Надеюсь, тема ремонта импульсного блока питания ещё актуальна…
Вместе с кучей плат, отданных мне на запчасти, попался блок питания (D-Link, модель JTA0302D-E, выход 5 В, 2 А). В комплекте были только половина корпуса (которая с сетевой вилкой) и плата с деталями (без выходного кабеля со штекером). На плате отсутствовали: высоковольтный конденсатор (С1) после диодного моста, предохранитель (стояла перемычка), выходные диод (D6) и электролитический конденсатор (С9-С10). Чтобы не копаться в схеме вслепую, пришлось поискать в интернете схему данного блока питания (БП). В итоге, были найдены 3 варианта схем, с которыми можно работать.
Вначале делаем визуальный осмотр. По опыту, большинство всех ремонтов делаются за счёт замены неисправных деталей, выявленных при визуальном осмотре. Для этого понадобится мощный источник света и увеличительное стекло (лупа). Можно использовать налобный фонарь, чтобы освободить одну руку. Особое внимание следует обратить на почерневшие участки платы, сгоревшие (отслоившиеся, подгоревшие) дорожки или резисторы и вспухшие (также почерневшие или высохшие) электролитические конденсаторы. Затем, не включая БП в сеть 220 В, мультиметром (желательно с одновременной функцией прозвонки и проверки диодов – типа M-890G) следует “на холодную” проверить целостность диодов моста, прочих диодов, а также стабилитронов и транзисторов, также прозвонить дорожки. Если есть какие-то сомнения в исправности детали, следует выпаять 1 конец и проверить её мультиметром. Биполярные транзисторы часто можно проверить без отпайки, однако, проверять полностью отпаянные (особенно полевые) гораздо результативней. В моём случае, при прозвонке данной схемы сразу обнаружен явно нерабочий (сопротивление 283 Ома в обоих направлениях) стабилитрон (по схеме = ZD1 на 20 В), под ним – почерневший участок платы. Поскольку рядом со стабилитроном находится электролитический конденсатор (С6 = 47 мкФ х 25 В), решено было проверить и его. Тестер VC6013 показал: на пределе 20 мкФ – ёмкость 6 мкФ; на пределе 200 мкФ – ёмкость 17,1 мкФ. Замеры самодельным ESR-метром (Глибин С. – Замена микросхемы 74АС132 в измерителе ЭПС –Радио,2013,№8,с.24; калибровка по резистору 0,51 Ом +/- 1%) показали, что на пределе 200 Ом прибор показывает «бесконечность» ESR данного конденсатора. Короче, конденсатор С6 был абсолютно никакой (из-за нагрева от стабилитрона)…
Поскольку половины «родного» корпуса не было в наличии, решено было собрать БП в имеющемся корпусе «LED POWER SUPPLY» (размеры 120 х 53 х 32 мм). Так как в данном корпусе места было с запасом, решил не ставить некоторые заменённые детали на те же места (во избежание их возможного повторного нагрева и выхода из строя). К тому же, пришлось использовать только те детали, которые были дома (так как праздники, и радиомагазин закрыт). В итоге, были найдены б/у радиодетали: электролитические конденсаторы 100 мкФ х 400 В (замена С1, ESR= 0,44 Ом), 47 мкФ х 50 В (замена С6, ESR= 0,3 Ом), 1000 мкФ х 16 В (замена С9-С10, ESR= 0,09 Ом), стабилитрон на 18 В (2 последовательно соединённых Д818 Г и А – вместо ZD1), диод 31DF4 (на 400 В, 3 А – вместо D6). Параллельно С1 всегда припаиваю резистор 1 МегаОм на 0,125 – 0,25 Вт (для быстрой разрядки С1 при отключении 220 В).
После прозвонки и замены деталей БП был временно подключён к сети 220 В на несколько секунд через последовательно включённые лампу накаливания (60 Вт на 220 В) и амперметр переменного тока на 2 А. Ток составил 0,4 - 0,5 А. При таком проверочном включении при возможном коротком замыкании в первичной цепи (или при незамеченном обрыве дорожек или незамеченных дефектных деталях) блока питания у Вас не вышибет «пробки» и не сгорит дорогой мощный высоковольтный полевой транзистор, а просто лампочка загорится во весь накал.
На вход БП (после проверки) не забываем подпаять предохранитель на 1,5 – 2 А. На выход БП (временно для проверки) не забываем подключить нагрузку (например, в виде автомобильной лампы на 12 В). Неплохо, если на выходе БП будет также предохранитель на 1,5 – 2 А.
Желательно впаивать электролитические конденсаторы так, чтобы они были на высоте 3-5 мм от платы, чтобы был зазор, уменьшающий их нагрев. В моём случае, электролитические конденсаторы разнесены по свободным местам корпуса, соединены с платой многожильными проводами и при окончательной сборке корпуса будут зафиксированы внутри корпуса термоклеем. Ремонт завершён, блок питания работает, не греется. Стоимость радиодеталей = 0 рублей (сэкономлено ориентировочно 250 руб., то есть как раз на поллитру!). Кто-то, может быть, скажет: « –Неэстетично…». Зато – дёшево, удобно и практично! При желании и возможности всегда можно купить и припаять в данный БП малогабаритные радиодетали, а, если корпус “в бёдрах не жмёт”, то и такие пока что сойдут! Всем успехов!
