные элементы электросхемы и вовремя их заменить, чтобы предотвратить перегорания прибора в обозримом будущем.
Замена перегоревших деталей
После того, как была проведена замена всех перегоревших деталей, необходимо установить уже новый предохранитель и проверить отремонтированный блок питания, включив его. Обычно, если все было выполнено правильно, а также соблюдены все нормы и предписания ремонтных работ, преобразователь заработает.
Заключение
Ремонт блока питания, работающего по импульсному принципу, можно вполне реализовать своими руками. Но для этого нужно правильно провести диагностику прибора, а также одновременно заменить все сгоревшие детали электросхемы. Выполняя все рекомендации, вы легко сможете провести необходимые ремонтные действия у себя дома.
Ошибка P0380 — Свечи накаливания, цепь “A” — неисправность
Определение кода ошибки P0380
Ошибка P0380 указывает на неисправность цепи “А” свечей накаливания.
Что означает ошибка P0380
Ошибка P0380 является общим кодом ошибки, который указывает на наличие проблемы, связанной с цепью свечей накаливания. Если модуль управления АКПП (PCM) обнаружит ненормальное напряжение в цепи “A” свечей накаливания (отклонение от требуемого значения составляет более 10 %), в его памяти сохранится ошибка P0380. Следует отметить, что вместе с данным кодом могут также появляться другие коды ошибок, связанные со свечами накаливания.
Причины возникновения ошибки P0380
Наиболее распространенными причинами возникновения ошибки P0380 являются:
- Неисправность одной или нескольких свечей накаливания или управляющего реле
- Неисправность таймера для свечей накаливания
- Неисправность блока управления свечами накаливания
- Перегорание предохранителей
- Коррозия, короткое замыкание или повреждение электрических проводов и соединителей
Каковы симптомы ошибки P0380?
При появлении ошибки P0380 на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine. Могут возникнуть проблемы с запуском двигателя автомобиля. Во время запуска и работы двигателя можно услышать сильный шум. Также возможно изменение цвета дыма из выхлопной трубы автомобиля без других явных причин, например, может выходить белый дым из-за недостаточного прогрева топлива перед сгоранием.
Как механик диагностирует ошибку P0380?
Сначала механик считает все сохраненные данные и коды ошибок с помощью стандартного сканера OBD-II. Обычно вместе с ошибкой P0380 появляются другие коды ошибок, связанные со свечами накаливания. Затем он очистит коды ошибок с памяти компьютера и повторно проверит систему, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0380 снова. Если код ошибки исчезнет, это может указывать на наличие прерывистой ошибки. Это может также означать, что с цепью свечей накаливания все в порядке.
Если ошибка P0380 появится снова, механик проверит электрические провода, разъемы и предохранители. Он отремонтирует или заменит все ослабленные, оборванные или закороченные провода, поврежденные или подвергнутые действию коррозии разъемы, а также перегоревшие предохранители. После этого он снова очистит коды ошибок с памяти компьютера и проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, решена ли проблема. Если проблема не решится, механик проверит свечи накаливания, а также управляющее реле. При необходимости механик заменит неисправные компоненты. Механик также рассмотрит и устранит все присутствующие ошибки, которые появились вместе с ошибкой P0380.
Общие ошибки при диагностировании кода P0380
Наиболее распространенной ошибкой при диагностировании кода P0380 является несоблюдение протокола диагностирования. Механик должен всегда следовать протоколу, чтобы выполнять все проверки и ремонтные работы надлежащим образом.
Несоблюдение протокола диагностирования может привести к ошибочной замене свечей накаливания или управляющего реле, в то время как проблема заключается в повреждении электрических проводов или соединителей или перегорании предохранителей.
Насколько серьезной является ошибка P0380?
Ошибка P0380 считается не очень серьезной, однако проблему не стоит игнорировать, так как при появлении данной ошибки могут возникнуть проблемы с двигателем.
Какой ремонт может исправить ошибку P0380?
Для устранения ошибки P0380 может потребоваться:
- Замена свечей накаливания или управляющего реле
- Замена электрических проводов, соединителей и предохранителей
- Замена таймера или блока управления свечами накаливания
Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0380
Следует отметить, что в некоторых случаях перегорание предохранителей может являться не причиной, а признаком наличия более серьезной неисправности. В этом случае необходимо не только заменить перегоревший предохранитель, но и обнаружить и устранить причину его перегорания.
Нужна помощь с кодом ошибки P0380?
Компания — CarChek, предлагает услугу — выездная компьютерная диагностика, специалисты нашей компании приедут к вам домой или в офис, чтобы диагностировать и выявлять проблемы вашего автомобиля. Узнайте стоимость и запишитесь на выездную компьютерную диагностику или свяжитесь с консультантом по телефону +7(499)394-47-89