Fusible de réparation Resanta 160 DIY

En détail: fusible de réparation bricolage resanta 160 d'un vrai maître pour le site my.housecope.com.

Une fois, l'onduleur de soudage Resant SAI 250PN est tombé entre mes mains. L'appareil, sans aucun doute, inspire le respect.

Ceux qui connaissent le dispositif des onduleurs de soudage apprécieront la puissance du remplissage électronique.

Comme déjà mentionné, le remplissage de l'onduleur de soudage est conçu pour une puissance élevée. Cela peut être vu à partir de la section d'alimentation de l'appareil.

Le redresseur d'entrée a deux puissants ponts de diodes sur le radiateur et quatre condensateurs électrolytiques dans le filtre. Le redresseur de sortie est également complet avec : 6 diodes doubles, une self massive à la sortie du redresseur.

Trois ( ! ) relais de démarrage progressif. Leurs contacts sont connectés en parallèle pour résister à la forte surtension lors du démarrage du soudage.

Si nous comparons ce Resanta (Resanta SAI-250PN) et TELWIN Force 165, Resanta lui donnera une longueur d'avance.

Mais, même ce monstre a un talon d'Achille.

Le refroidisseur ne fonctionne pas ;

Il n'y a aucune indication sur le panneau de commande.

Après une inspection rapide, il s'est avéré que le redresseur d'entrée (ponts de diodes) s'est avéré en bon état, la sortie était d'environ 310 volts. Par conséquent, le problème n'est pas dans la section de puissance, mais dans les circuits de commande.

Un examen externe a révélé trois résistances CMS grillées. Un dans le circuit de grille du transistor à effet de champ 47 Ohm 4N90C (marquage - 470), et deux à 2,4 ohms (2R4) - connectés en parallèle - dans le circuit source du même transistor.

Transistor bipolaire 4N90C (FQP4N90C) est contrôlé par un microcircuit UC3842BN... Ce microcircuit est le cœur de l'alimentation à découpage, qui alimente le relais de démarrage progressif et le stabilisateur intégré au +15V. Il alimente à son tour l'ensemble du circuit, qui contrôle les transistors clés de l'onduleur. Voici un morceau du diagramme RESant SAI-250PN.

Vidéo (cliquez pour lire).

Il a également été constaté qu'il existe également une résistance dans le circuit d'alimentation du contrôleur ShI UC3842BN (U1) en circuit ouvert. Dans le schéma, il est désigné par R010 (22 ohms, 2W). Il porte la désignation de référence R041 sur le circuit imprimé. Je vous préviens tout de suite qu'il est assez difficile de détecter une rupture de cette résistance lors d'un examen externe. Une fissure et des brûlures caractéristiques peuvent se trouver sur le côté de la résistance qui fait face à la carte. Ce fut le cas dans mon cas.

Apparemment, la cause du dysfonctionnement était la défaillance du contrôleur UC3842BN (U1) ShI. Ceci, à son tour, a entraîné une augmentation du courant consommé et la résistance R010 a grillé à cause d'une forte surcharge. Les résistances SMD des circuits MOSFET FQP4N90C ont joué le rôle de fusible et, très probablement, grâce à elles, le transistor est resté intact.

Comme vous pouvez le constater, l'ensemble du bloc d'alimentation à découpage de l'UC3842BN (U1) est en panne. Et il alimente toutes les unités principales de l'onduleur de soudage. Relais de démarrage progressif inclus. Par conséquent, le soudage n'a montré aucun " signe de vie ".

En conséquence, nous avons un tas de "petites choses" qui doivent être remplacées afin de faire revivre l'unité.

Après avoir remplacé les éléments indiqués, l'onduleur de soudage s'est allumé, l'écran a affiché la valeur du courant réglé, le refroidisseur a clignoté.

Pour ceux qui souhaitent étudier indépendamment le dispositif de l'onduleur de soudage - le schéma de principe complet de "Resant SAI-250PN".

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Oyawrik 04 avril 2014

Dites-moi le nom du microcircuit à huit pattes, sinon, pendant qu'un de mes amis le soudait, toutes les informations qu'il contenait étaient brûlées. Resanta 160 sais.

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mitka51 04 avril 2014

Montrez-moi sur le schéma. Image - Fusible de réparation Resanta 160 DIY

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morgmail 04 avr. 2014

mitka51 , c'est inutile.

pendant qu'un de mes amis le buvait, toutes les informations qu'il contenait étaient brûlées.

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alek956 05 avr. 2014

mitka51, c'est inutile.

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morgmail 05 avr. 2014

alek956 , n'a pas compris.

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Oyawrik 05 avr. 2014

Montrez-moi sur le schéma. Image - Fusible de réparation Resanta 160 DIY

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Cactus78 05 avr. 2014

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Alex_Nemo 24 avril 2014

Les éléments présentant une défaillance « typique » sont entourés de rouge. Bleu lorsque 3842 échoue, etc. Dans votre cas, changez les deux. Au lieu de R013 (SMD 1206), il est nécessaire de souder soigneusement à sa place une résistance de sortie de 0,5W avec un tube isolant posé dessus. Le transistor passe à n'importe quel mais à 900V

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Lech le soudeur 24 avril 2014

Pas la première personne à faire face à ce problème.

