Podrobně: schéma svařovacího invertorového fubagu v 203 DIY opravě od skutečného mistra pro web my.housecope.com.
Fubag in 203 je profesionální invertorový svařovací stroj. Velmi oblíbený model. Fubag v 203 přichází na opravu velmi často. Nejslabším místem je modul IMS a napájecí zdroj. Je opraveno za 1-4 hodiny, za předpokladu, že ruce nebyly v přístroji před naším SC „všem
- Kontrolní panel
- Výkonová část (modul IMS)
- Výkonová část (modul IMS) - oprava
- Management - opravy
Pro vyplnění žádosti o opravu svařovacího stroje Fubag volejte: 8 (495) 215-17-22.
Vyplníte online žádost, zavoláte na horkou linku +7 (495) 215-17-22, +7 (985) 999-56-96 nebo přijďte do našeho SC.
Zajistíte oplocení zařízení kdekoli v Moskvě a regionu nebo je přivezete sami do našich servisních středisek: Tushino, Shchelkovskaya, Leninsky, Ryazansky, Lyubertsy.
Bezplatnou diagnostiku provádíme do 3-4 hodin a její výsledky reportujeme jakýmkoliv způsobem, který vám vyhovuje.
Zařízení opravujeme, testujeme, poskytujeme záruku až 1 rok.
Fakturu vystavujeme pro platbu bankovním převodem, nebo platíte v hotovosti. Poskytujeme všechny potřebné dokumenty.
Zařízení doručíme na uvedenou adresu, nebo si jej můžete vyzvednout sami v jakémkoli servisním středisku.
Na svářecím invertoru FUBAG IR 220 vyhořel PWM ovladač a nápis na něm není vidět.Z různých zdrojů na netu radili dát UC3843 PWM na místo spáleného.Našel jsem a dal UC3843B PWM na moje vlastní riziko.... Zařízení zapnuté závit lampy hoří v plném žáru,ventilátory se rozběhly a relé fungovalo.Nikde není žádný kouř ani světlo.Vůbec jsem měřil výstupní napětí.Tranzistory RJH60F7 zvonily všechny neporušené.Výkonné ohmové odpory jsou také neporušené.Pro toto zařízení nejsou žádné obvody, proto je těžké přijít na to, proč není na výstupu žádné napětí, když se vše zdá být neporušené, proto žádám o pomoc v této věci.
![]() |
Video (kliknutím přehrajete). |
Zde jsou moje fotky, hned se omluvím za kvalitu, ne profík.A můj dotaz zůstává v platnosti, proč na výstupu měniče není napětí +60 voltů?
Upravil Andryzel (27.06.2016 16:51:22)
Ventilátory se točí, relé je spuštěno, vše se rozběhne hladce, lampa svítí, síť svítí, ale žádný výstup. Vypínací klávesy jsou všechna celá napětí na vodičích téměř 400 voltů. Připadá mi, jako by tam bylo zlom někde na výstupu,ale tu bestii bez obvodu nemůžu sežrat.Možná je mrtvá druhá podložka.Koneckonců UC3846 jsem vyměnil nejdřív za UC3843.Zenerova dioda mi taky shořela bez obvodu,nemám znát jméno, je v základním obvodu tranzistoru K3878. Potřebujeme ruský analog zenerovy diody.
Souhlasím. Bez schématu to jde těžko, ale za pokus to stojí.
Možná je druhá podložka mrtvá UC3846, protože první jsem nahradil UC3843. Zenerova dioda shořela také bez obvodu, název nevím, je v základním obvodu tranzistoru K3878. Potřebujeme ruský analog zenerovy diody.
Zenerova dioda pro 18V. 1N4746A ruský analog KS218Zh.
Pojďme na to přijít. Naštěstí mám stejný aparát. Řekněte nám, s jakou poruchou se k vám dostala, jak k této poruše došlo, co jste již dělali?
Upravil Andryzel (29. 6. 2016 18:42:12)
a na L7815 +11,8 voltu. Zdálo se to trochu podhodnocené
To není normální. Silně podceňovaný. Díváte se správným směrem a jste blízko odpovědi.
Dnes jsem změnil regulátor napětí L7815 na analog K142EN8, napětí zůstalo 11,8 voltů. Zdá se, že směr zvolil špatný.Napájení do regulátoru napětí L7815 jde ze sekundárního vinutí transformátoru Tr2 přes diody.Ten napájí i ventilátory.Takže tam, kde jsou ventilátory napájené, je napsáno +24 voltů . Změřte tam +15,6. Velký prosba na Vás, pokud máte stejný funkční svářecí, změřte prosím jaké napětí jde do ventilátorů, kde je + 24V.
