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La calda estate del 1999, quando la temperatura nella stanza superava i 30 gradi, è stata difficile non solo per gli utenti, ma anche per i computer. Fu in quel momento che due monitor "Abion" da 14 pollici dell'azienda taiwanese ABI OVERSEAS LTD si ruppero con una differenza di diversi giorni. La prima spiegazione si è suggerita: la colpa era dei picchi di tensione nella rete di alimentazione. Ma il fusibile sostituito si è bruciato con un lampo accecante. Ciò significa che gli elementi di alimentazione all'interno del monitor sono difettosi.

Di solito, un potente transistor a chiave nello stadio di uscita della scansione orizzontale non resiste prima a condizioni operative severe. Quando fallisce, sovraccarica l'alimentatore. Ahimè. i test hanno smentito questa ipotesi. Il transistor Q303 (di seguito, i nomi degli elementi sono dati in base alle designazioni sul circuito stampato del monitor e ai segni sugli alloggiamenti degli elementi) si è rivelato assolutamente utile.

Un altro elemento ad alta intensità energetica è un potente transistor ad effetto di campo nell'alimentatore. La sua verifica secondo il metodo descritto nell'articolo di V. Kosenko, S. Kosenko e V. Fedorov "Reverse pulse IP" ("Radio", n. 12 per il 1999 e n. 1 per il 2000), ha confermato la prognosi sfavorevole. Il transistor Q101 2SK1118 si è rivelato difettoso. Chiaro anche il motivo del rifiuto. I produttori di monitor hanno installato l'elemento di alimentazione nella custodia in plastica TO220ML sul dissipatore di calore senza pasta termoconduttiva. Ovviamente, il sovraccarico termico ha portato alla rottura del transistor.

Il dispositivo di protezione integrato nei controller PWM integrati utilizzati negli alimentatori a commutazione risponde al sovraccarico nei circuiti di alimentazione secondari, ma, sfortunatamente, è impotente contro la rottura termica del transistor di potenza: un aumento di corrente simile a una valanga nel suo circuito di drain, quando il transistor diventa effettivamente incontrollabile.

Le conseguenze del guasto termico di un transistor di commutazione sono note. La tensione di rete rettificata attraverso un transistor difettoso disabilita il diodo zener protettivo a bassa potenza ZD101 nel suo circuito di gate, quindi il circuito integrato del controller PWM V101 KA3842A. Successivamente, uno dei diodi del raddrizzatore di rete D101-D104 è danneggiato. Infine, il collegamento fusibile si brucia.

La riparazione fu di breve durata. È vero, ho dovuto installare un microcircuito con la lettera indice B anziché A, ma ciò non ha influito sulle prestazioni dell'alimentatore. Non era nemmeno necessario regolare la tensione di uscita con un resistore variabile VR101 (la tensione ai capi del condensatore di ossido del filtro C123 dovrebbe essere di 90 V). Il transistor, in linea di principio, potrebbe essere sostituito da uno qualsiasi con una pendenza della caratteristica drain-gate di 3 A/V. tensione drain-source massima di 600 V, corrente di drain massima di 6 A e dissipazione di potenza di 45 W. L'analogo domestico più vicino è KP707V2. Ma per la purezza dell'esperimento, il transistor difettoso è stato sostituito con uno dello stesso tipo, tuttavia è stato installato sul dissipatore di calore utilizzando pasta termoconduttrice.

Il diodo zener è stato sostituito dal KS218Zh domestico. e il diodo raddrizzatore di rete è KD202R, anche se sarebbe meglio sostituire quest'ultimo con KD257V o KD257G. Come già accennato, dopo aver acceso il dispositivo non è stata necessaria alcuna regolazione.

Il secondo monitor è stato riparato ancora più velocemente. La funzionalità del transistor nella scansione orizzontale non è stata nemmeno verificata. Come esperimento, invece di un transistor 2SK1118, è stato installato un 2SK1117. che ha una pendenza della caratteristica drain-gate di 2,5 A / V, ma la dissipazione di potenza è di 100 watt. Il dissipatore di calore a piastra metallica del transistor 2SK1117 (è realizzato in una custodia metallo-plastica TO-220 standard), collegato al terminale di scarico, doveva essere isolato con una piastra di mica. La pasta termicamente conduttiva è stata applicata su entrambi i lati. Anche la vite autofilettante era isolata. transistor di fissaggio. Prima di collegare l'uscita di scarico del transistor al circuito stampato, è stata verificata la qualità del suo isolamento dal bus di alimentazione negativo con un ohmmetro. Anche la riparazione del secondo monitor video è andata a buon fine.

Se usi un monitor "Abion" o simile, aiutalo. Altrimenti, prima o poi, il fallimento degli elementi di potere è inevitabile. Allentare le quattro viti che fissano il coperchio posteriore in plastica del monitor e rimuoverlo. Guarda come è installato un potente transistor ad effetto di campo dell'alimentatore sul dissipatore di calore. Se durante il montaggio è stata utilizzata pasta termoconduttrice, ne sono chiaramente visibili tracce. Per confronto, puoi vedere come è installato il transistor dello stadio di uscita della scansione orizzontale.

Se trovi che manca la pasta, elimina il matrimonio. Per fare ciò, con un saldatore ben riscaldato e una "treccia" ricoperta di colofonia rimossa dal filo schermato, "aspira" la saldatura dall'uscita centrale (drain) del transistor. Quindi, svitando la vite di fissaggio, allontanare l'alloggiamento del transistor a pochi millimetri dal dissipatore di calore e iniettare una piccola quantità di pasta nell'intercapedine formata, lubrificando uniformemente con essa la superficie dell'alloggiamento del transistor. Quando si avvita la vite, la pasta in eccesso verrà espulsa. Non è necessario rimuoverli.

Resta da saldare l'uscita di scarico del transistor in posizione e chiudere la custodia del monitor. Ora puoi essere certo che non ci saranno interruzioni dell'alimentazione di rete a causa della rottura termica del transistor di commutazione.

Autore: S. Kosenko, Voronezh

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