Часта несправність імпульсних блоків живлення. Ремонт імпульсного блоку живлення Ремонт блоку живлення немає 12 вольт

Якщо ви ремонтували ДБЖ, то ви напевно стикалися з такою ситуацією: всі несправні елементи замінені, ніби перевірені, а включаєте телевізор і ... бац ... і все треба починати спочатку! У радіотехніці чудес не буває і якщо щось не працює, то на це є причина! Наше завдання – знайти її!

ДБЖ – найненадійніший вузол у сучасних радіопристроях. Воно і зрозуміло - величезні струми, великі напруги - адже через ДБЖ проходить вся потужність, яку споживає пристрій. При цьому не забуватимемо, що величина потужності, що віддається ДБЖ у навантаження, може змінюватися в десятки разів, що не може благотворно впливати на його роботу.

Більшість виробників застосовують прості схемиДБЖ. Воно й зрозуміло. Наявність декількох рівнів захисту здатна часто лише ускладнити ремонт і практично не впливають на надійність, оскільки підвищення надійності за рахунок додаткової петлі захисту компенсується ненадійністю додаткових елементів, а при ремонті доводиться довго розбиратися, що це за деталі і навіщо вони потрібні. Звичайно, кожен ДБЖ має свої характеристики, що відрізняються потужністю, що віддається в навантаження, стабільністю вихідної напруги, діапазоном робочих мережевих напруг та іншими характеристиками, які при ремонті відіграють роль, тільки коли потрібно вибрати заміну відсутньої деталі.

Зрозуміло, що під час ремонту бажано мати схему. Ну а якщо її немає, прості телевізори можна ремонтувати і без неї. Принцип роботи всіх ДБЖ практично однаковий, відмінність лише у схемних рішеннях і типах застосовуваних деталей.

Я користуюся методикою, виробленою багаторічним досвідом ремонту. Точніше, це не методика, а набір обов'язкових дій при ремонті, перевірених практикою.

Запропонована методика передбачає, що ви хоч трохи знайомі із роботою телевізора. Для ремонту необхідний тестер (авометр) та, бажано, але необов'язково, осцилограф.

Отже, ремонтуємо блок живлення.

Вам принесли телевізор чи зіпсувався свій.

    Вмикаєте телевізор, переконуєтесь, що він не працює, що індикатор чергового режиму не світиться. Якщо він горить, то справа, швидше за все, не в ДБЖ. Про всяк випадок треба буде перевірити напругу живлення малої розгортки.

    Вимикаєте телевізор, розбираєте його.

    Зовнішній огляд плати телевізора, особливо ділянки, де розміщено ДБЖ. Іноді можуть бути виявлені конденсатори, що спучилися, обгорілі резистори та ін.

    Треба буде надалі перевірити їх.

    Уважно перегляньте пайки, особливо трансформатора, ключового транзистора/мікросхеми, дроселів.

    Перевірте ланцюг живлення: продзвоніть шнур живлення, запобіжник, вимикач живлення - якщо він є, дроселі в ланцюзі живлення, випрямляючий міст.

    Часто при несправному ДБЖ запобіжник не згорає просто не встигає. Якщо пробивається ключовий транзистор, скоріше згорить баластний опір, ніж запобіжник. Буває, що горить запобіжник через несправність позистора, який керує пристроєм, що розмагнічує (петлею розмагнічування). Обов'язково перевірте на коротке замикання виводи конденсатора фільтра мережного живлення, не випаюючи його, тому що таким чином часто можна перевірити на пробій виводи колектор - емітер ключового транзистора або мікросхеми, якщо в неї вбудований силовий ключ. Іноді живлення на схему подається з конденсатора фільтра через баластові опори і у разі обриву треба перевіряти на пробій безпосередньо на електродах ключа.

    Недовго перевірити решту деталей блоку – діоди, транзистори, деякі резистори. Спочатку перевірку проводимо без випоювання деталі, випоюємо тільки коли виникла підозра, що деталь може бути несправною. Найчастіше такої перевірки достатньо. Часто обриваються баластові опори. Баластние опори мають малу величину (десяті Ома, одиниці Ом) і призначені обмеження імпульсних струмів, і навіть захисту як запобіжників.

    Потрібно подивитися, чи немає замикань у вторинних ланцюгах живлення – для цього перевіряємо на коротке замикання висновки конденсаторів відповідних фільтрів на виходах випрямлячів.

