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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Телевидение

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El caluroso verano de 1999, cuando la temperatura en la habitación superó los 30 grados, fue difícil no solo para los usuarios, sino también para las computadoras. Fue en este momento que dos monitores "Abion" de 14 pulgadas de la empresa taiwanesa ABI OVERSEAS LTD se estropearon con una diferencia de varios días. La primera explicación se sugirió por sí misma: los picos de voltaje en la red de suministro de energía fueron los culpables. Pero el eslabón fusible reemplazado se quemó con un destello cegador. Esto significa que los elementos de potencia dentro del monitor están defectuosos.

Por lo general, un transistor clave potente en la etapa de salida de exploración horizontal no soporta primero condiciones de funcionamiento severas. Cuando falla, sobrecarga la fuente de alimentación. Pobre de mí. las pruebas desmintieron esta suposición. El transistor Q303 (en adelante, los nombres de los elementos se dan de acuerdo con las designaciones en la placa de circuito impreso del monitor y las marcas en las carcasas de los elementos) resultó ser absolutamente útil.

Otro elemento que consume mucha energía es un potente transistor de efecto de campo en la fuente de alimentación. Su verificación de acuerdo con el método descrito en el artículo de V. Kosenko, S. Kosenko y V. Fedorov "Reverse pulse IP" ("Radio", No. 12 para 1999 y No. 1 para 2000), confirmó el pronóstico desfavorable. El transistor Q101 2SK1118 resultó ser defectuoso. La razón del rechazo también fue clara. Los fabricantes de monitores instalaron el elemento de alimentación en la caja de plástico TO220ML en el disipador de calor sin pasta conductora de calor. Obviamente, la sobrecarga térmica condujo a la ruptura del transistor.

El dispositivo de protección integrado en los controladores PWM integrados utilizados en las fuentes de alimentación conmutadas responde a la sobrecarga en los circuitos de la fuente de alimentación secundaria, pero, desafortunadamente, es impotente frente a la ruptura térmica del transistor de potencia: un aumento de corriente similar a una avalancha en su circuito de drenaje. cuando el transistor realmente se vuelve incontrolable.

Se conocen las consecuencias de la ruptura térmica de un transistor de conmutación. La tensión de red rectificada a través de un transistor defectuoso inhabilita el diodo zener de protección de baja potencia ZD101 en su circuito de compuerta, y luego el circuito integrado del controlador PWM V101 KA3842A. Después de eso, uno de los diodos del rectificador de red D101-D104 está dañado. Por último, el eslabón fusible se quema.

La reparación duró poco. Es cierto que tuve que instalar un microcircuito con el índice de letra B en lugar de A, pero esto no afectó el rendimiento de la fuente de alimentación. Ni siquiera fue necesario ajustar el voltaje de salida con una resistencia variable VR101 (el voltaje en el capacitor de óxido del filtro C123 debe ser de 90 V). El transistor, en principio, podría ser reemplazado por cualquiera con una pendiente de la característica de compuerta de drenaje de 3 A / V. voltaje máximo de drenaje a fuente de 600 V, corriente de drenaje máxima de 6 A y disipación de potencia de 45 W. El análogo doméstico más cercano es KP707V2. Pero para la pureza del experimento, el transistor defectuoso se reemplazó con el mismo tipo, sin embargo, se instaló en el disipador de calor con pasta conductora de calor.

El diodo zener fue reemplazado por el KS218Zh doméstico. y el diodo rectificador de red es KD202R, aunque sería mejor sustituir este último por KD257V o KD257G. Como ya se mencionó, después de encender el dispositivo, no se requirió ningún ajuste.

El segundo monitor se reparó aún más rápido. Ni siquiera se comprobó la capacidad de servicio del transistor en la exploración horizontal. Como experimento, en lugar de un transistor 2SK1118, se instaló un 2SK1117. que tiene una pendiente de la característica de compuerta de drenaje de 2,5 A / V, pero la disipación de potencia es de 100 vatios. La placa de metal-disipador de calor del transistor 2SK1117 (está hecho en una caja estándar de metal y plástico TO-220), conectada a la terminal de drenaje, tuvo que aislarse con una placa de mica. Se aplicó pasta termoconductora a ambos lados. El tornillo autorroscante también estaba aislado. transistor de fijación Antes de conectar la salida de drenaje del transistor a la placa de circuito impreso, se verificó la calidad de su aislamiento del bus de alimentación negativa con un ohmímetro. La reparación del segundo monitor de video también fue exitosa.

Si usa un monitor "Abion" o similar, ayúdelo. De lo contrario, tarde o temprano, la falla de los elementos de potencia es inevitable. Afloje los cuatro tornillos que sujetan la cubierta trasera de plástico del monitor y retírela. Observe cómo se instala un potente transistor de efecto de campo de la fuente de alimentación en el disipador de calor. Si se utilizó pasta conductora de calor durante el montaje, los rastros de la misma son claramente visibles. A modo de comparación, puede ver cómo está instalado el transistor de etapa de salida de exploración horizontal.

Si encuentra que falta la pasta, elimine el matrimonio. Para hacer esto, con un soldador bien calentado y una "trenza" cubierta con resina extraída del cable blindado, "chupe" la soldadura de la salida central (drenaje) del transistor. Luego, desenroscando el tornillo de fijación, aleje la carcasa del transistor unos milímetros del disipador de calor e inyecte una pequeña cantidad de pasta en el espacio formado, lubricando uniformemente la superficie de la carcasa del transistor. Al atornillar el tornillo, se exprimirá el exceso de pasta. No es necesario quitarlos.

Queda por soldar la salida de drenaje del transistor en su lugar y cerrar la caja del monitor. Ahora puede estar seguro de que no habrá fallas en la fuente de alimentación principal debido a la falla térmica del transistor de conmutación.

Autor: S. Kosenko, Voronezh

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