Resanta 160 DIY opravná pojistka

Podrobně: resanta 160 DIY opravná pojistka od skutečného mistra pro web my.housecope.com.

Jednou mi padl do rukou svařovací invertor Resant SAI 250PN. Zařízení bezesporu budí respekt.

Kdo zná zařízení svařovacích invertorů, ocení sílu elektronické náplně.

Jak již bylo zmíněno, náplň svařovacího invertoru je určena pro vysoký výkon. To je vidět z výkonové části zařízení.

Vstupní usměrňovač má dva výkonné diodové můstky na zářiči a čtyři elektrolytické kondenzátory ve filtru. Výstupní usměrňovač je také kompletní s: 6 duálními diodami, masivní tlumivkou na výstupu usměrňovače.

tři ( ! ) relé měkkého startu. Jejich kontakty jsou zapojeny paralelně, aby vydržely velké proudové rázy při zahájení svařování.

Pokud porovnáme tuto Resantu (Resanta SAI-250PN) a TELWIN Force 165, Resanta mu poskytne skvělý náskok.

Ale i tohle monstrum má Achillovu patu.

Chladič nefunguje;

Na ovládacím panelu není žádná indikace.

Po zběžné kontrole se ukázalo, že vstupní usměrňovač (diodové můstky) se ukázal být v pořádku, na výstupu bylo asi 310 voltů. Problém tedy není ve výkonové části, ale v řídicích obvodech.

Externí vyšetření odhalilo tři spálené SMD odpory. Jeden v obvodu hradla 47 Ohmového tranzistoru s efektem pole 4N90C (označení - 470) a dva při 2,4 ohmu (2R4) - zapojeny paralelně - ve zdrojovém obvodu stejného tranzistoru.

4N90C bipolární tranzistor (FQP4N90C) je řízen mikroobvodem UC3842BN... Tento mikroobvod je srdcem spínaného zdroje, který napájí relé měkkého rozběhu a integrovaný stabilizátor při +15V. Ten zase napájí celý obvod, který ovládá klíčové tranzistory ve střídači. Zde je část diagramu RESant SAI-250PN.

Video (kliknutím přehrajete).

Bylo také zjištěno, že ve výkonovém obvodu regulátoru UC3842BN (U1) ShI je v otevřeném obvodu také rezistor. V diagramu je označen jako R010 (22 ohmů, 2W). Na desce plošných spojů má referenční označení R041. Hned upozorňuji, že při externím vyšetření je poměrně obtížné zjistit přerušení tohoto odporu. Na straně odporu, která směřuje k desce, může být prasklina a charakteristické popáleniny. V mém případě tomu tak bylo.

Příčinou poruchy byla zřejmě porucha ovladače UC3842BN (U1) ShI. To zase vedlo ke zvýšení spotřebovaného proudu a rezistor R010 vyhořel z prudkého přetížení. SMD rezistory v obvodech FQP4N90C MOSFET plnily roli pojistky a nejspíš díky nim zůstal tranzistor netknutý.

Jak vidíte, selhal celý spínaný zdroj na UC3842BN (U1). A napájí všechny hlavní jednotky svařovacího invertoru. Včetně relé pro měkký start. Proto svařování nevykazovalo žádné „známky života“.

Ve výsledku tu máme hromadu „maličkostí“, které je potřeba vyměnit, aby se jednotka oživila.

Po výměně indikovaných prvků se zapnul svařovací invertor, na displeji se zobrazila hodnota nastaveného proudu, zacinkal chladicí chladič.

Pro ty, kteří chtějí samostatně studovat zařízení svařovacího invertoru - kompletní schematický diagram "Resant SAI-250PN".

  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka
  • 0
  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

Oyawrik 4. dubna 2014

Řekněte mi název mikroobvodu s osmi nohami, jinak, když ho jeden můj přítel pájel, všechny informace na něm byly spáleny. Resanta 160 sais.

  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka
  • 2
  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

mitka51 4. dubna 2014

Ukaž mi to na diagramu. Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka
  • 2
  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

morgmail 04.04.2014

mitka51 , je to zbytečné.

zatímco jeden můj přítel to pil, všechny informace na něm byly spáleny.

  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka
  • 0
  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

alek956 05. dubna 2014

mitka51, to je zbytečné.

  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka
  • 1
  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

morgmail 05.04.2014

alek956 , nepochopil pointu.

  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka
  • 0
  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

Oyawrik 5. dubna 2014

Ukaž mi to na diagramu. Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka
  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka
  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka
  • 0
  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

Cactus78 5. dubna 2014

  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka
  • 1
  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

Alex_Nemo 24. dubna 2014

Prvky s „typickou“ poruchou jsou zakroužkovány červeně. Modrá, když 3842 selže atd. Ve vašem případě změňte obojí. Místo R013 (SMD 1206) je nutné opatrně připájet na jeho místo výstupní rezistor 0,5W s nasazenou izolační trubičkou. Tranzistor se změní na libovolný ale na 900V

  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka
  • 0
  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

Svářeč Lech 24. dubna 2014

Není to první, kdo čelí tomuto problému.

Sly mikroobvod. V prodeji rarita, neexistují žádné analogy.

  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka
  • 0
  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

tehsvar 24. dubna 2014

proč tomu tak je? Je to docela běžné. A ne deficit. Vada je u Resanta (a jejích klonů) standardní.

  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka
  • 0
  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

Svářeč Lech 25. dubna 2014

A důvod je docela jednoduchý! Před vypnutím a zapnutím zařízení musíte snížit proud na konec (jak je uvedeno v pokynech) a kvůli přerušení elektrické sítě

proč tomu tak je? Je to docela běžné. A ne deficit. Vada je u Resanta (a jejích klonů) standardní.

V každém případě je na venkově téměř nemožné najít!

  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka
  • 1
  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

LamoBOT 25. dubna 2014

Bez ohledu na to není třeba svařovat.

Mám problém, voda je neustále na přetížení, výstup 2V, diody na výstupu normální, měnil jsem Q2 D3 D4 D7 D8 R5 A3120. Na 5 a 8 nohách má a3120 26 voltů na jedné a 24 voltů na druhé. na desce PWM na 3 větvi 5 voltů na 5 větvi 15 voltů. Přetížení hoří i při zátěži. V čem ještě může být problém?

Potřebuji pomoc specialistů, přátelé přinesli SAI160, otevřel jsem zařízení a viděl jsem následující obrázek: Viper22 a R37 explodovaly, diody D16, D15 (ER2D) krátce zazvonily, Zenerova dioda DZ8 je také zkratovaná. Měnil jsem všechny tyto díly: U1, Q4, D15, D16, R37, C21-24. U2 (také to pro jistotu změnil). Po zapnutí se vtilátory škubnou a stojí (je dodáváno 11,6 V), zapne se relyushka, po zapnutí se z desky ozve zvláštní zvuk, jako by byl generátor pulsů uzavřený nebo velmi zatížený, D20 a D18 se začnou zahřívat silně se zahřívá i viper22. Nenechal jsem to zapnuté déle než minutu, je jasné, že to nefunguje správně. Můžete mi říct, kdo se setkal s takovým zhroucením? Neexistuje žádný oscilograf, nevidím, co viper22 produkuje.

  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka
  • 1
  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

tehsvar 21. července 2014

Po zapnutí se vtilátory škubnou a stojí (11,6 V je součástí dodávky)

Dočasně tedy otevřete ventilátory a změřte, jaký je výkon svářečky? jaké je napětí? Zkontrolujte ventilátory ze samostatného zdroje napájení. Mohli dobře vyhořet, tk. uvnitř je také schéma.

gonchiy Zvonily samotné výkonové tranzistory?

Dočasně tedy otevřete ventilátory a změřte, jaký je výkon svářečky? jaké je napětí? Zkontrolujte ventilátory ze samostatného zdroje napájení. Mohli dobře vyhořet, tk. uvnitř je také schéma.

Logicky to zkusím. Myslíte, že zatěžují tolik, že se diody a U1 zahřívají? Jaké napětí by mělo být na výstupu? žádné zkušenosti s opravami svařovacích invertorů

  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka
  • 0
  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

tehsvar 21. července 2014

Nepamatuji si, jaké by to mělo být napětí. Tam je na ventilátorech napsáno provozní napětí. Tohle je něco, co by mělo být. Zkratovaný ventilátor způsobí značné zatížení. Téměř krátké. Proto se diody zahřívají. Jsou v sériovém obvodu vinutí před nimi.

  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka
  • 1
  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

Oyawrik 22. července 2014

Ruce na mé rezanty nedosáhly. Ale našel jsem mikroobvod v hodnotě 50 rublů, vzal jsem to specialistovi. Připájel to. A pak jsem hodinu pájel, což nevím, zkrátka jsem si vzal svářečku a dal do prodejny, kde jsem to koupil, tam jsem dostal záruku 6 měsíců při koupi. Momentálně je jí něco málo přes rok, ale byla ujištěna, že je v Regionálním centru v Kaliningradu rychle a svědomitě renovují. Každý by se tedy měl starat o své věci. I karosář umí opravit televizory, ale do svařování neleze. Tohle jsem já o mém příteli. Najděte si tedy v knize od zařízení adresu záruční dílny a důvěřujte specialistům.

  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka
  • 1
  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

tehsvar 22. července 2014

Každý by se tedy měl starat o své věci.

Bylo by hezké, kdyby to všichni pochopili!

  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka
  • 0
  • Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

Cactus78 22. července 2014

I karosářský mistr umí opravit televize, ale do svařování neleze. Tohle jsem já o mém příteli.

Pokud tento mistr ví, jak číst diagramy, a rozumí tomu, co je co, měl na to přijít. Další otázkou je, jestli nejsou po ruce potřebné díly.

Restaurování a oprava svářecího invertoru svépomocí je možná pouze v případě, že máte dostatečně sebevědomé znalosti v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Poněkud složité schéma přístroje Resant (nebo jiného stejného typu) vyžaduje použití speciálního zařízení k diagnostice příčin poruchy.

Obrázek - Resanta 160 DIY opravná pojistka

Invertorová jednotka má poměrně složitý elektronický obvod. Přístroj této třídy je charakterizován přítomností obvodů měnících výkon na polovodičových prvcích, elektronickým řízením provozních režimů. Bez pochopení podstaty práce všech těchto prvků je sebeoprava nemožná.

  • Za hlavní příčinu poruchy Resantova aparátu je považováno přehřívání jednotlivých konstrukčních celků. Přitom taková možnost existuje jak z důvodů špatné funkce chladicího systému, tak při špatné volbě svařovacích režimů.
  • Všechny prvky chladicího systému podléhají povinným kontrolám.
  • Chcete-li zjistit poruchy, ve většině případů budete muset zkontrolovat hlavní prvky elektronického obvodu, zvláštní pozornost by měla být věnována polovodičovým zařízením.

Je zřejmé, že oprava invertorového zařízení není možná bez páječky a spotřebního materiálu pro ni (pájky, tavidla). Ale hlavní zařízení budou vyžadována přesně pro diagnostiku poruchy.

  • Voltmetr, ohmmetr, ampérmetr. Nejlepší je, když máte po ruce kombinované zařízení, které dokáže určit všechny parametry elektrického obvodu.
  • Pro kontrolu provozních parametrů řídicí jednotky je nutný osciloskop

Přítomnost takové minimální sady zařízení umožní identifikovat všechny hlavní poruchy charakteristické pro jednotky Resant.

Mezi hlavní poruchy, které lze odstranit vlastními silami, patří:

  1. Žádný svařovací proud se vstupním napětím. Nejčastěji je důvodem selhání pojistek, ale jsou docela možné poruchy v jakékoli části elektrického obvodu.
  2. Ani nastavení zařízení na maximální provozní režim z hlediska výkonu neumožňuje získat svařovací proud požadované síly. Ve většině případů je důvodem špatný kontakt na svorkách nebo nedostatečné napětí v napájecí síti. Mnohem méně často je porucha způsobena poruchami v napájecí jednotce zařízení.
  3. Důvodem trvalého vypnutí měniče Resant může být přítomnost zkratu v jakékoli části okruhu nebo porucha prvků chladicího systému. Vypnutí měniče indikuje normální provoz prvků ochrany proti přehřátí zařízení.
  4. Příčinou nestability svařovacího oblouku může být porucha řídicí jednotky nebo silových obvodů jednotky.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat výběru přijatelného provozního režimu. Při neustálém přetěžování vydrží i tak spolehlivé zařízení, jako je Resanta, mnohem méně, než je odhadovaná doba. Věnujte pozornost vzhledu jakéhokoli neobvyklého hluku nebo zahřívání pouzdra nebo jiných prvků zařízení. Tyto příznaky naznačují bezprostřední zhroucení v blízké budoucnosti.

Všechna hlavní opatření pro opravu zařízení lze rozdělit do následujících fází:

  • Pokud se objeví jakékoli známky poruch, měla by být provedena externí kontrola krytu střídače, kontrola stavu napájecích a svařovacích kabelů. V některých případech může špatný kontakt na různých připojeních způsobit nestabilní provoz jednotky. Při kontrole dávejte pozor na mechanické poškození, možné známky vzniklého zkratu. Nezapomeňte zkontrolovat neporušenost pojistek a dotáhnout všechny stávající kontakty.
  • Dalším krokem je otevření pouzdra zařízení a stejným způsobem kontrola stavu všech hlavních prvků. Kromě toho byste měli zkontrolovat parametry vstupního a výstupního napětí a proudu.

Pokud se nepodařilo zjistit poškození elektrického obvodu, je nutné zkontrolovat stav pohonné jednotky a také řídicí systém zařízení.