Блок питания на шим ld7575 не запускается

Обновлено: 07.07.2024

Сегодня у нас на ремонте блок питания монитора Dell U2312HMT, НО подобный встречается и в некоторых моделях LG . Модель блока питания L0281-1N. Ну и конечно дефект - не включается! Фото блока ниже.

Визуальный осмотр не "показал" дефектных деталей. Вооружаемся тестером, и как повелось ставим на проверку диодов! :)

Перед началом работ ВСЕГДА разряжаем "банку или бочку", кому как нравится (входной электролитический конденсатор), проверяем предохранитель - в данном случае - жив! На "банке" короткого нет - что говорит о том, что ВОЗМОЖНО выходной транзистор "живой" ну или не пробит. Но это в зависимости от схемотехники.

Следующий ход - отпаиваем предохранитель и ставим лампу накаливания 50-60 ватт и включаем! Лампочка вспыхнула и плавно погасла - хорошо, короткого по первичке нет! На конденсаторе 290 вольт. И как обычно смотрим что там на оптопаре!? Прибор ставим на измерение напряжения, лучше конечно пользоваться стрелочным - на нём точнее видно пульсации. И на оптопаре у меня - тишина. Меряем напряжение на любимом конденсаторе 47х50 , НО в данной схеме стоит 22х50 , но смысл то-же!

Кондёр на фото снизу.

На нём, в моём случае, всего 0,1 вольта! Что совсем мало!

Далее , разрядив "банку", отпаиваем шим ,включаем и опять меряем напряжение на конденсаторе 22х50.

Шим в данном случае LD7575PS достаточно распространённая, но есть и аналоги.

После того как шимка отпаяна, на конденсаторе появилось напряжение порядка 45 вольт. Что в нашей схеме ОЧЕНЬ МНОГО! Далее смотрим по примерной схеме включения , что там у нас может стабилизировать или понизить напряжение? И в ДАННОЙ схеме стоит стабилитрон! ОН ОКАЗАЛСЯ В ОБРЫВЕ! Не звонился никаким боком!

ШИМ- ПОКА НЕ ЗАПАИВАЕМ. Оригинальной схемы блока питания я не нашёл, прикинув по datasheet-ту и примерной схеме я поставил стабилитрон на 18 вольт марка BZX384-C18 в smd-корпусе.

КОНДЕНСАТОР МЕНЯЕМ. Я всегда ставлю 47х63.

Далее припаял ШИМ и включил. НАГРУЗКУ К БЛОКУ ПИТАНИЯ НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ. Лампа, которая вместо предохранителя ,вспыхнула и погасла! Появился противный свист - значит блок запустился, но работает НЕ В РЕЖИМЕ. Меряю что-там выходных электролитических конденсаторах? Вместо 5 и 12 вольт НАПРЯЖЕНИЕ ЗАВЫШЕНО ПОЧТИ В 2 С ПОЛОВИНОЙ РАЗА. При замере на оптопаре есть пульсации но с очень большой амплитудой порядка от 3,5 до 11 вольт! Это говорит о неисправности стабилизации по обратной связи.

Заменив оптопару, здесь стоит часто встречающаяся РС-817, свист пропал и все напряжения пришли в норму!

Далее подключаем нагрузку, а в данном случае подсветку и центральную плату обработки сигнала самого монитора и получаем на экране заветную надпись!

На этом ремонт был закончен, проверены все режимы и после прогона аппарат выдан клиенту!

Возможной причиной появления этой неисправности - обрыв стабилитрона, что повело за собой выход из строя шимки и оптопары.

Если статья помогла - ОЧЕНЬ РАД! Всем удачи в ремонтах! А вы ставьте лайки и подписывайтесь на канал! Приходите почаще, будет много интересного!

Блоком питания LSP-12V5000mA изначально комплектовался видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5116HS-S2.

Регистратор был проверен и признан исправным в отличии от блока питания. Подключив его к лабораторному блоку питания, я увидел почти 2 А тока в холостом режиме.

Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5116HS-S2

Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5116HS-S2

Наклейка на задней крышке регистратора DAHUA DHI-HCVR5116HS-S2 свидетельствовала, что он может потреблять 3 А.

Наклейка видеорегистратора DAHUA DHI-HCVR5116HS-S2

Наклейка видеорегистратора DAHUA DHI-HCVR5116HS-S2

Маркировка блока питания LSP-12V5000mA

Маркировка блока питания LSP-12V5000mA

После вскрытия мы видим трансформатор с маркировкой XED26-0004 LR. При этом нашему взору открываются абсолютно все вздутые конденсаторы. Даже конденсатор в цепи питания ШИМ с завышенным ESR.