Виконавши всі перевірки та замінивши несправні деталі, можна виконати перевірку під струмом. Для цього замість мережного запобіжника підключаємо лампочку 150-200 Ватт 220 Вольт. Це необхідно для того, щоб лампочка захистила ДБЖ у разі, якщо несправність не усунена. Вимкніть пристрій, що розмагнічує.

Можливі три варіанти:

  1. Лампочка яскраво спалахнула, потім пригасла, з'явився растр. Або спалахнула індикація чергового режиму. В обох випадках треба заміряти напругу, що живить малий розгортку - для різних телевізорів воно по-різному, але не більше 125 Вольт. Часто його розмір написано на друкованій платі, іноді біля випрямляча, іноді біля ТДКС. Якщо вона завищена до 150-160 Вольт, а телевізор знаходиться в черговому режимі, то переведіть його в робочий режим, в деяких телевізорах допускається завищення напруги на холостому ходу (коли мале розгорнення не працює). Якщо в робочому режимі напруга завищена, перевірте електролітичні конденсатори в блоці живлення лише методом заміни на справний. Справа в тому, що часто електролітичні конденсатори в ДБЖ втрачають частотні властивості і на частоті генерації перестають виконувати свої функції незважаючи на те, що при перевірці тестером методом заряду-розряду конденсатор начебто справний. Також може бути несправна оптопара (якщо вона є) або ланцюга управління оптопарою. Перевірте, чи регулюється вихідна напруга внутрішнім регулюванням (якщо така є). Якщо не регулюється, треба продовжити пошук несправних деталей.
  2. Лампочка яскраво спалахнула і згасла. Ані растру, ані індикації чергового режиму не з'явилося. Це говорить про те, що ДБЖ не запускається. Потрібно виміряти напругу на конденсаторі мережевого фільтра, воно має бути 280-300 Вольт. Якщо його немає – іноді ставлять баластовий опір між мостом мережного випрямляча та конденсатором. Ще раз перевірити ланцюги живлення та випрямляча. Якщо напруга занижена – може бути обірваний один із діодів мосту мережного випрямляча або, що зустрічається частіше, втратив ємність конденсатор фільтру мережного живлення. Якщо напруга в нормі, потрібно ще раз перевірити випрямлячі вторинних джерел живлення, а також ланцюг запуску. Ланцюг запуску у простих телевізорів складається з кількох резисторів, послідовно включених. Перевіряючи ланцюг, треба вимірювати падіння напруги кожному з них, вимірюючи напруга безпосередньо на висновках кожного резистора.
  3. Лампочка горить на повну яскравість. Негайно вимкніть телевізор. Перевірте всі елементи знову. І пам'ятайте – чудес у радіотехніці не буває, отже, ви десь щось упустили, не всі перевірили.

На 95% несправності укладаються в цю схему, проте трапляються складніші несправності, коли доводиться поламати голову. Для таких випадків методики не напишеш і не створиш інструкцію.

Причина відмови блоку живлення або чому техніка перестає працювати. З недавніх пір став все частіше помічати, що люди почали звертатися, та й сам потрапляю, на дивний та одноманітний ремонт техніки. Все починається приблизно за одним сценарієм - працював собі апарат рік або два і тут раптом почав включатися повільно, або взагалі не запускатися, або ж при включенні вимикається різко, або намагається включитися, але не включається! Загалом беремо тестер і виміром напруги на ньому, точніше на вихідних клемах, воно зазвичай знаходиться в допустимих рамках, або як варіант відрізняється на 0.3-0.4 вольт у меншу сторону, наприклад, у 12 вольтових блоках живлення воно зазвичай 11.4 вольта.

А от якщо перевірити осцилографом, чи простим тестером з динаміка, то чути високочастотні пульсації, тому без згладжування ця апаратура з таким харчуванням не може працювати!

Такі конденсатори, як правило, зовні помітно на кришці здуваються або вибухають взагалі, під час перевірки можуть показати помітне зменшення ємності - замість 1000 мкф буде 120-150 мкф, або менше, або в тестері конденсатор може визначитися взагалі як інший елемент.

За такого дива, коли конденсатор раптом став резистором чи діодом, блок живлення намагається включитися, але струми стають високими і великих фірмових телевізорах такі блоки йдуть на захист. При новій спробі увімкнути все повторюється по колу.

Часто заміну фільтруючого конденсатора можна виконати збільшеною ємністю, наприклад замість батареї з трьох конденсаторів рідкої ємності 1500 мкф, можна поставити в 4000 мкф. Головне перевірити потім стабільність роботи приладу і рівень пульсацій, щоб усе було в нормі, та й щоб конденсатор був на необхідну напругу, або краще із запасом по напрузі, тоді він буде додатково захищений від перепадів.

