I detaljer: et diagram af en svejse-inverter fubag i 203 DIY reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
Fubag i 203 er en professionel inverter svejsemaskine. En meget populær model. Fubag i 203 kommer til reparation meget ofte. Det svageste sted er IMS-modulet og strømforsyningen. Den repareres på 1-4 timer, forudsat at hænderne ikke har været i apparatet før vores SC “all
- Kontroltavle
- Strømsektion (IMS-modul)
- Strømsektion (IMS-modul) - reparation
- Ledelse - reparation
For at udfylde en ansøgning om reparation af Fubag-svejsemaskinen, ring venligst: 8 (495) 215-17-22.
Du udfylder en onlineansøgning, ringer til hotline +7 (495) 215-17-22, +7 (985) 999-56-96 eller kommer til vores SC.
Du arrangerer et hegn med udstyr overalt i Moskva og regionen, eller bringer det selv til vores servicecentre: "Tushino", "Shchelkovskaya", "Leninsky", "Ryazansky", "Lyubertsy".
Vi udfører gratis diagnostik inden for 3-4 timer og rapporterer resultaterne på enhver måde, der passer dig.
Vi reparerer udstyr, tester det, giver garanti op til 1 år.
Vi udsteder en faktura til betaling ved bankoverførsel, eller du betaler kontant. Vi leverer alle nødvendige dokumenter.
Vi leverer udstyret til den angivne adresse, eller du kan selv afhente det fra ethvert servicecenter.
På FUBAG IR 220 svejseomformeren brændte PWM-controlleren ud, og inskriptionen på den er ikke synlig. Fra forskellige kilder på nettet rådede de til at sætte UC3843 PWM i stedet for den brændte. Jeg fandt og satte UC3843B PWM kl. min egen risiko.... Enheden tændte lampens gevind brænder i fuld varme, ventilatorerne startede og relæet virkede. Der er ingen røg eller lys nogen steder. Jeg målte overhovedet udgangsspændingen. RJH60F7-transistorerne ringede alle intakte. Kraftige ohm-modstande er også intakt.Der er ingen kredsløb til denne enhed, derfor er det svært at finde ud af, hvorfor der ikke er nogen spænding ved udgangen, når alt ser ud til at være intakt, så jeg beder om hjælp i denne sag.
![]() |
Video (klik for at afspille). |
Her er mine billeder, jeg vil straks undskylde for kvaliteten, ikke en professionel. Og mit spørgsmål forbliver gyldigt, hvorfor er der ingen +60 volt spænding ved udgangen af inverteren?
Redigeret af Andryzel (27.06.2016 16:51:22)
Ventilatorerne snurrer, relæet udløses, alt starter jævnt, lampen er tændt, netværket er tændt, men der er ingen udgang. Power-tasterne er alle hele spændinger på lederne på næsten 400 volt. Det føles som om der er et brud et eller andet sted ved udgangen, men jeg kan ikke spise dette udyr uden et kredsløb. Måske er den anden shim død. Jeg erstattede jo først UC3846 med UC3843. Zenerdioden brændte også ud uden et kredsløb, det gør jeg ikke kender navnet, det er i basiskredsløbet på K3878-transistoren. Vi har brug for en russisk analog af en zenerdiode.
Jeg er enig. Det er svært uden et diagram, men det er værd at prøve.
Måske er det andet shim dødt UC3846, fordi det første jeg erstattede UC3843. Zenerdioden brændte også ud uden et kredsløb, jeg kender ikke navnet, den er i basiskredsløbet på K3878 transistoren. Vi har brug for en russisk analog af en zenerdiode.
Zener diode til 18V. 1N4746A russisk analog af КС218Ж.
Lad os finde ud af det. Heldigvis har jeg det samme apparat. Fortæl os med hvilken fejl det kom til dig, hvordan opstod denne fejl, hvad har du allerede gjort?
Redigeret af Andryzel (29/06/2016 18:42:12)
a på L7815 +11,8 volt. Det virkede lidt underspillet
Det er ikke normalt. Stærkt undervurderet. Du kigger i den rigtige retning og tæt på svaret.
I dag har jeg ændret spændingsregulatoren L7815 til en analog af K142EN8, spændingen forblev 11,8 volt. Retningen ser ud til at have valgt den forkerte. Strømmen til spændingsregulatoren L7815 kommer fra sekundærviklingen af transformeren Tr2 gennem dioderne. Den leverer også strøm til blæserne. Så hvor blæserne får strøm, står der +24 volt . Mål der +15,6. En stor anmodning til dig, hvis du har den samme fungerende svejsning, bedes du måle hvor meget spænding der går til ventilatorerne, hvor den er + 24V.
Redigeret af Andryzel (07/03/2016 22:55:14)
Tak for tippet. Så det gjorde jeg, jeg tændte for enheden uden en pære. Enheden startede op og udgangen blev virkelig mere + 77 volt. Men min glæde var ikke lang. Efter at have kørt enheden i cirka 20 minutter i tomgang uden belastning, slukkede jeg den med en knap fra lysnettet. Generelt var jeg 100% sikker på at det var muligt at give apparatet til ejeren Apparatet stod på arbejde om natten og om morgenen kom jeg på arbejde og besluttede at tjekke svejseren igen. Ved at tilslutte den til netværket startede enheden op og holdt snart op med at virke. Efter at have adskilt den begyndte jeg at måle strømmen på UC3843B med et multimeter. Strømforsyningen viste + 7,9 volt. Jeg tror meget lidt igen, mikrokredsløbet er ude af orden Jeg loddede mikruhuen fra brættet og begyndte at tjekke med et multimeter mellem 5. og 6. ben, Der er ingen kort. Så målte jeg også mellem 5 og 7, der er heller ingen kort, så 6 og 7. I generelt er der ingen kortslutning nogen steder. Kun dette er ikke en indikator for mikrokredsløb. Men hvordan ved du, at den er intakt? Så tændte jeg for enheden uden et mikrokredsløb i netværket og igen målte jeg forsyningsspændingen af mikrokredsløbet og var meget overrasket over + 80 volt aflæsningen. Jeg målte det på C75-encoderen (47mkfX63v), som er parallel med mikrokredsløbsstrømbusserne. Generelt er jeg i et let stød. Enten viste enheden det uden belastning. Eller igen er der en fejl i mikrokredsløbets strømkredsløb Generelt ved jeg ikke hvor meget + 80V der skal komme uden belastning.eller måske +12V.
Tak igen for at hjælpe mig.Jeg læste på nettet om UC3843B om alle dens funktioner.En smart ting er denne mikruha.
Kort sagt, hvis, hvad er der galt med dioderne i det sekundære kredsløb af TP2-transformatoren, holder mikrokredsløbet simpelthen op med at fungere og går i beskyttelse. Alle forviklingerne af elektronik. Jeg fandt årsagen til alle problemerne med lanceringen af UC3843B var en lækage diode D25. Jeg udskiftede den og alt vendte tilbage til det normale. Apparatet hviskede og igen besøgte glæden mig, at det ikke var forgæves.Held og lykke!
Redigeret af Andryzel (29/06/2016 23:42:12)
Og hvad er den reelle kapacitet af C75 kondensatoren?
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 leveres 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 dets drift og funktionalitet, men de vigtigste er dem, der er anført ovenfor.