Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Réparer l'alimentation à découpage PC202003040. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Alimentations L'alimentation à découpage compacte modèle PC202003040 LED STRIP PS 40 W est conçue pour fonctionner avec une charge allant jusqu'à 40 W à une tension de sortie de 12 V DC. Après avoir travaillé plusieurs jours avec une charge d'environ 15 W, l'appareil a commencé à fumer et a cessé de fonctionner. Étant donné que le coût de ce produit est inférieur au prix de détail des principales pièces qu'il contient et inférieur au coût d'un déplacement au magasin, il a été décidé de ne pas le faire réparer sous garantie, mais d'essayer de le faire vous-même. . Après démontage de l'appareil, il n'a pas fallu longtemps rechercher le dysfonctionnement principal. Sur la fig. 1, on peut voir qu'une panne s'est produite sur le panneau de bloc entre les conducteurs imprimés sous la tension secteur de 230 V AC. Une partie de la piste imprimée a grillé, tandis que le fusible F1 a survécu (il s'agit d'un dysfonctionnement courant dans les produits alimentés sur secteur présentant de tels défauts de conception). La distance entre les pistes spécifiées n'était que d'environ 1 mm, alors que pour un fonctionnement fiable de l'appareil, elle devait être d'au moins 5 mm, et même dans ce cas, il ne serait pas superflu d'avoir une découpe traversante dans le matériau PCB entre les pistes.
Pour restaurer le fonctionnement de l'unité, les pistes imprimées menant de la self à deux enroulements LF1 (voir aussi un fragment du circuit sur la Fig. 2) aux diodes D3, D4 et au condensateur céramique CY2 ont été supprimées, et les connexions correspondantes ont été établies avec un fil de montage en isolant PVC (Fig. 3 ).
Afin d'améliorer la fiabilité de l'appareil, plusieurs améliorations ont été apportées. Ainsi, à l'aide d'un cutter manuel, la distance entre la plage de contact de la borne de drain du transistor haute tension Q2,5 et le conducteur imprimé allant du point de connexion des résistances R1 et R1 à la broche 2 de la puce U6 était augmenté à 1 mm (la meilleure solution serait de retirer ce plot imprimé entre les bornes grille et source de Q1, ainsi qu'une partie de la piste imprimée en soudant la borne de drain du transistor Q1 plus près de la borne anodique de la diode D6). Sur le PCB, le fabricant de l'appareil n'a pas supprimé le flux de soudure laissé entre les bornes du transistor Q1, donc si vous rencontrez une telle négligence, assurez-vous de le retirer. Le condensateur à oxyde C6 s'est avéré avoir une tension nominale de 10 V (avec une tension de sortie du bloc de 12 V !), il a donc été remplacé par la même capacité avec une tension nominale de 16 V (sur la Fig. 2, C6' est indiqué), et un condensateur céramique de blocage 4C1 d'une capacité de 1 uF. Le transistor Q1 et la diode Schottky D10 étaient mal pressés contre le dissipateur thermique en aluminium. Pour améliorer le contact thermique sur la face arrière du dissipateur thermique, de larges plaques d'acier de 3 mm d'épaisseur ont été placées sous les têtes des vis M1, après quoi les raccords vissés ont été serrés avec une force non destructive maximale. Sans plaques d'acier supplémentaires, il est inutile de serrer les vis, car la plaque d'aluminium se déformerait. Au lieu d'un insert fusible F1 pour un courant de 3,15 A, une résistance filaire d'un watt 1R1 avec une résistance de 3,3 Ohms est installée. Une telle résistance est non seulement plus efficace qu'un lien fusible, mais réduit également le courant de démarrage lors de la mise sous tension du bloc d'alimentation. S'il est possible après cette modification d'installer un porte-insert fusible, par exemple DVP-4, alors un insert pour un courant de 1,5 ... 2 A doit être utilisé. Une vue de l'installation du bloc d'alimentation modifié est présentée dans figue. 4.
Pour déterminer les capacités réelles du bloc d'alimentation réparé, une charge équivalente de 3 A a été connectée à sa sortie. Après une heure de fonctionnement dans ce mode, la température du dissipateur thermique en duralumin aux emplacements du transistor Q1 et de la diode D10 était d'environ 45 оC à température ambiante 21 оC. Il s'agit d'un très bon indicateur, d'où il résulte que les principaux éléments du bloc d'alimentation ne surchaufferont pas lorsqu'il fonctionne à la puissance de sortie maximale. La résistance de la résistance filaire 1R1 peut être comprise entre 3,3 et 10 Ohms (avec une résistance de 5,1 Ohms ou plus, la puissance de dissipation de cette résistance doit être d'au moins 2 W). Les résistances fixes conventionnelles au carbone et aux diélectriques métalliques, telles que le MLT-2, ne peuvent pas être utilisées ici. En cas de panne du transistor Q1, les résistances à faible résistance R23-R26 peuvent griller et le microcircuit U1 sera également endommagé. S'il n'y a pas de schéma précis du circuit d'alimentation, avant que cela ne se produise, prenez une photo (avec la meilleure qualité possible) de la carte du côté des conducteurs imprimés afin que les inscriptions, les marquages de couleur et les conducteurs imprimés soient clairement visibles. Un transistor à effet de champ SIF4N60D défectueux peut être remplacé par l'un des FQPF10N60C, SSP10N60B, SSS6N60A, P4NK60ZFP, et un microcircuit endommagé peut être remplacé par n'importe quel huit broches similaire des séries KA3842, KIA3842, TL3842, UC3842, etc. Pour simplifier l'installation , il est conseillé d'utiliser un microcircuit dans le même boîtier comme remplaçable. La première connexion du bloc d'alimentation réparé au réseau 230 V doit se faire via une lampe à incandescence de 250.300 XNUMX W connectée en série. Une lueur vive de la lampe indiquera la présence de défauts non réparés. Auteur : A. Butov Voir d'autres articles section Alimentations. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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