У сучасній побутовій електроніці активно застосовуються блоки живлення імпульсного типу (ДБЖ). Вони необхідні для випрямлення та зниження вхідної напруги до заданої величини. Незважаючи на досить високу надійність, ДБЖ можуть виходити з ладу. Якщо користувач має певні знання в галузі електроніки, тоді він зможе провести ремонт імпульсного блоку живлення на 12 вольт самостійно.

Більшість пристроїв живлення засновані на типових схемах і мають схожі несправності. Якщо людина має хоча б базові знання в галузі електроніки, то він може спробувати відновити ДБЖ своїми руками. Оскільки деякі деталі джерела живлення перебувають під напругою, навіть за первинного огляду необхідно бути обережним.

У високовольтних ДБЖ для перетворення змінної напруги на постійне використовуються діодні мости. Також у конструкції блоку живлення передбачений конденсатор, що згладжує. Так як висока напруга перетворюється на імпульсне з частотою від 10 до 100 кГц, то з'явилася можливість відмовитися від використання великогабаритних низьких низькочастотних трансформаторів. Замість них зараз застосовуються імпульсні пристрої, що відрізняються невеликими розмірами.

У низьковольтних ДБЖ напруга спочатку знижується до необхідного значення, а потім виконується його випрямлення, стабілізація та згладжування. В результаті вдається отримати той показник напруги, який необхідний роботи апаратури. Для підвищення надійності пристроїв живлення та отримання стабільних параметрів на виході в їх конструкції присутні різні схемотехнічні рішення, що управляють.

Слід пам'ятати, що кожен блок живлення може бути відремонтований. Сьогодні багато виробників випускають електронні пристрої, у яких блоки підлягають комплектній заміні. Вони друковані плати нерідко заливаються компаундним розчином. У такій ситуації навіть професіонали не беруться за відновлення ДБЖ.

Найбільш поширені несправності імпульсних блоків живлення найчастіше викликані:

Можливі й інші причини виходу з експлуатації цього пристрою, але виявити їх можна тільки при використанні спеціальних приладівнаприклад, осцилографа. У такій ситуації до майстра, що виконує ремонт пристрою, висуваються високі вимоги. Якщо причина поломки ДБЖ не пов'язана з чотирма найпоширенішими несправностями, варто звернутися за допомогою до професіонала.

Проблеми із роботою високовольтної секції виявити досить просто. Для їхньої діагностики достатньо перевірити напругу після запобіжника. Якщо вхідна напруга на низьковольтній секції є, а вихідна відсутня, причину несправності необхідно шукати саме тут.

При виході з експлуатації запобіжника потрібно оглянути плату. Згорілий конденсатор можна визначити зі здуття його корпусу. Щоб перевірити діодний міст, встановлений у високовольтній секції, необхідно випаяти кожен елемент, після чого дослідити пристрій за допомогою мультиметра.

Щоб унеможливити виникнення повторної несправності після ремонту, потрібно перевірити всі деталі. Виконавши ці роботи, можна переходити до перевірки ДБЖ. Для виявлення згорілого дроселя необхідно тестувати перевірити котушки всіх елементів. Якщо підібрати необхідну деталь для заміни не виходить, можна самостійно перемотати згорілу. Однак це досить складний процес, тому часом простіше купити новий блок живлення.

Відновлення стандартних пристроїв

Найчастіше в домашніх умовах робляться спроби відновити блоки живлення телевізорів та комп'ютерів. Бажано заздалегідь знайти схему конкретного пристрою. Насамперед це стосується телевізорів з кінескопами, оскільки їх ДБЖ видають широкий діапазон напруги. З десктопними ПК простіше, адже їх блоки живлення виготовлені за типовою схемою.

Про проблеми з блоком живлення свідчить непрацюючий світлодіод «сплячого» режиму. Спершу слід перевірити працездатність мережевого шнура. Якщо проблему виявлено не було, тоді можна приступити до попередніх ремонтних робіт:

Якщо візуальний огляд не дав позитивних результатів, то послідовно перевіряються запобіжник, діоди, конденсатори та транзистори. Встановити працездатність мікросхеми досить складно.