Внутреннее строение блока питания LSP-12V5000mA

Внутреннее строение блока питания LSP-12V5000mA

На обратной стороне платы видим маркировку XED-5012S-1 2011/10/30 VER:02

Обратная сторона платы блока питания

Обратная сторона платы блока питания

Если кому-то понадобится увидеть номиналы SMD-резисторов, то вот более крупное фото.

Номиналы резисторов

Номиналы резисторов

Заменив конденсаторы, я обнаружил, что помимо них есть еще сгоревший предохранитель. Включаем БП в сеть последовательно через лампочку 100 Вт.

Замененные конденсаторы блока питания

Замененные конденсаторы блока питания

Предохранитель сгорел, т.к. был пробит полевой транзистор SVF10N65F.

Полевой транзистор SVF10N65F

Полевой транзистор SVF10N65F

Заботливо садим новый транзистор на термопасту, включаем наш БП и видим, что он все также не запускается.

Замечаем и догадываемся, что с транзистором выходит из строя токоизмерительный шунт R13 номиналом на 10 Ом. Заменяем его и видим, что БП все также не хочет запускаться. Обычно в таких ситуациях полевой транзистор тянет за собой ШИМ. В данной случае это LD7575.

Замена токоизмерительного резистора

Замена токоизмерительного резистора

Вот типичная схема подключения микросхемы LD7575.

Типичная схема подключения микросхемы LD7575

Типичная схема подключения микросхемы LD7575

В результате ремонта, было замечено, что суммарная стоимость вышедших из строя деталей уже велика. При разговоре с владельцем регистратора DHI-HCVR5116HS-S2, было решено, что проще купить новый, чем восстанавливать старый.

Общее количество вышедших из строя деталей

Общее количество вышедших из строя деталей

Учимся ремонтировать кинескопные, LED и ЖК телевизоры вместе.

26.01.2016 Lega95 0 Комментариев

BBK LD1912K

Всем привет. Сегодня на ремонте телевизор со встроенным DVD плеером BBK LD1912K. Телевизор никак не реагировал на сеть, что естественно означало, что в 90% неисправность заключается в блоке питания.

model BBK LD1912K

При разборке таких телевизоров, необходимо быть предельно осторожным, так как плата блока питания и main прикреплены на задней крышке, а все соединения сделаны с помощью шлейфов, которые необходимо предварительно отсоединить.

Отсоединение шлейфа матрицы при разборке

Отсоединение шлейфа матрицы при разборке

В данном телевизоре, блок питания выполнен отдельной платой, которая находится внизу телевизора, и вырабатывает 12 вольт.

Блок питания BBK LD1912K

Блок питания BBK LD1912K

Первым делом, я проверил наличие 12 вольт на выходе блока питания. Результаты измерений показали полное отсутствие выходного напряжения.

Замер 12 в на выходе блока питания

Замер 12 в на выходе блока питания

220 вольт на входе блока питания оказались в наличии, что полностью подтвердило неисправность блока питания.

Замер 220 вольт на входе в Б.П.

Замер 220 вольт на входе в Б.П.

Сразу решил замерять напряжение на сетевом электролите. Результат замеров показал наличие там всего 195в, вместо 280в, что говорило о его неисправности.

Замер напряжения на сетевом электролите

Замер напряжения на сетевом электролите

В этом телевизоре использован блок питания модели HGP-KS03/REV5-2. В качестве шим контроллера использована микросхема LD7575PS. В глаза сразу бросились сгоревшие резисторы по минусовой шине, номинал которых было уже не определить, так как они сильно подгорели. Так же визуально видно сгоревшее сопротивление с затвора полевого транзистора на корпус.

Сгоревшие детали блока питания HGP-KS03/REV5-2

Сгоревшие детали блока питания HGP-KS03/REV5-2

Сняв все неисправные элементы, заменил конденсатор 100мкф на 400вольт, напряжение на котором мерял ранее. После замены, напряжение поднялось до 284вольт, что уже соответствовало норме.

Напряжение на сетевом конденсаторе после его замены

Напряжение на сетевом конденсаторе после его замены

Далее был проверен полевой транзистор, который оказался в обрыве. Очень интересно, что на транзисторе не оказалось никаких обозначений. Решил поставить транзистор марки P6NK60ZF, которые я часто использую в качестве универсальной замены в блоках питания.

