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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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Após desmontar a PSU, ligue os transistores principais para um curto-circuito (normalmente BUT11A), resistores de 1 Ohm em sua base para um circuito aberto, uma ponte para um curto / circuito aberto, transistores de pré-saída para um curto-circuito / circuito aberto, diodos nos circuitos secundários para uma avaria. Como pré-saída na hora da substituição, você pode configurar nosso KT3, fim de semana ou nosso KT315, KT872 (mas aí para auto partida pode ser necessário reduzir o valor dos resistores entre a base e o coletor para 8114k...200k) , ou importados como estes: 150SC2, 3447SC2, 3451SC2, 3457SC2(3460), 61SC2, 3866SC2, 4706SC2, BUT4744A, BUT11A, BUT12A, BUV18, MJE46 É aconselhável remover o interruptor 13005/494v para prevenção. Quando conectado à rede para teste, é necessário ligar uma lâmpada incandescente do tipo 220W 120V no lugar do fusível e um resistor de 100 ... 220 Ohm 5 W no circuito de saída de + 2V.

Verificando o chip TL494 e seus análogos (M1114EU4, mPC494C, IR3M02). Este IC inclui: um gerador de tensão dente de serra A1, a frequência do gerador é definida por um resistor externo R1 e um capacitor C1 e pode ser aproximadamente determinado pela fórmula f=1/(C1*R1). R1 está conectado entre os pinos 6 e 7 e C1 entre os pinos 5 e 7. A amplitude da serra não depende das classificações de R1 e C1 e é aproximadamente igual a 4V; amplificador de circuito de realimentação DA2; modulador de largura de pulso, feito no comparador DA4; amplificador de proteção do conversor contra sobrecarga de corrente ou curto-circuito na carga DA1; divisor de frequência por dois, feito no tigre de contagem DD2; cascatas de coincidência nos elementos DD1, DD5, DD6; cascata no comparador DA3, permitindo que você construa:

- esquema para eliminação de sobretensão na saída do conversor em modos transitórios;

- um esquema para limitar a faixa de variação do fator de preenchimento dentro dos limites exigidos;

- um esquema para garantir uma transição suave do conversor para o modo;

- elementos lógicos DD3, DD4 projetados para definir o modo de controle para conversores monociclo ou push-pull;

- transistores de saída Q1 e Q2;

- regulador de tensão contínua DA5 embutido e relé de tensão (dispositivo de limiar) DA6;

- diodos de desacoplamento D1, D2 para fornecer a função "OR" para os sinais de saída dos microcircuitos DA1, DA2.

O chip de controle funciona da seguinte maneira. Um regulador de tensão contínuo fornece energia para todas as unidades funcionais do CI e define a tensão de referência para + 5V (pino 14) em relação ao pino comum 7. O relé de tensão DA6 permite a passagem de sinais de controle apenas para as bases dos transistores Q1 e Q2 se DA5 entrou no modo. A tensão dente de serra (pino 5) gerada pelo gerador A1 é alimentada na entrada dos comparadores DA3, DA4. A outra entrada do comparador PWM DA4, através do diodo de desacoplamento D2, recebe um sinal de descasamento do amplificador de erro DA2. Uma fonte de tensão de referência do pino 2 é conectada a uma das entradas do DA14, diretamente ou através de um divisor, e a tensão do circuito de realimentação é fornecida à outra entrada, ou seja, saída de qualquer canal (geralmente do canal + 5V). Entre os pinos 3 e 3, via de regra, um circuito RC corretivo é conectado para garantir a operação estável do conversor estabilizador. Da saída do comparador PWM, pulsos retangulares são alimentados em uma entrada do circuito de coincidência DD1, de sua saída os pulsos passam para o gatilho de contagem DD2 e para os circuitos de coincidência DD5, DD6.

Se uma unidade lógica é aplicada à entrada de controle dos elementos DD3, DD4 (pino 13), então o microcircuito fornece controle de conversores push-pull com pausas em zero, e se um zero lógico é aplicado ao pino 13 (pino 13 é conectado ao pino 7), então DD2 não afeta a operação das teclas DD3, DD4 e neste caso o microcircuito pode ser usado para controle PWM ou PWM de conversores de ciclo único. Para construir a proteção de corrente, conforme observado anteriormente, o DA1 pode ser usado, enquanto uma de suas entradas é fornecida com uma tensão de referência que determina o nível de operação da proteção de corrente e um sinal do sensor de corrente é aplicado à segunda entrada. Os nós que usam esquemas DA1 e DA3 podem ser muito diversos. Alguns exemplos são discutidos na descrição dos seguintes circuitos de alimentação. Para aumentar a potência de saída do microcircuito ao acionar transistores de ciclo único Q1 e Q2 podem ser paralelos, pois neste modo eles operam de forma síncrona e em fase. As conclusões de M1114EU4 correspondem integralmente aos análogos estrangeiros listados acima, e a correspondência entre as conclusões de M1114EU3 e M1114EU4 é apresentada abaixo.

