Тема: Обратноходовой БП на UC3842B

Собрал БП на UC3842B. Микросхема на режим не выходит, на выходе светодиод моргает. То есть, конденсатор в цепи питания заряжается от сети, микросхема запускается, потом процесс повторяется. От дополнительной обмотки запуск не происходит. При подаче на вход питания микросхемы напряжения от стороннего БП, микросхема запускается как ей и положено, напряжение на выходе появляется, но ключ греется. Если отключить внешний БП, микросхема отключается.
Посмотрел осциллографом.. Как-то странно она работает. Вместо того, чтобы поддерживать выходное напряжение изменением длительности включения ключа, она регулирует изменением количества импульсов в течение которых ключ открыт, затем несколько соответствующих пауз. Это что, ноу-хау или мой косяк. Две микросхемы, обе работают одинаково.
Вот несколько картинок. Вот там, где «пила» это напряжение на резисторе 1 ом в истоке ключа при разном напряжении питания. Также осциллограмма управляющего напряжения на затворе ключа. Частота преобразования порядка 66 кгц.
Кстати, вся остальная часть БП работает нормально. Еще одна картинка, ток в цепи истока ключа, управляемого от Ардуино. При таком управлении, на выходах блока все согласно расчету и мощность и все остальное. И греется все вроде как и по-расчету.

Миниатюры

Последний раз редактировалось Владимир_К; 03.04.2019 в 15:20 .

ПП своей разводки? транс. сами мотали?
попробуйте поменять начало-конец обмотки питания м/с на трансе.
Наверное самая распространенная и простая м/с ШИМ, никогда не было с ней никаких проблем.
Каким током грузите БП? при 1Ом в истоке должен выдавать порядка 2А при вых. 14В.

Последний раз редактировалось AlexJ; 03.04.2019 в 15:43 .

Трансформатор сам мотал. Индуктивность получилась расчетная. Обмотка питания микросхемы включена правильно. Собственно это уже вопрос второй. Может напряжение на той обмотке мало. То потом можно исправить. Но, она же не работает и от нормального источника. Или то, как она управляет ключом — правильно?

Добавлено через 13 минут(ы) :

Максимальный ток транзистора не больше 0,7 А. То есть, по 3 входу микросхема не управляется. Там надо, чтобы напряжение превысило 1 вольт.

Последний раз редактировалось Владимир_К; 03.04.2019 в 16:37 .

А какие параметры элементов во внешней цепи задающего генератора?
Обратите внимание в даташите https://www.onsemi.com/pub/Collateral/UC3842B-D.PDF на страницу 8 и осциллограмму Figure 18.
Если у вас картина такая же, как на Figure 20, то однозначно что-то не так с задающим генератором. Можете попробовать собрать какой-то внешний простейший генератор и от него засинхронизировать микросхему и посмотреть что поменяется.
PS. Обратите внимание, что в приведенном даташите напряжение питания 115в, т.е. номиналы некоторых элементов могут отличаться.

Последний раз редактировалось Victor-A; 03.04.2019 в 17:25 .

Делал в своё время для питания телевизоров вместо STR40200, т.н. «сладкая парочка», с использованием их родного трансформатора.
Напряжения на ногах МС:
1 — +2,5 V
2 — +2.5 V
3 —
4 — +2.1 V
5 — 0.0 V
6 — +3,0 V
7 — +14.5 V
8 — +5.0 V

Понижающий преобразователь напряжения на UC3843

Здравствуйте, товарищи! В сети огромное количес тво схем всевозможных повышающих преобразователей. Есть, например, на NE555, на транзисторах, или на той же UC3843. А есть множество специализированных микросхем. Китайцы вон во всю делают их. Но я не нашел ни одной схемы понижающего преобразователя на доступны компонентах (чтобы не пришлось в китае заказывать). Плюс схема должна быть простой и надежной, ведь, как известно, чем меньше деталей, тем надежней схема (а самая надежная деталь — пермычка; вы часто видите горелые перемычки?). Вот я и решил как-то решить сложившуюся проблему, а решением поделиться с вами, уважаемые радиолюбители и радиопрофессионалы. Всё нижеизложенное является моим вариантом, не претендующим на идеал, так что прошу не кидаться палками. Поехали!

Итак для начала нужно нарисовать схему данного пепелаца. За основу взято типовое включение из даташита, и адаптировано под понижение напряжения. Вот, собственно, и она

Микросхема генерирует прямоуголные импульсы с частотой 117 кГц (частота задается резистором R1 и конденсатором C3). Импульсы поступают на затвор силового ключа в лице полевого транзистра IRF3205, открывая и закрывая его. Когда транзистор открыт, ток течет через него и дроссель L1 на нагрузку. В это время в дросселе запасается энергия. Когда транзистор закрывается, по правилу Ленца, в дросселе возникает ток, сонаправленный с током, создающим магнитный поток. Иными словами при закрытии транзистора, ток не исчезает сразу, а протекает через диоды Шоттки и дроссель, и идет на нагрузку. Поэтому диоды тоже нагреваются и должны иметь хорошее охлаждение. Это в кратце, а теперь, думаю стоит углубться в устройство самой микросхемы, чтобы было лучшее понимание процессов, происходящих в схеме и чтобы вы могли делать свои схемы на этом шим-контроллере.

