Діагностика імпульсного блоку живлення. Частина i, використовувані визначення

Блок живлення D-Link
Блок живлення D-Link

width ="650" height ="482" style ="height: 334px; width: 450px" / Gt;
Структурна блок схема блоку живлення D-Link 5В * 2А

Що б не було неоднозначності, конкретно пропишемо кожні елементи блок схеми, функціонал і особливості діагностики розглянемо пізніше.

1.Входной фільтр

Запобіжник F1 (2.25а) тут можливо помилка або невдале скорочення, швидше за все мається на увазі 2А * 250В, по функціоналу - не займається фільтрацією, але ми його віднесли до ланцюгів вхідного фільтра
Терморезистор TR (5 Ом) необхідний для «м`якого пуску» блоку живлення в момент включення і хоча по функціоналу - не займається фільтрацією, ми його віднесли до ланцюгів вхідного фільтра.
Х-конденсатор XC1 (100 pF * 250B), тут варто звернути увагу - це X конденсатор.
Дросель L1 - як правило це дротяний дросель на фериті (НЕ пермаллой), виконаний у вигляді трансформатора.

2.Входной випрямляч

Діодний міст DB1-DB4 (1N4007)
Конденсатор вхідного випрямляча С1 (33мкф * 400В)

3.Високочастотний трансформатор

T1.1 Високовольтна (первинна) обмотка
T1.2 Обмотка для харчування ШІМ
T1.3 Низьковольтна (вторинна) обмотка

4. Гріфлік.

Резистор R1 (39кОм) рідко буває в планарном виконанні, так як на ньому розсіюється значна потужність
Конденсатор С2 (4700 пФ * 2кВ) використання низьковольтного конденсатора в цьому ланцюзі неприпустимо.
Швидкодіючий діод VD1 (PS1010R) - не дивлячись на робочу напругу конденсатора 2кВ, робоча напруга цього діода зазвичай 1 кВ, при хорошому струмі в 1А.



5. Вихідний випрямляч.

Діод Шотки VD5-VD6 (SB340) використання діодів Шотки дозволяє на малих потужностях обійтися без додаткових елементів охолодження.
Конденсатори LowESR C9, C10 (680 мкФ * 10В) використання звичайних конденсаторів допустимо, але різко знижує ресурс блоку живлення, так як ці конденсатори працюють в дуже жорсткому режимі.
Дросель L2 виконує подвійну функцію є накопичувачем для конденсатора С20, а так само є елементом фільтра.
Конденсатор С20 (220мкФ * 10В) - завдяки дроселя L2 працює в нормальному режимі і особливих вимог, окрім масогабаритних показників, до цього конденсатору не пред`являється.
Резистор R21 (220 Ом) - формально не є елементом вихідного випрямляча, а служить для швидкого розряду С9, С10, С20, L2.

6. Силовий ключ.

МОП транзистор з n-каналом VT1 (P4NK60Z), польовий транзистор на роботу з яким розрахований ШІМ UC3843

7. Токовий датчик.

Резистор R2 (1.5 Ом) не дивлячись на те, що розсіює значну потужність, зустрічається як в планарном так і дротовому виконанні. У разі планарного виконання набирається шляхом паралельного з`єднання декількох планарних резисторів.

Резистор R8 (300 Ом), R3 (750кОм) і С4 (10нФ) ми не хотіли додавати ці елементи в розділ струмовий датчик, так як вони створюють деяку плутанину в термінології, адже під поняттям струмовий датчик мається на увазі саме резистор R2 (1.5 Ом) і тільки він, але слово з пісні не викинеш, так як формально ці елементи так само є ланцюгами токового датчика, ми змушені їх згадати, тим самим створивши деяку плутанину в термінології токового датчика.

8. Ланцюг запуску.

Резистор R4 (300кОм) не дивлячись на простоту один з найскладніших елементів блоку живлення, так саме він визначає можливі заміни ШІМ на аналоги, саме він виглядає як несправний елемент, так як він розсіює значні потужності, саме при заміні цього резистора забувають подивитися робоча напруга резистора, але ж воно повинно бути не менше 400 В, для прикладу, планарний резистор типорозміру 1206 має максимальний робочий напруга 250В.

9. Робоче живлення

T1.2 Обмотка для харчування ШІМ
Резистор R9 (5.1 Ом) елемент інтегруючого ланцюга для гасіння паразитних викидів трансформатора, дуже неоднозначний елемент - саме невдалий вибір (занадто великий номінал) цього елемента змушує зриватися блок живлення на холостому ходу.
Випрямний діод VD2 (1N4148) - звичайний діод без жодних надмірностей.
ZD1 (BZX55C20) ще один неоднозначний елемент схеми, про нього ми поговоримо пізніше і розглянемо докладніше, на даному етапі лише вкажемо його характеристики 20В, 5 мА. Відзначимо тільки той факт, що він доставляє багато проблем початківцям ремонтникам.

10.Пусковой конденсатор.

Конденсатор С6 (47мкф * 25В) - без перебільшення можна назвати основним елементом імпульсного блоку живлення. Побічно, як тільки механік починає бачити цей конденсатор тільки подивившись на блок живлення, можна говорити про кваліфікацію цього ремонтника. Відзначимо - цей елемент завжди підлягає заміні при будь-якому ремонті імпульсного блоку живлення, нехтування цією рекомендацією перетворює ремонт в боротьбу з вітряними млинами.

11. Шим.

U2 (UC3843) - не потребує представлення, відзначимо лише це найпростіший в реалізації і надійний в експлуатації ШІМ для свого часу.

12. Драйвер силового ключа.

Резистор R5 (150 Ом), що розглядається схема найбільш невдалий приклад для розглядання драйвера силового ключа, так як здебільшого, драйвер має радикальна відмінність від розглянутого, звичайно це резистор номіналом 15-30 Ом.

13. Зовнішні ланцюга генератора.

Резистор R11 (3 кому) і конденсатор С5 (10нФ) задають частоту генерації.

14. Зворотній зв`язок.

Дільник на резисторах R22 (5.25кОм) і R23 (4.87 кОм)
Струмообмежуючі резистор R17 (470 Ом)
Оптопара гальванічної розв`язки U1.1, U1.2
Регульований стабілітрон U3 (KA431AZ)
Елементи корекції ланцюга зворотного зв`язку конденсатори С12 (1мкФ * 50В), С3 (10нФ)

Окремо варто відзначити помехоподавляющий Y конденсатор YC2 (2200пф), але не стільки через його функціоналу, скільки завдяки йому можна (і потрібно) відрізняти «гарячу» і «холодну» землю.


Поділися в соц. мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
По темі: