DIY fubag i 160 inverter reparation

I detaljer: gør-det-selv reparation af fubag in 160 inverteren fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Forbudt
Billede - DIY reparation af fubag i 160 inverter


Indlæg: 503

Fubag in160 ligner GYSMI 161-kredsløbet.

Jeg fortsætter med at reparere IN160, NCP1055-mikrokredsløbet blev udskiftet fra en anden batch, døde transistorer Q11S02 = Q11S01 = BSR14, udskiftning fra en donor, døde optokoblere U12X01, U41X01. Vagtrummet er startet op, blæseren kører. S17LITE05-processoren udsender ikke et PWM-signal, derfor starter strømafsnittet ikke. Jeg tog kraften af, loddede kammen ud, jeg fandt ingen ødelagte elementer.
Er der nogen der har et strømsnitdiagram?

S17LITE05 blev smidt fra donoren, der er ingen ændringer, ikke det faktum, at den er hel.

Forbudt
Billede - DIY reparation af fubag i 160 inverter


Indlæg: 1960
  • Rodede på internettet på et forum, fandt jeg ud af, at sagen kunne være i firmwaren eller kalibreringen. Jeg synder på det for nu. Skil dig ad igen, åh, hvor ikke en jagt! Og så, da jeg lodde broen fra hovedkortet, beskadigede jeg det ene spor - jeg var nødt til at genoprette det med en MGTF-ledning. Designet er bare helvedes) Hjælp venligst, ipaSoft.

    • 1) Tjek denne kontakt meget godt. Vær opmærksom, hvis der ikke er udbrænding af mellemlagsbøsningerne i printkortet.
      2) Tilslut en 100 W pære som en belastning, påfør kun belastningen efter at have tændt for enheden, og ikke før.
      3) Hvis spændingen faldt, eller rettere faldt til 0, så er kontakten mellem stativet og brættet dårlig. Tilslut lampen til stativet. Gentag målinger.
      4) Hvis spændingen er faldet, klatrer du oscillatoren op på bundkortet og kontrollerer signalet på L6386: mellem 8 og 9 fod, mellem 12 og 13 fod.
      a) Hvis der er pulser, er dette ikke firmware eller kalibrering. To muligheder
      b) Begge udgangsdioder er ødelagte. Du kan tjekke med en tester.
      c) Forstærkertrinnet fra det komplementære par på modulet er defekt (afkobling af L6386 med MOSFET-nøgler)

      Yderligere en enorm kompleks gren til yderligere fejlfinding af denne maskine. Men jeg vil ikke dumpe alt, jeg vil lytte til dine målinger.

      Black Fire skrev:
      glem alt om muligheden for fejl i strømforsyningsenheden og fløjten.

      Mit andet år er fløjtende robust efter et lille fald. Skal den snart dø?Billede - DIY reparation af fubag i 160 inverter

      Exuberant skrev:
      Mit andet år er fløjtende robust efter et lille fald. Skal den snart dø? Billede - DIY reparation af fubag i 160 inverter

      Vi taler om en anden fløjte. Inverter serie 130/160/170 fløjter lidt, når den er slukket (funktioner i den ekstra strømforsyningsenhed)
      I dit tilfælde - men hvem ved hvor meget - måske vil det overleve os (du kan ikke se uden at kigge)

      som elektronikingeniør, vil jeg rådgive, når du omarbejder skiftende strømforsyninger
      brug mikrokredsløb, der har samme driftsfrekvens og er tændt
      ifølge typiske skemaer fra datablade fundet for eksempel på ">,

      ellers er fløjten, statisk bip og udgangsspændingsspring muligt
      i tilfælde af interferens under svejsning i en sådan ombygget enhed med uforudsigelige konsekvenser
      for en dyr kraftenhed,
      for eksempel i den anbefalede erstatning NCP1055ST100T3G-TNY278PG, det første mikrokredsløb
      fungerer ved 100, og den anden ved 132kHz (som NCP1055ST136, fungerer ved 132kHz),

      derfor er spørgsmålet, om det fungerer uden problemer
      over hele driftsområdet af spændinger og temperaturer?

      og en anden meget vigtig er snubber-kæden (ifølge databladet), begrænseren på russisk, forbundet parallelt
      primær vikling - elementerne i dette kredsløb fungerer i maksimal tilstand
      og det er ønskeligt at erstatte dem med højkvalitets og kraftfulde, som producenterne ofte ikke gør (ikke engang installere!)!

      elektrolytiske kondensatorer af ensrettere af sekundære viklinger skifter til jamikon, grøn,
      med lav seriemodstand (LowESR), som vil spare dig for en masse ekstra problemer,

      skyl grundigt fra fluxen, og efter kontrol dækkes installationen med varmebestandig lak, endda møbler,
      tsaponen skaller af nogle varme steder, selvom den ikke er varm, vil den

      Dybest set reagerer enheder med defekte mikrokredsløb ikke på nogen måde på forsøg på at tænde, men der var sjældne tilfælde, hvor Fubag IN160 inverter-nedlukning med opvarmning, efter et par sekunder tændte den, slukkede den igen og klikkede. I dette tilfælde viste det sig at kontrollere mikrokredsløbet ved at tænde for enheden og, mens du klikker, forsigtigt læne en vatpind fugtet med alkohol mod den, klikket stoppede straks, og inverteren fungerede normalt, indtil alkoholen tørrede ud.

      Nogle gange, efter åbning af enheden og ekstern undersøgelse, er sådanne defekter i NCP1055B-mikrokredsløbet synlige, kan man sige med det blotte øje.

      Billede - DIY reparation af fubag i 160 inverter

      Billede - DIY reparation af fubag i 160 inverter Billede - DIY reparation af fubag i 160 inverter

      Ofte bryder mikrokredsløbet ned af sig selv uden at påvirke de vitale omgivende elementer. Noget hun har personlige problemer med sagens stramhed. I sådanne tilfælde er det tilstrækkeligt kun at udskifte mikrokredsløbet. Vi vil overveje denne mulighed.

      Først og fremmest vil vi rydde stedet fra det dræbte mikrokredsløb.

      Det giver ingen mening at lægge det i SOT-223 tilfældet igen, da de er upålidelige. Bedre at finde på en eller anden måde. og modtag FJERFUGLEN. nej sæt mikrokredsløbet til DIP-8.

      Ved at sammenligne konklusionerne af dette mikrokredsløb med dataarket bøjer vi dem på denne måde.

      Billede - DIY reparation af fubag i 160 inverter

      Billede - DIY reparation af fubag i 160 inverter

      Billede - DIY reparation af fubag i 160 inverter

      Billede - DIY reparation af fubag i 160 inverter

      Hvis alt er gjort korrekt, og de omkringliggende komponenter er intakte, hvilket er bedre at være sikker på ved at bruge kredsløbet på forhånd og kontrollere dem, tænder enheden straks og fungerer godt.

      På foraerne kan du finde muligheder for at udskifte NCP1055B med TNY268 med en lille ændring af kredsløbet.
      remont22
      Skrevet 2. april 2011 - 01:57
      PWM NCP1055P100.
      Fra et andet forum.
      Jeg fiksede endnu et dødt hoved med en "forbedret" duty feeder på NCP1055, der eksploderer hele tiden.
      Generelt kan dette produkt byttes til en TNY268 i en DIP-8 pakke. Jeg loddede det på et lille brødbræt og tilsluttede det til kredsløbet med korte ledere. Hvordan man gør dette, fremgår tydeligt af sammenligningen af ​​dokumentationen for disse 2 mikruhi. Bypass-kanderen (10mk) ændres til 0,1mk.
      En kilde.

      Hvilken mulighed du skal vælge er efter dit skøn.

      Opmærksomhed!
      Vær forsigtig, når du reparerer svejseomformeren med dine egne hænder, ansvaret ligger hos dig.

      Reparation af svejseinvertere fra Fubag og andre producenter.

