Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсовая работа 2 финал (Восстановлен).docx
Скачиваний:
210
Добавлен:
26.02.2016
Размер:
209.08 Кб
Скачать

2 «Sanyo ckm 3022-00»

Особенности ремонта импульсного источника питания телевизора.

Ремонт ИИП требует особого внимания и аккуратности в работе!

Во- первых: не следует знать о том, что блок питания непосредственно связан с сетевым напряжением 220V, поэтому необходимо быть предельно осторожным и соблюдать все правилатехники безопасности!

При ремонте блока питания следует пользоваться развязывающим трансформатором. 

От источника питания зависит работоспособность остальных узлов аппарата и в случае его неправильной работы ( к примеру ухода в разнос) может привести к их выводу из строя, поэтому ремонт ИИП целесообразно производить отключив его от основных потребителей, используя эквивалентную нагрузку (к примеру лампу накаливания).

Нужно учитывать что многие элементы в ИБП работают в условиях больших токов и напряжений на сравнительно высоких частотах, и поэтому их надежность имеет значение, для безопасной эксплуатации телеприемника. В связи с этим производите их замену при необходимости только на те элементы, которые указаны в перечне элементов фирмы-производителя.

Следует отметить, что методика поиска неисправностей в импульсных блоках питания имеет одну отличительную особенность. А именно, замена сгоревших резисторов, пробитых диодов и неисправных транзисторов не гарантирует успешного выполнения ремонта, поскольку после включения эти замененные элементы могут отказать вновь неисправны.

Есть возможность исключить цепи блокировки и тем самым ограничить область поиска неисправности, зная какие основные цепи присутствуют практически во всех импульсных блоках питания.

Важным шагом при ремонте ИБП является отключение выхода блока питания от цепей-потребителей вторичных, напряжений. Это поможет выяснить, выключается ли блок питания из-за внутренней неисправности, или это происходит под влиянием какой-либо внешней причины. Внешние блокирующие сигналы появляются при коротких замыканиях в нагрузках, и при срабатывании цепей защиты.

Большинство ИБП не могут работать без надлежащей нагрузки, поэтому просто отсоединить все потребители энергии нельзя. Вместо отсоединенных нагрузок необходимо подключить резистивный эквивалент (хотя бы один вместо всех), Подходящим эквивалентом нагрузки является лампа накаливания, которая ограничивает до безопасного уровня потребляемый по данной вторичной цепи ток и наглядно демонстрирует наличие в этой цепи напряжения. Мощность и рабочее напряжение лампы нагрузки, соответствует эквиваленту нагрузки. Например, если в цепь питания выходного каскада строчной развертки подается вторичное напряжение +115 V, то в качестве эквивалента подходит стандартная лампа 100 Вт 220 V, а цепь 15 V следует нагружать на 18-вольтовую лампу мощностью 10 Вт.

2.1 Основные методы, применяемые при отыскании неисправностей иип

  1. Метод анализа монтажа – позволяет определить место дефекта или направление дальнейшего поиска с помощью таких органов чувств человека как зрение, слух, обоняние и осязание. Его целесообразно применять на ранних этапах поиска неисправностей в радиоаппаратуре, так как принципиальная схема не отражает полностью компоненты, влияющие на общую работоспособность (места паек, перемычки, изоляции и т. п). Анализ монтажа может производиться как при включенном, так и при выключенном устройстве. При визуальномобращают внимания на сгоревшие элементы, изменение их формы, цвета и размеров, трещины, а так же появление дыма и искрения.

Этот метод приемлем для отыскания неисправности, так как очень часто происходит пробой и вздутие элементов из за работы на высоких напряжениях. Возможно отыскание отхождения пайки монтажа, обычно искрит.