Microcircuit sournois. En vente une rareté, vous ne trouverez pas d'analogues.

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tehsvar 24 avr. 2014

Pourquoi donc? C'est assez courant. Et pas un déficit. Le défaut est standard sur Resant (et ses clones).

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Lech le soudeur 25 avr. 2014

Et la raison est assez simple ! Avant d'éteindre et d'allumer l'appareil, vous devez réduire le courant jusqu'au bout (comme le disent les instructions) et en raison d'une rupture du réseau électrique

Pourquoi donc? C'est assez courant. Et pas un déficit. Le défaut est standard sur Resant (et ses clones).

De toute façon, il est presque impossible d'en trouver un à la campagne !

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LamoBOTAvr 25, 2014

Pas besoin de souder quoi qu'il en soit.

J'ai un problème, l'eau est constamment en surcharge, la sortie est en 2 volts, les diodes sont normales en sortie, j'ai changé Q2 D3 D4 D7 D8 R5 A3120. Sur 5 et 8 pattes, a3120 a 26 volts sur l'une et 24 volts sur l'autre. sur la carte PWM sur 3 pattes 5 volts sur 5 pattes 15 volts. La surcharge brûle également sous la charge. Quoi d'autre pourrait être le problème?

J'ai besoin de l'aide de spécialistes, des amis ont apporté SAI160, j'ai ouvert l'appareil et j'ai vu la photo suivante : Viper22 et R37 ont explosé, les diodes D16, D15 (ER2D) sonnent rapidement, la diode Zener DZ8 est également en court-circuit. J'ai changé toutes ces pièces : U1, Q4, D15, D16, R37, C21-24. U2 (il l'a également changé au cas où). Lorsqu'il est allumé, les vtilators se contractent et se tiennent (11,6 v est fourni), le reliushka s'allume, un son étrange sort de la carte après l'allumage, comme si le générateur d'impulsions était fermé ou très chargé, D20 et D18 commencent à se réchauffer fortement, viper22 se réchauffe également. Je ne l'ai pas laissé allumé plus d'une minute, force est de constater qu'il ne fonctionne pas correctement. Pouvez-vous me dire qui a rencontré une telle panne. Il n'y a pas d'oscillographe, je ne vois pas ce que produit viper22.

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21 juillet 2014

Lorsqu'ils sont allumés, les vtilators se contractent et se tiennent (11,6 v est fourni)

Alors ouvrez temporairement les ventilateurs et mesurez quel est le rendement de la soudeuse ? Quelle est la tension ? Vérifiez les ventilateurs à partir d'une alimentation séparée. Ils pourraient bien avoir brûlé, tk. il y a aussi un schéma à l'intérieur.

gonchiy Les transistors de puissance eux-mêmes ont-ils sonné ?

Alors ouvrez temporairement les ventilateurs et mesurez quel est le rendement de la soudeuse ? Quelle est la tension ? Vérifiez les ventilateurs à partir d'une alimentation séparée. Ils pourraient bien avoir brûlé, tk. il y a aussi un schéma à l'intérieur.

Logiquement, je vais essayer. Pensez-vous qu'ils chargent tellement que les diodes et U1 chauffent ? Quelle tension doit être la sortie ? aucune expérience dans la réparation d'onduleurs de soudage

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21 juillet 2014

Je ne me souviens pas quelle devrait être la tension. Là, la tension de fonctionnement est inscrite sur les ventilateurs. C'est quelque chose comme ça devrait être. Un ventilateur en court-circuit donnera une charge considérable. Presque court. Par conséquent, les diodes sont chauffées. Ils sont dans un circuit d'enroulement en série devant eux.

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Oyawrik 22 juil. 2014

Les mains n'ont pas atteint mes resants. Mais j'ai trouvé un microcircuit d'une valeur de 50 roubles, je l'ai emmené chez un spécialiste. Il l'a soudé. Et puis j'ai soudé pendant une heure, ce que je ne sais pas, bref j'ai pris ma soudure et je l'ai donnée au magasin où je l'ai achetée, j'y ai eu une garantie de 6 mois à l'achat. Pour le moment, elle a un peu plus d'un an, mais on lui a assuré qu'ils étaient en train d'être rénovés au Centre régional de Kaliningrad rapidement et consciencieusement. Chacun devrait donc s'occuper de ses affaires. Même le carrossier peut réparer les téléviseurs, mais il ne se lance pas dans la soudure. C'est moi à propos de mon ami. Alors retrouvez l'adresse de l'atelier de garantie dans le carnet de l'appareil et faites confiance aux spécialistes.

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tehsvar 22 juil. 2014

Chacun devrait donc s'occuper de ses affaires.

Ce serait bien que tout le monde comprenne ça !

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Cactus78 22 juil. 2014

Même le carrossier peut réparer les téléviseurs, mais il ne se lance pas dans la soudure. C'est moi à propos de mon ami.

Si ce maître sait lire des diagrammes et comprend quoi, alors il aurait dû le comprendre. Une autre question est de savoir si les pièces nécessaires ne sont pas à portée de main.

La restauration et la réparation à faire soi-même d'un onduleur de soudage ne sont possibles que si vous avez des connaissances suffisamment solides dans le domaine de l'électrotechnique et de l'électronique. Un schéma assez complexe de l'appareil Resant (ou un autre du même type) nécessite l'utilisation d'un équipement spécial pour diagnostiquer les causes du dysfonctionnement.

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L'unité d'onduleur a un circuit électronique assez complexe. Un appareil de cette classe se caractérise par la présence de circuits de conversion de puissance sur des éléments semi-conducteurs, le contrôle électronique des modes de fonctionnement. Sans comprendre l'essence du travail de tous ces éléments, l'auto-réparation est impossible.

  • La principale raison de la panne de l'appareil Resant est considérée comme la surchauffe d'unités structurelles individuelles. Dans le même temps, une telle possibilité existe à la fois pour des raisons de dysfonctionnement du système de refroidissement et avec un mauvais choix des modes de soudage.
  • Tous les éléments du système de refroidissement sont soumis à des contrôles obligatoires.
  • Pour déterminer les pannes, dans la plupart des cas, vous devrez vérifier les principaux éléments du circuit électronique, une attention particulière doit être portée aux dispositifs à semi-conducteurs.

Il est clair que la réparation d'un appareil onduleur est impossible sans un fer à souder et des consommables pour celui-ci (soudures, flux). Mais les principaux appareils seront nécessaires précisément pour diagnostiquer un dysfonctionnement.

  • Voltmètre, ohmmètre, ampèremètre. Il est préférable de disposer d'un appareil combiné capable de déterminer tous les paramètres du circuit électrique.
  • Un oscilloscope est nécessaire pour vérifier les paramètres de fonctionnement de l'unité de contrôle

La présence d'un tel ensemble minimum d'équipements permettra d'identifier tous les principaux dysfonctionnements caractéristiques des unités Resant.

Les principaux dysfonctionnements qui peuvent être éliminés par vous-même sont :

  1. Pas de courant de soudage avec tension d'entrée présente. Le plus souvent, la raison en est la défaillance des fusibles, mais des dysfonctionnements dans n'importe quelle partie du circuit électrique sont tout à fait possibles.
  2. Même le réglage de l'appareil sur le mode de fonctionnement maximal en termes de puissance ne permet pas d'obtenir le courant de soudage de l'intensité requise. Dans la plupart des cas, la cause réside dans un mauvais contact aux bornes ou une tension insuffisante dans le réseau d'alimentation. Beaucoup moins souvent, un dysfonctionnement est causé par des pannes de l'unité d'alimentation de l'appareil.
  3. La raison de l'arrêt permanent de l'onduleur Resant peut être la présence d'un court-circuit dans n'importe quelle partie du circuit ou un dysfonctionnement des éléments du système de refroidissement. Les arrêts de l'onduleur indiquent le fonctionnement normal des éléments de protection contre la surchauffe de l'appareil.
  4. La cause de l'instabilité de l'arc de soudage peut être une panne de l'unité de commande ou des circuits d'alimentation de l'unité.

Une attention particulière doit être portée à la sélection d'un mode de fonctionnement acceptable. Avec des surcharges constantes, même un appareil aussi fiable que le Resanta durera beaucoup moins que la période estimée. Faites attention à l'apparition de tout bruit ou échauffement inhabituel du boîtier ou d'autres éléments de l'appareil. Ces signes indiquent des pannes imminentes dans un avenir proche.

Toutes les mesures principales pour la réparation de l'appareil peuvent être divisées en les étapes suivantes:

  • Une inspection externe du boîtier de l'onduleur, vérifiant l'état des câbles d'alimentation et de soudage doit être effectuée lorsque des signes de dysfonctionnement apparaissent. Dans certains cas, un mauvais contact sur diverses connexions peut provoquer un fonctionnement instable de l'unité. Lors de l'inspection, faites attention aux dommages mécaniques, signes possibles d'un court-circuit qui s'est produit. Assurez-vous de vérifier l'intégrité des fusibles et serrez tous les contacts existants.
  • L'étape suivante consiste à ouvrir le boîtier de l'appareil et, de la même manière, à vérifier l'état de tous les éléments principaux. De plus, vous devez vérifier les paramètres de la tension et du courant d'entrée et de sortie.

Si les dommages au circuit électrique n'ont pas pu être identifiés, il est alors nécessaire de vérifier l'état de l'unité d'alimentation, ainsi que le système de contrôle de l'appareil.