Серед основних несправностей блоків живлення ТБ можна відмітити:

Усі ці деталі, окрім діодів, можна перевірити безпосередньо на платі. Після заміни несправних елементів замість запобіжника підключається звичайна лампа розжарювання та телевізор підключається до мережі. Тут можливі такі варіанти поведінки відновленого агрегату:

  1. Світлодіод «сплячого» режиму вмикається, а лампа спалахує і починає згасати. Одночасно з цим з'являється на екрані растр. У цьому випадку необхідно перевірити показник напруги малої розгортки. Якщо його значення виявилося підвищеним, то причина може полягати у несправних конденсаторах чи оптронних парах.
  2. Коли світлодіод не спалахує, растр на екрані відсутня, а лампа спалахує і гасне, то неробочим є генератор імпульсів. У такій ситуації необхідно перевірити напругу на конденсаторі. Якщо його значення виявилося менше 280, тоді може бути пробити один з діодів моста або вийшов з ладу конденсатор.
  3. Коли лампа світиться яскраво, потрібно знову перевірити всі елементи ДБЖ.

Цей алгоритм дій дозволить виявити основні неполадки блоку живлення телевізора.

Комп'ютерний комп'ютер

Слід пам'ятати, що ремонт імпульсних блоків живлення з ШІМ-контролером відрізняється складністю, тому в деяких ситуаціях просто замінити ДБЖ. Саме такі пристрої живлення встановлюються в сучасні десктопні ПК. Про наявність проблеми свідчать такі ознаки:

Для проведення ремонтних робіт необхідно витягти з системного блокуДБЖ і зняти з нього кожух. Потім потрібно з плат та деталей видалити пил за допомогою пензлика. Після цього проводиться візуальний огляд елементів блоку, потім підключається до нього навантаження. Алгоритм подальших дій аналогічний до ремонту телевізора.

Якщо з ладу вийшли транзистори генератора імпульсу або ШІМ-контролер, варто просто купити новий ДБЖ. Це досить складний пристрій та ремонт імпульсних блоків живлення такого типу самостійно виконати важко.

При проведенні ремонтних робіт необхідно дотримуватися правил безпеки та виявити обережність. Також варто правильно оцінити свої можливості, адже часом краще звернутися до професіоналів.

У сучасному світірозвиток та старіння комплектуючих персональних комп'ютерів відбувається дуже швидко. Водночас один із основних компонентів ПК – форм-фактора ATX – практично не змінював свою конструкцію останні 15 років.

Отже, блок живлення і суперсучасного ігрового комп'ютера, і старого офісного ПК працюють за тим самим принципом, мають загальні методики діагностики несправностей.

Матеріал, викладений у цій статті, може застосовуватись до будь-якого блоку живлення персональних комп'ютерів із мінімумом нюансів.

Типова схема блоку живлення ATX наведена малюнку. Конструктивно він є класичний імпульсний блок на ШІМ-контролері TL494, що запускається за сигналом PS-ON (Power Switch On) з материнської плати. Решту часу, поки висновок PS-ON не підтягнутий до маси, активне тільки джерело чергового живлення (Standby Supply) з напругою +5 В на виході.

Розглянемо структуру блоку живлення ATX докладніше. Першим її елементом є
:

Його завдання – це перетворення змінного струму з електромережі на постійний для живлення ШІМ-контролера та чергового джерела живлення. Структурно він складається з наступних елементів:

  • Запобіжник F1захищає проводку і сам блок живлення від перевантаження при відмові БП, що призводить до різкого збільшення споживаного струму і як наслідок – до критичного зростання температури, що може призвести до пожежі.
  • У ланцюзі «нейтралі» встановлений захисний терморезистор, що зменшує стрибок струму при включенні БП у мережу.
  • Далі встановлений фільтр перешкод, що складається з декількох дроселів ( L1, L2), конденсаторів ( С1, С2, С3, С4) і дроселя із зустрічним намотуванням Tr1. Необхідність такого фільтра обумовлена ​​значним рівнем перешкод, які передає в мережу живлення імпульсний блок - ці перешкоди не тільки вловлюються теле- і радіоприймачами, але і в ряді випадків здатні призводити до неправильної роботи чутливої ​​апаратури.
  • За фільтром встановлений діодний міст, який здійснює перетворення змінного струму на пульсуючий постійний. Пульсації згладжуються ємнісно-індуктивним фільтром.

Джерело чергового харчування- це малопотужний самостійний імпульсний перетворювач на основі транзистора T11, який генерує імпульси, через розділовий трансформатор і однополуперіодний випрямляч на діоді D24, що запитують малопотужний інтегральний стабілізатор напруги на мікросхемі 7805. Ця схема хоча і є, що називається, перевіреною часом, але високе падіння напруги на стабілізаторі 7805, що при великому навантаженні призводить до її перегріву. З цієї причини пошкодження в ланцюгах, запитаних від чергового джерела, здатне призвести до виходу його з ладу та подальшої неможливості увімкнення комп'ютера.

