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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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Repare a fonte de alimentação de comutação PC202003040. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Fontes de alimentação

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A fonte de alimentação chaveada compacta modelo PC202003040 LED STRIP PS 40 W foi projetada para operar com uma carga de até 40 W com uma tensão de saída de 12 V DC. Depois de trabalhar vários dias com uma carga de cerca de 15 W, a unidade começou a soltar fumaça e parou de funcionar. Como o custo deste produto é menor que o preço de varejo das peças principais incluídas nele e menor que o custo de uma ida à loja, optou-se por não levá-lo para conserto na garantia, mas tente fazer você mesmo .

Após a desmontagem do aparelho, o mau funcionamento principal não precisou ser procurado por muito tempo. Na fig. 1 pode ser visto que ocorreu uma quebra na placa do bloco entre os condutores impressos sob a tensão de rede de 230 V AC. Parte da pista impressa queimou, enquanto o fusível F1 sobreviveu (este é um mau funcionamento comum em produtos com energia elétrica com tais falhas de projeto). A distância entre os trilhos indicados era de apenas cerca de 1 mm, enquanto para operação confiável do dispositivo deve ser de pelo menos 5 mm e, mesmo neste caso, não seria supérfluo fazer um corte no material da placa de circuito impresso entre os faixas.

Reparar a fonte de alimentação de comutação PC202003040
Arroz. 1. PCB e avaria

Para restaurar a operacionalidade da unidade, os trilhos impressos que conduzem da bobina de dois enrolamentos LF1 (veja também um fragmento do circuito na Fig. 2) para os diodos D3, D4 e o capacitor de cerâmica CY2 foram removidos e as conexões correspondentes foram feitas com fio de montagem em isolamento de PVC (Fig. 3 ).

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Arroz. 2. Diagrama do dispositivo (clique para ampliar)

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Arroz. 3. Placa recondicionada

Para melhorar a confiabilidade do dispositivo, várias melhorias foram feitas. Assim, com a ajuda de um cortador de mão, a distância entre a almofada de contato para o terminal de drenagem do transistor de alta tensão Q2,5 e o condutor impresso indo do ponto de conexão dos resistores R1 e R1 ao pino 2 do chip U6 foi aumentado para 1 mm (a melhor solução seria remover este pad impresso entre os terminais gate e source de Q1, bem como parte da trilha impressa soldando o terminal dreno do transistor Q1 mais próximo do terminal anódico do diodo D6).

Na placa de circuito impresso, o fabricante do dispositivo não removeu o fluxo de solda deixado entre os terminais do transistor Q1; portanto, se você encontrar tal desleixo, certifique-se de removê-lo.

O capacitor de óxido C6 acabou tendo uma tensão nominal de 10 V (com uma tensão de saída do bloco de 12 V!), Portanto, foi substituído pela mesma capacitância com uma tensão nominal de 16 V (na Fig. 2, C6' é indicado) e um capacitor cerâmico de bloqueio 4C1 com capacidade de 1 uF.

O transistor Q1 e o diodo Schottky D10 foram mal pressionados contra o dissipador de calor de alumínio. Para melhorar o contato térmico no lado reverso do dissipador de calor, placas largas de aço com 3 mm de espessura foram colocadas sob as cabeças dos parafusos M1, após o que as uniões roscadas foram apertadas com força máxima não destrutiva. Sem chapas de aço adicionais, não adianta apertar os parafusos, pois a chapa de alumínio ficará deformada.

Em vez de uma inserção fusível F1 para uma corrente de 3,15 A, é instalado um resistor de fio de um watt 1R1 com uma resistência de 3,3 Ohms. Esse resistor não é apenas mais eficiente do que um elo fusível, mas também reduz adicionalmente a corrente inicial de ligar o PSU. Se após esta modificação for possível instalar um porta-inserto fusível, por exemplo, DVP-4, então deve-se usar um inserto para uma corrente de 1,5 ... 2 A. Uma visão da instalação da PSU modificada é mostrada em Figo. 4.

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Arroz. 4. Vista da instalação da PSU modificada

Para determinar as capacidades reais da PSU reparada, uma carga equivalente de 3 A foi conectada à sua saída. Após uma hora de operação neste modo, a temperatura do dissipador de calor de duralumínio nos locais do transistor Q1 e do diodo D10 era de cerca de 45 оC à temperatura ambiente 21 оC. Este é um indicador muito bom, do qual se conclui que os elementos principais da PSU não superaquecerão quando estiver operando na potência máxima de saída.

A resistência do resistor de fio 1R1 pode estar na faixa de 3,3 ... 10 Ohms (com uma resistência de 5,1 Ohms ou mais, a potência de dissipação desse resistor deve ser de pelo menos 2 W). Resistores fixos convencionais de carbono e metal dielétrico, como MLT-2, não podem ser usados ​​aqui.

No caso de falha do transistor Q1, os resistores de baixa resistência R23-R26 podem queimar e o microcircuito U1 também será danificado. Se não houver um diagrama exato do circuito da fonte de alimentação, antes que isso aconteça, tire uma foto (com a maior qualidade possível) da placa do lado dos condutores impressos para que as inscrições, marcações de cores e condutores impressos fiquem claramente visíveis. Um transistor de efeito de campo SIF4N60D defeituoso pode ser substituído por qualquer um dos FQPF10N60C, SSP10N60B, SSS6N60A, P4NK60ZFP, e um microcircuito danificado pode ser substituído por qualquer oito pinos semelhante das séries KA3842, KIA3842, TL3842, UC3842, etc. , é aconselhável usar um microcircuito no mesmo pacote como substituível.

A conexão da fonte de alimentação reparada à rede de 230 V pela primeira vez deve ser feita por meio de uma lâmpada incandescente de 250.300 W conectada em série. Um brilho intenso da lâmpada indicará a presença de falhas não reparadas.

Autor: A. Butov

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