Обратная связь осуществлена на подстроечном многооборотисто резисторе, с движка которого напряженние поступает на инвертирующий вход усилителя ошибки, на неинвертирующий вход которого приходит 2.5 вольта. Этим кстати и обусловлено минимальное выходное напряжение в 2,5В. Резистор R2 отвечает за ООС усилителя ошибки. Он нужен, чтобы ограничить коэффициент усиления. 3 вывод микросхемы отвечает за защиту по току. На него подается напряжение с токового шунта R9 через резистор R3. В случае если на резисторе большое падение напряжения, элемент со страшным названием PWM comparator останавливает импульсы. Конденсатор C2 дает небольшую задержку при срабатываниии защиты. Это нужно, чтобы в момент включении преобразователя при зарядке конденсатора C8 (а разряженный конденсатор заряжается большущим током) не срабатывала защита. Oscillator генерирует пилообразные импульсы, которые идут на триггер PWM latch и на элемент ИЛИ, управляющий транзисторами. Эти два элемента формируют прямоугольные импульсы, идущие на затвор силового транзистора. Цепочка из усилителей ошибки, в конечном итоге подключена к RS-триггеру на reset вход, что означает, что при наличии каких то проблем (сработали усилители ошибки, либо из-за превышения выходного напряжения, либо из-за болшого тока), открывается нижний транзистор и затвор силового полевика притягивается к земле, скважность импульсов уменьшается, как следствие уменьшается напряжение и ток на выходе. Элемент U.V.L.O смотрит на напряжение питания и не дает микросхеме стартануть, если оно слишком низкое. Транзисторы, управляющие затвором полевика, исходя из даташита могут тянуть ток до 1А, что очень неплохо, потому что можно не беспокоиться об их здоровье и не навешивать дополнителоьные эмиттерные повторители, как это бывает с теми же IR2153.
С теорией разобрались, переходим к практике. Сборку преобразователя надо начинать с разводки печатной платы. Скачиваете архив проекта, там она есть в формате lay6. Плату переносим на текстолит, сверлим отверстия, вытравливаем, лудим. Всё как обычно.

А пока плата готовится в растворе хлорного железа идём наматывать дроссель. Я это делал так. Я взял 5 жил 0.5мм, приблизительно померял длинну шины, которую нужно будет намотать, зачистил концы с одной стороны, спаял их вместе, далее взял шуруповёрт и с его помощью скрутил все провода в один жгут. Это, на мой взгляд, лучше, чем мотать одним толстым проводом, так как шина легче гнется (намотка ровнее и аккуратнее) и плюс скин эффект на таких частотах в тонкой проволоке проявляется гораздо меньше, чем в толстой. Мотал я на ферритовой гантельке, найденной в недрах кинескопного телевизора. Кстати в нём же можно найти много хорошей проволоки для намотки, осоенно в петле размагничивания. Наматывал я 13 витков. Но можно от 10 до 15, на работу схемы это не влияет. Вот что получилось.

Далее неплохо бы подумать об охлаждении нашего пепелаца. Так как пилить большой дорогущий радиатор мне было жалко, я нашел в сарае аллюминиевый уголок, отпилил его и он идеально полошел по высоте к преобразователю. А чтобы охлаждение было лучше, я насверлил в верхней части отверстий для циркуляции воздуха.

Силовые элементы обязательно нужно изолировать от радиатора слюдяной прокладкой, термопастой и пластмассовыми шайбами. Но шайб то нет! А выход есть! Берем болт, отрезаем маленький кусочек термоусадки и надеваем его на резьбу вплотную к шляпке. Затем берем термоусадку большего диаметра, такого, чтобы она вплотную надевалась на шляпку, надеваем и термоусаживаем. Ну и не забываем про термоклей, естественно. Получается примерно так.

Такие болты обеспечат надёжное соединение и хорошую изоляцию. По крайней мере ни разу не подводило.

В результате всех процедур получился вот такое вот устройство.

Номиналы всех компонентов, кроме частотозадающих, можно отклонять в пределах 25%. Силовой транзистор надо ставить с током истока от 20А и напряжением сток-исток от 50В. Диоды шоттки тоже на нпаряжение от 50В и током от 6А каждый, а то будут перегреваться. Электролиты берем на напряжение 35 — 50В, чтоб не бахнули. Токовый шунт в принципе можно ставить на мощность 1, 2 или 5 Вт. Я выбрал последний вариант, чтоб наверняка. Остальное как на схеме.

Читайте также  Картина в зал над диваном

Перечень компонентов:

C1 = 10n
C2 = 10n
C3 = 1n
C4 = 100n
C5 = 470µ
C6 = 470µ
C7 = 100n
C8 = 1000µ
IC1 = UC3843
L1 = 100µH
R1 = 15k
R2 = 100k
R3 = 300
R4 = 4.7
R5 = 5.1
R6 = 1k
R7 = 5k
R8 = 1k
R9 = 0.1
T1 = IRF3205
VD1 = HBR16200
VD2 = HBR16200

Технические характеристики

U вх = 12-30В
U вых = 2.5 — 28В
I вых = 5А
КПД = 90%
f раб = 117кГц
t раб = 0 — 80*С

Преобразователь работает стабильно, ток отдает, грется вполне умеренно. Может составить конкуренцию китайским преобразователям, таким как xl4015 или xl4016. Главный его плюс в том, что сделан он из доступных компонентов и их намного меньше, чем в китайских вариантах. Это облегчает ремонт в случае чего, но скорее всего, если вы не будете замыкать что либо на плате, вам не удастся спалить его.

Цены на ремонт импульсных БП

Цены на ремонт импульсных блоков питания очень отличаются. Дело в том, что существует очень много электрических схем импульсных блоков питания. Особенно много отличий в схемах с PFC (Power Factor Correction, коэффициент коррекции мощности). ЗАС повышает КПД.

Но самое важное – есть ли схема на сгоревший блок питания. Если такая электрическая схема есть в доступе, то ремонт блока питания существенно упрощается.

Цена ремонта колеблется от 1000 рублей для простых блоков питания. Но достигает 10000 рублей для сложных дорогих БП. Цена определяется сложностью блока питания. А также сколько элементов в нем сгорело. Если все новые БП одинаковые, то все неисправности разные.

Например, в одном сложном блоке питания сгорело 10 элементов и 3 дорожки. Тем не менее его удалось восстановить, причем цена ремонта составила 8000 рублей. Кстати, сам прибор стоит порядка 1 000 000 рублей. Таких блоков питания в России не продают.

Устройство китайских зарядных устройств для ноутбуков описано здесь.

Как работает сварочный инвертор?

Продолжаем изучение сварочного инвертора Telwin. В первой части было рассказано о силовой части схемы аппарата. Пришло время разобраться в управляющей части схемы.

Вот принципиальная схема управляющей части и драйвера (control and driver).

Кликните по картинке. Рисунок схемы откроется в новом окне. Так будет удобнее более детально изучить схему.

Схема управления и драйвер.

Мозгом устройства можно считать микросхему ШИМ-контроллера. Именно она управляет работой мощных транзисторов и, так сказать, задаёт темп работы преобразователя. В зависимости от модели аппарата могут использоваться микросхемы ШИМ-контроллера типа UC3845AD (Tecnica 144-164) или VIPer20A (Tecnica 141-161, 150, 152, 170, 168GE). Микросхему ШИМ-контроллера легко найти на принципиальной схеме. Ну, а что в железе?

Далее на фото показана часть платы инвертора Telwin Force 165.

Схема управления выполнена в основном из поверхностно-монтируемых элементов (SMD). Как видно на фото поверхность платы покрыта слоем защитного лака и это затрудняет считывание маркировки с микросхем и некоторых элементов. Но, несмотря на это, можно предположительно определить, что микросхема в 14-ти выводном корпусе – это микросхема LM324. Неподалёку смонтирована микросхема в 8-ми выводном планарном корпусе. Это ШИМ-контроллер (UC3845AD).

Обратимся к схеме.

По схеме микросхема ШИМ-контроллера U1 управляет работой полевого N-канального MOSFET транзистора IRFD110 (Q4). Корпус у этого полевого транзистора довольно нестандартный (HEXDIP) – внешне похож на оптопару.

С вывода стока (D) транзистора Q4 на первичную обмотку разделителного трансформатора T1 поступают прямоугольные импульсы частотой около 65 кГц. У трансформатора T1 имеется 2 вторичные обмотки (3-4 и 5-6), с которых снимаются сигналы для управления мощными ключевыми транзисторами Q5, Q8 (см. схему силовой части). Схема на транзисторах Q6, Q7 и «обвязка» этих транзисторов нужна для правильной работы ключевых транзисторов Q5, Q8. Транзисторы Q6, Q7 в основном помогают транзисторам Q5, Q8 закрываться. Как мы уже знаем из первой части, в качестве транзисторов Q5, Q8 используются либо IGBT-транзисторы, либо MOSFET. А это накладывает некоторые требования на процесс управления ими.

Стабилитроны D16, D17, D29, D30 (на 18V) защищают IGBT-транзисторы от превышения допустимого напряжения между затвором (G) и эмиттером (E).

Цепи регулировки и контроля.

На печатной плате сварочного инвертора TELWIN Force 165 можно обнаружить занятную деталь – трансформатор тока T2.

Эта деталь участвует в работе анализатора-ограничителя тока. По принципиальной схеме видно, что трансформатор тока включен в цепь первичной обмотки трансформатора T3. За счёт индукции электромагнитного поля в трансформаторе тока T2 наводится переменное напряжение. Далее это напряжение выпрямляется и ограничивается схемой на элементах D2, D4, R49, R25,R15, R9, R3, R20, R10. За счёт этой схемы контролируется сила тока в первичной обмотке трансформатора T3, а сигналы, полученные от неё, участвуют в работе «задатчика» сварочного тока и генератора импульсов на микросхеме U1.

Схема контроля напряжения сети и выходного напряжения.

Для контроля напряжения в электросети, а также выходного напряжения (OUT+, OUT-) сварочного аппарата используется схема, состоящая из элементов операционного усилителя (ОУ) на микросхеме LM324: U2A и U2B.

Элементы делителя R1, R5, R14, R19, R24, R29, R36 и R38 подключены к входному сетевому выпрямителю и служат для обнаружения завышенного или заниженного напряжения в электросети.

На элементе U2C операционного усилителя LM324 выполнен суммирующий блок. Он складывает сигналы защиты по напряжению и току. Результирующий сигнал подаётся на задающий генератор импульсов – ШИМ контроллер (UC3845AD). При аварии, схема защиты и контроля подаёт сигнал на суммирующий блок. Он в свою очередь блокирует работу генератора, а, следовательно, и всей схемы.

Выходное напряжение снимается с выходов OUT+, OUT- и через элемент гальванической развязки – оптрон ISO1 (H11817B), поступает в схему контроля (U2A, U2B). Так осуществляется отслеживание параметров выходного напряжения.

В случае если напряжение в электросети завышено или занижено, сработает компаратор на элементе U2A и подаст сигнал на транзистор Q1 (BC807) через делитель на резисторах R12, R11. Транзистор Q1 откроется и закоротит на корпус (общий провод) вход 10 элемента U2C. Это приведёт к блокировке работы микросхемы U1 – генератора задающих импульсов. Схема выключится.

Одновременно с этим, за счёт подачи напряжения с выхода 1 компаратора U2A засветится жёлтый светодиод D12 (Giallo – «жёлтый»), указывающий на то, что в схеме неисправность или есть проблемы с сетевым питанием. Светодиод D12 показан на силовой части схемы и подключен к CN1-1. Таким же образом сработает схема, если на выходе выпрямителя (OUT+, OUT-) параметры выйдут за рамки установленных. Такое может произойти, например, при неисправностях выпрямительных диодов или если выйдут из строя детали узла контроля – оптрон ISO1 или элементы его «обвязки», полупроводниковый диод D25, стабилитрон D15, резисторы R57, R52, R51, R50 и электролитический конденсатор C29.

О других элементах схемы.

Биполярный транзистор Q9 подаёт напряжение питания на микросхему ШИМ-контроллера U1 (UC3845AD). Этот транзистор управляется элементом операционного усилителя U2B. На вывод 6 U2B подаётся напряжение с делителя на резисторах R64, R39 (см. схему силовой части). Если напряжение с делителя поступает, то U2B подаёт сигнал на транзистор Q9, который открывается и подаёт напряжение на микросхему U1. Можно сказать, что эта схема участвует в запуске мощного инвертора, так как именно она подаёт питание на управляющий инвертором ШИМ-контроллер.

Ручная установка сварочного тока осуществляется переменным резистором R23.

Ручка резистора выводится на панель управления аппарата.

Также в цепи регулировки задействованы резисторы R73, R74, R21, R66, R68, R13 и конденсатор C14. Напряжение с цепи ручной регулировки поступает на 10 вывод элемента U2C суммирующего блока.

Как уже говорилось, сварочный инвертор имеет в своём составе множество регулирующих, контролирующих и защитных цепей. Все они нужны для штатной работы аппарата, а также защищают силовые элементы инвертора в случае аварийного режима.

Теперь, когда мы разобрались в работе сварочного инвертора пора рассказать о реальном примере ремонта сварочного инвертора TELWIN Force 165. Об этом читайте здесь.

Ремонт импульсных блоков питания

Неисправности импульсных блоков питания, ремонт

Исходя из схемы импульсного блока питания перейдем к ее ремонту. Возможные неисправности:

  1. Если сгорел варистор и предохранитель на входе или VCR1, то ищем дальше. Потому, что они так просто не горят.
  2. Сгорел диодный мост. Обычно это микросхема. Если есть защитный диод, то и он обычно горит. Нужна их замена.
  3. Испорчен конденсатор C1 на 400В. Редко, но бывает. Часто его неисправность можно выявить по внешнему виду. Но не всегда. Иногда внешне исправный конденсатор оказывается плохим. Например, по внутреннему сопротивлению.
  4. Если сгорел переключающий транзистор, то выпаиваем и проверяем его. При неисправности требуется замена.
  5. Если сгорел ШИМ регулятор, то меняем его.
  6. Замыкание, а также обрыв обмоток трансформатора. Шансы на ремонт минимальны.
  7. Неисправность оптопары – крайне редкий случай.
  8. Неисправность стабилизатора TL431. Для диагностики замеряем сопротивление.
  9. Если КЗ в конденсаторах на выходе блока питания, то выпаиваем и диагностируем тестером.
Читайте также  Мангалы из бетона

Примеры ремонта импульсных блоков питания

Например, рассмотрим ремонт импульсного блока питания на несколько напряжений.

Неисправность заключалась в в отсутствии на выходе блока выходных напряжений.

Например, в одном блоке питания были неисправны два конденсатора 1 и 2 в первичной цепи. Но они не были вздутыми.

На втором не работал ШИМ контроллер.

На вид все конденсаторы на снимке рабочие, но внутреннее сопротивление оказалось большое. Более того, внутреннее сопротивление ESR конденсатора 2 в кружке было в несколько раз выше номинального. Этот конденсатор стоит в цепи обвязки ШИМ регулятора, поэтому регулятор не работал. Работоспособность блока питания восстановилась только после замены этого конденсатора. Потому что ШИМ заработал.

Ремонт компьютерных блоков питания

Пример ремонта блока питания компьютера. В ремонт поступил дорогой блок питания на 800 Вт. При его включении выбивало защитный автомат.

Оказалось, что короткое замыкание вызывал сгоревший транзистор в первичной цепи питания. Цена ремонта составила 3000 руб.

Имеет смысл ремонтировать только качественные дорогие компьютерные блоки питания. Потому что ремонт БП может оказаться дороже нового.

Заключение

Данный блок питания с применением микросхемы CR6842S, показал себя с хорошей стороны. Со своими обязанностями справляется на отлично, рекомендую к повторению.

На этом заканчиваю, всем флайбеков без бахов.

Автор статьи: Admin Whoby.Ru

Если вам понравилась статья, нажмите на кнопку нужной социальной сети расположенной ниже. Этим действием вы добавите анонс статьи к себе на страницу. Это очень поможет в развитии сайта.

Контроллеры заряда-разряда

Раз уж это название так хорошо укрепилось в обществе, мы тоже будем его использовать. Начнем, пожалуй, с наиболее распространенного варианта на микросхеме DW01 (Plus).

DW01-Plus

Такая защитная плата для аккумуляторов li-ion встречается в каждом втором аккумуляторе от мобильника. Чтобы до нее добраться, достаточно просто оторвать самоклейку с надписями, которой обклеен аккумулятор.

Сама микросхема DW01 — шестиногая, а два полевых транзистора конструктивно выполнены в одном корпусе в виде 8-ногой сборки.

Вывод 1 и 3 — это управление ключами защиты от разряда (FET1) и перезаряда (FET2) соответственно. Пороговые напряжения: 2.4 и 4.25 Вольта. Вывод 2 — датчик, измеряющий падение напряжения на полевых транзисторах, благодаря чему реализована защита от перегрузки по току. Переходное сопротивление транзисторов выступает в роли измерительного шунта, поэтому порог срабатывания имеет очень большой разброс от изделия к изделию.

Паразитные диоды, встроенные в полевики, позволяют осуществлять заряд аккумулятора, даже если сработала защита от глубокого разряда. И, наоборот, через них идет ток разряда, даже в случае закрытого при перезаряде транзистора FET2.

Вся схема выглядит примерно вот так:

Правая микросхема с маркировкой 8205А — это и есть полевые транзисторы, выполняющие в схеме роль ключей.

S-8241 Series

Фирма SEIKO разработала специализированные микросхемы для защиты литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов от переразряда/перезаряда. Для защиты одной банки применяются интегральные схемы серии S-8241.

Ключи защиты от переразряда и перезаряда срабатывают соответственно при 2.3В и 4.35В. Защита по току включается при падении напряжения на FET1-FET2 равном 200 мВ.

AAT8660 Series

Решение от Advanced Analog Technology — AAT8660 Series.

Пороговые напряжения составляют 2.5 и 4.32 Вольта. Потребление в заблокированном состоянии не превышает 100 нА. Микросхема выпускается в корпусе SOT26 (3х2 мм, 6 выводов).

FS326 Series

Очередная микросхема, используемая в платах защиты одной банки литий-ионного и полимерного аккумулятора — FS326.

В зависимости от буквенного индекса напряжение включения защиты от переразряда составляет от 2.3 до 2.5 Вольт. А верхнее пороговое напряжение, соответственно, — от 4.3 до 4.35В. Подробности смотрите в даташите.

LV51140T

Аналогичная схема протекции литиевых однобаночных аккумуляторов с защитой от переразряда, перезаряда, превышения токов заряда и разряда. Реализована с применением микросхемы LV51140T.

Пороговые напряжения: 2.5 и 4.25 Вольта. Вторая ножка микросхемы — вход детектора перегрузки по току (предельные значения: 0.2В при разряде и -0.7В при зарядке). Вывод 4 не задействован.

R5421N Series

Схемотехническое решение аналогично предыдущим. В рабочем режиме микросхема потребляет около 3 мкА, в режиме блокировки — порядка 0.3 мкА (буква С в обозначении) и 1 мкА (буква F в обозначении).

Серия R5421N содержит несколько модификаций, отличающихся величиной напряжения срабатывания при перезарядке. Подробности приведены в таблице:

Обозначение Порог отключения по перезаряду, В Гистерезис порога перезаряда, мВ Порог отключения по переразряду, В Порог включения перегрузки по току, мВ
R5421N111C 4.250±0.025 200 2.50±0.013 200±30
R5421N112C 4.350±0.025
R5421N151F 4.250±0.025
R5421N152F 4.350±0.025

SA57608

Очередной вариант контроллера заряда/разряда, только уже на микросхеме SA57608.

Напряжения, при которых микросхема отключает банку от внешних цепей, зависят от буквенного индекса. Подробности см. в таблице:

Обозначение Порог отключения по перезаряду, В Гистерезис порога перезаряда, мВ Порог отключения по переразряду, В Порог включения перегрузки по току, мВ
SA57608Y 4.350±0.050 180 2.30±0.070 150±30
SA57608B 4.280±0.025 180 2.30±0.058 75±30
SA57608C 4.295±0.025 150 2.30±0.058 200±30
SA57608D 4.350±0.050 180 2.30±0.070 200±30
SA57608E 4.275±0.025 200 2.30±0.058 100±30
SA57608G 4.280±0.025 200 2.30±0.058 100±30

SA57608 потребляет достаточно большой ток в спящем режиме — порядка 300 мкА, что отличает ее от вышеперечисленных аналогов в худшую сторону (там потребляемые токи порядка долей микроампера).

LC05111CMT

Ну и напоследок предлагаем интересное решение от одного из мировых лидеров по производству электронных компонентов On Semiconductor — контроллер заряда-разряда на микросхеме LC05111CMT.

Решение интересно тем, что ключевые MOSFET’ы встроены в саму микросхему, поэтому из навесных элементов остались только пару резисторов да один конденсатор.

Переходное сопротивление встроенных транзисторов составляет

11 миллиом (0.011 Ом). Максимальный ток заряда/разряда — 10А. Максимальное напряжение между выводами S1 и S2 — 24 Вольта (это важно при объединении аккумуляторов в батареи).

Микросхема выпускается в корпусе WDFN6 2.6×4.0, 0.65P, Dual Flag.

Схема, как и ожидалось, обеспечивает защиту от перезаряда/разряда, от превышения тока в нагрузке и от чрезмерного зарядного тока.

Ресанта 160 SH87.Нет генерации с платы ШИМ. Помогите советом

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Игорь9089

Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Возникла проблема со сварочным аппаратом Ресанта 160 sh87.

Не могу найти схему на этот аппарат и на плату ШИМ.

По факту, при включении постоянно горит индикатор перегрева. На выходе аппарата 0В. На общей плате имеется отдельная платка, задающая генерацию силовым транзисторам. На самой плате имеется ШИМ контроллер — 3845B. На ногу 7 должно приходить питание, через pnp транзистор. На базе и эмитере висят 14,7 В, на коллекторе 0. Соответственно плата не запускается. Все номиналы и диоды в норме. Все стабилитроны, транзисторы и конденсаторы тоже. Помогите пожалуйста разобраться или может есть у кого схемы на этот аппарат?

  • Наверх
  • Вставить ник

#2 Sla70

Схема будет без вопросов, SH87 это не шасси,номер шасси это в уголку ENDUxxxx.Второе,сколько pin ПУ,9-11-12-15-16-187?И последнее ,любую ПУ Ресанты можно проверить,выпаяв с основной платы и собрав схемку для проверки.

  • Наверх
  • Вставить ник

#3 Игорь9089

номер шасси это в уголку ENDUxxxx.

почему то не нашёл подобного

а могли бы вы объяснить поподробнее какую схему нужно собрать для проверки платы управления? а то я даже не знаю какие значения должны быть на PINах

ввиду отсутствия схемы

  • Наверх
  • Вставить ник

#4 Sla70

Обычно пишут в районе силовых ёмкостей или выходных сварочных площадок,а ещё по составу платы ;БП,ПУ ит.д.Вот в помощь

Прикрепленные файлы

  • ПУ 12 ножек.zip2,22МБ 1013 скачиваний

Сообщение отредактировал Sla70: 11 Июнь 2018 05:57

  • 1
  • Наверх
  • Вставить ник

#5 Игорь9089

Обычно пишут в районе силовых ёмкостей или выходных сварочных площадок,а ещё по составу платы ;БП,ПУ ит.д.Вот в помощь

  • Наверх
  • Вставить ник
Читайте также  Полипропиленовые трубы размеры

#6 Игорь9089

Подскажите ещё — с линейного стабилизатора напряжения(КА7815) , который запитывает плату управления ШИМ, выходит не 15 В, а 14,7 — может ли это и не давать старту ШИМ контроллера?

Подскажите ещё — с линейного стабилизатора напряжения(КА7815) , который запитывает плату управления ШИМ, выходит не 15 В, а 14,7 — может ли это и не давать старту ШИМ контроллера?

хотя и ясно что это допуски

  • Наверх
  • Вставить ник

#7 Sla70

Совет такой,выпаять плату управления и проверить отдельно от силовой.Если плата отдельно заработает,появятся импульсы,следовательно «мина»зарыта в силовой плате.Не заработает,значит её надо «копать»,выходят из строя и микросхемы и диоды и транзисторы,деградируют конденсаторы и резисторы.Бывает нет контакта в переходных отверстиях.

  • 2
  • Наверх
  • Вставить ник

#8 Игорь9089

подключил ПУ отдельно, сразу происходит провал с 15 до 7,5 V. Проверил все диоды, стабилитроны, транзисторы — всё целое. Выпаял lm324 — провал ушёл. По видимому пробитая микросхема. Но я её менял уже, непонятно. Сегодня заменить нечем.

Другой вопрос, на ногу 1 платы управления, должна приходить «земля». Туда она приходит через оптрон pc817. Но оптрон закрыт и если я одним щупом тыкаюсь в +15 и на первую ногу то показывает 6,5 V, если же тыкаюсь в другую «землю» то показывает нормальное значение. Не может ли это значить что у меня проблема с открытием оптрона (не доходит питание до него либо защита) потому и нет нормальной земли у ноги 1 и ПУ не пускается?

  • Наверх
  • Вставить ник

#9 Sla70

Значится так,ремонтируем ПУ.Затем берёмся за разбор схемы и я просил озвучить полный состав аппарата,что бы конкретно вести разговор по схеме.Эта похожа?

Прикрепленные файлы

  • РЕСАНТА-220 SH.rar3,39МБ 0 скачиваний
  • Наверх
  • Вставить ник

#10 Игорь9089

Значится так,ремонтируем ПУ.Затем берёмся за разбор схемы и я просил озвучить полный состав аппарата,что бы конкретно вести разговор по схеме.Эта похожа?

при попытке скачивания — пишет, недостаточно прав.

вот эта не может быть?

  • Наверх
  • Вставить ник

#11 Sla70

Да,это номер шасси SS8-160-1.3,как бы модернизированный вариант схемы выложенной выше.Различие скорее всего в построении БП и применённых транзисторов.Пишет «. недостаточно прав»,значит надо пройти регистрацию и получить права.Пишу повторно и в последний раз «просил озвучить полный состав аппарата,что бы конкретно вести разговор по схеме.»

  • Наверх
  • Вставить ник

#12 copich

  • Участник
  • Cообщений: 4 363
    • Город: Москва

    Да,это номер шасси SS8-160-1.3,как бы модернизированный вариант схемы выложенной выше.Различие скорее всего в построении БП и применённых транзисторов.Пишет «. недостаточно прав»,значит надо пройти регистрацию и получить права.Пишу повторно и в последний раз «просил озвучить полный состав аппарата,что бы конкретно вести разговор по схеме.»

    Извините, у вас нет доступа к этому материалу!

    Ну и у меня так же пишет

    подключил ПУ отдельно, сразу происходит провал с 15 до 7,5 V. Проверил все диоды, стабилитроны, транзисторы — всё целое. Выпаял lm324 — провал ушёл. По видимому пробитая микросхема. Но я её менял уже, непонятно. Сегодня заменить нечем.

    Другой вопрос, на ногу 1 платы управления, должна приходить «земля». Туда она приходит через оптрон pc817. Но оптрон закрыт и если я одним щупом тыкаюсь в +15 и на первую ногу то показывает 6,5 V, если же тыкаюсь в другую «землю» то показывает нормальное значение. Не может ли это значить что у меня проблема с открытием оптрона (не доходит питание до него либо защита) потому и нет нормальной земли у ноги 1 и ПУ не пускается?