Основою імпульсного перетворювача є ШИМ-контролер. Ця абревіатура вже кілька разів згадувалась, але не розшифровувалась. ШІМ - це широтно-імпульсна модуляція, тобто зміна тривалості імпульсів напруги при їх постійній амплітуді та частоті. Завдання блоку ШІМ, заснованого на спеціалізованій мікросхемі TL494 або її функціональних аналогах – перетворення постійної напруги на імпульси відповідної частоти, які після роздільного трансформатора згладжуються вихідними фільтрами. Стабілізація напруг на виході імпульсного перетворювача здійснюється підстроюванням тривалості імпульсів, що генеруються ШІМ-контролером.

Як відремонтувати та доопрацювати імпульсний блок живлення китайського виробництва на 12 вольт

Хочу почати з того, що до мене в руки потрапили кілька згорілих і кимось уже «поремонтованих» блоків живлення 220/12 В. Всі блоки були однотипними – HF55W-S-12, тому, забивши в пошуковій системі назву, я сподівався знайти схему . Але крім фотографій зовнішнього вигляду, параметри і ціни на них нічого не знайшов. Тому довелося малювати схему самому з плати. Схема малювалася задля вивчення принципу роботи БП, а виключно з ремонтною метою. Тому мережевий випрямляч не намальований, так само я не розпилював імпульсний трансформатор і не знаю де зроблений відвід (початок-кінець) на 2 обмотці трансформатора. Так само не треба вважати друкарською помилкою С14 -62 Ома, - на платі маркування та розмітка під електролітичний конденсатор (+ показаний на схемі), але скрізь на його місці стояли резистори номіналом 62 Ома.

При ремонті подібних пристроївїх потрібно підключати через лампочку (лампа розжарювання 100-200 Вт, послідовно з навантаженням), щоб у разі КЗ в навантаженні, не вийшов з ладу вихідний транзистор і не погоріли доріжки на платі. Та й вашим домочадцям спокійніше, якщо раптом не згасне світло в квартирі.
Основною несправністю є пробою Q1 (FJP5027 - 3 А,800 В, 15 мГц) і як наслідок - обрив резисторів R9, R8 і вихід з ладу Q2 (2SC2655 50 В2 А 100 мГц). На схемі вони виділені кольором. Q1 можна замінити будь-яким транзистором, що підходить за струмом і напругою. Я встановлював BUT11, BU508. Якщо потужність навантаження не перевищуватиме 20 Вт можна ставити навіть J1003, які можна знайти на платі від енергозберігаючої лампи, що перегоріла. В одному блоці зовсім був відсутній VD-01 (діод шоттки STPR1020CT -140 В\2х10 А) я поставив замість нього MBR2545CT (45 В\30 А), що характерно, він взагалі не гріється на навантаженні 1,8 А (використовувала автомобільна лампа 21 Вт12 В). А рідний діод за хвилину роботи (без радіатора) розігрівається так, що рукою неможливо торкнутися. Перевірив споживаний пристроєм (з лампою 21 Вт) струм з рідним діодом і з MBR2545CT - струм (споживаний з мережі, у мене напруга 230 В) знизився з 0,115 до 0,11 А. Потужність знизилася на 1,15 Вт, я вважаю, що саме стільки розсіювалося на рідному діоді.
Замінити Q2 не було чим, під рукою знайшовся транзистор С945. Довелося "умощнити" його схемою з транзистором КТ837 (рис 2). Струм залишився під контролем і при порівнянні струму з рідною схемою на 2SC2655, вийшло ще зниження споживаної потужності з тим же навантаженнямна 1 Вт.

В результаті, при навантаженні 21 Вт і при роботі на протязі 5 хв, вихідний транзистор і діод випрямляння (без радіатора) нагріваються градусів до 40 (трохи теплі). У початковому варіанті, за хвилину роботи без радіатора, до них не можна було торкнутися. Наступним кроком до підвищення надійності блоків зроблених за цією схемою - заміна електролітичного конденсатора С12 (схильного до висихання електроліту з часом) на звичайний неполярний -неелектролітичний. Таким же номіналом 0,47 мкФ та напругою не нижче 50 В.
З такими характеристиками БП тепер можна сміливо підключати світлодіодні стрічки, не боячись, що ККД блоку живлення погіршить ефект економічності світлодіодного освітлення.

Поділіться з друзями або збережіть для себе:

Завантаження...