M1114EU4 -- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
M1114EU3 -- 4 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 16 1 2 3

Parâmetros principais M1114EU3, M1114EU4
Upit.microcircuitos (pino 12) - Upit.min=9V; Upp.max=40V
Tensão permitida na entrada DA1, DA2 não mais que Upit / 2
Parâmetros permitidos dos transistores de saída Q1, Q2:
Us menos de 1.3V;
Uke menos de 40V;
Ik.max inferior a 250mA
A tensão residual do coletor-emissor dos transistores de saída não é superior a 1.3V.
Eu consumi pelo microcircuito - 10-12mA
Dissipação de potência permitida:
0.8 W à temperatura ambiente +25C;
0.3 W à temperatura ambiente +70C.
A frequência do oscilador de referência integrado não é superior a 100 kHz.
 

Algoritmo de solução de problemas M1114EU3, M1114EU4 A verificação do desempenho do microcircuito é realizada com a fonte de alimentação desligada e quando o IC é alimentado por um IVEP externo com tensão de + 9V ... + 15V aplicado à 12ª saída em relação à 7ª . Todas as medições também são realizadas em relação à 7ª conclusão. Além disso, é melhor conectar ao IC soldando fios, e não usando clipes jacaré, isso proporcionará maior confiabilidade de contato e eliminará a possibilidade de contatos falsos.

  1. Quando uma tensão externa é aplicada, nós osciloscópios a tensão na 14ª saída, deve ser + 5V (+/-5%) e permanecer estável quando a tensão na 12ª saída mudar de + 9V para + 15V. Se isso não acontecer, o regulador de tensão interno DA5 falhou.
  2. Usando um osciloscópio, observamos a presença de uma tensão dente de serra no pino 5 (ver Fig. 1.1a UinDA4) se estiver ausente ou tiver uma forma distorcida, é necessário verificar a capacidade de manutenção dos elementos de temporização C1 e R1 conectados a os pinos 5 e 6, respectivamente, se esses elementos estiverem funcionando, o gerador embutido está com defeito e a substituição do IC é necessária.
  3. Verificamos a presença de pulsos retangulares nos pinos 8 e 11. Eles devem corresponder ao diagrama 5 e 5' da fig. 1.1a. Se não houver pulsos, o IC está com defeito e, se houver, verificamos o desempenho de outros nós do IC.
  4. Ao conectar o 4º pino ao 7º com um condutor, devemos ver que a largura dos pulsos no 8º e 11º pinos aumentou; conectando a 4ª saída na 14ª, os pulsos devem sumir, caso isso não seja observado, então é necessário trocar o IS. Reduzindo a tensão externa para 5V, devemos ver que os pulsos desapareceram (isso significa que o relé de tensão DA6 funcionou) e aumentando a tensão para + 9V ... + 15V, os pulsos devem reaparecer se isso não acontecer acontecer e os pulsos (que podem ser arbitrários) estiverem presentes em 8 e 11, o que significa que o relé de tensão está com defeito no IC e o microcircuito precisa ser substituído.
  5. Verificando o desempenho do DA2. Retiramos o jumper instalado anteriormente entre os pinos 4 e 7, aplicamos a tensão de alimentação ao pino 12 entre + 9V ... + 15V e conectando o pino 1 com o pino 14 devemos ver que no pino 8 e no pino 11, a largura do pulso ficou igual a zero, se isso não acontecer, DA2 está com defeito e o IC precisa ser trocado.
  6. No PB da Fig. 2, fig. 3, fig. 3.4, DA1 é usado em nós de proteção atuais e se testes anteriores mostraram que todos os outros nós IC estão funcionando normalmente, então a verificação de manutenção DA1 é realizada da seguinte forma: aplicamos + 12V ... + 9V à 15ª saída e observamos os retangulares em 8 e 11 impulsos. De outra fonte de energia, aplicamos uma tensão negativa na 15ª saída (relativa à 7ª), enquanto os pulsos em 8 e 11 devem desaparecer. Se isso não acontecer, o nó de proteção no DA1 não funcionará.

Publicação: cxem.net

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