- Ārkārtējas drošības un kondensatora izlādes nozīme letālu spriegumu dēļ primārajā daļā.
- Diagnostikas metodoloģija, kuras pamatā ir vizuāla pārbaude un elektriskie mērījumi ar multimetru un ESR mērītāju.
- Kritisko komponentu, piemēram, taisngrieža tilta, MOSFET un optoelementu, identificēšana impulsa režīma barošanas avotos.
- Aizsardzības metodes aizdegšanās laikā, piemēram, virknes lampas izmantošana, lai novērstu neatgriezeniskus bojājumus.
Esmu pārliecināts, ka tas ir noticis arī ar jums: jūsu monitors pēkšņi pārstāj rādīt attēlu vai sāk dīvaini mirgot, padarot jūs traku. Bieži vien problēma nav pašā ekrānā, bet gan tajā, ka barošanas bloks ir atdevis spoku , un vaininieks parasti ir ļoti lēta detaļa, kas laika gaitā ir izžuvusi vai pārsprāgusi. Ja jums patīk remontēt un nebaidāties atvērt lietas, šo barošanas bloku remonts var būt ļoti atalgojoša pieredze un, galvenais, veids, kā ietaupīt labu naudas summu.
Tomēr, pirms jūs ķeraties pie lietas, būsim pilnīgi skaidri: mēs runājam par elektrību, un komutējamajos barošanas avotos (SMPS) ir spriegumi, kas var būt letāli . Tas nav joks. Nav svarīgi, vai ierīce ir atvienota no elektrotīkla; lieli kondensatori var uzkrāt pietiekami daudz lādiņa, lai radītu milzīgu strāvas triecienu. Tāpēc šajā rakstā mēs soli pa solim sniegsim norādījumus, sākot no visvienkāršākajiem drošības pasākumiem līdz ekspertu padomiem, lai jūs varētu atgūt monitora izskatu, neuzņemoties lieku risku.
Barošanas avota izpratne: lineārs vai impulsrežīms?

Lai izvairītos no neskaidrībām, vispirms ir jāsaprot, ar ko mums ir darīšana. Lineārie barošanas avoti ir tradicionālā tipa, tie ir aprīkoti ar smagu dzelzs transformatoru , kas diezgan sakarst un ir neefektīvs, bet ļoti viegli remontējams. Tomēr mūsdienu monitoros tiek izmantoti komutācijas barošanas avoti. Tie ir daudz vieglāki un efektīvāki, jo darbojas augstās frekvencēs, taču to shēmas ir daudz sarežģītāks labirints.
Tipisks SMPS barošanas avots pārveido maiņstrāvu no sienas kontaktligzdas līdzstrāvā, palielina tās spriegumu, lielā ātrumā pārslēdz to, izmantojot tranzistoru, un pēc tam samazina to ar nelielu ferīta transformatoru, lai nodrošinātu precīzu monitora elektronikai nepieciešamo spriegumu. Šī sarežģītība var radīt apjukumu, ja nezināt, kur meklēt, taču, sekojot loģiskai secībai, ikviens, kam ir multimetrs, var diagnosticēt problēmu.
Drošība ir pirmajā vietā (bez izņēmumiem)

Ja ir viena lieta, ko absolūti nedrīkst ignorēt, tā ir kondensatoru izlāde. Nekad, nekad neizmantojiet skrūvgriezi, lai tieši īsslēgtu galvenā kondensatora spailes; dzirkstele var sabojāt komponentu vai jūs tik ļoti nobiedēt, ka instruments var nokrist uz citas līnijas. Ideālā gadījumā izmantojiet jaudas rezistoru (piemēram, 10kΩ / 5W) apmēram 15 sekundes, lai kontrolēti izlādētu lādiņu.
Papildus kondensatoru izlādei iesaku vienmēr strādāt uz izolējošas virsmas. Ja mērījumi jāveic, kad ķēde ir ieslēgta (no kā iesācējiem vajadzētu izvairīties), izmantojiet izolētus instrumentus un mēģiniet izmantot tikai vienu roku, lai novērstu strāvas plūsmu caur krūtīm. Neaizmirstiet noņemt visus metāla gredzenus vai aproces, jo tie būtībā ir magnēti īsslēgumiem.
Vizuāla pārbaude: pirmais lielais solis

Dažreiz pat nav nepieciešams ieslēgt multimetru, jo problēma ir tieši jūsu priekšā. Pirmā lieta, kas jāmeklē, ir izspiedušies elektrolītiskie kondensatori . Ja redzat, ka augšējā alumīnija daļa ir izspiedusies vai uz pamatnes ir sava veida brūna garoza (elektrolīta noplūde), esat atradis vainīgo. Tā ir visizplatītākā monitoru barošanas bloku kļūme.
Taču nepievērsiet uzmanību tikai kondensatoriem. Apskatiet arī rezistorus; ja kādi no tiem ir nomelnējuši vai tiem ir asa smaka, iespējams, tie ir pārslogoti. Pārbaudiet arī aukstās lodēšanas vietas , kas ir lodēšanas punkti, kas izskatās blāvi vai kuriem ap komponenta vadu ir apļveida plaisa — izplatīta problēma ierīces sildīšanas un dzesēšanas ciklu dēļ.
Soli pa solim elektriskā diagnostika

Ja viss izskatās labi, ir pienācis laiks ņemt ārā multimetru. Sāksim ar drošinātāju. Ja tas ir izdedzis, nenomainiet to vienkārši, jo drošinātāji neizdeg bez iemesla; tā ir nopietna īssavienojuma pazīme kaut kur. Ja drošinātājs ir labā stāvoklī, bet nav sprieguma izejas, problēma varētu būt taisngrieža tiltiņā vai startera ķēdē.
- Taisngrieža tilts: Pārbaudiet diodes diožu testa režīmā. Ja tās vada strāvu abos virzienos, tās ir īsslēgtas un jānomaina.
- Galvenais kondensators: Izmēriet tā kapacitāti. Ja tās vērtība ir daudz mazāka par nominālvērtību, pat ja tā nav pietūkusi, tā var būt sausa un nepareizi filtrē strāvu.
- MOSFET tranzistori: Tie ir tie, kas veic netīro komutācijas darbu. Ja MOSFET tranzistoriem rodas īsslēgums starp noteci un avotu, barošanas avots neieslēdzas vai uzreiz izdedzina drošinātāju.
- Optoelementi: Šie mazie komponenti pārraida atgriezeniskās saites signālu no sekundārās puses uz primāro pusi. Ja tie sabojājas, izejas spriegums var tikt nepareizi pielietots vai izzust.
Kondensatoru un ESR problēma
Šeit daudzi cilvēki kļūdās. Jūs varat izmērīt kondensatora kapacitāti, un multimetrs var parādīt, ka tā ir perfekta, taču komponents joprojām var nedarboties. Tas ir saistīts ar ekvivalento virknes pretestību (ESR) . Laika gaitā kondensatora iekšējā pretestība palielinās, un, lai gan tas uzkrāj lādiņu, tas vairs nespēj to ātri piegādāt.
Lai to labotu, vislabāk ir izmantot specializētu ESR mērītāju. Ja redzat augstu rādījumu, nomainiet kondensatoru. Zelta padoms: ja viens ir bojāts, nomainiet visus barošanas avota elektrolītiskos kondensatorus . Par dažiem centiem vairāk jūs varat nodrošināt, ka jūsu monitors pēc trim mēnešiem atkal nenomirs, jo blakus esošais kondensators arī tuvojās sava kalpošanas laika beigām. Vienmēr meklējiet aizvietotājus, kas ir paredzēti 105 °C temperatūrai un ar zemu pretestību (zems ESR).
Uzlaboti triki drošam remontam
Kad esat pielodējis jaunās detaļas un esat gatavs aizdedzināt dzirksteli, nepievienojiet barošanas bloku tieši sienas kontaktligzdai. Izmantojiet virknes slēgšanas spuldzes triku . Tas ietver kvēlspuldzes (vecmodīgas kvēldiega spuldzes) ievietošanu virknē ar barošanas bloku. Ja ir īssavienojums, ko nepamanījāt, spuldze spilgti spīdēs, ierobežojot strāvu un novēršot jauno detaļu atkārtotu eksploziju.
Ja spuldze īsi iemirgojas un pēc tam nodziest vai spīd ļoti blāvi, viss ir kārtībā. Ja tā turpina degt, nekavējoties atvienojiet visu! Joprojām ir īssavienojums. Kad esat izturējis šo pārbaudi, varat izmērīt izejas spriegumu ar multimetru, lai pārliecinātos, ka tas ir 5% robežās no nominālās vērtības.
Sastāvdaļu un aizstāšanas kopsavilkums
Lai izvairītos no neskaidrībām ar nomaiņām, atcerieties, ka varat būt dāsni ar spriegumu: varat ievietot 400 V kondensatoru vietā, kur bija 250 V, un nekas slikts nenotiks, taču nekad nelietojiet kondensatoru ar zemāku spriegumu, jo tas var pārsprāgt. Runājot par kapacitāti (µF), mēģiniet saglabāt sākotnējo vērtību vai nedaudz to palielināt (maksimāli par 20%), jo pārāk liela kapacitāte var ietekmēt vadības ķēdes stabilitāti.
Runājot par pusvadītājiem, vienmēr pārbaudiet oriģinālās komponentes datu lapu. Ja nevarat atrast tieši tādu pašu MOSFET vai Šotkija diodi, meklējiet tādu, kas var izturēt tādu pašu vai lielāku strāvu un spriegumu . Neaizmirstiet uzklāt labu termopastas slāni un izmantot vizlas izolatorus, ja komponente ir uzstādīta uz standarta radiatora, lai novērstu nejaušu īssavienojumu metāla korpusa dēļ.
Barošanas avota atjaunošanai nepieciešama metodiska pieeja, kas sākas ar absolūtu drošību un jebkādas uzkrātās enerģijas iztukšošanu, progresē līdz rūpīgai kondensatoru un lodējumu savienojumu vizuālai pārbaudei un kulminācijai ar precīziem diožu un tranzistoru elektriskajiem mērījumiem. Panākumu atslēga nav nejauša detaļu nomaiņa, bet gan problēmas pamatcēloņa noteikšana, ideālā gadījumā izmantojot tādus rīkus kā ESR mērītāju un virknes lampu, lai aizsargātu ķēdi pēdējās pārbaudes laikā, tādējādi nodrošinot, ka iekārta bez riska atgūst savu darbības stabilitāti.