Установив полевик, приступил к проверке LD7575PS. Скачав на нее даташит, увидел, что питание на нее должно приходить на 6 ногу. Дабы исключить короткое замыкание этой шим, прозвонил 6 ногу (VCC) и 4 (корпус). В результате оказалось, что микросхема пробита, и ее необходимо заменить.

Пробой LD7575PS между 4 и 6 ногой

Пробой LD7575PS между 4 и 6 ногой

Установив новую LD7575PS, проверил все остальные элементы, но ничего подозрительного не обнаружил.

Оставалось найти номиналы сгоревших резисторов, и установить их на плату. На этом пункте у меня случилась наибольшая задержка. В даташите на LD7575PS показана принципиальная схема подключения, без указания номиналов элементов. В поиске начал искать схемы блоков, собранных на LD7575PS, но множество схем были построены немного по другому принципу, и номиналы сильно отличались. В итоге, нашел более-менее похожую схему, где вместо сборки из 4 резисторов использовался 1 резистор на 0,56Ом, и резистор с затвора на корпус соответствовал 10кОм.

Резистора в смд корпусе у меня не нашлось, установил обычный навесным монтажом на 0,36 Ом. Получилось не сильно красиво, но главное надежно.

Конечный вариант блока питания

Конечный вариант блока питания

Включив блок питания, на выходе появились 12в.

Работа блока питания после ремонта

Работа блока питания после ремонта

Собрав телевизор, он запустился.

Телевизор в работе

Телевизор в работе

Кому интересно, на картинке обозначены все вылетевшие элементы блока питания HGP-KS03/REV5-2.




Зачем, зачем.
Для усиления выходного сигнала.Можете убрать,если полевик будет нормально работать без него.
А по схеме коректируется нужное напряжение для открытия полевика.
Возможно кто лучше обьяснит, у меня всего три класса образования.

Для усиления выходного сигнала.Можете убрать,если полевик будет нормально работать без него.



Вот в том то и дело, что судя по схеме напряжение на базе-эмиттер pnp транзистора положительное и транзистор закрыт все время. Он не усиливает ток базы. Это и при моделировании получается.

По даташиту на ШИМ вообще не нужен транзистор, только 10 Ом резистор вместо всей этой схемы.
Меня это поставило в тупик. Не вижу смысла в этом вечно закрытом транзисторе.

Если транзистор оказался всегда закрыт, то моделирование некорректно. Причины могут быть разные, одна из них - моделирование в протезе. Для исправления ситуации: установить LTspice 4 или 17 по вкусу, перед моделированием всесторонне проверить модель полевика на соответствие даташитным ёмкостям, проверить модель ШИМ контролера по выходу в обоих состояниях на соответствие напряжений даташиту, проверить модель маломощного биполярника на напряжение открывания Б-Э.
Приведённая схема очень распространена и обеспечивает быстрый разряд ёмкости затвор-исток. Работает так: когда на выводе 5 ШИМ напряжение становится близким к нулю, на затворе остаётся положительное напряжение. Вывод 5 присоединён к базе, затвор к эмиттеру, т.е. ноль к базе, плюс к эмиттеру PNP. Ну и что ему остаётся? Конечно он откроется и будет открыт до тех пор пока напряжение на затворе не уменьшится до 0,6-0,7 В.

По этому участку схемы, что выложен, видно что транзистор открывается в отсутсвии импульса на затворе полевика, тем самым быстро разряжая емкость затвора и быстро закрывая его.

Работает так: когда на выводе 5 ШИМ напряжение становится близким к нулю, на затворе остаётся положительное напряжение. Вывод 5 присоединён к базе, затвор к эмиттеру, т.е. ноль к базе, плюс к эмиттеру PNP. Ну и что ему остаётся? Конечно он откроется и будет открыт до тех пор пока напряжение на затворе не уменьшится до 0,6-0,7 В.

Спасибо! Я не принял во внимание полевик и его емкость, а оказалось ради этого и схема с транзистором.

По этому участку схемы, что выложен, видно что транзистор открывается в отсутсвии импульса на затворе полевика, тем самым быстро разряжая емкость затвора и быстро закрывая его.

Меня это поставило в тупик. Не вижу смысла в этом вечно закрытом транзисторе.



Если схему нарисовать правильно в удобно читаемом виде то в тупик можно и не попасть.
Примерно так:

То можно видеть что транзистор не вечно закрытый.

Если схему нарисовать правильно в удобно читаемом виде то в тупик можно и не попасть.

Читайте также: