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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Ripariamo l'alimentazione del computer. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Dopo aver smontato l'alimentatore, suonare i transistor chiave per un cortocircuito (tipicamente BUT11A), resistori da 1..3 Ohm nella loro base per un circuito aperto, un ponte per un cortocircuito / circuito aperto, transistor di pre-uscita per un cortocircuito / circuito aperto, diodi nei circuiti secondari per guasto. Come pre-uscita in caso di sostituzione, puoi impostare il nostro KT315, weekend o il nostro KT872, KT8114 (ma poi per l'autoaccensione potrebbe essere necessario ridurre il valore delle resistenze tra base e collettore a 200k ... 150k) , o importati come questi: 2SC3447, 2SC3451, 2SC3457, 2SC3460(61), 2SC3866, 2SC4706, 2SC4744, BUT11A, BUT12A, BUT18A, BUV46, MJE13005 Si consiglia di rimuovere l'interruttore 494/220v per prevenzione. Quando si è collegati alla rete per il test, è necessario accendere una lampada a incandescenza del tipo 120W 100V anziché un fusibile e una resistenza da 220 ... 5 Ohm 2 W nel circuito di uscita + 5V.

Controllo del chip TL494 e dei suoi analoghi (M1114EU4, mPC494C, IR3M02). Questo circuito integrato include: un generatore di tensione a dente di sega A1, la frequenza del generatore è impostata da un resistore esterno R1 e un condensatore C1 e può essere determinata approssimativamente dalla formula f=1/(C1*R1). R1 è collegato tra i pin 6 e 7 e C1 tra i pin 5 e 7. L'ampiezza della sega non dipende dai valori nominali di R1 e C1 ed è approssimativamente uguale a 4V; amplificatore del circuito di retroazione DA2; modulatore di larghezza di impulso, realizzato sul comparatore DA4; amplificatore di protezione del convertitore contro il sovraccarico di corrente o il cortocircuito sul carico DA1; divisore di frequenza per due, realizzato sulla tigre di conteggio DD2; cascate di coincidenze sugli elementi DD1, DD5, DD6; cascata sul comparatore DA3, permettendo di costruire:

- schema per l'eliminazione della sovratensione all'uscita del convertitore nei modi transitori;

- uno schema per limitare l'intervallo di variazione del fattore di riempimento entro i limiti richiesti;

- uno schema per garantire una transizione graduale del convertitore alla modalità;

- elementi logici DD3, DD4 atti a impostare la modalità di controllo per convertitori sia a ciclo singolo che push-pull;

- transistor di uscita Q1 e Q2;

- regolatore di tensione continua incorporato DA5 e relè di tensione (dispositivo di soglia) DA6;

- diodi di disaccoppiamento D1, D2 per fornire la funzione "OR" per i segnali di uscita dei microcircuiti DA1, DA2.

Il chip di controllo funziona come segue. Un regolatore di tensione continuo fornisce alimentazione a tutte le unità funzionali dell'IC e imposta la tensione di riferimento a + 5V (pin 14) rispetto al pin comune 7. Il relè di tensione DA6 consente il passaggio dei segnali di controllo solo alle basi dei transistor Q1 e Q2 se DA5 è entrato in modalità. La tensione a dente di sega (pin 5) generata dal generatore A1 viene inviata all'ingresso dei comparatori DA3, DA4. L'altro ingresso del comparatore PWM DA4, attraverso il diodo di disaccoppiamento D2, riceve un segnale di mismatch dall'amplificatore di errore DA2. Una sorgente di tensione di riferimento dal pin 2 è collegata a uno degli ingressi DA14, direttamente o tramite un divisore, e la tensione del circuito di retroazione viene fornita all'altro ingresso, ovvero uscita di qualsiasi canale (solitamente dal canale + 5V). Tra i pin 3 e 3, di norma, è collegato un circuito RC correttivo per garantire un funzionamento stabile del convertitore di stabilizzazione. Dall'uscita del comparatore PWM, impulsi rettangolari vengono inviati a un ingresso del circuito di coincidenza DD1, dalla sua uscita gli impulsi passano al trigger di conteggio DD2 e ai circuiti di coincidenza DD5, DD6.

Se viene applicata un'unità logica all'ingresso di controllo degli elementi DD3, DD4 (pin 13), il microcircuito fornisce il controllo dei convertitori push-pull con pause a zero e se viene applicato uno zero logico al pin 13 (il pin 13 è collegato al pin 7), quindi DD2 non pregiudica il funzionamento dei tasti DD3, DD4 e in questo caso il microcircuito può essere utilizzato per il controllo PWM o PWM di convertitori a ciclo singolo. Per costruire la protezione di corrente, come notato in precedenza, è possibile utilizzare DA1, mentre uno dei suoi ingressi viene alimentato con una tensione di riferimento che determina il livello di funzionamento della protezione di corrente e al secondo ingresso viene applicato un segnale dal sensore di corrente. I nodi che utilizzano schemi DA1 e DA3 possono essere molto diversi. Alcuni esempi sono discussi nella descrizione dei seguenti circuiti di alimentazione. Per aumentare la potenza di uscita del microcircuito durante il pilotaggio dei transistor a ciclo singolo Q1 e Q2 possono essere messi in parallelo, poiché in questa modalità funzionano in modo sincrono e in fase. Le conclusioni di M1114EU4 corrispondono pienamente agli analoghi stranieri di cui sopra e la corrispondenza tra le conclusioni di M1114EU3 e M1114EU4 è presentata di seguito.

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

Parametri principali M1114EU3, M1114EU4
Upit.microcircuiti (pin 12) - Upit.min=9V; Upp.max=40V
Tensione consentita all'ingresso DA1, DA2 non superiore a Upit / 2
Parametri consentiti dei transistor di uscita Q1, Q2:
Noi meno di 1.3 V;
Uke meno di 40V;
Ik.max inferiore a 250mA
La tensione residua del collettore-emettitore dei transistor di uscita non è superiore a 1.3 V.
Ho consumato dal microcircuito - 10-12 mA
Dissipazione di potenza consentita:
0.8W a temperatura ambiente +25C;
0.3W a temperatura ambiente +70C.
La frequenza dell'oscillatore di riferimento integrato non è superiore a 100 kHz.
 

Algoritmo di risoluzione dei problemi M1114EU3, M1114EU4 Il controllo delle prestazioni del microcircuito viene eseguito con l'alimentazione spenta e quando l'IC è alimentato da un IVEP esterno con una tensione di + 9 V ... + 15 V applicata alla 12a uscita rispetto alla 7a . Tutte le misurazioni vengono eseguite anche rispetto alla 7a conclusione. Inoltre, è meglio connettersi all'IC saldando fili e non utilizzando clip a coccodrillo, ciò fornirà una maggiore affidabilità del contatto ed eliminerà la possibilità di falsi contatti.

  1. Quando viene applicata una tensione esterna, oscilliamo la tensione sulla 14a uscita, dovrebbe essere + 5V (+/-5%) e rimanere stabile quando la tensione sulla 12a uscita cambia da + 9V a + 15V. Se ciò non accade, il regolatore di tensione interno DA5 è guasto.
  2. Utilizzando un oscilloscopio, osserviamo la presenza di una tensione a dente di sega sul pin 5 (vedi Fig. 1.1a UinDA4) se è assente o ha una forma distorta, allora è necessario verificare la funzionalità degli elementi di temporizzazione C1 e R1 collegati a rispettivamente il 5° e il 6° pin, se questi elementi funzionano, il generatore integrato è difettoso ed è necessaria la sostituzione dell'IC.
  3. Verifichiamo la presenza di impulsi rettangolari sui pin 8 e 11. Dovrebbero corrispondere ai diagrammi 5 e 5' di fig. 1.1a. Se non ci sono impulsi, l'IC è difettoso e, se ce ne sono, controlliamo le prestazioni di altri nodi IC.
  4. Collegando il 4° pin al 7° con un conduttore, dovremmo vedere che l'ampiezza degli impulsi sull'8° e 11° pin è aumentata; collegando la 4a uscita alla 14a, gli impulsi dovrebbero scomparire, se ciò non viene osservato, allora è necessario modificare l'IS. Abbassando la tensione esterna a 5V, dovremmo vedere che gli impulsi sono scomparsi (questo significa che il relè di tensione DA6 ha funzionato), e alzando la tensione a + 9V ... + 15V, gli impulsi dovrebbero riapparire se questo non è successo accadere e gli impulsi (che possono essere arbitrari) sono presenti su 8 e 11, il che significa che il relè di tensione è difettoso nell'IC e il microcircuito deve essere sostituito.
  5. Verifica delle prestazioni di DA2. Rimuoviamo il ponticello precedentemente installato tra il 4° e il 7° pin, applichiamo la tensione di alimentazione al 12° pin entro + 9V ... + 15V e collegando il 1° pin con il 14° dovremmo vedere che sull'8° e l'11° pin, l'ampiezza dell'impulso è diventata uguale a zero, se ciò non accade, allora DA2 è difettoso e l'IC deve essere cambiato.
  6. Nel BP di Fig. 2, fig. 3, fig. 3.4, DA1 viene utilizzato nei nodi di protezione corrente e se i test precedenti hanno dimostrato che tutti gli altri nodi IC funzionano normalmente, il controllo di funzionalità DA1 viene eseguito come segue: applichiamo + 12V ... + 9V alla 15a uscita e osserviamo quelli rettangolari su 8 e 11 impulsi. Da un'altra fonte di alimentazione, applichiamo una tensione negativa alla 15a uscita (rispetto alla 7a), mentre gli impulsi su 8 e 11 dovrebbero scomparire. Se ciò non accade, il nodo di protezione su DA1 non funziona.

Pubblicazione: cxem.net

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