    Начните с ранее выложенного файлика со схемой подключения и проверки. Плату управления проверьте и отремонтируйте А потом уже дальше лезть что работает, а что не работает. Не лезьте в дебри, пока на поверхности то что надо в первую очередь проверить.

    Начните себя уважать и тогда вас то же будут уважать.

    работайте на оборудование которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!

    • Наверх
    • Вставить ник

    #13 Sla70

    Да это какой то глюк на сайте,я тоже не могу свой же файл скачать.Здесь немного другая схема, но всё же мы должны прийти к схеме по которой будем вести разговор, http://peredayka.com. b8a6f93c5b.html

    • 1
    • Наверх
    • Вставить ник

    #14 Игорь9089

    Да это какой то глюк на сайте,я тоже не могу свой же файл скачать.Здесь немного другая схема, но всё же мы должны прийти к схеме по которой будем вести разговор, http://peredayka.com. b8a6f93c5b.html

    Да! она очень похожа. По крайней мере пока различий не нашёл.

    подключил ПУ отдельно. Но питание брал от платы сварочника (за неимением блока питания). Генерации нет. Подскажите, для уверенности, всё верно же подключил?

    Начнем с конденсатора С1, резисторов R5 и R6 – это элементы, от величин которых зависит рабочая частота контроллера, которую можно регулировать естественно с помощь триммера R5. C3 – от величины этого конденсатора зависит время плавного запуска схемы. От величины резистора R4 зависит длительность интервала «мертвого» времени. Выводы 1 и 2 микросхемы DA1, это входы усилителя ошибки. Так как данный модуль управления предназначен для работы в составе довольно таки мощного преобразователя, по всей вероятности на данном усилителе собрана схема мягкого запуска. Т.е. при включении схемы, в первый момент времени длительность выходных импульсов управления мощными ключами минимальная. По мере заряда конденсатора С2 их длительность увеличивается до нужной величины. Конденсаторы С5 и С6, по всей видимости фильтрующие. На биполярных транзисторах VT2… VT5 собраны дополнительные ключи для управления затворами мощных КМОП транзисторов.

    На микросхеме DA4 собрана схема защиты мощных транзисторов от превышения допустимого тока. Схема питается от отдельного микросхемного стабилизатора напряжения DA3. Обратите внимание, что общий провод схемы защиты соединен с «землей» через контакт 8 разъема и датчик тока – шунт. С контакта 8 разъема едет провод на истоки мощных транзисторов. Таким образом, сигнал с шунта через резистор R23 подается на инвертирующий вход операционного усилителя DA4.2. А нижний конец шунта через «земляной» провод через резистор R22 подается на не инвертирующий вход данного ОУ. Коэффициент усиления напряжения шунта регулируют при помощи резистора обратной связи R21 и в общем случае он равен отношению R21/R23. С помощью этого резистора регулируют и уровень тока отсечки схемы защиты. На DA4.1 собран компаратор напряжений. Опорное напряжение с резистивного делителя R18,R19 подается на инвертирующий вход ОУ, вывод 6 DA4.1. На не инвертирующий вход подается усиленное напряжение с датчика тока – шунта. Диод VD2 в схеме компаратора устраняет эффект дребезга выходного напряжения, когда синфазные сигналы на его входе находятся в зоне равенства. В нормальном режиме работы преобразователя усиленное напряжение сигнала с шунта должно быть всегда меньше опорного напряжения на выводе 6 мс DA4.1. Увеличение тока через КМОП транзисторы повлечет за собой увеличение напряжения на выводе 5 мс DA4.1 и как только оно превысит опорное напряжение, компаратор включится и на его выходе появится напряжение примерно равное напряжению его питания, т.е. +5В. Это напряжение через разделительный диод VD1 поступит на вход SHUTDOWN (выключение) — вывод 10 мс DA1.

    В схеме есть еще одна защита, схема которой реализована на оптотранзисторе U1, который подключается через разъем и маломощном тиристоре VS1. Какой будет эта защита решать вам. Допустим, преобразователь перешел в аварийный режим, отработала определенная схема защиты. Открылся транзистор оптрона и через его переход коллектор-эмиттер, на управляющий электрод тиристора VS1 поступило открывающее напряжение. Тиристор открылся и уже чрез его и резистор R13 со стабилизатора DA2 вывод 3 подается напряжение на вход «выключение» — вывод 10 мс DA1. При этом на выводах 11 и 14 мс DA1 возникает низкий уровень напряжения. Транзисторные ключи выключаются. Похоже все понятно.

    Рисунок печатной платы я делал в программе Lay6.

    Я этот модуль приобрел, наверное, год назад, да так руки до него и не достали. И я, думаю, вам быстрее пригодится эта информация. Если найдете ошибки, то комментируйте. Всякое бывает. Успехов. К.В.Ю.