Андрей Смирнов
Время чтения: ~9 мин.
Просмотров: 38

Увлажнитель воздуха своими руками — как сделать. Устройство самодельного увлажнителя воздуха для дома

Ремонт блока питания увлажнителя воздуха POLARIS PUH 1945i с ионизатором (схема)

  • Автор: vito
  • Дата: 16-05-2016, 10:50

Сгорел у меня блок питания увлажнителя воздуха модели POLARIS PUH 1945i с ионизатором, причём выгорел основательно шим (6 ножек, IC1) , микросхема лопнула на три части и одна часть откололась остальные как проплавленные ничего не прочесть (фото не сделал сгоревшей).

В 

По внешнему осмотру кроме ШИМ остальное выглядело нормально поэтому взял тестер и стал прозванивать обвязку тем более деталей немного, выявил сгоревшим транзистор Q1, резистор R14, диод D5, конденсатор EC2 (все обозначения как в схеме).

В 

Схему нарисовал первичной цепи блока питания (вторичку только сфотографировал но там хорошо видно дорожки и номиналы деталей):

В 

В 

1463378711_shema-polaris-puh-1945i.jpgсхема блока питания первичной цепи polaris-puh-1945i

В 

Вопрос по замене ШИМ решил покопавшись в интернете, в большинстве случаев на подобные устройства ставили SG6848 (точка на микросхеме обозначает 1-ю ножку)

фото уже после замены:В 

В 

1463375530_sg6848-na-plate-bloka-pitaniya-uvlazhnitelya.jpgsg6848-na-plate

В 

Фотографии платы со стороны печатки, вид на детали и их номиналы:

В 

1463375470_sam_5247.jpgвнешний вид на детали со стороны печатной платы

В 

У меня не было резистора R14 в smd корпусе 1206 на 10кОм поэтому впаялВ обыкновенный на 0,25вт откусив у него ножки, поместился нормально на фото видно красный. Конденсатор EC2 стоял на 10mF 50VВ у меня былВ на 22mF 50V его и поставил.

В 

После замены всех сгоревших деталей увлажнитель заработал, все режимы работали стабильно.

В 

Маркировка (обозначение) на корпусе SMD шим SG6848 = DaI50

Вид:В 

POLARIS PUH 1945i

В 

Аналоги SG6848 = SG5701 / SG5848 / LD7535 / LD7550 / OB2262 / OB2263

В 

Номиналы и обозначенияВ наВ схеме:

R2 — 0,5 Ом

R3 — 680 кОм

R4 — 680 кОм

R5 — 680 кОм

R6 — 680 кОм

R7В — 220 кОм

R8В -В 220 кОм

В 

R9В — 470В Ом

R10В — 3В Ом

R11В — 0В Ом

R12В — 0В Ом

R13В — 47В Ом

R14В — 10 кОм

R15 — 100 кОм

R28 — 0В Ом

EC1 — 33mF 400V

EC2 — 10mF 50V

(22mF)

В  В  В  В В 

C1 — 472m 1KV

C2 — 331 (330pF)

C6 — 100 nF

IC1 — SG6848

IC2 — PC817 (LTV 817C)

Q1 — 4N65 (8N60C)
D5 — FR107 D6 — FR104

В 

Вид на остальные детали:

В 

Выходное напряжение с блока питания: +12.8В В и +34.8В ,минус общий. Замерил при работе.

В 

Указал выходное напряжение для POLARIS PUH 1945i

В 

В 

Увлажнитель очень полезная зимой вещь, когда в помещении резко падает влажность (и горячие батареи тут совсем не причём, они не высушивают воздух). Дома влажность часто опускается ниже 20% при норме >40%. Это приводит как к дискомфорту (сухая красная кожа, чешется, всё электризуются и бьётся током) так и к проблемам со здоровьем т.к. пересушиваются слизистые, а пересушенные слизистые это прекрасная дорога для бактерий и вирусов в наш организм.

Увлажнителем можно компенсировать потерю влажности зимой, но в нашем случае, он просто перестал включатся, возьмёмся за ремонт…

Схема работы ультразвукового увлажнителя

Всё просто — вода из бака попадает в камеру туманообразования (на схеме ошибка, на самом деле не парообразования, а туманообразования), вода подогревается, ультразвуком расщепляется до состояния тумана и вентилятор выдувает его в помещение.

Снимаем заднюю крышку и видим все узлы устройства как на ладони.