Upravil Andryzel (3.7.2016 22:55:14)
Děkuji za tip.Tak jsem to udělal,zapnul jsem zařízení bez žárovky.Zařízení se rozběhlo a výkon byl opravdu více + 77 V. Ale moje radost netrvala dlouho. Po cca 20 minutách jízdy přístroje na volnoběh bez zátěže jsem jej vypnul tlačítkem ze sítě. Obecně jsem si byl 100% jistý, že je možné přístroj předat majiteli.Přístroj stál v noci v práci a ráno jsem přišel do práce a rozhodl se znovu zkontrolovat svářečku. Zapojením do sítě se zařízení spustilo a brzy přestalo fungovat. Po jeho rozebrání jsem začal měřit výkon na UC3843B multimetrem. Napájecí zdroj ukazoval + 7,9 V. Myslím, že opět velmi málo, mikroobvod je mimo řádu.Pájil jsem mikruhu z desky a začal multimetrem kontrolovat mezi 5. a 6. nohou, Není tam zkrat.Pak jsem měřil i mezi 5 a 7, tam taky není zkrat, pak 6 a 7. V obecně nikde není zkrat.Jen toto není indikátor pro mikroobvody.Jak ale poznáte,že je neporušený?Poté jsem zapnul zařízení bez mikroobvodu v síti a znovu jsem změřil napájecí napětí mikroobvodu a byl velmi překvapen údaji + 80 voltů. Měřil jsem to na kodéru C75 (47mkfX63v),který je paralelní s napájecími sběrnicemi mikroobvodu.Obecně jsem v mírném šoku.Buď to přístroj ukázal bez zátěže.Nebo je opět porucha v napájecím obvodu mikroobvodu Obecně, nevím, kolik + 80V by mělo přijít bez zátěže.nebo možná + 12V.
Ještě jednou děkuji za pomoc.Četl jsem na netu o UC3843B o všech jeho funkcích.Chytrá věc je tato mikruha.
Stručně řečeno, pokud, co je špatně s diodami v sekundárním obvodu transformátoru TP2, mikroobvod prostě přestane fungovat a přejde do ochrany.Všechny složitosti elektroniky.Našel jsem příčinu všech potíží se spuštěním UC3843B byla svodová dioda D25.Vyměnil jsem ji a vše se vrátilo do normálu.Přístroj zašeptal a opět mě navštívila radost,že to nebylo marné.Hodně štěstí!
Upravil Andryzel (29. 6. 2016 23:42:12)
A jaká je skutečná kapacita kondenzátoru C75?
Oprava svařovacích invertorů, navzdory jejich složitosti, může být ve většině případů provedena samostatně. A pokud se dobře orientujete v designu takových zařízení a máte představu o tom, co v nich pravděpodobněji selže, můžete úspěšně optimalizovat náklady na profesionální servis.
Výměna rádiových komponentů v procesu opravy svařovacího invertoru
Hlavním účelem každého invertoru je generovat konstantní svařovací proud, který se získává usměrněním vysokofrekvenčního střídavého proudu. Použití vysokofrekvenčního střídavého proudu, převedeného pomocí speciálního invertorového modulu z usměrněného síťového zdroje, je dáno tím, že sílu takového proudu lze pomocí kompaktního transformátoru efektivně zvýšit na požadovanou hodnotu. Právě tento princip, na kterém je založen provoz měniče, umožňuje, aby takové zařízení mělo kompaktní rozměry s vysokou účinností.
Funkční schéma svařovacího invertoru
Obvod svařovacího invertoru, který určuje jeho technické vlastnosti, zahrnuje následující hlavní prvky:
- primární usměrňovací jednotka, jejímž základem je diodový můstek (úkolem takové jednotky je usměrnit střídavý proud dodávaný z běžné elektrické sítě);
- invertorová jednotka, jejímž hlavním prvkem je tranzistorová sestava (pomocí této jednotky se stejnosměrný proud přiváděný na její vstup přeměňuje na střídavý proud, jehož frekvence je 50–100 kHz);
- vysokofrekvenční snižovací transformátor, na kterém se vlivem poklesu vstupního napětí výrazně zvýší výstupní proud (vzhledem k principu vysokofrekvenční transformace může na výstupu takového zařízení vzniknout proud , jehož síla dosahuje 200–250 A);
- výstupní usměrňovač, sestavený na bázi výkonových diod (úkolem tohoto bloku střídače je usměrnění střídavého vysokofrekvenčního proudu, který je nezbytný pro provádění svářečských prací).
Obvod svařovacího invertoru obsahuje řadu dalších prvků zlepšujících jeho provoz a funkčnost, ale hlavní jsou ty, které jsou uvedeny výše.