    • Billede - DIY reparation af fubag i 160 inverter
      • Billede - DIY reparation af fubag i 160 inverter
      • Billede - DIY reparation af fubag i 160 inverter
      • Medlemmer
      • 1.011 indlæg
        • By: Oryol
        • Navn: ROMAN

        Indlægget er blevet redigeret ROMAN-WELDER den: 30. marts 2014 - 11:55

      • Billede - DIY reparation af fubag i 160 inverter
        • Billede - DIY reparation af fubag i 160 inverter
        • Medlemmer
        • 1803 indlæg
          • By: Nizhny Novgorod
          • Navn: Alexey

          Billede - DIY reparation af fubag i 160 inverter

          tehsvar (30. marts 2014 - 16:53) skrev:

          Tilføj hvad der er betegnelsen for den grønne modstand, N55B brændte ud og brast

          Reparation af svejseinvertere, på trods af dens kompleksitet, kan i de fleste tilfælde udføres uafhængigt. Og hvis du er velbevandret i designet af sådanne enheder og har en idé om, hvad der er mere tilbøjeligt til at fejle i dem, kan du med succes optimere omkostningerne ved professionel service.

          Udskiftning af radiokomponenter i færd med at reparere en svejseinverter

          Hovedformålet med enhver inverter er at generere en konstant svejsestrøm, som opnås ved at ensrette en højfrekvent vekselstrøm. Brugen af ​​en højfrekvent vekselstrøm, konverteret ved hjælp af et specielt invertermodul fra en ensrettet netforsyning, skyldes, at styrken af ​​en sådan strøm effektivt kan øges til den nødvendige værdi ved hjælp af en kompakt transformer. Det er dette princip, der ligger til grund for driften af ​​inverteren, der gør det muligt for sådant udstyr at have kompakte dimensioner med høj effektivitet.

          Funktionsdiagram af svejseomformeren

          Svejseinverterkredsløbet, som bestemmer dets tekniske egenskaber, inkluderer følgende hovedelementer:

          • en primær ensretterenhed, hvis basis er en diodebro (opgaven for en sådan enhed er at ensrette en vekselstrøm, der kommer fra et standard elektrisk netværk);
          • en vekselretterenhed, hvis hovedelement er en transistorsamling (det er ved hjælp af denne enhed, at den jævnstrøm, der leveres til dens indgang, omdannes til en vekselstrøm, hvis frekvens er 50-100 kHz);
          • en højfrekvent step-down transformer, på hvilken udgangsstrømmen på grund af et fald i indgangsspændingen øges betydeligt (på grund af princippet om højfrekvent transformation kan en strøm genereres ved udgangen af ​​en sådan enhed , hvis styrke når 200-250 A);
          • udgangsensretter, samlet på basis af strømdioder (opgaven med denne blok af vekselretteren omfatter ensretning af en vekslende højfrekvent strøm, som er nødvendig for at udføre svejsning).

          Svejseinverterkredsløbet indeholder en række andre elementer, der forbedrer dens drift og funktionalitet, men de vigtigste er ovenstående.

          Reparation af en inverter-type svejsemaskine har en række funktioner, som forklares af kompleksiteten af ​​designet af en sådan enhed. Enhver inverter, i modsætning til andre typer svejsemaskiner, er elektronisk, hvilket kræver, at specialister involveret i dens vedligeholdelse og reparation har mindst grundlæggende radioteknisk viden, samt færdigheder i at håndtere forskellige måleinstrumenter - et voltmeter, digitalt multimeter, oscilloskop osv. ....

          I processen med vedligeholdelse og reparation kontrolleres de elementer, der udgør svejseinverterkredsløbet. Dette omfatter transistorer, dioder, modstande, zenerdioder, transformatorer og chokerenheder. Det særlige ved inverterens design er, at det meget ofte under reparationen er umuligt eller meget vanskeligt at bestemme fejlen i hvilket bestemt element, der var årsagen til fejlen.

          Et tegn på en udbrændt modstand kan være en lille kulstofaflejring på pladen, som er svær at skelne med et uerfarent øje.

          I sådanne situationer kontrolleres alle detaljer sekventielt. For at løse et sådant problem med succes er det nødvendigt ikke kun at være i stand til at bruge måleinstrumenter, men også at være ganske fortrolig med elektroniske kredsløb. Hvis du ikke har sådanne færdigheder og viden i det mindste på det indledende niveau, kan reparation af en svejseomformer med dine egne hænder føre til endnu mere alvorlig skade.

          Realistisk at vurdere deres styrker, viden og erfaring og beslutte at foretage uafhængig reparation af inverter-type udstyr, er det vigtigt ikke kun at se en træningsvideo om dette emne, men også omhyggeligt at studere instruktionerne, hvor producenterne angiver de mest typiske fejl. af svejseinvertere, samt måder at eliminere dem på.