  1. Метод измерений основан на использовании в процессе отыскания неисправности различных контрольно-измерительных приборов. Он является наиболее эффективным в тех случаях, когда уже имеется предварительная информация о предположительном местонахождении неисправности в блоке или модуле.в результате анализа выявляются противоречия в работе узлов, отклонения параметров за границы зон допусков, и на их основе делается заключение о неисправности тех или иных ЭРЭ. При проведении измерений используют вольтметры постоянного и переменного тока, осциллографы, частотомеры и другие приборы.

Данный метод эффективен для проверки ШИМ - контроллера зная номинальные показатели блока питания возможно провести алгоритм поиска неисправности, проводя измерения и сравнения показателей прибора возможно точно определить проблемную зону. Также эффективна прозвонка компонентов омметром.

  1. Метод замены весьма прост и позволяет достаточно быстро определить место неисправности в РЭА, но его использование возможно, если имеется заведомо исправный блок или модуль, которым можно заменить сомнительный модуль ремонтируемой аппаратуры. Естественно, что такой способ наиболее эффективен в изделиях, построенных по блочному принципу.

Метод применим в некоторых случаях, где по другому нельзя, обычно замена микросхем ШИМ, трансформатора, электролетических конденсаторов на заведомо исправные так как проверка только заменой.

  1. Метод эквивалентов похож на предыдущий и заключается в замене части схемы ремонтируемого изделия другим узлом или какой-либо совокупностью радиоэлементов, оказывающим в результате такое же воздействие.Такую операцию, например, можно произвести с источниками питания, эквивалентами нагрузок.

Очень популярный метод в ИИП, в целях быстрого и точного поиска неисправности, нагрузку данного блока, заменяют на эквивалент нагрузки такого же номинала. В целях защиты от КЗ вместо предохранителя устанавливают R либо лампу накаливания 100-200Вт.

  1. Метод исключениясостоит в том, чтобы из схемы неисправной аппаратуры изъять на некоторое время отдельные радиоэлементы или узлы и провести анализ работы устройства в целом. Этот метод предполагает временное отсоединение или перемыканиевыводов радиоэлементов.

Этот метод не всегда приемлем в ИИП так как в исключений некоторых элементов, возможен пробой исправных элементов.

  1. Метод электропрогона применяют в тех случаях, когда неисправности носят неустойчивый характер, а метод механического воздействия не позволяет выявить эти неисправности. Электропрогон осуществляют путем включения радиоэлектронного устройства на длительный срок с повышенным напряжения питания (в пределах, допускаемых нормативно-технической документацией), с увеличением температуры (тепловой удар) и т.д. Он должен садиться под постоянным наблюдением специалиста, осуществляющего ремонт аппаратуры. Конечной целью электропрогона является превращение обратимых неисправностей в устройстве в необратимые. Метод эффективен в тех случаях когда проблемная область сказывается со временем и найти е возможно только тогда.

Данный метод работает в основном с ИИП прошедшие длительный срок эксплуатаций так как происходит высыхание термопроводящей пасты либо сильное запыление (загрязнение) не дает возможность охлаждаться сильно нагреваемым элементам.

  1. .Метод электрического воздействия позволяет получить информацию о местонахождении неисправностей в результате анализа реакции устройства на различные манипуляции, которые проводит специалист осуществляющий ремонт РЭА. К таким манипуляциям относится установка перемычек, изменение напряжения питания устройства, изменение положения подстрочных резисторов, замыкание контрольных точек на корпус, подключение работоспособного конденсатора параллельного другомурадиоэлементу, подача электрических сигналов к различным участкам - электронного устройства и многие другие действия. Возможность этого методабывает крайне редкой применяется обычно со старением ИИП и ухудшения параметров.

Метод приемлем, дает возможность быстро найти неисправность.

  1. Метод механического воздействия (или метод простука) позволяет выявить дефекты монтажа. Его обычно применяют в тех случаях, когда неисправность носит «мерцающий» характер, т.е. проявляется периодически.

Данный метод очень хорошо работает со ИИП длительного срока, либо подвергшиеся внушительной деформации (падения, удары, температурные воздействия, попадание влаги и др.).