Zrób to sam fubag w naprawie falownika 160

W szczegółach: zrób to sam fubag w naprawie falownika 160 od prawdziwego mistrza dla strony my.housecope.com.

Zakazany
Zdjęcie - Samodzielna naprawa fubaga w falowniku 160


Wiadomości: 503

Fubag w 160 jest podobny w schemacie do GYSMI 161. Gdzieś był schemat.

Nadal naprawiam IN160, wymieniłem układ NCP1055 z innej partii, martwe tranzystory Q11S02=Q11S01=BSR14, wymiana z dawcy, martwe transoptory U12X01, U41X01. Pomieszczenie dyżurne jest uruchomione, wentylator się kręci. Procesor S17LITE05 nie wysyła sygnału PWM, więc sekcja mocy nie uruchamia się. Wyjąłem zasilanie, odlutowałem grzebień, nie znalazłem żadnych złamanych elementów.
Czy ktoś ma schemat sekcji mocy?

S17LITE05 został wyrzucony z dawcy, nie ma zmian, nie to, że jest w całości.

Zakazany
Zdjęcie - Samodzielna naprawa fubaga w falowniku 160


Wiadomości: 1960
  • Pogrzebałem w internecie na jednym forum i stwierdziłem, że może to być w firmware lub kalibracji. Na razie to winię. Znowu rozbierać, och, jak nie polować! I tak przy lutowaniu mostka z płyty głównej uszkodziłem jeden tor - musiałem zregenerować drut MGTF. Projekt jest po prostu piekielny) Pomóż mi, ipaSoft.

    • 1) Sprawdź ten kontakt z bardzo dobrym łańcuchem. Zwróć uwagę, czy nie doszło do wypalenia przepustów międzywarstwowych na płytce drukowanej.
      2) Podłącz żarówkę o mocy 100 W jako obciążenie, obciążaj tylko po włączeniu urządzenia, a nie przed.
      3) Jeśli napięcie spadło, a raczej spadło do 0, to kontakt między stojakiem a płytą jest zły. Podłącz lampę do stojaka. Powtórz pomiary.
      4) Jeśli napięcie spadło, wejdź na płytę główną z oscylatorem i sprawdź sygnał na L6386: między 8 a 9 nogami, między 12 a 13 nogami.
      a) Jeśli występują impulsy, nie jest to oprogramowanie układowe ani kalibracja. Dwie opcje
      b) Obie diody wyjściowe są zepsute. Możesz sprawdzić u testera.
      c) Uszkodzony stopień wzmacniający pary komplementarnej na module (odsprzęgnięcie L6386 kluczami MOSFET)

      Dalej jest ogromna, złożona gałąź do dalszego rozwiązywania problemów z tym komputerem. Ale nie wyrzucę wszystkiego, posłucham twoich pomiarów.

      Czarny ogień napisał:
      zapomnij o możliwości awarii zasilacza i gwizdów.

      Mój drugi rok mocno gwiżdże po lekkim upadku. Śmierć wkrótce?Zdjęcie - Samodzielna naprawa fubaga w falowniku 160

      Boony napisał:
      Mój drugi rok mocno gwiżdże po lekkim upadku. Śmierć wkrótce? Zdjęcie - Samodzielna naprawa fubaga w falowniku 160

      Mówimy o innym gwizdku. Falowniki serii 130/160/170 lekko gwiżdżą, gdy są wyłączone (cechy zasilania pomocniczego)
      W twoim przypadku - ale kto wie ile - może nas przeżyje (nie możesz powiedzieć bez patrzenia)

      jako elektronik radziłbym przy przerabianiu zasilaczy impulsowych
      używaj mikroukładów, które mają tę samą częstotliwość roboczą i są włączone
      wg typowych schematów z kart katalogowych znalezionych np. na ">,

      w przeciwnym razie możliwe są gwizdy, ćwierkanie w statycznych i skokach napięcia wyjściowego
      z zakłóceniami podczas spawania w tak przekonwertowanym urządzeniu z nieprzewidywalnymi konsekwencjami
      drogiej jednostki napędowej,
      na przykład w zalecanym zamienniku dla NCP1055ST100T3G-TNY278PG, pierwszy chip
      pracuje na częstotliwości 100, a drugi na 132kHz (podobnie jak NCP1055ST136 pracujący na 132kHz),

      Pytanie brzmi, czy działa bez problemów?
      w całym zakresie napięć i temperatur pracy?

      a także bardzo ważny jest obwód tłumiący (zgodnie z arkuszem danych), ogranicznik w języku rosyjskim, połączony równolegle
      uzwojenie pierwotne - elementy tego obwodu pracują w trybie maksymalnym
      i pożądane jest zastąpienie ich wysokiej jakości i mocnymi, których producenci często nie robią (nawet nie instalują!)!

      kondensatory elektrolityczne prostowników uzwojeń wtórnych, zmiana na jamicon, kolor zielony,
      o niskiej rezystancji szeregowej (LowESR), co pozwoli zaoszczędzić wiele dodatkowych problemów,

      dokładnie wypłukać z topnika i po sprawdzeniu pokryć instalację lakierem żaroodpornym, nawet meble,
      zapon złuszcza się w gorących miejscach, choć tam, gdzie nie jest gorąco, pójdzie

      Zasadniczo urządzenia z uszkodzonymi mikroukładami w żaden sposób nie reagują na próby ich włączenia, ale zdarzały się rzadkie przypadki, gdy Falownik Fubag IN160 wyłączony podczas rozgrzewania, po kilku sekundach włączył się, po czym ponownie się wyłączył i kliknął. W tym przypadku okazało się, że sprawdzanie mikroukładu następuje przez włączenie urządzenia i podczas klikania, ostrożnie opierając się o niego wacikiem nasączonym alkoholem, klikanie natychmiast ucichło i falownik pracował normalnie, aż alkohol wyschnął.

      Czasami po otwarciu urządzenia i oględzinach zewnętrznych takie defekty w chipie NCP1055B są widoczne, można by rzec, gołym okiem.

      Zdjęcie - Samodzielna naprawa fubaga w falowniku 160

      Zdjęcie - Samodzielna naprawa fubaga w falowniku 160 Zdjęcie - Samodzielna naprawa fubaga w falowniku 160

      Często sam mikroukład ulega awarii, bez wpływu na ważne otaczające elementy. Ma pewne osobiste problemy ze szczelnością obudowy. W takich przypadkach wystarczy wymienić tylko mikroukład. Rozważymy tę opcję.

      Przede wszystkim oczyśćmy miejsce z zabitego chipa.

      Nie ma sensu wkładać go z powrotem do opakowania SOT-223, ponieważ są one zawodne. Lepiej być mądrym. i zdobądź PIÓRO OGNIA. brak instalacji układu w DIP-8.

      Po porównaniu wniosków z tego mikroukładu zgodnie z arkuszem danych, zginamy je w ten sposób.

      Zdjęcie - Samodzielna naprawa fubaga w falowniku 160

      Zdjęcie - Samodzielna naprawa fubaga w falowniku 160

      Zdjęcie - Samodzielna naprawa fubaga w falowniku 160

      Zdjęcie - Samodzielna naprawa fubaga w falowniku 160

      Jeśli wszystko jest zrobione poprawnie, a otaczające elementy są nienaruszone, co lepiej wcześniej upewnić się, że używasz obwodu i sprawdzasz je, urządzenie włącza się natychmiast i działa dobrze.

      Na forach można znaleźć opcje wymiany NCP1055B na TNY268 z niewielką zmianą obwodu.
      remont22
      Opublikowano 02 kwietnia 2011 – 01:57
      PWM NCP1055P100.
      Z innego forum.
      Naprawiłem kolejnego martwego człowieka, z „ulepszonym” podajnikiem na NCP1055, który nieustannie eksploduje.
      Generalnie ten produkt można wymienić na TNY268 w pakiecie DIP-8. Przylutowałem go do małej płytki stykowej i podłączyłem do obwodu krótkimi przewodami. Jak to zrobić wynika z porównania dokumentacji dla tych 2 mikruhi. Zmień kanał obejściowy (10 mikronów) na 0,1 mikrona.
      Źródło.

      Wybór opcji zależy od Ciebie.

      Uwaga!
      Zachowaj ostrożność podczas naprawy falownika spawalniczego własnymi rękami, odpowiedzialność spoczywa na Tobie.

      Naprawa falowników spawalniczych Fubag i innych producentów.

    • Zdjęcie - Samodzielna naprawa fubaga w falowniku 160
      • Zdjęcie - Samodzielna naprawa fubaga w falowniku 160
      • Zdjęcie - Samodzielna naprawa fubaga w falowniku 160
      • Członkowie
      • 1011 wiadomości
        • Miasto: Orel
        • Imię i nazwisko: RZYMSKI

        Post został zredagowany ROMAN-WELDER: 30 marca 2014 - 11:55

      • Zdjęcie - Samodzielna naprawa fubaga w falowniku 160
        • Zdjęcie - Samodzielna naprawa fubaga w falowniku 160
        • Członkowie
        • 1803 wiadomości
          • Miasto: Niżny Nowogród
          • Imię: Aleksiej

          Zdjęcie - Samodzielna naprawa fubaga w falowniku 160

          tehsvar (30 marca 2014 – 16:53) napisał:

          Powiedz mi jaka jest wartość zielonego rezystora przepalonego i pękniętego N55B

          Naprawa falowników spawalniczych, pomimo swojej złożoności, w większości przypadków można wykonać samodzielnie. A jeśli dobrze rozumiesz konstrukcję takich urządzeń i masz pojęcie, co jest bardziej prawdopodobne, możesz z powodzeniem zoptymalizować koszt profesjonalnej obsługi.

          Wymiana podzespołów radiowych w procesie naprawy falownika spawalniczego

          Głównym celem każdego falownika jest wytwarzanie bezpośredniego prądu spawania, który uzyskuje się poprzez prostowanie prądu przemiennego o wysokiej częstotliwości.Zastosowanie prądu przemiennego o wysokiej częstotliwości, konwertowanego przez specjalny moduł falownika z sieci rektyfikowanej, wynika z faktu, że siłę takiego prądu można skutecznie zwiększyć do wymaganej wartości za pomocą kompaktowego transformatora. To właśnie ta zasada leżąca u podstaw działania falownika umożliwia takiemu sprzętowi uzyskanie kompaktowych rozmiarów z wysoką wydajnością.

          Schemat funkcjonalny falownika spawalniczego

          Schemat falownika spawalniczego, który określa jego parametry techniczne, obejmuje następujące główne elementy:

          • pierwotny zespół prostowniczy, który oparty jest na mostku diodowym (zadaniem takiego zespołu jest prostowanie prądu przemiennego pochodzącego ze standardowej sieci elektrycznej);
          • jednostka inwertera, której głównym elementem jest zespół tranzystorów (za pomocą tej jednostki prąd stały dostarczany na jego wejście jest przekształcany w prąd przemienny, którego częstotliwość wynosi 50–100 kHz);
          • transformator obniżający wysoką częstotliwość, na którym poprzez obniżenie napięcia wejściowego znacznie wzrasta siła prądu wyjściowego (ze względu na zasadę transformacji wysokiej częstotliwości można wygenerować prąd na wyjściu takiego urządzenia, którego siła sięga 200-250 A);
          • prostownik wyjściowy zmontowany w oparciu o diody mocy (zadaniem tej jednostki inwerterowej jest prostowanie prądu przemiennego o wysokiej częstotliwości, który jest niezbędny do spawania).

          Obwód falownika spawalniczego zawiera szereg innych elementów, które poprawiają jego działanie i funkcjonalność, ale głównymi są te wymienione powyżej.

          Naprawa spawarki inwertorowej ma wiele cech, co tłumaczy złożoność konstrukcji takiego urządzenia. Każdy falownik, w przeciwieństwie do innych typów spawarek, jest elektroniczny, co wymaga od specjalistów zajmujących się jego konserwacją i naprawą przynajmniej podstawowej wiedzy z zakresu radiotechniki, a także umiejętności posługiwania się różnymi przyrządami pomiarowymi – woltomierzem, multimetrem cyfrowym, oscyloskopem itp. ...

          Podczas konserwacji i napraw sprawdzane są elementy tworzące obwód falownika spawalniczego. Obejmuje to tranzystory, diody, rezystory, diody Zenera, transformatory i dławiki. Cechą konstrukcyjną falownika jest to, że bardzo często podczas jego naprawy niemożliwe jest lub bardzo trudne określenie awarii którego elementu spowodowało awarię.

          Oznaką spalonego rezystora może być niewielka sadza na płytce, którą niedoświadczonemu oku trudno odróżnić.

          W takich sytuacjach wszystkie szczegóły są sprawdzane sekwencyjnie. Aby skutecznie rozwiązać taki problem, konieczna jest nie tylko umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi, ale także odpowiednie rozumienie obwodów elektronicznych. Jeśli nie masz takich umiejętności i wiedzy przynajmniej na początkowym poziomie, naprawa falownika spawalniczego własnymi rękami może prowadzić do jeszcze poważniejszych uszkodzeń.

          Naprawdę oceniając swoje mocne strony, wiedzę i doświadczenie oraz decydując się na samodzielną naprawę sprzętu typu falownik, ważne jest nie tylko obejrzenie filmu szkoleniowego na ten temat, ale także uważne przestudiowanie instrukcji, w których producenci wymieniają najbardziej typowe usterki falowników spawalniczych, a także sposobów ich eliminacji.