Внутренности увлажнителя воздуха General Climate GH-2628

Первый делом проверяю блок питания (маркировка БП E141940 94Е-0). На выходе ни одного из 2-х напряжений (12 и 24 вольта нет). Была информация, что в корпус попала вода, по этому блок питания откладываю на диагностику.

Что-бы проверить всё остальное, с лабораторного блока питания подал на устройство необходимые напряжения с ограничением по току. Тут без сюрпризов. Увлажнитель включился. Подлил необходимое количество воды в поддон, над которым сразу появилась дымка генерируемая ультразвуковым излучателем.

Запускаем увлажнителя воздуха от лабораторного БП

Значит всё остальное исправно, буду заниматься диагностикой и ремонтом блока питания.

Блок питания увлажнителя воздуха General Climate GH-2628

Внешних признаков неисправности на плате не видно, предохранитель цел, на входном конденсаторе рабочее напряжение есть, при выключении он достаточно быстро разряжается, но работы ШИМ’а не видно. Выпрямительные диоды в выходных цепях тоже целы, замыкания по выходам нет.

ШИМ R7731

В блок питания установлен ШИМ R7731, (1) первым делом проверяю его питание, 2-я нога (VDD). Относительно земли падение напряжения 0,225В. Снимаю R7731, ситуация исправляется, диод (2)  в цепи питания микросхемы прозванивается как положено.

Прозвонка тестером диода

Теперь надо проверить силовой транзистор (3), может не только ШИМ контроллер пострадал. Здесь используется полевой транзистор 4N60.

На сквозь он не пробит, но исток сток показывает падение напряжения 1,2 В. Так быть не должно, что мне и подтвердил тестер элементов Tester-TC1.

Неисправный 4N60
Рабочий 5N60

Когда был снял силовой транзистор, обнаружился и третий виновник торжества — 2-х ваттный низкоомный резистор 4N60 на истоке транзистора, тоже сгорел. Выход из строй этих элементов это стандартная ситуация для импульсных блоков питания.

2-х ваттный низкоомный резистор 4N60

Первая полосочка на корпусе резистора ЧЁРНАЯ, это меня поначалу сбило с толку, вроде такого не должно быть, но потом вспомнил…

Цветовая маркировка резисторов

У таких резисторов, с маркировкой из 5 полос, первая черная означает НОЛЬ и у нас получается ,82 Ома +-1%.

Такой резистор у меня был, а остальному пришлось искать замену.

ШИМ контроллера R7731 у меня не нашлось, на замену ему подошёл SG6848D.

ШИМ SG6848D
ШИМ R7731

Вместо полевого транзистора 4N60 у меня нашёлся более мощный 5N60. То что он более мощный, это совсем не помеха.

Ну что…, теперь можно заменит все неисправные элементы и запустить блок питания.

Блок питания увлажнителя воздуха General Climate GH-2628

После ремонта, включать блоки питания в первый раз лучше через защитную лампочку. В данном случае подошла бы лампа накаливания в 60 Ватт. Это защитит схему блока питания если что-то пойдет не так (допустим вы пропустили еще какую-то неисправность).

У меня лампочки не нашлось, но выручил DC-DC повышающий преобразователь о котором я уже рассказывал.

Он запитывается от лабораторного блока питания с ограничением по току и в случае проблем в ремонтируемом блоке питания, лабораторный блок питания отключится по перегрузке. Очень удобная вещь.

В моем случае проверка прошла удачно, на выходе БП появились 12 и 24 вольта. Осталось восстановить на плате лаковое покрытие, которое повредилось при ремонте (ведь устройство работает во влажной среде).

Восстановление лакового покрытия на БП

Плата сохнет, а рядом лежат виновники неисправности увлажнителя. Через 40 минут всё было собрано в корпус и включено для проверки, о чем будет небольшое видео.

1+

Zastavka-v.jpgПрименяется в ультразвуковых увлажнителях воздуха модели «Vitek» и других. Приведена схема, рассмотрено устройство и последовательность ремонта.

Блок питания КV-3150 собран на ШИМ микросхеме SG6848 (корпус SOT-26, SMD 6 ног).

KV-3150nv.jpg

Datasheet  на SG6848 доступна в интернете, там же есть типовая схема включения и параметры (напряжение питания, токи, рекомендуемые полевики).

Схема блока питания КV-3150 немного отличается от типовой, поэтому при проверке деталей я зарисовал первичную цепь, связанную с сетью. Вторичная, включая обратную связь с микросхемой TL431 и оптопарой PC817 целая и легко прослеживается по печатной плате.

Shema-1280-nv.jpg

Очень удобно то, что на самой печатной плате нанесены номера и номиналы деталей.

pechat-1280nv.jpg

На самой микросхеме надпись может быть другой. В моем случае написано S11S.

MS-nv.jpg

Блок питания КV-3150 до меня уже побывал у мастера, который рекомендовал купить новый. Но его цена необоснованно завышена 20$, в то время, как типичный ремкомплект стоит около 2$.

Мне пришлось заменить:

Диодный мост – 4 диода 1N4007

ШИМ микросхему — SG6848

Полевой транзистор — STP4NK60ZF

Резистор R2 — 2Вт 0,5 Ом

Резисторы R13, R9, R14 SMD (или 0,125Вт) — 47 Ом, 470 Ом, 10 кОм

Предохранитель 2А 250В – запаял калиброванную перемычку. Как это делать показано здесь.

Как известно, ремонт импульсных блоков питания нужно выполнять постепенно и осторожно. Если пропустить дефект то при первом же включении все замененные детали могут снова сгореть.

Я сначала проверяю все детали и печатную плату. Все неисправные детали выпаиваю.

Затем, начиная от сетевого разъема ставлю детали – предохранитель, диоды, резисторы. Включаю через лампу 220В мощностью около 75Вт и проверяю напряжения после диодного моста и на конденсаторе 10мкФ (это питание микросхемы SG6848). Так как микросхемы пока нет и потребления тока не будет, параллельно электролиту 10 мкф я ставлю стабилитрон на напряжение чуть ниже предельного напряжения электролита. Иначе напряжение может вырасти выше чем у электролита и повредить его.

Если все в норме, а у меня после диодного моста 310В, на конденсаторе 10мкф напряжение 24В (как у временного стабилитрона) то от сети отключаю, разряжаю при необходимости сетевой электролит и запаиваю микросхему.

Снова включаю, так же через лампу, измеряю напряжение питания микросхемы SG6848 на 5 ноге (около 12В)

12vnv.jpg

Далее осциллографом смотрю управляющие импульсы на контакте куда будет припаян затвор полевого транзистора (полевик пока не ставлю). Эти импульсы не такие как при работе, но обязательно должны быть. Их частота заметно ниже, фактически это скачки напряжения, амплитуда чуть меньше напряжения питания микросхемы.

imp-nv.jpg

Если все так, выключаю, разряжаю сетевой электролит и запаиваю полевик, отпаиваю временный стабилитрон от конденсатора 10мкф, он уже не нужен.

Снова включаю в сеть через лампу, пробую температуру полевика, если не горячий, проверяю выходные напряжения. Так как в схеме есть обратная связь через оптопару, выходные напряжения и без нагрузки должны быть близки к норме (в этом блоке питания 35В и 12,5В). Земля общая, средний вывод выходного разъема.

35vnv.jpg

Далее, если проверена схема нагрузки и в ней нет замыканий, можно отключить блок питания, подключить нагрузку и снова включить через лампу в сеть. Лампа при включении может вспыхнуть и чуть тлеть.

Теперь можно отключить, убрать лампу и включать блок питания КV-3150 в сеть напрямую. Проверить напряжения под нагрузкой. Как правило, при исправной нагрузке (подключаемом устройстве, в моем случае увлажнитель) все в норме.

Если что-то в нагрузке не заладится, сработает защита блока питания. Для этого в его схеме стоит резистор 2Вт 0,5 Ом в цепи истока полевика.

В принципе, порядок ремонта других импульсных блоков питания аналогичный.

Материал статьи продублирован ан видео:

Используемые источники:

  • http://vito-web.ru/electrorem/9-remont-bloka-pitaniya-uvlazhnitelya-vozduha-polaris-puh-1945i-s-ionizatorom-shema.html
  • https://4ham.ru/remont-uvlazhnitel-vozduha-general-climate-gh-2628/
  • https://radiomasterinfo.org.ua/impulsnyj-blok-pitaniya-kv-3150-dlya-uvlazhnitelej-vozduha-ustrojstvo-remont/

Рейтинг автора
5
Подборку подготовил
Максим Уваров
Наш эксперт
Написано статей
171
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации