Site Loader

Содержание

Ремонт телевизора “LG CF-20S12E”. — Радиомастер инфо

Внешнее проявление неисправности – телевизор не включается. При нажатии кнопки «сеть» красный светодиод на передней панели мигает, но включение не происходит.

Характер неисправности указывает на то, что в схеме перегрузка и срабатывает защита.

Выключаем сетевой шнур из розетки. Открываем корпус и внимательно осматриваем все детали на плате. Особое внимание обращаем на элементы блока питания и выходные каскады строчной и кадровой развертки.

На краю платы нанесен тип шасси МС-84А. Схема этого шасси довольно распространенная и находится без труда.

На стороне фольги проверяем пайки, особенно выводы мощных деталей которые греются. Видимых повреждений нет.

Ремонт начинаем с проверки выходных напряжений блока питания.

Блок питания вырабатывает основных 4 напряжения:

D807, C820  +115В для питания выходного каскада строчной развертки.

D805, C816  +10,5В для формирования 5В и 8В.

D808, C818  +14В для формирования 12В и питания схемы.

D804, C814   +31В для питания выходных УНЧ.

Красным цветом (на самой плате белым) указаны напряжения, нанесенные на схеме, т.е. норма, а рядом, синим цветом измеренные значения.

На самой плате это выглядит так:

 

Мы видим, они занижены. Причем не настолько сильно, чтобы телевизор “LG CF-20S12E” вообще не включался. Проверим напряжение на электролите после диодного моста, С806. Оно в норме и составляет 320В. Немного завышено, но у нас и напряжение сети 229В, завышено.

Так как нет высокого проверим питание видеопроцессора, который формирует импульсы запуска для строчной развертки.

На 12 ноге IC501 (TDA8842) должно быть 7,88В. При измерении напряжение прыгает, но максимальное значение не более 4В. При таких значениях микросхема работать не будет.

Проверяем цепь формирования напряжения 8В.

Оно формируется из напряжения 10,5в через микросхему IC841 (КA78R08). На входе у нее 8,5В вместо 10,5В. На выходе напряжение прыгает так, как и на 12 ноге IC501, до 4В.

Микросхема IC841 управляется ключом на транзисторе Q802, которому на базу с процессора IC01 (вывод 15) поступает сигнал on/off. Здесь тоже все прыгает. Т.е. создается впечатление, что где-то перегрузка и срабатывает защита. Хотя питание процессора IC01, вывод 1 составляет 4,96В, что нормально.

Прежде чем выявлять по цепи какого питающего напряжения перегрузка, еще раз внимательно проверяем все четыре выходные напряжения.

Оказывается, они все прыгают. Меньше всего это заметно по напряжению 115В.  Это наводит на мысль, что причина общая для всех четырех напряжений. Поэтому возвращаемся к входной цепи блока питания. Напряжение на конденсаторе С806, который включен сразу после диодного моста, мы проверяли. Его значение 320В. Это при напряжении сети 229В норма.

Проверим напряжение питания микросхемы блока питания IC803 (STR-F6654) на выводе 4.  Оно изменяется от 8 до 12 вольт.

Этого явно недостаточно, на схеме указано значение 18,96В.

Похоже С801 (100мкф на 35В) подсох. Выключаем питание и подпаиваем ему параллельно такой же конденсатор. Включаем, напряжение на выводе 4 IC803 сразу стало 18,9В. Телевизор включился, все напряжения на выходе пришли в норму. Питание видеопроцессора 12 вывод IC501 (TDA8842), тоже норма и составляет 7,88В.

Неисправный конденсатор С801 (100мкф на 35в) — в данном случае, основная причина такой неисправности телевизора “LG CF-20S12E”.

Хотя при измерении емкости этого конденсатора прибор показал 95,12 мкф.

Вся сложность в том, если бы он совсем был неисправным, или имел емкость несколько микрофарад, то блок питания не запускался бы вообще и найти неисправность было бы проще.

То предположение, о перегрузке, что мы сделали в начале статьи, в принципе верно. Схема телевизора, все после блока питания, была исправна. А вот для неисправного блока питания даже исправная схема вызывала перегрузку.

Материал статьи продублирован на видео:

 

Ремонт телевизора daewoo 20q2m своими руками

Самое подробное описание: ремонт телевизора daewoo 20q2m своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

S-TULA, вот схема http://archive.espec.ws/section305/file12937.html
Обрати внимание на напряжения на ножках STRки, особенно на 7ю.

STR-S 5707.pdf 159.54 КБ Скачано: 1448 раз(а)

да у всех качается кроме у меня . раньше было без проблем а сейчас через раз и того реже. обычно когда нормально то комп запрашивает сначало куда хачу разместить -в какую папку и д.т а сейчас сразу шурует в какуето временная папка и недоходя до конца идет сбой -типа : фаул невозможно открыть и . !

мнебы кусок из блока питания выдернул бы кто в PDF качается без проблем

zarah -понял проверю ! я его теперь просто так не сдамся -буду капать ! да вижу по даташиту на 7-ой ноге должно быть порядка 30-32 v ! а у меня ноль !
интернет тут такой : тарелка 1 метр диаметром на сириус 5 градусов . и сотовый по GPRS. в компе плата стоит SkyStar 2. браузер: Maxthon

Q802- Q803 – исправны .выпаивал

силовой кондер не разряжается при отключенном от сети. т.е + 295v так и стоит -приходится разряжать .

Кинескопный телевизор, о котором пойдёт речь, собран на шасси CP-370 и проработал до выхода из строя около 10 лет. Учитывая этот довольно большой срок, в первую очередь измерителем ЭПС и ёмкости были проверены все оксидные конденсаторы. В результате на моноплате было обнаружено около десятка конденсаторов, потерявших ёмкость полностью (скорее всего, в них просто был обрыв) или частично. Первых оказалось всего два, при этом один из них был включён между выводами 3 и 4 микросхемы STR-S5707 блока питания (рис. 1), т. е. в цепь базы входящего в её состав мощного транзистора (условно обозначен как VT1), который оказался пробитым. Позиционного обозначения конденсатора (на рис. 1 – С1) на плате не было, но тем, кому доведётся иметь дело с подобной неисправностью, найти его будет нетрудно – он установлен между внешней стороной теплоотвода названной микросхемы и краем монтажной платы (на рис. 2 он фиолетового цвета). Его номинальная ёмкость – 220 мкФ, номинальное напряжение – 25 В.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Рис. 1. Микросхема STR-S5707 блока питания

Микросхема на рынке стоила дорого. Это заставило присмотреться к ней.Как видно из фрагмента её схемы (см. рис. 1), вышедший из строя мощный транзистор связан только с шиной её общего провода (к ней подключён его эмиттер), а коллектор и база соединены соответственно с выводами 1 и 3 микросхемы для подключения к внешним цепям. В связи с этим пришла простая мысль: заменить внутренний транзистор внешним, а микросхему впаять на её штатное место, откусив (или отогнув) её выводы 1 и 3. Внешний транзистор должен быть такой же, как в других телевизорах с кинескопами диагональю 20 дюймов и выше, блок питания которых выполнен на дискретных транзисторах.

Согласно техническим характеристикам микросхемы STR-S5707, ток коллектора встроенного транзистора n-p-n, о котором идёт речь, – 6 А (пиковое значение – 12 А), рассеиваемая на коллекторе мощность – 90 Вт, максимальное напряжение коллектор-эмиттер – 850 В. Автор использовал в качестве внешнего снятый с неисправной платы транзистор 2SD2333 (n-p-n, 5 А, 80 Вт, 1500 В) в полностью пластмассовом корпусе, который можно крепить к теплоотводу без изолирующих прокладок. Для подключения к общему проводу микросхемы провода, идущего от эмиттера транзистора, примерно в трёх миллиметрах от её вывода 2 в плате просверлено отверстие (там проходит широкий печатный проводник).

Далее делают следующее. Выводы микросхемы, кроме первого и третьего (их лучше всего обрезать в непосредственной близости от корпуса микросхемы), вставляют в предназначенные для них отверстия в плате, после чего корпус её штатным винтом притягивают к теплоотводу, а выводы припаивают к печатным проводникам. Далее винт выкручивают, а корпус микросхемы, чтобы не нагревался, аккуратно отгибают от теплоотвода на 2. 3 мм. Затем на плоскую сторону корпуса транзистора наносят теплопроводящую пасту и штатным винтом закрепляют его на тыльной стороне теплоотвода, как показано на рис. 2 (выводы транзистора должны располагаться под небольшим углом к плате, с таким расчётом, чтобы от них до расположенного ниже терморезистора петли размагничивания было 10. 15 мм). Места пайки соединительных проводов к выводам транзистора изолируют отрезками поливинилхлоридной трубки, после чего провод, идущий от вывода базы, впаивают в отверстие под вывод 3 микросхемы, от коллектора – в отверстие под её вывод 1, а от эмиттера – в отверстие, просверленное рядом с выводом 2 (рис. 3).

Рис. 3. Сборка элементов устройства

У заменяемого мощного транзистора микросхемы нет шунтирующих диодов и резисторов, у 2SD2333 между базой и эмиттером встроен резистор, а между коллектором и эмиттером – диод. Чтобы не менялся режим работы, лучше применить транзистор серии КТ872 (не забудьте в этом случае поместить между соединённым с коллектором фланцем транзистора и теплоотводом слюдяную прокладку).

В других телевизорах, с блоком питания на микросхеме STR-S5707, может встретиться внешний резистор сопротивлением несколько десятков ом, включённый между её выводами 4 и 2 (на рис. 1 – изображённый штриховыми линиями R1). Для уменьшения шунтирования управляющего сигнала номинал этого резистора при использовании в качестве внешнего транзистора с встроенным резистором между эмиттером и базой необходимо увеличить.

Дальнейшая проверка телевизора выявила пробой выходного транзистора строчной развёртки 2SD2499 (Q402). Его параметры в указанной выше последовательности – n-p-n, 6 А, 50 Вт, 1500 В, он был заменён транзистором 2SC5411 (n-p-n, 14 А, 60 Вт, 1500 В), применяемым в строчной развёртке телевизора фирмы Toshiba.

После замены всех оксидных конденсаторов с фактической ёмкостью ниже номинальной и двух указанных выше транзисторов телевизор работает нормально.

В заключение – небольшое уточнение по поводу произведённых замен транзисторов. Дело в том, что на момент ремонта телевизора автор не располагал информацией о структурной схеме транзисторов 2SD2499 и 2SC5411. Как выяснилось позднее, первый из них содержит встроенные резистор и диод, а второй – нет, поэтому на место внешнего транзистора лучше подошёл бы 2SC5411, а в строчной развёртке – 2SD2333.

Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:

  • master_tv
  • Не в сети
  • Модератор
  • Инженер по ремонту электроники
  • Сообщений: 3613
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: -4
Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

– DAEWOO 20T2M Неисправность: при включении TV в сеть, двухцветный светодиод
горит оранжевым, нет запуска, все выходные напряжения с Б.П. – в норме. Оказалось, что это
процессор не выдаёт команды запуска из-за сбоя памяти 24с08, обнаружил это отпаяв 5 и 6
ножки микрухи от платы (при включении телевизора светодиод загорелся зелёным,
одновременно нажимая кнопку переключения программ и пальцем контача ножки памяти на
выводы платы – телевизор запустился). Поставил чистую память, телевизор включился, но с
нарушениями параметров изображения и самопроизвольно настраивал каналы. Решил
перепроглючить родную память, впаял её на место, кроме 8 ножки по +5В и проделает тоже
самое, что описано выше в скобках, телевизор запустился (не выключая припаял 8 ножку на
место) все регулировки изображения были на минимуме (выставил их по середине) и увеличен
размер по вертикали. Настроил один канал и «запомнил». После выкл/влк телевизор заработал
с нормальными параметрами изображения.

– DAEWOO DMQ-2510TXT Неисправность: на передней панели 2 светодиода моргают
как на ёлочной гирлянде. ТВ – не включается. Обнаружено и устранено множество кольцевых
микротрещин паек. После пропайки телевизор снова не включается. В блоке питания заменить
емкости в первичных цепях 47,0х16в, 100,0х16в, 220,0х35в.

– DAEWOO DTX-20A1 Неисправность: не включается. Блок питания и строчная
развертка исправны. Телевизор находится в защите. Высох конденсатор 2,2х250, питание
видеоусилителей. После замены на 4,7х250 телевизор нормально заработал.

– Daewoo DMQ-2510TXT Неисправность: не включается из дежурного режима, при этом
моргает индикатор дежурного режима. Причина в неисправной емкости С828 1000,0х25.

– Daewoo DTC29G1T Неисправность: после часовой работы – с боков начиналось
сужение растра по горизонтали, потом появлялись наклонные белые полосы и происходил
заворот по кадрам в верхней части экрана. При ремонте было обнаружено сгорание резистора
R842 (39 Ом) и большой нагрев транзистора Q802 (2SA1659). Причиной этих явлений оказался
конденсатор в блоке питания С838 (10,0х160 В). После замены конденсатора, резистора и
транзистора работа телевизора восстановилась.

– Daewoo 29G1T Неисправность: не включается из дежурного режима (светодиод
гаснет, высокого нет). При визуальном осмотре обнаружился обугленный резистор R842: 20
Ом и прогар платы под ним (оказалась разорванной цепь +60В). После замены резистора и
восстановления монтажа телевизор включился, но R842 начал сильно разогреваться, что
ощущалось по специфическому запаху. Причина в высохшей ёмкости C842 10,0х160В, что стоит
в фильтре по +60В.

– Daewoo DMQ-2075. Шасси СP-330. Неисправность: плохой запуск блока питания, после
отключения от сети. Причем если телевизор оставить в дежурном режиме, запускается с
пульта ДУ нормально. Неисправны: R807, R808

– Daewoo DMQ-21М2. Шасси СP-330. Неисправность: изображение на некоторых каналах
нормальное, некоторые каналы неустойчивые по кадрам или по строкам. Подсохла емкость
C416 470,0х25В.

– DAEWOO – DMQ-2056. Неисправность: при включении искажение изображения, заворот
в верхней части экрана, пропадание цвета. Через 10-15 мин. изображение
восстанавливается. Необходимо заменить 2 ёмкости в блоке питания (БП) 1,0х160v.

– DAEWOO DTC-2166. Неисправность: телевизор не настраивается на каналы.
Прямоугольные импульсы с изменяющейся скважностью на 14 ноге процессора управления
присутствуют, на выводе VT тюнера напряжения настройки нет. Пробит фильтрующий
конденсатор (104) на ноге VT тюнера.

– DAEWOO-DMQ2072. Неисправность через минут 15 после включения подёргивается
растр по вертикали. В момент рывка в верхней части появляются ЛОХ. Неисправна
кадровая микросхема TDA3653B

– Daewoo FR25G7ST. Неисправность: телевизор попал под напряжение 380 В. После
замены взорванного конденсатора и удаления растёкшегося по плате электролита – при
включении телевизора светодиод на 1 сек. загорается зелёным, и затем горит жёлтым
цветом. Напряжение с выхода БП порядка 15 вольт вместо 141. Отсутствует напряжение
питания процессора 5 вольт. Из ТПИ слышны щелчки. Создаётся впечатление, что БП либо
перегружен по вторичным цепям, либо не держит нагрузку. Но детали блока питания абсолютно
ни при чём. Проблема оказалась в прошивке ППЗУ. Для восстановления работоспособности
прошивки необходимо по адресу 00003F4 установить значение FE вместо прописавшегося там
FD.

– Daewoo DMQ-2195TXT. Блок питания не держит нагрузку. В рабочем режиме
напряжение В+ падает до 50 V – неисправен конденсатор С811 (100,0 х 15V)

– Daewoo DMQ-2127. Неисправность: после ремонта блока питания – при включении в
рабочий режим есть растр, OSD, но заблокирован процессор. Нет управления ни с пульта
ни с кнопок на передней панели. При отключении разъёма P551 на плате кинескопа (на
включенном ТВ) управление телевизором начинает работать. Причина оказалась в
подгоревших и увеличивших своё сопротивление резисторах R551 и R550 (1,5 Ом) на плате
кинескопа.

– DAEWOO 25G1T (шасси CM900). Неисправность: не включается в рабочий режим с
пульта ДУ и с клавиатуры. Виновник С838 10,0х160В.

– Daewoo DMQ-21M2 Неисправность: заворот снизу. Замена C311 – 1000×35

– Daewoo DMQ-2057 Неисправность: нет видеовхода, срыв синхронизации. Замена Q701
и Q704 (C945), менять даже если звонятся нормально, причина в них.

– DAEWOO DTC-2075 Неисправность: ТВ включался, растр есть с шумами. Не
реагирует на пульт и кнопки ТВ, кроме вкл. и выкл. кнопки передней панели. Напряжение на
входе крэнки 5в около 60в хотя конденсатор на входе “кренки” стоит на 25в, напряжение 103в
был в норме. Виновником оказался конденсатор С816 (10х100в) в блоке питания.

– DAEWOO-DMQ2046. Неисправность: «Плавает» ускоряющее напряжение.
Заменил панельку кинескопа и конденсатор по “SCREEN”, не помогло, надо бы менять
ТДКС. Выкрутился меньшими потерями- регулятор на ТДКС вправо до упора и на
панели кинескопа 3 последовательно соединённых R2M припаял параллельно SCREEN
и массе. Т.е стабильное 450в кинескоп получил.

– DAEWOO DSL-20D1T Неисправность: из меню пропала опция “настройка каналов”.
Инициализация микросхемы памяти из сервисного меню не решило проблему. Для входа в
сервисное меню нажать с пульта ДУ в течении 5 секунд (1) (MUTE) (?+) (MUTE). После
обнуления микросхемы памяти (FF) на программаторе нужное меню появилось.

– Daewoo DMQ-20D1 (шасси CP-330). Неисправность: через неопределённое время
сдвигается настройка некоторых каналов в одну сторону. Знаменитый контур
видеодетектора около TDA8362B. Вынуть трубчатый конденсатор из каркаса, запаять со
стороны фольги 82 пФ. Проверить поиск – подстроить сердечникю После этих операций
телевизор работает нормально.

– DAEWOO DTC-2072 (шасси СР-320). Неисправность: нет кадровой развёртки. LA7837
обуглилась и лопнула пополам. После замены микросхемы появилось изображение, но
кадровая м/с быстро разогревалась и при изменении яркости изменялся размер растра.
Необходимо заменить С408 (22,0х160в.) лучше на 250в.

– Daewoo DTC-2057 TFB. Неисправность: пропадание звука через некоторое время
работы. При этом слышен шум как при неверно выбранной системе звука. С открытой
крышкой, телевизор длительное время отработал без проявления дефекта. Начал греть
плату феном. При нагревании блока конвертера звука (BG-DK), стало ясно что проблема в нем.
Дальше прогревая паяльником поэлементно, нашел виновника – керамический конденсатор на
плате конвертера.

– DAEWOO DMQ-14A1 Неисправность: настройки изображения уходят, проскакивают
станции во время настройки. Выпаять контур L103, выломать трубчатый конденсатор, со
стороны печатных проводников запаять 68пф – настроить контур.

– Daewoo 20Q2M. Шасси CP370. Неисправность нет изображения. Был залит водой.
Затекло по антенному кабелю с уличной антенны. Аппарат включался, был растр и звук – не
было изображения (белый растр) и OSD. Произведена тотальная промывка с выпаиванием
всех микросхем и заменён тюнер (подходит любой китайский). Но изображение не появилось –
неисправна память 24C08. Память заменил, но пришлось поискать прошивку, т.к. вхождение в
сервис только с сервисного пульта. После этого аппарат прекрасно заработал.

– Daewoo 20Q2 Неисправность: нет индикации. Помогла замена процессора DW370M3.

– Daewoo-2072 (шасси-C50). Неисправность: нет SECAM, PAL есть. В контуре
опознавания SECAM (подключен к 24 выводу TA8659) заменён встроенный конденсатор.
Замена-470пф.

– DAEWOO 21Q1T, шасси CP375. Неисправность: звук есть, на экране вместо
изображения ярко-белый свет с ЛОХ, эффект отсутствия питания видео усилтелей +200в.
Однако питание оказалось в норме, причиной такого дефекта стал пробитый транзистор на
плате кинескопа Q901 2SA1266, стоящий по схеме АББ. Успешно заменен на КТ361Г.

– DAEWOO DMQ-1457 (шасси С-50). При включении в рабочий режим нет ни звука, ни
изображения. В момент включения и выключения телевизора на TDKC DCF-1577A

– DAEWOO-DMQ-2057, chassi-C50N. Неисправность: при нормальных напряжениях
выдаваемых блоком питания, наблюдается незначительное нарушение линейности по
вертикали (верхняя часть растра немного растянута), регулировкам не поддаётся, замена
емкостей в обвязке AN5515 ничего не дала. Оказалась неисправной емкость C301, в цепи 31
ноги, микросхемы IC501 TA8659AN

– DAEWOO KR14D7T. Неисправность: нет запуска блока питания. Был в обрыве
резистор R819 стоящий в цепи 4 ножки STRW6753.

– Daewoo DMQ-2172 на шасси CP-330. Неисправность – узкая горизонтальная полоса в
центре экрана. Причина: Из-за потери емкости электролитического конденсатора С414
22мкфх160в на выводе 4 ТДКС (Booster), увеличиваются напряжения на выводах ТДКС: 5 – 16,5
вольт и 6 – 26 вольт в два раза. Из-за этого и выходит из строя мс TDA3653B.

– Daewoo 20Q2M Неисправность: в режиме автонастройки “пролетает” все диапазоны,
каналов не видит. Ручная настройка тоже не помогает. Неисправность устранена заменой
тюнера.

– Daewoo DMQ2057 Неисправность: периодически сужается изображение по
горизонтали и вертикали, при этом пропадает цвет и фокус, после этого изображение
тускнеет и пропадает совсем (звук остается но “свистит” ТДКС). Через некоторое время
можно снова включить в рабочий режим, но неисправность проявляется снова. При анализе
неисправности были выявлены холодные пайки выводов ТДКС. После устранения непропаев и
замены конденсатора на 4 ноге ТДКС неисправность устранена. Напряжение на 4 ноге +120В
(норма). Длительный прогон показал полную работоспособность ТВ.

– Daewoo DMQ20D1 Неисправность: горизонтальная полоса на экране. После замены
м/сх кадровой I301 TDA3653B экран развернулся на несколько секунд и снова полоса. При
осмотре выяснилось что м/сх кадровой сильно нагрелась. При замере напряжения питания
кадровой выяснилось что оно завышено более чем в два раза (56В при норме 25В). Так же
завышено напряжение питания видеоусилителей (250В при норме 190В). На 4 ноге ТДКС та же
картина (нормальное напряжение на этом выводе +120В). Причиной всего этого безобразия
послужил потерявший емкость конденсатор С414 22 мкф / 160В (замена на 47 мкф / 250В). В
целях профилактики так же были заменены конденсаторы С422 (10 мкф / 250В), С416 (220 мкф /
50В), С413 (33 мкф / 160В), С312 (2,2 мкф / 50В), С816 (100 мкф / 50В), С814 и С819 (1 мкф /100В) – все они потеряли емкость приблизительно на 30%. После проделанной работы
напряжение пришло в норму, и заменив м/сх кадровой удалось восстановить нормальную
работу ТВ.

– Daewoo DTH-29U7K-100D (CP-830F). Неисправность: после броска напряжения –
заменил STR-F6654 и предохранитель. БП тикает занижены вторичные напряжения. После
замены пробитой С807 47H, стартует на 1 секунду (высокое + мигнёт зелёный светодиод) и все
U падают. После замены оптопары LTV-817 и I806 (по схеме DP130, установлена DP125) на
SE120: ТВ включился, размер в норме.

Всем привет. Сегодня на ремонте CRT телевизор DAEWOO 21V1T с неисправностью «не включается». Хозяин сам пытался отремонтировать телевизор, обнаружил сгоревший предохранитель и попытался его заменить. Эта замена ничего не дала, так как новый предохранитель тоже сгорел.

Ремонт начал как всегда с разборки и визуально осмотра. Ничего подозрительного не обнаружил, кроме сгоревшего предохранителя на 3,15 ампер.

Менять его не стал, а вместо него просто запаял лампу на 100 ватт, и запустил телевизор.

Лампа запаяна вместо предохранителя. Ярко горит при включении

Лампа ярко засветилась, и не притухала даже после 15 секунд, что свидетельствовало о коротком замыкании.

Почему я жду именно 15-30 секунд? В каждом кинескопном телевизоре используется система размагничивания кинескопа, которая состоит из позистора и самой петли. Для того, чтобы нормально работать, позистор должен разогреться, и именно в такой момент «разогрева» он потребляет много энергии, а наша лампа при этом ярко светится.

Для отключения самой системы размагничивания кинескопа, необходимо просто отключить разъем петли от платы.

Отключенная петля размагничивания. Лампа не светится, а в телевизоре появилось дежурное напряжение

Отключив данный разъем, лампа потухла, а в телевизоре появилось дежурное напряжение.

Свечение светодиода дежурного режима

Значит, виновником поломки является позистор.

Снял верхнюю крышку старого позистора. Одна из таблеток была лопнута

Позисторы бывают 2-х типов, на 2 и 3 ноги. В нашем случае используется позистор на 3 ноги. Я такие не покупаю, а использую всегда позисторы на 2 ноги, так как для меня они самые универсальные.

На картинке видно, как запаивается позистор на 2 ноги вместо позистора на 3. Один конец петли размагничивания подключается на прямую к питанию сети, второй конец подключается к питанию через позистор.

Последним штрихом была установка нового предохранителя, и тестовый запуск. Телевизор включился, и после сборки был отдан клиенту.

В этой статье я уже менял позистор, и описывал его схему.

Но изображение не появилось – дрхлая память 24C08. Память заменил, но пришлось поискать прошивку,
т.к. вход в сервис только с сервисного пульта. После этого телевизор прекрасно заработал.

3000.) Daewoo 20Q2 Шасси CP370. Дефект: нет индикации. Понадобилась замена процессора DW370M3.

Daewoo 20Q2M.Шасси CP-370. Видео TDA8374A. Негатив с признаками неточной настройки. Причина в
утечке диода D503 в цепи транзистора Q504.

3041.) DAEWOO 21Q1T, шасси CP375. Дефект: звук есть, на экране вместо картинки ярко-белый
свет с ЛОХ, видимость отсутствия питания видеоусилителей +200в. Однако питание оказалось в
порядке, причиной этого стал пробитый транзистор на плате кинескопа Q901 2SA1266, стоящий
в цепи АББ. Нормально заменен на КТ361Г. kosaryev

DAEWOO Модель 21Q2 шасси CP-375. На экране виден белая растр с обратным ходом луча.
Накрыт транзистор 2SA2166 на плате кинескопа. А если аппарат вообще не включается,
и горит только светодиод, проверьте качество пайки вывода ТДКС, через который идет

На днях стал свидетелем разборов осенне-зимних завалов в гараже приятеля. На свет был извлечен телевизор Daewoo модели 14Q2 с диагональю 14 дюймов. Попытка включения ни к чему не привела (даже светодиод свидетельствующий о наличии сетевого напряжения не загорался), и телевизор перекочевал ко мне в багажник для ремонта. Хоть и не моя стихия приемники и телевизоры, но решил взяться.

Осмотр внутреннего мира аппарата сразу привел в уныние – в телевизоре уже копались. Вместо родных резисторов стоят советские, причем номинал подбирался параллельным соединением. Особенно удивила установка конденсаторов: почему конденсаторы неизвестным мастером были установлены не на плату, а на высоте полета над нею для меня осталась загадкой. Явно это было сделано не на заводе)).

В остальном внешний осмотр не выявил никаких дефектов. Включение в сеть результатов не дало, метод постукивания и потряхивания так же оказался не эффективным. Предохранитель не поврежден. Кнопка включения исправна. В процессе обследования со стороны печатной платы стали прослушиваться звуки, напоминающие «цыкание», что натолкнуло на мысль о работе защиты блока питания. Следовательно, можно было предположить, что блок питания все таки цел, и уходит в защиту по причине неисправностей в других функциональных узлах. Так как не было выявлено нагревающихся или разрушенных деталей, вздутых электролитических конденсаторов, то пришлось взять за тестер и прозвонить наиболее «выдающиеся» элементы. Подозрение вызвал транзистор строчной развертки D2499. Звонился во всех направлениях, но короткого замыкания не показывал. Внутренний мир этого транзистора выглядит так:

Пришлось его выпаять и вновь прозвонить. Падения напряжений на переходе Б-К 20 миллиВольт, Б-Э 19 миллиВольт, К-Э 5 миллиВольт. Те же самые показания прибора были и в обратном направлении. Таким образом, стало ясно, что транзистор изменил свои параметры, но благодаря тому, что не случилось его пробоя и сохранилось хоть какое-то внутреннее сопротивление, короткого замыкания не произошло. В противном случае наверняка бы пострадал и блок питания. В данном же случае блок благополучно уходит в защиту.

После замены транзистора включение прошло без эксцессов. Нажатием на кнопку селектора каналов лицевой панели телевизор запустился. Были опасения о неисправностях в цепи ТДКС и его обвязке, но отсутствие значительного нагрева замененного транзистора строчной развертки дало основание считать, что на этом проблему можно считать решенной. Парящие в воздухе конденсаторы были спущены на плату).

Так телевизор старый, то внутри скопилось много пыли и пришлось сделать общую профилактику.

Но на этом проблемы не закончились. Перевести телевизор в ждущий режим не удалось – отсутствовала всякая реакция на пульт управления. Разобрав его, обнаружил трещину платы. Оборванные дорожки соединил, спаяв их. В дальнейшем таким пультом пользоваться не предполагалось. Пульт явно под замену. После восстановления дорожек телевизор отреагировал на команды с пульта. Однако переход в ждущий режим не обозначился свечением светодиода. Прозвонив его, нашел обрыв. После замены светодиода все заработало как надо.

Состав : DW370ASM3,TDA8374A,STR S 5707, TDA 8351.

monitor.net.ru


Сообщения: 10959

Забанен


Сообщения: 3

Забанен


Сообщения: 3

Предупреждений: 1


Сообщения: 324

Забанен


Сообщения: 3

monitor.net.ru


Сообщения: 10959

Состав : DW370ASM3,TDA8374A,STR S 5707, TDA 8351.

Ё-моё. kobet всю тему зафлудил. Нечего по делу сказать – лучше промолчи.

Между 3 и 4 ногами видеопроца есть контур. Он на этом шасси вроде всего один.
Вот емкость как раз внутри него. Тока она не закорочена, а убежала.

Банальщина вообще-то, но встречается частенько.

21.) DAEWOO 2195 TXT при выключении пультом загорается светодиод ДР, пропадает звук, а изображение остается как ни в чём ни бывало. Неисправно реле дежурного режима в цепи 110В, залипли контакты. Заменил на РЭК53 от 4УСЦТ – работает!

22.) TV DAEWOO 20Q2 . На изображении видны вертикальные изогнутые в виде полумесяца светлые полосы(особенно заметны при включенном AV-входе без сигнала). Дефект пропал только после замены строчного тр-ра FSA36012 на
фирменный аналог HR.

23.) DAEWOO DMQ-2195 TXT. Шасси CP-330 .Сюда же относятся модели: DMQ-14D1, DMQ-20D1, DTX-14A1, DMQ-21M2, DMQ-21A1,B1,C1, DMQ-2072, DMQ-2075, а также их модификации (по диагонали кинескопа).
Не включается, горит сетевой предохранитель. При проверке: пробит 2SD1555 в БП. Иногда вместе с ним “умирает” TDA4601. Если это просто “чудеса” электросети, то замена новыми деталями решает проблему в 90% обращений клиентов. Но бывает случаи, связанные с плохим качеством резисторов R802 или R803(стоят последовательно, номинал по 150кОм 0,5 Вт ). Уходит в обрыв обычно один из них. Т.к. даже опытные мастера умудряются сжечь 2-3 транзистора, теряются и ,вставив жучка, палят ещё 2-3 мостика и кучку резисторов 3,3Ом х10Вт и приходя в неистовство от такой(казалось бы)легко раньше поправимой неисправности, начинают грешить на импульсник. не спешите. Прозвоните указанные резисторы – такое случается редко, но вред велик. Ваши эксперименты с БП на этом шасси чреваты потерей процессора и контроллера. Таким образом цепь проверок до первого запуска становится такова: fuse, мост, R831(керамика), термичка, С807(150мFx450v), КЗ во вторичной цепи импульсного тр-ра, Q801(2SD1555) и R802, R803 (не ленитесь тыкнуть омметром).

24.) DAEWOO DMQ-2195 TXT и его клоны: неуверенный запуск БП. Со временем вообще прекращает запускаться.
Дефект: отвратительная ёмкость С808 (3900 пФ). Установите понадёжнее.

25.) необходимо добавить, что данная неисправность (разгон напряжений из-за потери ёмкости С414 22мФ Х 160V) является одной из патологий DAEWOO. Отнеситесь серьёзно к этому, ибо есть немало случаев сжигания накала кинескопа. А если вы везунчик – то приготовьтесь к замене TDA8362B, DW-167MN02-05, 24CO8, TDA3653B, стабилизаторов +12V и +8V, Q402, TDKS, большого количества диодов и транзисторов по цепи +5V и, как правило всех электролитов во вторичной цепи строчного тр-ра. Берите за правило -попался DAEWOO – даже пусть с непротёртым кинескопом – проверь напряжение на 4 ноге строчника (должно быть +120v)! А лучше, не проверяя, менять эту ёмкость на более свежую и надёжную. А потом протереть кинескоп. И ваша совесть будет чиста.

26.) DAEWOO DMQ-2195 TXT . Телевизор явно чудит. В лёгких случая при пошаговом переключении каналов выдаёт случайные номера программ. В запущенных случаях – нарушение отображения OSD. Возможно появление шрифта, напоминающего японские иероглифы (или корейские). Но мы их всё равно не изучим – поэтому меняем кварц XT 01 (27mHz), пока не дождались периодических зависаний контроллера. И alt+ctrl+del здесь не помогает (хотя корейцы ЭТО
заменили сетевой кнопкой).

27.) DAEWOO DMQ-2195 TXT . При больших уровнях громкости – неприятный дребезг. Надо немного отпустить крепление кинескопа и проложить что-нибудь, хотя бы плотный упаковочный картон (S=2-3мм) от коробочек из-под
компьютерного железа размером 3-4 см. х 6-8 см., между кинескопом и корпусом на уровне средней горизонтали с двух сторон, и закрепить кинескоп. Проследите, чтобы ваши “прокладки” не были видны со стороны передней
панели. ))))

28.) DAEWOO DMQ-2195 TXT , DMQ-2072, DMQ-2075, DMQ-20D1, DTX-14A1, DMQ-21M2..и т.д. Шасси CP-330. Телевизор был рассчитан на Европу с её электросетью, но попал к нам. Особенно чувствуют разницу с Европой обладатели этих моделей, проживающие в сёлах. Без ЛАТРов и сетевых стабилизаторов, зимой, да ещё и вечерком,
они могут только пощёлкать релюшкой, давая команду с пульта. Только и всего. Диапазон напряжений здесь заложен в пределе

250v. Заменяем резистор R814 (2,7kОм)в обвязке TDA4601(5pin) на 3,9 кОм. Теперь ваш TV будет работать даже от

140v. Как, впрочем, ему и должно быть положено.

29.) DAEWOO DMQ-2570 , DMQ-2595, DMQ-2999. Шасси CP-760. Не отображается телетекст. Часто причиной этому является неисправность кварца Х901 на 13,875 мНz (5 pin CF72306).
Другая, частая неисправность – хронические зависания при входе или выходе из режима телетекста, при работе с OSD.
Здесь причина – некачественные стабилитроны по шине I2С – D716, D717(5,6V). Эта же болезнь преследует
Daewoo TV и в следующем поколении 14-20-21Q1T,14-20-21T1T и других с шасси CP-375.

30.) DAEWOO Телевизор не включается. Если прислушаться, то слышны слабые, эпизодические попискивания . Это попытки запуска строчной. Пищит перегруженный в момент запуска БП. В коллекторной цепи строчного транзистора Q403, рядом с трансформатором, находится маленький, часто синего цвета, конденсаторчик C409 (8.2nF x 1600v). Это он виноват, прострелился и ушёл в КЗ. Рекомендация – истребить и заменить на лучший и другого цвета.)) За неимением под рукой замены -просто откусить, но не забудьте потом заменить – размер-то изменился. И не только размер.
Телевизор не включается. Горит FUSE. Частенько пробивается мощный полевик Q806. Причины – броски в сети или усатые друзья. Не выпаивая, можно померить омметром межножье транзистора. При пробое обычно там КЗ. Заодно изучаем насекомых, частенько застревающих там же и встретивших мучительную смерть от импульсного напряжения 450-500V. Подходящая замена – IRFPC50 (N-канал, Uси=600V, Ic=11A, P=180W). Животных отдать хозяину для торжественных похорон.

31.) Daewoo 20T2 . Дефект: Не включается. БП на STR5707. Подетальная проверка ничего не дала, замена ШИМ-контроллера тоже ничего не дала. Пробная переделка цепей ограничения (резистор между ногами STR’ ки) на
номиналы взятые со схемы LG тут же выявила дефект. ТДКС!! P.S. При ремонте обязательно разряжать фильтрующий конденсатор, т. к. любая попытка прозвонки радиоэлементов БП тут же приводит к полному выходу STR’ ки.

32). DAEWOO DMQ-2127 . Периодически самопроизвольно переключается в режим НЧ-входа.
Пропадает видеосигнал. Неисправность в ИМС коммутатора ТС4053ВР.

33). DAEWOO 20Т2 .
– не включается из ДР. Нет питания + 12 в на ИМС регуляторе TDA8183. Под рукой регулятора не оказалось и была поставлена ИМС КРЕ8Б дополнительно.
– Не выводит служебную информацию на экран. На 45 выводе процессора DW370М4 присутствует постоянная составляющая около 2 в. Это как раз тот случай, когда можно попробовать не менять процессор. Был подключен резистор 750 Ом на корпус и установлен эмиттерный повторитель на выход синхроимпульсов с ноги процессора.

34). DAEWOO DMQ-2127 . Через несколько минут работы пропадает изображение, звук остается. Замена ИМС TC4053BP, TA8659AN и процессора ничего не дала. После внимательного изучения видеосигнала оказалось, что срабатывает ABL со строчного трансформатора и блокирует сигналы яркости и контрастности, из-за периодического обрыва емкости С423 0,1 мкф х 100 в с ABL на корпус.

35). DAEWOO DMQ-2056 . Звук на максимуме. На экране шкала регулируется. На 10 ноге процессора М34300N4-230SP импульсы регулировки громкости есть (необходимо заметить, что они присутствуют только при включенной антенне). Не регулируется громкость с блока радиоканала с ИМС TA8701AN. Необходима замена.

36.) Daewoo DMQ-1457M дефект заключался в следующем: сначала звук шел с сильным фоном -ощущение включенной системы NTSC, затем перестали функционировать кнопки на передней панели с одновременной подсветкой оранжевого светодиода NTSC. При нажатии на кнопки громкость+, канал+, высвечивался индикатор Video. Лечение – замена емкости С964, замена двух диодов, подходящих к ногам 27 и 25 процессора M34300M4-230SP – в обратном направлении подтекали 1,5 кОм.

37.) Daewoo . Дефект аналогичен теме 1069. Модель не пишу. Похоже он характерен для многих, где стоит проц. M34300-230SP. Телевизор включается в режим “AV”. Регулировки работают. Замена процессора ничего не дала. Было замечено уменьшение амплитуды импульсов на ножках процессора (около 2В), участвующих во включении команды “AV”. Оказался в утечке диод, стоящий в этой цепи, анодом на корпус. Его замена полностью восстановила работу телевизора. Хотя проверка аналогичных диодов по другим цепям выявила еще один диод с утечкой. Просто дефект еще не проявился из-за небольшой утечки, зато удалось предотвратить будущий.

38.) DAEWOO 21Q2M шасси CP-370 с проц DW370ASM3 пришел после грозы, нет запуска строчной развертки, шумы по громкости регулируются. Считывание памяти программатором показало что память чиста, один сплошной FF. Кроме прошивки вышла из строя TDA8374A. Переписав память и заменив видеопроц телевизор заработал, не совпала геометрия, размер кадровой и центровка. Для входа в SERV шасси CP-370 нужен сервисный пульт R-30SVC. Войти можно с универсального пульта MAK 2002 maxi код 1239. Вход – выход SERVICE кнопка 1- -/– регулировка размер кадровой -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT центровка по вертикали -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT регулировка AGC 1- -/– и 2- -/– с нажатой кнопкой SHIFT S-COR кнопки А (красная) и В (зеленая) с нажатой кнопкой SHIFT V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой SHIFT R кнопки TV/SAT и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT G RADIO и M/S с нажатой кнопкой SHIFT B LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AFT

39.) Daewoo DMQ-20D1 . Нет звука. Неисправна TDA7056А. Микросхема представляет собой УНЧ с мостовым выходом. В большинстве случаев выходит и строя только одно плечо. Поэтому микросхему можно не менять, а громкоговоритель подключить к целому выходу через конденсатор 470,0х25V, второй вывод громкоговорителя на корпус. При замене TDA7056А на TDA7056В, 3 ногу нужно развязать по постоянному току. Вместо перемычки установить конденсатор 0,1 а резистор на корпус исключить.

40.) Daewoo, Shivaki . Радиоканал на TA8701AN.
1 – Звук либо отсутствует совсем, либо на максимуме. Замена TA8701AN.
2 – периодически происходит ухудшение приема по всем каналам. Причина в кольцевых трещинах на подстроечном резисторе АРУ.

Все права защищены© На коленке, 2010
При копировании материала активная ссылка на сайт НА КОЛЕНКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Для того, чтобы скачать инструкцию по ремонту для телевизоров Daewoo, выберете модель, соответствующую Вашему устройству.

Список моделей для телевизоров Daewoo Вы можете увидеть ниже. Когда Вы найдете необходимый Вам файл, кликните напротив него кнопку “Скачать”, чтобы перейти на конечную страницу для загрузки сервис мануала для телевизоров Daewoo. Обратите внимание, представленные в нашем каталоге руководства по ремонту, схемы для телевизоров Daewoo находятся в PDF формате и всегда доступны для бесплатной загрузки.

Если Вы не сможете найти необходимый Вам файл, свяжитесь с нами. Просто оставьте свой запрос на отсутствующий файл через нашу контактную форму, и мы постараемся Вам помочь.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.6 проголосовавших: 14

Качество транзисторы d5023 интегральных схем для электронных проектов

О продукте и поставщиках:
Alibaba.com предлагает большой выбор. транзисторы d5023 интегральных схем на выбор в соответствии с вашими потребностями. транзисторы d5023 интегральных схем являются жизненно важными частями практически любого электронного компонента. Их можно использовать для создания материнских плат, калькуляторов, радиоприемников, телевизоров и многого другого. Выбирая правильно. транзисторы d5023 интегральных схем, вы можете быть уверены, что создаваемый вами продукт будет высокого качества и очень хорошо работает. Ключевые факторы выбора продуктов включают предполагаемое применение, материал и тип, среди прочего. 

транзисторы d5023 интегральных схем состоят из полупроводниковых материалов и обычно имеют не менее трех клеммы, которые можно использовать для подключения к внешней цепи. Эти устройства работают как усилители или переключатели в большинстве электрических цепей. транзисторы d5023 интегральных схем охватывают два типа областей, которые возникают из-за включения примесей в процессе легирования. В качестве усилителей. транзисторы d5023 интегральных схем скрывают низкий входной ток в большую выходную энергию, и они направляют небольшой ток для управления огромными приложениями, работающими как переключатели.

Изучите прилагаемые таблицы данных вашего. транзисторы d5023 интегральных схем для определения опорных ног, эмиттера и коллектора для безопасного и надежного соединения. Файл. транзисторы d5023 интегральных схем на сайте Alibaba.com используют кремний в качестве первичной полупроводниковой подложки благодаря их превосходным свойствам и желаемому напряжению перехода 0,6 В. Основные параметры для. транзисторы d5023 интегральных схем для любого проекта включает в себя рабочие токи, рассеиваемую мощность и напряжение источника.

Откройте для себя удивительно доступный. транзисторы d5023 интегральных схем на Alibaba.com для всех ваших потребностей и предпочтений. Доступны различные материалы и стили для безопасной и удобной установки и эксплуатации. Некоторые аккредитованные продавцы также предлагают послепродажное обслуживание и техническую поддержку.

Ремонт телевизора daewoo 20q2m своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт телевизора daewoo 20q2m своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

S-TULA, вот схема http://archive.espec.ws/section305/file12937.html
Обрати внимание на напряжения на ножках STRки, особенно на 7ю.

STR-S 5707.pdf 159.54 КБ Скачано: 1448 раз(а)

да у всех качается кроме у меня . раньше было без проблем а сейчас через раз и того реже. обычно когда нормально то комп запрашивает сначало куда хачу разместить -в какую папку и д.т а сейчас сразу шурует в какуето временная папка и недоходя до конца идет сбой -типа : фаул невозможно открыть и . !

мнебы кусок из блока питания выдернул бы кто в PDF качается без проблем

zarah -понял проверю ! я его теперь просто так не сдамся -буду капать ! да вижу по даташиту на 7-ой ноге должно быть порядка 30-32 v ! а у меня ноль !
интернет тут такой : тарелка 1 метр диаметром на сириус 5 градусов . и сотовый по GPRS. в компе плата стоит SkyStar 2. браузер: Maxthon

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Q802- Q803 – исправны .выпаивал

силовой кондер не разряжается при отключенном от сети. т.е + 295v так и стоит -приходится разряжать .

Кинескопный телевизор, о котором пойдёт речь, собран на шасси CP-370 и проработал до выхода из строя около 10 лет. Учитывая этот довольно большой срок, в первую очередь измерителем ЭПС и ёмкости были проверены все оксидные конденсаторы. В результате на моноплате было обнаружено около десятка конденсаторов, потерявших ёмкость полностью (скорее всего, в них просто был обрыв) или частично. Первых оказалось всего два, при этом один из них был включён между выводами 3 и 4 микросхемы STR-S5707 блока питания (рис. 1), т. е. в цепь базы входящего в её состав мощного транзистора (условно обозначен как VT1), который оказался пробитым. Позиционного обозначения конденсатора (на рис. 1 – С1) на плате не было, но тем, кому доведётся иметь дело с подобной неисправностью, найти его будет нетрудно – он установлен между внешней стороной теплоотвода названной микросхемы и краем монтажной платы (на рис. 2 он фиолетового цвета). Его номинальная ёмкость – 220 мкФ, номинальное напряжение – 25 В.

Рис. 1. Микросхема STR-S5707 блока питания

Микросхема на рынке стоила дорого. Это заставило присмотреться к ней.Как видно из фрагмента её схемы (см. рис. 1), вышедший из строя мощный транзистор связан только с шиной её общего провода (к ней подключён его эмиттер), а коллектор и база соединены соответственно с выводами 1 и 3 микросхемы для подключения к внешним цепям. В связи с этим пришла простая мысль: заменить внутренний транзистор внешним, а микросхему впаять на её штатное место, откусив (или отогнув) её выводы 1 и 3. Внешний транзистор должен быть такой же, как в других телевизорах с кинескопами диагональю 20 дюймов и выше, блок питания которых выполнен на дискретных транзисторах.

Согласно техническим характеристикам микросхемы STR-S5707, ток коллектора встроенного транзистора n-p-n, о котором идёт речь, – 6 А (пиковое значение – 12 А), рассеиваемая на коллекторе мощность – 90 Вт, максимальное напряжение коллектор-эмиттер – 850 В. Автор использовал в качестве внешнего снятый с неисправной платы транзистор 2SD2333 (n-p-n, 5 А, 80 Вт, 1500 В) в полностью пластмассовом корпусе, который можно крепить к теплоотводу без изолирующих прокладок. Для подключения к общему проводу микросхемы провода, идущего от эмиттера транзистора, примерно в трёх миллиметрах от её вывода 2 в плате просверлено отверстие (там проходит широкий печатный проводник).

Далее делают следующее. Выводы микросхемы, кроме первого и третьего (их лучше всего обрезать в непосредственной близости от корпуса микросхемы), вставляют в предназначенные для них отверстия в плате, после чего корпус её штатным винтом притягивают к теплоотводу, а выводы припаивают к печатным проводникам. Далее винт выкручивают, а корпус микросхемы, чтобы не нагревался, аккуратно отгибают от теплоотвода на 2. 3 мм. Затем на плоскую сторону корпуса транзистора наносят теплопроводящую пасту и штатным винтом закрепляют его на тыльной стороне теплоотвода, как показано на рис. 2 (выводы транзистора должны располагаться под небольшим углом к плате, с таким расчётом, чтобы от них до расположенного ниже терморезистора петли размагничивания было 10. 15 мм). Места пайки соединительных проводов к выводам транзистора изолируют отрезками поливинилхлоридной трубки, после чего провод, идущий от вывода базы, впаивают в отверстие под вывод 3 микросхемы, от коллектора – в отверстие под её вывод 1, а от эмиттера – в отверстие, просверленное рядом с выводом 2 (рис. 3).

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Рис. 3. Сборка элементов устройства

У заменяемого мощного транзистора микросхемы нет шунтирующих диодов и резисторов, у 2SD2333 между базой и эмиттером встроен резистор, а между коллектором и эмиттером – диод. Чтобы не менялся режим работы, лучше применить транзистор серии КТ872 (не забудьте в этом случае поместить между соединённым с коллектором фланцем транзистора и теплоотводом слюдяную прокладку).

В других телевизорах, с блоком питания на микросхеме STR-S5707, может встретиться внешний резистор сопротивлением несколько десятков ом, включённый между её выводами 4 и 2 (на рис. 1 – изображённый штриховыми линиями R1). Для уменьшения шунтирования управляющего сигнала номинал этого резистора при использовании в качестве внешнего транзистора с встроенным резистором между эмиттером и базой необходимо увеличить.

Дальнейшая проверка телевизора выявила пробой выходного транзистора строчной развёртки 2SD2499 (Q402). Его параметры в указанной выше последовательности – n-p-n, 6 А, 50 Вт, 1500 В, он был заменён транзистором 2SC5411 (n-p-n, 14 А, 60 Вт, 1500 В), применяемым в строчной развёртке телевизора фирмы Toshiba.

После замены всех оксидных конденсаторов с фактической ёмкостью ниже номинальной и двух указанных выше транзисторов телевизор работает нормально.

В заключение – небольшое уточнение по поводу произведённых замен транзисторов. Дело в том, что на момент ремонта телевизора автор не располагал информацией о структурной схеме транзисторов 2SD2499 и 2SC5411. Как выяснилось позднее, первый из них содержит встроенные резистор и диод, а второй – нет, поэтому на место внешнего транзистора лучше подошёл бы 2SC5411, а в строчной развёртке – 2SD2333.

Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:

  • master_tv
  • Не в сети
  • Модератор
  • Инженер по ремонту электроники
  • Сообщений: 3613
  • Спасибо получено: 246
  • Репутация: -4

– DAEWOO 20T2M Неисправность: при включении TV в сеть, двухцветный светодиод
горит оранжевым, нет запуска, все выходные напряжения с Б.П. – в норме. Оказалось, что это
процессор не выдаёт команды запуска из-за сбоя памяти 24с08, обнаружил это отпаяв 5 и 6
ножки микрухи от платы (при включении телевизора светодиод загорелся зелёным,
одновременно нажимая кнопку переключения программ и пальцем контача ножки памяти на
выводы платы – телевизор запустился). Поставил чистую память, телевизор включился, но с
нарушениями параметров изображения и самопроизвольно настраивал каналы. Решил
перепроглючить родную память, впаял её на место, кроме 8 ножки по +5В и проделает тоже
самое, что описано выше в скобках, телевизор запустился (не выключая припаял 8 ножку на
место) все регулировки изображения были на минимуме (выставил их по середине) и увеличен
размер по вертикали. Настроил один канал и «запомнил». После выкл/влк телевизор заработал
с нормальными параметрами изображения.

– DAEWOO DMQ-2510TXT Неисправность: на передней панели 2 светодиода моргают
как на ёлочной гирлянде. ТВ – не включается. Обнаружено и устранено множество кольцевых
микротрещин паек. После пропайки телевизор снова не включается. В блоке питания заменить
емкости в первичных цепях 47,0х16в, 100,0х16в, 220,0х35в.

– DAEWOO DTX-20A1 Неисправность: не включается. Блок питания и строчная
развертка исправны. Телевизор находится в защите. Высох конденсатор 2,2х250, питание
видеоусилителей. После замены на 4,7х250 телевизор нормально заработал.

– Daewoo DMQ-2510TXT Неисправность: не включается из дежурного режима, при этом
моргает индикатор дежурного режима. Причина в неисправной емкости С828 1000,0х25.

– Daewoo DTC29G1T Неисправность: после часовой работы – с боков начиналось
сужение растра по горизонтали, потом появлялись наклонные белые полосы и происходил
заворот по кадрам в верхней части экрана. При ремонте было обнаружено сгорание резистора
R842 (39 Ом) и большой нагрев транзистора Q802 (2SA1659). Причиной этих явлений оказался
конденсатор в блоке питания С838 (10,0х160 В). После замены конденсатора, резистора и
транзистора работа телевизора восстановилась.

– Daewoo 29G1T Неисправность: не включается из дежурного режима (светодиод
гаснет, высокого нет). При визуальном осмотре обнаружился обугленный резистор R842: 20
Ом и прогар платы под ним (оказалась разорванной цепь +60В). После замены резистора и
восстановления монтажа телевизор включился, но R842 начал сильно разогреваться, что
ощущалось по специфическому запаху. Причина в высохшей ёмкости C842 10,0х160В, что стоит
в фильтре по +60В.

– Daewoo DMQ-2075. Шасси СP-330. Неисправность: плохой запуск блока питания, после
отключения от сети. Причем если телевизор оставить в дежурном режиме, запускается с
пульта ДУ нормально. Неисправны: R807, R808

– Daewoo DMQ-21М2. Шасси СP-330. Неисправность: изображение на некоторых каналах
нормальное, некоторые каналы неустойчивые по кадрам или по строкам. Подсохла емкость
C416 470,0х25В.

– DAEWOO – DMQ-2056. Неисправность: при включении искажение изображения, заворот
в верхней части экрана, пропадание цвета. Через 10-15 мин. изображение
восстанавливается. Необходимо заменить 2 ёмкости в блоке питания (БП) 1,0х160v.

– DAEWOO DTC-2166. Неисправность: телевизор не настраивается на каналы.
Прямоугольные импульсы с изменяющейся скважностью на 14 ноге процессора управления
присутствуют, на выводе VT тюнера напряжения настройки нет. Пробит фильтрующий
конденсатор (104) на ноге VT тюнера.

– DAEWOO-DMQ2072. Неисправность через минут 15 после включения подёргивается
растр по вертикали. В момент рывка в верхней части появляются ЛОХ. Неисправна
кадровая микросхема TDA3653B

– Daewoo FR25G7ST. Неисправность: телевизор попал под напряжение 380 В. После
замены взорванного конденсатора и удаления растёкшегося по плате электролита – при
включении телевизора светодиод на 1 сек. загорается зелёным, и затем горит жёлтым
цветом. Напряжение с выхода БП порядка 15 вольт вместо 141. Отсутствует напряжение
питания процессора 5 вольт. Из ТПИ слышны щелчки. Создаётся впечатление, что БП либо
перегружен по вторичным цепям, либо не держит нагрузку. Но детали блока питания абсолютно
ни при чём. Проблема оказалась в прошивке ППЗУ. Для восстановления работоспособности
прошивки необходимо по адресу 00003F4 установить значение FE вместо прописавшегося там
FD.

– Daewoo DMQ-2195TXT. Блок питания не держит нагрузку. В рабочем режиме
напряжение В+ падает до 50 V – неисправен конденсатор С811 (100,0 х 15V)

– Daewoo DMQ-2127. Неисправность: после ремонта блока питания – при включении в
рабочий режим есть растр, OSD, но заблокирован процессор. Нет управления ни с пульта
ни с кнопок на передней панели. При отключении разъёма P551 на плате кинескопа (на
включенном ТВ) управление телевизором начинает работать. Причина оказалась в
подгоревших и увеличивших своё сопротивление резисторах R551 и R550 (1,5 Ом) на плате
кинескопа.

– DAEWOO 25G1T (шасси CM900). Неисправность: не включается в рабочий режим с
пульта ДУ и с клавиатуры. Виновник С838 10,0х160В.

– Daewoo DMQ-21M2 Неисправность: заворот снизу. Замена C311 – 1000×35

– Daewoo DMQ-2057 Неисправность: нет видеовхода, срыв синхронизации. Замена Q701
и Q704 (C945), менять даже если звонятся нормально, причина в них.

– DAEWOO DTC-2075 Неисправность: ТВ включался, растр есть с шумами. Не
реагирует на пульт и кнопки ТВ, кроме вкл. и выкл. кнопки передней панели. Напряжение на
входе крэнки 5в около 60в хотя конденсатор на входе “кренки” стоит на 25в, напряжение 103в
был в норме. Виновником оказался конденсатор С816 (10х100в) в блоке питания.

– DAEWOO-DMQ2046. Неисправность: «Плавает» ускоряющее напряжение.
Заменил панельку кинескопа и конденсатор по “SCREEN”, не помогло, надо бы менять
ТДКС. Выкрутился меньшими потерями- регулятор на ТДКС вправо до упора и на
панели кинескопа 3 последовательно соединённых R2M припаял параллельно SCREEN
и массе. Т.е стабильное 450в кинескоп получил.

– DAEWOO DSL-20D1T Неисправность: из меню пропала опция “настройка каналов”.
Инициализация микросхемы памяти из сервисного меню не решило проблему. Для входа в
сервисное меню нажать с пульта ДУ в течении 5 секунд (1) (MUTE) (?+) (MUTE). После
обнуления микросхемы памяти (FF) на программаторе нужное меню появилось.

– Daewoo DMQ-20D1 (шасси CP-330). Неисправность: через неопределённое время
сдвигается настройка некоторых каналов в одну сторону. Знаменитый контур
видеодетектора около TDA8362B. Вынуть трубчатый конденсатор из каркаса, запаять со
стороны фольги 82 пФ. Проверить поиск – подстроить сердечникю После этих операций
телевизор работает нормально.

– DAEWOO DTC-2072 (шасси СР-320). Неисправность: нет кадровой развёртки. LA7837
обуглилась и лопнула пополам. После замены микросхемы появилось изображение, но
кадровая м/с быстро разогревалась и при изменении яркости изменялся размер растра.
Необходимо заменить С408 (22,0х160в.) лучше на 250в.

– Daewoo DTC-2057 TFB. Неисправность: пропадание звука через некоторое время
работы. При этом слышен шум как при неверно выбранной системе звука. С открытой
крышкой, телевизор длительное время отработал без проявления дефекта. Начал греть
плату феном. При нагревании блока конвертера звука (BG-DK), стало ясно что проблема в нем.
Дальше прогревая паяльником поэлементно, нашел виновника – керамический конденсатор на
плате конвертера.

– DAEWOO DMQ-14A1 Неисправность: настройки изображения уходят, проскакивают
станции во время настройки. Выпаять контур L103, выломать трубчатый конденсатор, со
стороны печатных проводников запаять 68пф – настроить контур.

– Daewoo 20Q2M. Шасси CP370. Неисправность нет изображения. Был залит водой.
Затекло по антенному кабелю с уличной антенны. Аппарат включался, был растр и звук – не
было изображения (белый растр) и OSD. Произведена тотальная промывка с выпаиванием
всех микросхем и заменён тюнер (подходит любой китайский). Но изображение не появилось –
неисправна память 24C08. Память заменил, но пришлось поискать прошивку, т.к. вхождение в
сервис только с сервисного пульта. После этого аппарат прекрасно заработал.

– Daewoo 20Q2 Неисправность: нет индикации. Помогла замена процессора DW370M3.

– Daewoo-2072 (шасси-C50). Неисправность: нет SECAM, PAL есть. В контуре
опознавания SECAM (подключен к 24 выводу TA8659) заменён встроенный конденсатор.
Замена-470пф.

– DAEWOO 21Q1T, шасси CP375. Неисправность: звук есть, на экране вместо
изображения ярко-белый свет с ЛОХ, эффект отсутствия питания видео усилтелей +200в.
Однако питание оказалось в норме, причиной такого дефекта стал пробитый транзистор на
плате кинескопа Q901 2SA1266, стоящий по схеме АББ. Успешно заменен на КТ361Г.

– DAEWOO DMQ-1457 (шасси С-50). При включении в рабочий режим нет ни звука, ни
изображения. В момент включения и выключения телевизора на TDKC DCF-1577A

– DAEWOO-DMQ-2057, chassi-C50N. Неисправность: при нормальных напряжениях
выдаваемых блоком питания, наблюдается незначительное нарушение линейности по
вертикали (верхняя часть растра немного растянута), регулировкам не поддаётся, замена
емкостей в обвязке AN5515 ничего не дала. Оказалась неисправной емкость C301, в цепи 31
ноги, микросхемы IC501 TA8659AN

– DAEWOO KR14D7T. Неисправность: нет запуска блока питания. Был в обрыве
резистор R819 стоящий в цепи 4 ножки STRW6753.

– Daewoo DMQ-2172 на шасси CP-330. Неисправность – узкая горизонтальная полоса в
центре экрана. Причина: Из-за потери емкости электролитического конденсатора С414
22мкфх160в на выводе 4 ТДКС (Booster), увеличиваются напряжения на выводах ТДКС: 5 – 16,5
вольт и 6 – 26 вольт в два раза. Из-за этого и выходит из строя мс TDA3653B.

– Daewoo 20Q2M Неисправность: в режиме автонастройки “пролетает” все диапазоны,
каналов не видит. Ручная настройка тоже не помогает. Неисправность устранена заменой
тюнера.

– Daewoo DMQ2057 Неисправность: периодически сужается изображение по
горизонтали и вертикали, при этом пропадает цвет и фокус, после этого изображение
тускнеет и пропадает совсем (звук остается но “свистит” ТДКС). Через некоторое время
можно снова включить в рабочий режим, но неисправность проявляется снова. При анализе
неисправности были выявлены холодные пайки выводов ТДКС. После устранения непропаев и
замены конденсатора на 4 ноге ТДКС неисправность устранена. Напряжение на 4 ноге +120В
(норма). Длительный прогон показал полную работоспособность ТВ.

– Daewoo DMQ20D1 Неисправность: горизонтальная полоса на экране. После замены
м/сх кадровой I301 TDA3653B экран развернулся на несколько секунд и снова полоса. При
осмотре выяснилось что м/сх кадровой сильно нагрелась. При замере напряжения питания
кадровой выяснилось что оно завышено более чем в два раза (56В при норме 25В). Так же
завышено напряжение питания видеоусилителей (250В при норме 190В). На 4 ноге ТДКС та же
картина (нормальное напряжение на этом выводе +120В). Причиной всего этого безобразия
послужил потерявший емкость конденсатор С414 22 мкф / 160В (замена на 47 мкф / 250В). В
целях профилактики так же были заменены конденсаторы С422 (10 мкф / 250В), С416 (220 мкф /
50В), С413 (33 мкф / 160В), С312 (2,2 мкф / 50В), С816 (100 мкф / 50В), С814 и С819 (1 мкф /100В) – все они потеряли емкость приблизительно на 30%. После проделанной работы
напряжение пришло в норму, и заменив м/сх кадровой удалось восстановить нормальную
работу ТВ.

– Daewoo DTH-29U7K-100D (CP-830F). Неисправность: после броска напряжения –
заменил STR-F6654 и предохранитель. БП тикает занижены вторичные напряжения. После
замены пробитой С807 47H, стартует на 1 секунду (высокое + мигнёт зелёный светодиод) и все
U падают. После замены оптопары LTV-817 и I806 (по схеме DP130, установлена DP125) на
SE120: ТВ включился, размер в норме.

Всем привет. Сегодня на ремонте CRT телевизор DAEWOO 21V1T с неисправностью «не включается». Хозяин сам пытался отремонтировать телевизор, обнаружил сгоревший предохранитель и попытался его заменить. Эта замена ничего не дала, так как новый предохранитель тоже сгорел.

Ремонт начал как всегда с разборки и визуально осмотра. Ничего подозрительного не обнаружил, кроме сгоревшего предохранителя на 3,15 ампер.

Менять его не стал, а вместо него просто запаял лампу на 100 ватт, и запустил телевизор.

Лампа запаяна вместо предохранителя. Ярко горит при включении

Лампа ярко засветилась, и не притухала даже после 15 секунд, что свидетельствовало о коротком замыкании.

Почему я жду именно 15-30 секунд? В каждом кинескопном телевизоре используется система размагничивания кинескопа, которая состоит из позистора и самой петли. Для того, чтобы нормально работать, позистор должен разогреться, и именно в такой момент «разогрева» он потребляет много энергии, а наша лампа при этом ярко светится.

Для отключения самой системы размагничивания кинескопа, необходимо просто отключить разъем петли от платы.

Отключенная петля размагничивания. Лампа не светится, а в телевизоре появилось дежурное напряжение

Отключив данный разъем, лампа потухла, а в телевизоре появилось дежурное напряжение.

Свечение светодиода дежурного режима

Значит, виновником поломки является позистор.

Снял верхнюю крышку старого позистора. Одна из таблеток была лопнута

Позисторы бывают 2-х типов, на 2 и 3 ноги. В нашем случае используется позистор на 3 ноги. Я такие не покупаю, а использую всегда позисторы на 2 ноги, так как для меня они самые универсальные.

На картинке видно, как запаивается позистор на 2 ноги вместо позистора на 3. Один конец петли размагничивания подключается на прямую к питанию сети, второй конец подключается к питанию через позистор.

Последним штрихом была установка нового предохранителя, и тестовый запуск. Телевизор включился, и после сборки был отдан клиенту.

В этой статье я уже менял позистор, и описывал его схему.

Но изображение не появилось – дрхлая память 24C08. Память заменил, но пришлось поискать прошивку,
т.к. вход в сервис только с сервисного пульта. После этого телевизор прекрасно заработал.

3000.) Daewoo 20Q2 Шасси CP370. Дефект: нет индикации. Понадобилась замена процессора DW370M3.

Daewoo 20Q2M.Шасси CP-370. Видео TDA8374A. Негатив с признаками неточной настройки. Причина в
утечке диода D503 в цепи транзистора Q504.

3041.) DAEWOO 21Q1T, шасси CP375. Дефект: звук есть, на экране вместо картинки ярко-белый
свет с ЛОХ, видимость отсутствия питания видеоусилителей +200в. Однако питание оказалось в
порядке, причиной этого стал пробитый транзистор на плате кинескопа Q901 2SA1266, стоящий
в цепи АББ. Нормально заменен на КТ361Г. kosaryev

DAEWOO Модель 21Q2 шасси CP-375. На экране виден белая растр с обратным ходом луча.
Накрыт транзистор 2SA2166 на плате кинескопа. А если аппарат вообще не включается,
и горит только светодиод, проверьте качество пайки вывода ТДКС, через который идет

На днях стал свидетелем разборов осенне-зимних завалов в гараже приятеля. На свет был извлечен телевизор Daewoo модели 14Q2 с диагональю 14 дюймов. Попытка включения ни к чему не привела (даже светодиод свидетельствующий о наличии сетевого напряжения не загорался), и телевизор перекочевал ко мне в багажник для ремонта. Хоть и не моя стихия приемники и телевизоры, но решил взяться.

Осмотр внутреннего мира аппарата сразу привел в уныние – в телевизоре уже копались. Вместо родных резисторов стоят советские, причем номинал подбирался параллельным соединением. Особенно удивила установка конденсаторов: почему конденсаторы неизвестным мастером были установлены не на плату, а на высоте полета над нею для меня осталась загадкой. Явно это было сделано не на заводе)).

В остальном внешний осмотр не выявил никаких дефектов. Включение в сеть результатов не дало, метод постукивания и потряхивания так же оказался не эффективным. Предохранитель не поврежден. Кнопка включения исправна. В процессе обследования со стороны печатной платы стали прослушиваться звуки, напоминающие «цыкание», что натолкнуло на мысль о работе защиты блока питания. Следовательно, можно было предположить, что блок питания все таки цел, и уходит в защиту по причине неисправностей в других функциональных узлах. Так как не было выявлено нагревающихся или разрушенных деталей, вздутых электролитических конденсаторов, то пришлось взять за тестер и прозвонить наиболее «выдающиеся» элементы. Подозрение вызвал транзистор строчной развертки D2499. Звонился во всех направлениях, но короткого замыкания не показывал. Внутренний мир этого транзистора выглядит так:

Пришлось его выпаять и вновь прозвонить. Падения напряжений на переходе Б-К 20 миллиВольт, Б-Э 19 миллиВольт, К-Э 5 миллиВольт. Те же самые показания прибора были и в обратном направлении. Таким образом, стало ясно, что транзистор изменил свои параметры, но благодаря тому, что не случилось его пробоя и сохранилось хоть какое-то внутреннее сопротивление, короткого замыкания не произошло. В противном случае наверняка бы пострадал и блок питания. В данном же случае блок благополучно уходит в защиту.

После замены транзистора включение прошло без эксцессов. Нажатием на кнопку селектора каналов лицевой панели телевизор запустился. Были опасения о неисправностях в цепи ТДКС и его обвязке, но отсутствие значительного нагрева замененного транзистора строчной развертки дало основание считать, что на этом проблему можно считать решенной. Парящие в воздухе конденсаторы были спущены на плату).

Так телевизор старый, то внутри скопилось много пыли и пришлось сделать общую профилактику.

Но на этом проблемы не закончились. Перевести телевизор в ждущий режим не удалось – отсутствовала всякая реакция на пульт управления. Разобрав его, обнаружил трещину платы. Оборванные дорожки соединил, спаяв их. В дальнейшем таким пультом пользоваться не предполагалось. Пульт явно под замену. После восстановления дорожек телевизор отреагировал на команды с пульта. Однако переход в ждущий режим не обозначился свечением светодиода. Прозвонив его, нашел обрыв. После замены светодиода все заработало как надо.

Состав : DW370ASM3,TDA8374A,STR S 5707, TDA 8351.

monitor.net.ru


Сообщения: 10959

Забанен


Сообщения: 3

Забанен


Сообщения: 3

Предупреждений: 1


Сообщения: 324

Забанен


Сообщения: 3

monitor.net.ru


Сообщения: 10959

Состав : DW370ASM3,TDA8374A,STR S 5707, TDA 8351.

Ё-моё. kobet всю тему зафлудил. Нечего по делу сказать – лучше промолчи.

Между 3 и 4 ногами видеопроца есть контур. Он на этом шасси вроде всего один.
Вот емкость как раз внутри него. Тока она не закорочена, а убежала.

Банальщина вообще-то, но встречается частенько.

21.) DAEWOO 2195 TXT при выключении пультом загорается светодиод ДР, пропадает звук, а изображение остается как ни в чём ни бывало. Неисправно реле дежурного режима в цепи 110В, залипли контакты. Заменил на РЭК53 от 4УСЦТ – работает!

22.) TV DAEWOO 20Q2 . На изображении видны вертикальные изогнутые в виде полумесяца светлые полосы(особенно заметны при включенном AV-входе без сигнала). Дефект пропал только после замены строчного тр-ра FSA36012 на
фирменный аналог HR.

23.) DAEWOO DMQ-2195 TXT. Шасси CP-330 .Сюда же относятся модели: DMQ-14D1, DMQ-20D1, DTX-14A1, DMQ-21M2, DMQ-21A1,B1,C1, DMQ-2072, DMQ-2075, а также их модификации (по диагонали кинескопа).
Не включается, горит сетевой предохранитель. При проверке: пробит 2SD1555 в БП. Иногда вместе с ним “умирает” TDA4601. Если это просто “чудеса” электросети, то замена новыми деталями решает проблему в 90% обращений клиентов. Но бывает случаи, связанные с плохим качеством резисторов R802 или R803(стоят последовательно, номинал по 150кОм 0,5 Вт ). Уходит в обрыв обычно один из них. Т.к. даже опытные мастера умудряются сжечь 2-3 транзистора, теряются и ,вставив жучка, палят ещё 2-3 мостика и кучку резисторов 3,3Ом х10Вт и приходя в неистовство от такой(казалось бы)легко раньше поправимой неисправности, начинают грешить на импульсник. не спешите. Прозвоните указанные резисторы – такое случается редко, но вред велик. Ваши эксперименты с БП на этом шасси чреваты потерей процессора и контроллера. Таким образом цепь проверок до первого запуска становится такова: fuse, мост, R831(керамика), термичка, С807(150мFx450v), КЗ во вторичной цепи импульсного тр-ра, Q801(2SD1555) и R802, R803 (не ленитесь тыкнуть омметром).

24.) DAEWOO DMQ-2195 TXT и его клоны: неуверенный запуск БП. Со временем вообще прекращает запускаться.
Дефект: отвратительная ёмкость С808 (3900 пФ). Установите понадёжнее.

25.) необходимо добавить, что данная неисправность (разгон напряжений из-за потери ёмкости С414 22мФ Х 160V) является одной из патологий DAEWOO. Отнеситесь серьёзно к этому, ибо есть немало случаев сжигания накала кинескопа. А если вы везунчик – то приготовьтесь к замене TDA8362B, DW-167MN02-05, 24CO8, TDA3653B, стабилизаторов +12V и +8V, Q402, TDKS, большого количества диодов и транзисторов по цепи +5V и, как правило всех электролитов во вторичной цепи строчного тр-ра. Берите за правило -попался DAEWOO – даже пусть с непротёртым кинескопом – проверь напряжение на 4 ноге строчника (должно быть +120v)! А лучше, не проверяя, менять эту ёмкость на более свежую и надёжную. А потом протереть кинескоп. И ваша совесть будет чиста.

26.) DAEWOO DMQ-2195 TXT . Телевизор явно чудит. В лёгких случая при пошаговом переключении каналов выдаёт случайные номера программ. В запущенных случаях – нарушение отображения OSD. Возможно появление шрифта, напоминающего японские иероглифы (или корейские). Но мы их всё равно не изучим – поэтому меняем кварц XT 01 (27mHz), пока не дождались периодических зависаний контроллера. И alt+ctrl+del здесь не помогает (хотя корейцы ЭТО
заменили сетевой кнопкой).

27.) DAEWOO DMQ-2195 TXT . При больших уровнях громкости – неприятный дребезг. Надо немного отпустить крепление кинескопа и проложить что-нибудь, хотя бы плотный упаковочный картон (S=2-3мм) от коробочек из-под
компьютерного железа размером 3-4 см. х 6-8 см., между кинескопом и корпусом на уровне средней горизонтали с двух сторон, и закрепить кинескоп. Проследите, чтобы ваши “прокладки” не были видны со стороны передней
панели. ))))

28.) DAEWOO DMQ-2195 TXT , DMQ-2072, DMQ-2075, DMQ-20D1, DTX-14A1, DMQ-21M2..и т.д. Шасси CP-330. Телевизор был рассчитан на Европу с её электросетью, но попал к нам. Особенно чувствуют разницу с Европой обладатели этих моделей, проживающие в сёлах. Без ЛАТРов и сетевых стабилизаторов, зимой, да ещё и вечерком,
они могут только пощёлкать релюшкой, давая команду с пульта. Только и всего. Диапазон напряжений здесь заложен в пределе

250v. Заменяем резистор R814 (2,7kОм)в обвязке TDA4601(5pin) на 3,9 кОм. Теперь ваш TV будет работать даже от

140v. Как, впрочем, ему и должно быть положено.

29.) DAEWOO DMQ-2570 , DMQ-2595, DMQ-2999. Шасси CP-760. Не отображается телетекст. Часто причиной этому является неисправность кварца Х901 на 13,875 мНz (5 pin CF72306).
Другая, частая неисправность – хронические зависания при входе или выходе из режима телетекста, при работе с OSD.
Здесь причина – некачественные стабилитроны по шине I2С – D716, D717(5,6V). Эта же болезнь преследует
Daewoo TV и в следующем поколении 14-20-21Q1T,14-20-21T1T и других с шасси CP-375.

30.) DAEWOO Телевизор не включается. Если прислушаться, то слышны слабые, эпизодические попискивания . Это попытки запуска строчной. Пищит перегруженный в момент запуска БП. В коллекторной цепи строчного транзистора Q403, рядом с трансформатором, находится маленький, часто синего цвета, конденсаторчик C409 (8.2nF x 1600v). Это он виноват, прострелился и ушёл в КЗ. Рекомендация – истребить и заменить на лучший и другого цвета.)) За неимением под рукой замены -просто откусить, но не забудьте потом заменить – размер-то изменился. И не только размер.
Телевизор не включается. Горит FUSE. Частенько пробивается мощный полевик Q806. Причины – броски в сети или усатые друзья. Не выпаивая, можно померить омметром межножье транзистора. При пробое обычно там КЗ. Заодно изучаем насекомых, частенько застревающих там же и встретивших мучительную смерть от импульсного напряжения 450-500V. Подходящая замена – IRFPC50 (N-канал, Uси=600V, Ic=11A, P=180W). Животных отдать хозяину для торжественных похорон.

31.) Daewoo 20T2 . Дефект: Не включается. БП на STR5707. Подетальная проверка ничего не дала, замена ШИМ-контроллера тоже ничего не дала. Пробная переделка цепей ограничения (резистор между ногами STR’ ки) на
номиналы взятые со схемы LG тут же выявила дефект. ТДКС!! P.S. При ремонте обязательно разряжать фильтрующий конденсатор, т. к. любая попытка прозвонки радиоэлементов БП тут же приводит к полному выходу STR’ ки.

32). DAEWOO DMQ-2127 . Периодически самопроизвольно переключается в режим НЧ-входа.
Пропадает видеосигнал. Неисправность в ИМС коммутатора ТС4053ВР.

33). DAEWOO 20Т2 .
– не включается из ДР. Нет питания + 12 в на ИМС регуляторе TDA8183. Под рукой регулятора не оказалось и была поставлена ИМС КРЕ8Б дополнительно.
– Не выводит служебную информацию на экран. На 45 выводе процессора DW370М4 присутствует постоянная составляющая около 2 в. Это как раз тот случай, когда можно попробовать не менять процессор. Был подключен резистор 750 Ом на корпус и установлен эмиттерный повторитель на выход синхроимпульсов с ноги процессора.

34). DAEWOO DMQ-2127 . Через несколько минут работы пропадает изображение, звук остается. Замена ИМС TC4053BP, TA8659AN и процессора ничего не дала. После внимательного изучения видеосигнала оказалось, что срабатывает ABL со строчного трансформатора и блокирует сигналы яркости и контрастности, из-за периодического обрыва емкости С423 0,1 мкф х 100 в с ABL на корпус.

35). DAEWOO DMQ-2056 . Звук на максимуме. На экране шкала регулируется. На 10 ноге процессора М34300N4-230SP импульсы регулировки громкости есть (необходимо заметить, что они присутствуют только при включенной антенне). Не регулируется громкость с блока радиоканала с ИМС TA8701AN. Необходима замена.

36.) Daewoo DMQ-1457M дефект заключался в следующем: сначала звук шел с сильным фоном -ощущение включенной системы NTSC, затем перестали функционировать кнопки на передней панели с одновременной подсветкой оранжевого светодиода NTSC. При нажатии на кнопки громкость+, канал+, высвечивался индикатор Video. Лечение – замена емкости С964, замена двух диодов, подходящих к ногам 27 и 25 процессора M34300M4-230SP – в обратном направлении подтекали 1,5 кОм.

37.) Daewoo . Дефект аналогичен теме 1069. Модель не пишу. Похоже он характерен для многих, где стоит проц. M34300-230SP. Телевизор включается в режим “AV”. Регулировки работают. Замена процессора ничего не дала. Было замечено уменьшение амплитуды импульсов на ножках процессора (около 2В), участвующих во включении команды “AV”. Оказался в утечке диод, стоящий в этой цепи, анодом на корпус. Его замена полностью восстановила работу телевизора. Хотя проверка аналогичных диодов по другим цепям выявила еще один диод с утечкой. Просто дефект еще не проявился из-за небольшой утечки, зато удалось предотвратить будущий.

38.) DAEWOO 21Q2M шасси CP-370 с проц DW370ASM3 пришел после грозы, нет запуска строчной развертки, шумы по громкости регулируются. Считывание памяти программатором показало что память чиста, один сплошной FF. Кроме прошивки вышла из строя TDA8374A. Переписав память и заменив видеопроц телевизор заработал, не совпала геометрия, размер кадровой и центровка. Для входа в SERV шасси CP-370 нужен сервисный пульт R-30SVC. Войти можно с универсального пульта MAK 2002 maxi код 1239. Вход – выход SERVICE кнопка 1- -/– регулировка размер кадровой -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT центровка по вертикали -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT регулировка AGC 1- -/– и 2- -/– с нажатой кнопкой SHIFT S-COR кнопки А (красная) и В (зеленая) с нажатой кнопкой SHIFT V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой SHIFT R кнопки TV/SAT и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT G RADIO и M/S с нажатой кнопкой SHIFT B LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AFT

39.) Daewoo DMQ-20D1 . Нет звука. Неисправна TDA7056А. Микросхема представляет собой УНЧ с мостовым выходом. В большинстве случаев выходит и строя только одно плечо. Поэтому микросхему можно не менять, а громкоговоритель подключить к целому выходу через конденсатор 470,0х25V, второй вывод громкоговорителя на корпус. При замене TDA7056А на TDA7056В, 3 ногу нужно развязать по постоянному току. Вместо перемычки установить конденсатор 0,1 а резистор на корпус исключить.

40.) Daewoo, Shivaki . Радиоканал на TA8701AN.
1 – Звук либо отсутствует совсем, либо на максимуме. Замена TA8701AN.
2 – периодически происходит ухудшение приема по всем каналам. Причина в кольцевых трещинах на подстроечном резисторе АРУ.

Все права защищены© На коленке, 2010
При копировании материала активная ссылка на сайт НА КОЛЕНКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Для того, чтобы скачать инструкцию по ремонту для телевизоров Daewoo, выберете модель, соответствующую Вашему устройству.

Список моделей для телевизоров Daewoo Вы можете увидеть ниже. Когда Вы найдете необходимый Вам файл, кликните напротив него кнопку “Скачать”, чтобы перейти на конечную страницу для загрузки сервис мануала для телевизоров Daewoo. Обратите внимание, представленные в нашем каталоге руководства по ремонту, схемы для телевизоров Daewoo находятся в PDF формате и всегда доступны для бесплатной загрузки.

Если Вы не сможете найти необходимый Вам файл, свяжитесь с нами. Просто оставьте свой запрос на отсутствующий файл через нашу контактную форму, и мы постараемся Вам помочь.

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 1.4 проголосовавших: 43

, , 2009 04 24, 10



24 2009 (26580 ) samsung cK-5039htt://mihilva.shat.ru sharpFunai TV 2000A MK8jinlipu3730 prology AKAI CK-20WKD JVC AV2115EEdaewoo OKRecor 4021elenberg 2121 5617RUBIN 55M10-2 sony kv-25r1 tvt samsung ck2173vr10544premiera rtr-750zx AV-2115 LG Rubin 55M07. str f6654 SONY KV21M3K14pt3782/59r daewoo dmq 2057m Opera O-TV-700R renault master 2 str-s6307 547164 513sharp CV-2131SCstv2249h sharp cv-2131 panasonic PHILIPS Philips 21PT128A Horizont 51CTV-518D rolsen c 2119 ItC008 Sanyo — CF29SD4Erelated:audio-video-remont.ru/akira.htmlAmcol c2101 CK 5339ZR PANASONIC TX-28 CK BG DK TDA4601 TDA8351 vestel UF5402cf21f60 pioneerla76810a lc863232csamsung cs-2139r saa5541ps 2000tda3654-tda3653 Gigaset an 5270 TV Panasonic tx-2150 premier THOMSON 21MG10KG STV9302 ck 5081 zr D1710 GoldStar CF — 20E20B 6174z6040c SUPER SP-950 Sony KV — M2170K Rolsen c2116 1-114 lg flatron t 710bh bangapal ntsc kx tc1205ru BLAUPUNKT SC202 1500 1000Samsung schneider 855 tobishi 1435xs samsung vp-j52 thomson LH-T250Xct-20wkd Samsung CK-5051 X Gold Star mystery 7 tft.lcd mtv-710VP-J52 orion 51 dvd elenberg bsc25-n3604d -11 sharp samsung 943premiera rtr-700z canon 7161 » « Akai CT-2007D horizont 63ctv-690 «» SAMSUNG TA8690Радио детали купить 51CTV-670 L7805 FUNAI TV2000A MK-83428 horizont 51Ctv — 510E 66411AK30A11 517164 LG CF20E20 njm2529 LG, SHARP-21EM4RU SAMSUNG CK-5085ZR 11AK30A4panasonic Z-M3Lphilips 20gx 8552/59r miyota SP-500 HT-LCD56samsung s15a S5941 Samsung TA8759AN KEY MASTER goldstar mc51b FM toyota RGB TDA 3501 VESTEL 11AK-30 Apanasonic kx-tc1005ru lg cf21j50k GoldStar 105-230D 54ctv toshiba 36ZD36P 2079 41Sony KV-25M1K 21pt133a syncMaster2232bw TOSHIBA MCL-437F HITACHI CMT2192CF-20E20 LG-LH-D6230 dmq-21m2 panasonic rx-30 panasonic m50453-012p TECHNO Sony KV-25T1RMC-019A tda9381ps recor rc-4120 rc secam STR54041 6024 c cf-20a80y bbk—dv975s 3- 37CTV6622M panasonic 1851LG LM-K3340X PET 22-15 sharp 14l-sc BU1508 PHILIPS prology hdtv-808s ౵६ࠠ౪࠷࠲ༀ JVC sharp E LCD TDA3653 STK73410 II DVD Elenberg Rainford TV 2190 Rubin 51M06 cdJVC AV-21MF sony KV-2185 MTta8759an/bn sharp dv 7011s, SELEKO DAEWOO waltham wt821oc 18v 1w msp3410 sharp ENFORCERKS1A funai tv-2000a mk8erisson 1465 TDA6108 j6920 Mitsubishi 21M5SAMTRON 76E » 5106″ panasonic KX-T9350 nec ct 2022skla7642 7 VP-U12FUNAI TV-2100A MK8 SCHEMATIC DIAGRAM bu808dfi TCL 111 polar dv-1015thomson rl101 sony 2185 horizont 54ctv-732t-1-20 philips horizont 20a1 Goldstar CKT-9742 wt821oc LCD onwa TC-2106RTrubin 55m06 3-5 uc3842Samsung CS21K9QONIDA 21FGL sony trinitron 5 orion t20ms
24 2009 (26580 )

   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107]

Copyright 2010-2021

Created 0,01208 s.

mc-019a — ЭЛЕКТРОННЫЕ СХЕМЫ

Сервисная инструкция LG RF-20CC20M, RF-21CC20M, RT-21CC20M, MC-019A chassis — Manual-Shop.ru. …ان يضيف وظيفة اخرى لوظيفة الستندباي و هي وظيفة الحماية Abnormal كما هو حال الشاسيه LG_MC-019A. Click on the link for free download! This picture is a preview of LG CHASSIS MC-019A SCH. Подскажите полный аналог KA7542? . Стоит в LG_MC-019A_chassis. Ferrum77. Статистика: Добавлено. Смотрите так же LG RT-20CA70M шасси MC-019A. . Еще немаловажный момент — отсутствие принципиальных… Электрические схемы шасси mc-019a. CW81В MC-007B MC-019A MC-049B MC-059C MC-64A. PART NO. : 6174V-6006E TYPE : Flyback Transformer for LG MC-019A CONDITION : NEW and Original Replaement. Mc-019a нарушения правил. mc19a — Gagatki.com. LG CT-21Q92KEX шасси MC-019A пропал звук Электроника u2014 это… источник. 6710V00070A (12.00лв) RC LG MC-019A;TXT;CE-21Q62KEX. Схема телевизора Other CT21Q66 Chassis MC019a. Click on the link for free download! This picture is a preview of LG MC019A CHASSIS CF21Q21KE SM. Ремонт телевизора LG на шасси chassis MC019A rtv-34.com. LG CF-21K51KE / RT-20CA70M шасси MC-019A — Список форумов — ESpec. hi fi не дано скачать бесплатно. Ремонт телевизора LG на шасси chassis MC019A rtv-34.com (видео). GoldStar CK-21A90, CB-14A80. шасси MC-059A/B. . LG 21FS4RG-TS, 21FJ7AG. структурная схема телевизора… LG CF-21FB90RQ CHASSIS MC-019A. Перейти к последней странице. Предыдущая страница. LG MC019A Service Manual. From Mauritron. Схема телевизора lg mc-019a chassis tv service. LG RT-21CA70M CHASSIS MC-019A. Перейти к первой странице. Следующая страница. LG CF-21K51KE шасси MC-019A. TDA9381PS/N2/3I0782 OICMPH004D LG MC 019A Chassis. LG MC-019A Ремонт и регулировка Схема и описание R&S 3.2004. . Вход в сервис. ок, вот мануал на эту модель. Ремонт телевизора LG на шасси chassis MC019A rtv-34.com Урюпинское чудо — документальный фильм Uryupinsk… Mc 019a тюнер. Сервисная инструкция LG LAFINION-55RE, 55RQ, MC-019A chassis. Телевизор lg ct51q41ke шасси mc019a схема Имеется карат ск 5399 проц samwon cd99a шасси sw91 надо зайти в… CASA FIRENZE MC19/A : на первом этаже, состоит из… Здравейте, след като смених TDA9361PS/N2/4I0856 на телевизор LG CE-20F60KX, шаси MC-019A, картината от… Схема телевизора LG GOLDSTAR/ MC-019A CHASSIS. ремонт телевизора LG на шасси chassis MC019A. LG CT-21Q92KEX шасси MC-019A (Size: Маленький) — Ремонт телевизоров — Галерея. Сервис мануал шасси mc 019a. Шасси MC019A заменил ШИМ STR -F6654 на STR-G5653 ножки включил согласно PDF схеме. This picture is a preview of LG RF-RT-21FB20R-RE-RQ-RX-RW-V-VE-VG-VQ-VW CHASSIS MC-019A. LG RE-21FB30MX MC-019A — Uszkodzona głowica? model mc19a. BSC23-N0107 в LG RT-21FA32X MC-019A заменил на FBT 154-194В. . Пару дорожек перерезал и домотал — 13… Service manual : lg ct-21q61ke mc019a.pdf, chassis mc019a manual preview. Схема шасси lg mc 019a. Предыдущая страница. Перейти к первой странице. LG RT-14СA51M CHASSIS MC-019A. Click on the link for free download! This picture is a preview of LG MC019A CHASSIS CE21J50K SM. Телевизор LG CF-21F30K шасси MC-019A вход в сервис с универсального пульта RM-139ES. набираем код 085… LG CT-21Q92KEX шасси MC-019A пропал звук. Проблема с LG шасси MC-019A.При установке новой микросхемы памяти, с прошивкой из неисправной микросхемы… Home files memory damps tv lg lg ct-21q66kex (chassis mc-019a). . Поиск Прошивки. . Друзья сайта. . Сейчас на сайте.LG RT21FB2ORQ (Chassis — MC-019A). Шасси mc 019a схема. днепр мотоцикл руководство по ремонту. Схема телевизора LG шасси MC-019A — ru.
Смотрите также:

Шим стабилизатор напряжения. Импульсный стабилизатор напряжения с триггером шмитта и шим. Стабилизатор с использованием ШИМ

С микросхемой NE555 (аналог КР1006) знаком каждый радиолюбитель. Её универсальность позволяет конструировать самые разнообразные самоделки: от простого одновибратора импульсов с двумя элементами в обвязке до многокомпонентного модулятора. В данной статье будет рассмотрена схема включения таймера в режиме генератора прямоугольных импульсов с широтно-импульсной регулировкой.

Схема и принцип её работы

С развитием мощных светодиодов NE555 снова вышла на арену в роли регулятора яркости (диммера), напомнив о своих неоспоримых преимуществах. Устройства на её основе не требуют глубоких знаний электроники, собираются быстро и работают надёжно.

Известно, что управлять яркостью светодиода можно двумя способами: аналоговым и импульсным. Первый способ предполагает изменение амплитудного значения постоянного тока через светодиод. Такой способ имеет один существенный недостаток — низкий КПД. Второй способ подразумевает изменение ширины импульсов (скважности) тока с частотой от 200 Гц до нескольких килогерц. На таких частотах мерцание светодиодов незаметно для человеческого глаза. Схема ШИМ-регулятора с мощным выходным транзистором показана на рисунке. Она способна работать от 4,5 до 18 В, что свидетельствует о возможности управления яркостью как одного мощного светодиода, так и целой светодиодной лентой. Диапазон регулировки яркости колеблется от 5 до 95%. Устройство представляет собой доработанную версию генератора прямоугольных импульсов. Частота этих импульсов зависит от ёмкости C1 и сопротивлений R1, R2 и определяется по формуле: f=1/(ln2*(R1+2*R2)*C1), Гц

Принцип действия электронного регулятора яркости заключается в следующем. В момент подачи напряжения питания начинает заряжаться конденсатор по цепи: +Uпит – R2 – VD1 –R1 –C1 – -U пит. Как только напряжение на нём достигнет уровня 2/3U пит откроется внутренний транзистор таймера и начнется процесс разрядки. Разряд начинается с верхней обкладки C1 и далее по цепи: R1 – VD2 –7 вывод ИМС – -U пит. Достигнув отметки 1/3U пит транзистор таймера закроется и C1 вновь начнет набирать ёмкость. В дальнейшем процесс повторяется циклически, формируя на выводе 3 прямоугольные импульсы.

Изменение сопротивления подстроечного резистора приводит к уменьшению (увеличению) времени импульса на выходе таймера (вывод 3), и как следствие, уменьшается (увеличивается) среднее значение выходного сигнала. Сформированная последовательность импульсов через токоограничивающий резистор R3 поступает на затвор VT1, который включен по схеме с общим истоком. Нагрузка в виде светодиодной ленты или последовательно включенных мощных светодиодов включается в разрыв цепи стока VT1.

В данном случае установлен мощный MOSFET транзистор с максимальным током стока 13А. Это позволяет управлять свечением светодиодной ленты длиной в несколько метров. Но при этом транзистору может потребоваться теплоотвод.

Блокирующий конденсатор C2 исключает влияние помех, которые могут возникать по цепи питания в моменты переключения таймера. Величина его ёмкости может быть любой в пределах 0,01-0,1 мкФ.

Плата и детали сборки регулятора яркости

Односторонняя печатная плата имеет размер 22х24 мм. Как видно из рисунка на ней нет ничего лишнего, что могло бы вызвать вопросы.

После сборки схема ШИМ-регулятора яркости не требует наладки, а печатная плата легка в изготовке своими руками. В плате, кроме подстроечного резистора, используются SMD элементы.

  • DA1 – ИМС NE555;
  • VT1 – полевой транзистор IRF7413;
  • VD1,VD2 – 1N4007;
  • R1 – 50 кОм, подстроечный;
  • R2, R3 – 1 кОм;
  • C1 – 0,1 мкФ;
  • C2 – 0,01 мкФ.

Транзистор VT1 должен подбираться в зависимости от мощности нагрузки. Например, для изменения яркости одноваттного светодиода достаточно будет биполярного транзистора с максимально допустимым током коллектора 500 мА.

Управление яркостью светодиодной ленты должно осуществляться от источника напряжения +12 В и совпадать с её напряжением питания. В идеале регулятор должен питаться от стабилизированного блока питания, специально предназначенного для ленты.

Нагрузка в виде отдельных мощных светодиодов запитывается иначе. В этом случае источником питания диммера служит стабилизатор тока (его еще называют драйвер для светодиода). Его номинальный выходной ток должен соответствовать току последовательно включенных светодиодов.

Читайте так же

Сам принцип широтно-импульсного моделирования (ШИМ) известен уже давно, но применяться в различных схемах он стал относительно недавно. Он является ключевым моментом для работы многих устройств, используемых в различных сферах: источники бесперебойного питания различной мощности, частотные преобразователи, системы регулирования напряжения, тока или оборотов, лабораторные преобразователи частоты и т.д. Он прекрасно показал себя в автомобилестроении и на производстве в качестве элемента для управления работой как сервисных, так и мощных электродвигателей. ШИМ-регулятор хорошо зарекомендовал себя при работе в различных цепях.

Давайте рассмотрим несколько практических примеров, показывающих, как можно регулировать скорость вращения электродвигателя с помощью электронных схем, в состав которых входит ШИМ-регулятор. Предположим, что вам необходимо изменить обороты электродвигателя в системе отопления салона вашего автомобиля. Достаточно полезное усовершенствование, не правда ли? Особенно в межсезонье, когда хочется регулировать температуру в салоне плавно. Двигатель постоянного тока, установленный в этой системе, позволяет изменять обороты, но необходимо повлиять на его ЭДС. С помощью современных электронных элементов эту задачу легко выполнить. Для этого в двигателя включается мощный полевой транзистор. Управляет им, как вы уже догадались, ШИМ- С его помощью можно менять обороты электродвигателя в широких пределах.

Каким образом работает ШИМ-регулятор в цепях В этом случае используется несколько иная схема регулирования, но принцип работы остается тем же. В качестве примера можно рассмотреть работу частотного преобразователя. Такие устройства широко применяются на производстве для регулирования скорости двигателей. Для начала трехфазное напряжение выпрямляется с помощью моста Ларионова и частично сглаживается. И только после этого подается на мощную двуполярную сборку или модуль на базе полевых транзисторов. Управляет же им собранный на базе микроконтроллера. Он и формирует контрольные импульсы, их ширину и частоту, необходимую для формирования определенной скорости электродвигателя.

К сожалению, помимо хороших эксплуатационных характеристик, в схемах, где используется ШИМ-регулятор обычно появляются сильные помехи в силовой цепи. Это связано с наличием индуктивности в обмотках электродвигателей и самой линии. Борются с этим самыми разнообразными схемными решениями: устанавливают мощные сетевые фильтры в цепях переменного тока или ставят обратный диод параллельно двигателю в цепях постоянного электропитания.

Такие схемы отличаются достаточно высокой надежностью в работе и являются инновационными в сфере управления электроприводами различной мощности. Они достаточно компактны и хорошо управляемы. Последние модификации таких устройств широко применяются на производстве.

Очередное электронное устройство широкого применения.
Представляет собой мощный ШИМ (PWM) регулятор с плавным ручным управлением. Работает на постоянном напряжении 10-50V (лучше не выходить за диапазон 12-40V) и подходит для регулирования мощности различных потребителей (лампы, светодиоды, двигатели, нагреватели) с максимальным током потребления 40А.

Прислали в стандартном мягком конверте


Корпус скрепляется на защёлках, которые легко ломаются, поэтому вскрывать аккуратно.


Внутри плата и снятая ручка регулятора


Печатная плата — двусторонний стеклотекстолит, пайка и монтаж аккуратные. Подключение через мощный клеммник.


Вентиляционные прорези в корпусе малоэффективны, т.к. почти полностью перекрываются печатной платой.


В собранном виде выглядит примерно так


Реальные размеры чуть больше заявленных: 123x55x40мм

Принципиальная электрическая схема устройства


Заявленная частота ШИМ 12kHz. Реальная частота изменяется в диапазоне 12-13kHz при регулировании выходной мощности.
При необходимости, частоту работы ШИМ можно уменьшить, подпаяв нужный конденсатор параллельно С5 (исходная ёмкость 1nF). Увеличивать частоту нежелательно, т.к. увеличатся коммутационные потери.
Переменный резистор имеет встроенный выключатель в крайнем левом положении, позволяющий отключать устройство. Также на плате расположен красный светодиод, горящий в рабочем состоянии регулятора.
С микросхемы ШИМ контроллера маркировка зачем-то старательно затёрта, хотя нетрудно догадаться, что стоит аналог NE555:)
Диапазон регулирования близок к заявленным 5-100%
Элемент CW1 похож на стабилизатор тока в корпусе диода, но точно не уверен…
Как и на большинстве регуляторов мощности, регулирование осуществляется по минусовому проводнику. Защита от КЗ отсутствует.
На мосфетах и диодной сборке маркировка изначально отсутствует, они стоят на индивидуальных радиаторах с термопастой.
Регулятор может работать на индуктивную нагрузку, т.к. на выходе стоит сборка защитных диодов Шоттки, подавляющая ЭДС самоиндукции.
Проверка током 20А показала, что радиаторы греются незначительно и могут вытянуть больше, предположительно до 30А. Измеренное суммарное сопротивление открытых каналов полевиков всего 0,002 Ом (падает 0,04В на токе 20А).
Если снизить частоту ШИМ, вытянут все заявленные 40А. Жаль проверить не смогу…

Выводы можете сделать сами, мне устройство понравилось:)

Планирую купить +56 Добавить в избранное Обзор понравился +38 +85

Регулировка оборотов электродвигателей в современной электронной технике достигается не изменением питающего напряжения, как это делалось раньше, а подачей на электромотор импульсов тока, разной длительности. Для этих целей и служат, ставшие в последнее время очень популярными — ШИМ (широтно-импульсно модулируемые ) регуляторы. Схема универсальная — она же и регулятор оборотов мотора, и яркости ламп, и силы тока в зарядном устройстве.

Схема ШИМ регулятора

Указанная схема отлично работает, прилагается.

Без переделки схемы напряжение можно поднимать до 16 вольт. Транзистор ставить в зависимости от мощности нагрузки.

Можно собрать ШИМ регулятор и по такой электрической схеме, с обычным биполярным транзистором:

А при необходимости, вместо составного транзистора КТ827 поставить полевой IRFZ44N, с резистором R1 — 47к. Полевик без радиатора, при нагрузке до 7 ампер, не греется.

Работа ШИМ регулятора

Таймер на микросхеме NE555 следит за напряжением на конденсаторе С1, которое снимает с вывода THR. Как только оно достигнет максимума — открывается внутренний транзистор. Который замыкает вывод DIS на землю. При этом на выходе OUT появляется логический ноль. Конденсатор начинает разряжаться через DIS и когда напряжение на нем станет равно нулю — система перекинется в противоположное состояние — на выходе 1, транзистор закрыт. Конденсатор начинает снова заряжаться и все повторяется вновь.

Заряд конденсатора С1 идет по пути: «R2->верхнее плечо R1 ->D2«, а разряд по пути: D1 -> нижнее плечо R1 -> DIS. Когда вращаем переменный резистор R1, у нас меняются соотношения сопротивлений верхнего и нижнего плеча. Что, соответственно, меняет отношение длины импульса к паузе. Частота задается в основном конденсатором С1 и еще немного зависит от величины сопротивления R1. Меняя отношение сопротивлений заряда/разряда — меняем скважность. Резистор R3 обеспечивает подтяжку выхода к высокому уровню — так так там выход с открытым коллектором. Который не способен самостоятельно выставить высокий уровень.

Диоды можно ставить любые, конденсаторы примерно такого номинала, как на схеме. Отклонения в пределах одного порядка не влияют существенно на работу устройства. На 4.7 нанофарадах, поставленных в С1, например, частота снижается до 18кГц, но ее почти не слышно.

Если после сборки схемы греется ключевой управляющий транзистор, то скорее всего он полностью не открывается. То есть на транзисторе большое падение напряжения (он частично открыт) и через него течет ток. В результате рассеивается большая мощность, на нагрев. Желательно схему параллелить по выходу конденсаторами большой емкости, иначе будет петь и плохо регулировать. Чтобы не свистел — подбирайте С1, свист часто идет от него. В общем область применения очень широкая, особенно перспективным будет её использование в качестве регулятора яркости мощных светодиодных ламп, LED лент и прожекторов, но про это в следующий раз. Статья написана при поддержке ear, ur5rnp, stalker68.

Общим недостатком компенсационных стабилизаторов напряжения является низкий КПД из-за потерь в транзисторах регулирующего элемента, что, кроме того, требует мощных теплоотводов, значительно превышающих по габаритам и массе сами стабилизаторы. Более прогрессивным техническим решением являются импульсные стабилизаторы напряжения (ИСН), в которых транзисторы регулирующих элементов работают в ключевом режиме. При использовании высокочастотных транзисторов проблема КПД и массо-габаритных характеристик в таких стабилизаторах решается достаточно радикально.

Существуют три основные схемы ИСН : последовательный ИСН понижающего типа (рис. 12.15), параллельный ИСН повышающего (рис. 12.16) и параллельный инвертирующего (рис. 12. 17) типа. Все три схемы содержат накопительный дроссель L, регулирующий элемент 1, блокировочный диод VD, элементы управления 2, 3 и конденсатор фильтра С.

Импульсный последовательный стабилизатор понижающего типа выполняется по структурной схеме, приведенной на рис. 12.15, в которой регулирующий элемент 1 и дроссель L включены последовательно с нагрузкой Rn. В качестве РЭ используется транзистор, работающий в ключевом режиме. При открытом в течение времени Т„ транзисторе энергия от входного источника постоянного тока Ui (или выпрямителя с выходным напряжением Uo) передается в нагрузку через дроссель L, в котором накапливается энергия. При закрытом в течение времени Тп транзисторе накопленная в дросселе энергия через диод VD передается в нагрузку. Период коммутации (преобразования) равен Т=Ти+Тп. Частота коммутации (преобразования) F=1/T. Отношение длительности открытого состояния транзистора, при котором генерируется импульс напряжения длительностью Ти, к периоду коммутации Т называется коэффициентом заполнения Кз=Ти/Т.

Таким образом, в импульсном стабилизаторе регулирующий элемент 1 преобразует (модулирует) входное постоянное напряжение Ui в серию последовательных импульсов определенной длительности и частоты, а сглаживающий фильтр, состоящий из диода VD, дросселя L и конденсатора С, демодулирует их в постоянное напряжение Uo. При изменении выходного напряжения Uo или тока в нагрузке Rn в импульсном стабилизаторе с помощью цепи обратной связи, состоящей из измерительного элемента 3 и схемы управления 2, длительность импульсов изменяется таким образом, чтобы выходное напряжение Uo оставалось неизменным (с определенной степенью точности).

Импульсный режим работы позволяет существенно уменьшить потери в регулирующем элементе и тем самым повысить КПД источника питания, уменьшить его массу и габариты. В этом состоит основное преимущество импульсных стабилизаторов перед компенсационными стабилизаторами непрерывного действия.

Импульсный параллельный стабилизатор (повышающего типа) выполняется по структурной схеме на рис. 12.16, в которой регулирующий элемент 1 подключен параллельно нагрузке Rn. Когда регулирующий транзистор открыт, ток от источника питания Ui протекает через дроссель L, запасая в нем энергию. Диод VD при этом находится в закрытом состоянии и поэтому не позволяет конденсатору С разрядиться через открытый регулирующий транзистор. Ток в нагрузку в этот промежуток времени поступает только от конденсатора С. В момент времени, когда регулирующий транзистор закрывается, ЭДС самоиндукции дросселя L суммируется с входным напряжением и энергия дросселя передается в нагрузку, при этом выходное напряжение оказывается больше входного напряжения питания Ui. В отличие от схемы на рис. 12.15 здесь дроссель не является элементом фильтра, а выходное напряжение становится больше входного на величину, определяемую индуктивностью дросселя L и временем открытого состояния регулирующего транзистора (или скважностью управляющих импульсов).

Схема управления стабилизатором на рис. 12.16 построена таким образом, что, например, при повышении входного напряжения питания Ui уменьшается длительность открытого состояния регулирующего транзистора на такую величину, что выходное напряжение Uo остается неизменным.

Импульсный параллельный инвертирующий стабилизатор выполняется по структурной схеме, приведенной на рис. 12.17. В отличие от схемы на рис. 12.16 здесь дроссель L включен параллельно нагрузке Rn, а регулирующий элемент 1 — последовательно с ней. Блокирующий диод отделяет конденсатор фильтра С и нагрузку Rn от регулирующего элемента по постоянному току. Стабилизатор обладает свойством изменения (инвертирования) полярности выходного напряжения Uo относительно полярности входного напряжения питания.

Импульсные стабилизаторы в зависимости от способа управления регулирующим транзистором могут выполняться с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), частотно-импульсной модуляцией (ЧИМ) или релейным управлением. В ШИМ-ста-билизаторах в процессе работы изменяется длительность импульса Ти, а частота коммутации остается неизменной; в ЧИМ-стабилизаторах изменяется частота коммутации, а длительность импульса Ти остается постоянной; в релейных стабилизаторах в процессе регулирования напряжения изменяется как длительность импульсов, так и частота их следования.

Наибольшее распространение на практике получил последовательный ИСН (рис. 12.15), в котором накопительный дроссель одновременно является элементом сглаживающего LC-фильтра. В стабилизаторах на рис. 12.16 и 12.17 дроссель L не участвует в сглаживании пульсации выходного напряжения. В этих схемах сглаживание пульсации достигается только за счет увеличения емкости конденсатора С, что приводит к увеличению массы и габаритов фильтра и устройства в целом.

Статическая регулировочная характеристика, определяемая для стабилизатора на рис. 12.15 по формуле Uo/Ui=Kз (1 — Кг), представляет собой прямую, наклон которой зависит (без учета потерь в регулирующем транзисторе и диоде) от отношения активных сопротивлений дросселя и нагрузки Kг=Rd/Rn. Напряжение Uo на нагрузке определяется относительной длительностью управляющих импульсов (при постоянном Ui) и не может быть больше напряжения питания, а линейность данной характеристики соответствует условиям устойчивой работы ИСН.

Рассмотрим основные элементы ИСН на рис. 12.15. Начнем с основного блока, схема которого показана на рис. 12.18.


Блок включает в себя силовую часть и регулирующий элемент на транзисторе VT1, управляемый ключом на транзисторе VT2 (диод VD2 служит для защиты базового перехода VT2 при большом отрицательном входном сигнале управления). Сопротивление резистора R1 выбирается из условия обеспечения закрытого состояния транзистора VT1 (100…900 Ом), a R2 — ориентировочно из условия kbUi=R2 Ikmax где k=l,5…2 — коэффициент запаса по насыщению; b, Ikmax — коэффициент усиления тока и максимальный импульсный коллекторный ток транзистора VT1. Аналогичным образом выбирается сопротивление резистора R3, но при этом в расчетах Ui заменяется амплитудой управляющего импульса функционального генератора. Отметим, что при выборе количества транзисторов РЭ можно руководствоваться рекомендациями, приведенными для схемы на рис. 12.12.

Исходными данными для выбора параметров схемы на рис. 12.18 являются:

напряжение Ui и пределы его изменения; внутреннее сопротивление Ri источника Ui; номинальное выходное напряжение стабилизатора Uo и допустимые пределы его регулировки; максимальный Inmax и минимальный Imin токи нагрузки, допустимая амплитуда пульсации выходного напряжения стабилизатора; коэффициент стабилизации Кn и внутреннее сопротивление Ro; максимальный температурный уход напряжения Uo и др. Порядок выбора параметров следующий:

1. Выбираем частоту преобразования F (до 100 кГц, для модели — единицы килогерц) и принимаем ориентировочно КПД=0,85…0,95.

2. Определяем минимальное и максимальное значения относительной длительности (коэффициента заполнения) импульса напряжения на входе фильтра:

3. Из условия сохранения режима непрерывности токов дросселя определяем его

минимальную индуктивность

4. Вычисляем произведение LC по заданному значению напряжения пульсации U„

откуда затем находим емкость конденсатора С.

Произведение LC определяет не только уровень пульсации, но и характер переходных процессов выходного напряжения после включения стабилизатора.

На рис. 12.19 показаны результаты моделирования схемы на рис. 12.18 при следующих данных: F=1 кГц, К,=0,5, Rn=100 Ом, L=200 мГн, С=100 мкФ (для рис. 12.19, а) и С=1 мкФ (для рис. 12.19, б). Как видно из рисунков, при сравнительно большом значении произведения LC переходная характеристика исследуемой схемы имеет колебательный характер, что приводит к скачкам выходного напряжения, которые могут оказаться опасными для потребителя (нагрузки).


Перейдем к рассмотрению следующего функционального узла ИСН — схемы управления и измерительного элемента. При этом целесообразно рассмотреть характеристики используемых в ИСН модуляторов.

Импульсные стабилизаторы с ШИМ по сравнению со стабилизаторами двух других типов имеют следующие преимущества:

О обеспечивается высокий КПД и оптимальная частота преобразования независимо от напряжения первичного источника питания и тока нагрузки; частота пульсации на нагрузке является неизменной, что имеет существенное значение для ряда потребителей электроэнергии;

О реализуется возможность одновременной синхронизации частот преобразования неограниченного числа ИСН, что исключает опасность возникновения биений частот при питании нескольких ИСН от общего первичного источника постоянного тока. Кроме того, при работе ИСН на нерегулируемый преобразователь (например, усилитель мощности) возможна синхронизация частот обоих устройств.

Недостатком ИСН с ШИМ по сравнению со стабилизатором релейного типа является более сложная схема управления, содержащая обычно дополнительный задающий генератор.

Импульсные стабилизаторы с ЧИМ, не имея существенных преимуществ перед другими типами ИСН, обладают следующими недостатками:

О сложность реализации регуляторов частоты в широких пределах, особенно при больших изменениях напряжения питания и тока нагрузки;

О отсутствие возможности реализации отмеченных выше преимуществ системы регулирования с ШИМ.

Последний недостаток относится и к релейным (или двухпозиционным) ИСН, которые характеризуются также сравнительно большой пульсацией напряжения на нагрузке (в стабилизаторах с ШИМ или ЧИМ пульсации выходного напряжения принципиально могут быть сведены к нулю, что невозможно достичь в релейных стабилизаторах).

В общем случае блок 3 (рис. 12.20) содержит делитель напряжения, источник опорного напряжения ИОН, сравнивающий элемент и усилитель рассогласования. Эти элементы выполняют такие же функции, что и в компенсационных стабилизаторах. Для ИСН с ШИМ к этим устройствам добавляются формирователь синхронизирующего напряжения (задающий генератор) и пороговое устройство, с помощью которых осуществляется формирование модулированных по длительности импульсов. Изменение длительности управляющего импульса осуществляется модуляцией его переднего или заднего фронта.


При модуляции переднего фронта линейно изменяющееся напряжение синхронизации на каждом периоде нарастает, а при модуляции заднего фронта управляющее напряжение в каждом периоде уменьшается. При модуляции фронтов напряжение синхронизации на каждом периоде нарастает и спадает. Этот вид модуляции по сравнению с односторонней модуляцией позволяет реализовать более быстродействующие ИСН, так как в этом случае мгновенное значение управляющего напряжения влияет на формирование фронтов.

Коэффициент передачи схемы управления, устанавливающий связь между изменениями относительной длительности импульсов на входе сглаживающего фильтра и напряжения на нагрузке (для ШИМ), равен

коэффициенты передачи делителя напряжения и усилителя рассогласования соответственно; Uy — амплитуда синхронизирующего напряжения.

Полная схема ИСН с элементами ШИМ показана на рис. 12.20. Делитель напряжения выполнен на резисторах R3, R4, источник опорного напряжения — на резисторе R5 и стабилитроне VD2, усилитель сигнала рассогласования — на OU1, пороговое устройство — на OU2. Поскольку оба ОУ питаются от однополярного источника, для согласования уровней в ключевом каскаде на VT2 в эмиттерную цепь включен параметрический стабилизатор (VD3, R8). В качестве задающего использован функциональный генератор в режиме треугольных импульсов; при модуляции по переднему фронту коэффициент заполнения (Duty cycle) выбирается максимальным (99%), при модуляции по заднему фронту — минимальным (0,1%), при модуляции по обоим фронтам — 50%. На рис. 12.21 показан результат моделирования процесса формирования управляющих импульсов при модуляции по переднему фронту.


Приведенные на рис. 12.21 результаты получены при Rn=100 Ом и Ui = 20 В. Как видно из рис. 12.21, сразу после включения источника питания формируются импульсы управления максимальной длительности, затем наступает продолжительная пауза из-за положительного скачка выходного напряжения Uo, затем опять идетт форсированный режим из-за отрицательного скачка Uo. Установившийся режим формирования управляющего импульса наступает через несколько периодов управляющего сигнала задающего генератора.

Контрольные задания

1. Для схемы на рис. 12.18 получите зависимость Uo=f(K,) при F=1 кГц, Uy=3 В (однополярность управляющих прямоугольных импульсов обеспечивается установкой на функциональном генераторе постоянной составляющей Offset=3 В, коэффициент заполнения К. задается выбором параметра Duty cycle), Ui=30 В, Rn=100 Ом, L=100 мГн, С=100 мкФ.

2. Для схемы на рис. 12.18 исследуйте зависимость формы переходных процессов от активного сопротивления потерь Rd включая последовательно с дросселем сопротивление 0,1… 10 Ом.

3. Исследуйте ИСН по схеме рис. 12.20 при модуляции заднего фронта, одновременно по переднему и заднему фронту и сравните результаты по времени выхода устройств в установившийся режим.

4. Для каждого способа формирования управляющих сигналов в установившемся режиме получите зависимость периода формирования управляющих сигналов от сопротивления нагрузки Rn в диапазоне 10… 1000 Ом и входного напряжения Ui в диапазоне 15…40 В.

pin% 20details% 20of% 20str% 20f6654 техническое описание и примечания к приложению

pt35c

Аннотация: стандартный 6-контактный разъем JTAG PT35c транзистор PT31C MPC680 pl25a транзистор pt31C PT33C LVDS дисплей 30-контактный разъем PB36C
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF ORT8850 J39J38 CON11 CON10 CON14 ORT8850 J35J34 pt35c стандартный 6-контактный разъем JTAG Транзистор PT35c PT31C MPC680 pl25a транзистор pt31C PT33C 30-контактный разъем дисплея LVDS PB36C
1999 — УПАКОВКА QFN «100 pin»

Аннотация: PIN32 BGA 176 корпус шариков IC-288 280-контактный BGA
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
lm317 to92 Лист данных

Аннотация: LM317 SOT223 uc3843 понижающий lm317 so8 LM317 sot23 uc3843 понижающий преобразователь постоянного тока lm317 TO92 AMC76382 РЕГУЛЯТОР SOT89 ld317
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF AIC1722 AIC1730 AIC1526-0CN AMC7638 AMC8878 AMC3526LM AIC1526-1CN AMC3526HM AIC1526-0CS AMC3526LDM lm317 to92 Лист данных LM317 SOT223 uc3843 уйти в отставку lm317 so8 LM317 сот23 uc3843 dc понижающий преобразователь постоянного тока lm317 TO92 AMC76382 РЕГУЛЯТОР SOT89 ld317
pc111 оптрон

Аннотация: оптопара PC123 qtc 2630 qtc 2531 optocoupler qtc 2631 qtc 2531 PC817 SOP-4 qtc 2731 PC113 optocoupler pc120 optocoupler
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF PC120 PS2701-1 Labo-89 SFS-EN-60-950 НЕК-ЭН-60-950 A21409 24 часа pc111 оптопара Оптопара PC123 qtc 2630 qtc 2531 оптопара qtc 2631 qtc 2531 PC817 СОП-4 qtc 2731 Оптрон PC113 pc120 оптопара
Розетка WSON 6×8

Аннотация: LEAPER-48 leaper LP48-WSON8-5 ae001 vQFP 128 pin Socket bga TSOP 48 socket LP48-TSOP-56M-R tSSOP 56 socket LP48-SDIP-42PIN
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF 20-контактный AA001 LP-PLCC-20-PAL20 32-контактный AA006 LP-PLCC-1M32 LP-PLCC-1M32S Розетка WSON 6×8 ЛАПЕР-48 прыгун LP48-WSON8-5 ae001 vQFP 128-контактный разъем bga TSOP 48 розетка LP48-TSOP-56M-R ЦСОП 56 розетка LP48-SDIP-42PIN
2000 — PQFP 176

Абстракция: 26CV12 16V8 18V10 20V8 22LV10 MQUAD TQFP 100 розетка 6192FF
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF 28-контактный pDS4102-28P2SAB » pDS4102-xxxx 16VP8 18V10 20VP8 22V10 26CV12 PQFP 176 16V8 20V8 22LV10 MQUAD Разъем TQFP 100 6192FF
2009 — МКП6522

Резюме: MCP3424 MCP3428 MCAL MCP3425 КОД ОБРАЗЦА В C MCP3426 Руководство по выбору продукта Микрочип TC7107 MCP4728 TC1121
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF DS21060S DS21060S * MCP6522 MCP3424 MCP3428 MCAL КОД ОБРАЗЦА MCP3425 НА С MCP3426 Руководство по выбору продуктов Микрочип TC7107 MCP4728 TC1121
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF T3002
pc111 оптрон

Аннотация: qtc 2531 qtc 2630 qtc 2731 qtc 2530 qtc 2631 Lh2571 PC123 оптопара PC923 эквивалент 74ol6000 эквивалент
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF UL1577 PS71XX-1A PS71XX-2A E72422 VDE0884 BS415 / EC55 BS7002 / EC950 СС-441-01-55 pc111 оптопара qtc 2531 qtc 2630 qtc 2731 qtc 2530 qtc 2631 Lh2571 Оптопара PC123 Эквивалент PC923 74ol6000 эквивалент
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


OCR сканирование
PDF EPE6117L 79C984A 79C985 EPE6271S 79C850 79C971 79C875 EPF8019GM
1999-КЕРАМИЧЕСКИЙ ПЛОСКИЙ УПАКОВКА 20pin

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF 24-контактный, 20-контактный, 22-контактный, 28-контактный, 16-контактный, 18-контактный, 32-контактный, КЕРАМИЧЕСКИЙ ПЛОСКИЙ УПАКОВКА 20pin
2002 — MCP604SL

Аннотация: MCP602SN MCP6022 эквивалентный входной идентификатор mic520930 Impala 2002 MCP6022 «перекрестная ссылка» эквивалент MCP617 TC105333 эквивалент lm331 эквивалент MCP6022
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF A8405SLH-27 A8405SLH-28 A8405SLH-30 A8405SLH-33 A8405SLH-36 A8405SLH-40 A8405SLH-50 A8188SLT-yy A8205SLH-27 A8205SLH-28 MCP604SL MCP602SN Идентификатор входа эквивалентного MCP6022 mic520930 Импала 2002 MCP6022 «перекрестная ссылка» Эквивалент MCP617 TC105333 эквивалент lm331 Эквивалент MCP6022
2010 — КОД ОБРАЗЦА MCP3425 В C

Аннотация: PWM 2000 mcp3426 MCP6522 TC6504 Руководство по выбору продуктов TC6501 TC624 TC623 TC621
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF DS21060T DS21060T * КОД ОБРАЗЦА MCP3425 НА С ШИМ 2000 mcp3426 MCP6522 TC6504 Руководство по выбору продуктов TC6501 TC624 TC623 TC621
2003 — допуск j12

Аннотация: 30-контактный соединительный кабель LVDS Разъем LVDS 30-контактный MDR 26-контактный LVDS-разъем 40-контактный разъем NAME 30-контактный IDC MDR 68-контактная конфигурация MDR 14-контактный разъем LVDS Назначение контактов CLINK3V485
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF DS90CR485 / 486 DS90CR485 / 486 48 бит, CLINK3V48BT-133 CLINK3V485 / 486 допуск j12 30-контактный соединительный кабель LVDS Разъем LVDS 30 контактов MDR 26-контактный Разъем LVDS 40 контактов НАЗВАНИЕ разъем 30 pin IDC Конфигурация 68 контактов MDR MDR 14-контактный Назначение контактов разъемов lvds CLINK3V485
2013 — idc2x1

Реферат: разъем samtec QSH-090-01
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF 180-контактный P7-P16 П7-П16, 180-контактный idc2x1 разъем samtec QSH-090-01
1999 — цоп 48 пин тип2

Аннотация: керамический корпус с шагом 50 мил. Монтаж корпуса BGA и QFP. 64-контактная микросхема FOUR SIDE 48-контактная микросхема qfj 84-контактная QFN.
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF
ктк 2601

Аннотация: оптрон qtc 2531 pc111 qtc 2631 qtc 2530 qtc 2630 qtc 2731 оптрон PC123 qtc 2531 оптрон QTC 3700
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF 2013-B 24 часа qtc 2601 qtc 2531 pc111 оптопара qtc 2631 qtc 2530 qtc 2630 qtc 2731 Оптопара PC123 qtc 2531 оптопара QTC 3700
Продукция для решетчатых розеток

Аннотация: LFE3-95EA
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF PN-Q208-GDX160V PN-FB208 / GX160V pDS4102-FB208-C1) PA-FB388 / GX240VA PN-T48 / CLK5510V PN-T100 / CLK5520V PN-S64-CLK5410D Модель300 Решетчатые розетки LFE3-95EA
2001 — ЭП20К400Э

Аннотация: ep1k10 pci epm9320 64/44-PIN
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF 250 МГц 25 ГГц3 20KAPEX 20KCAPEX 10KFLEX 10KAFLEX 10KEFLEX 6000 Гибкий-LVDSIP 3000MAX 3000AMAX EP20K400E ep1k10 pci epm9320 64/44-PIN
Кабель HDMI
1.4 19-контактный разъем

Аннотация: «HDMI-разъем» HDMI-кабель РАЗЪЕМ hdmi тип d od32 hdmi «тип C» кабель
Текст: нет текста в файле


OCR сканирование
PDF 34AWG 32AWG 36AWG FZHANG01 SD-68786-001 кабель hdmi 1,4 19-контактный разъем «Разъем HDMI» РАЗЪЕМ для кабеля HDMI hdmi типа d od32 кабель hdmi «тип C»
tda7050 smd

Аннотация: Клавиатура TDA7050 3 * 4 предусилитель звука OM5300
Текст: нет текста в файле


OCR сканирование
PDF OM53QO B3CL580 83CL580 OM5300 tda7050 smd TDA7050 клавиатура 3 * 4 OM5300 предусилитель звука
RGB14

Реферат: конденсатор СТС1 АН5870К
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF AN5870K AN5870K RGB14 конденсатор CTC1
41-контактный разъем

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: нет текста в файле


OCR сканирование
PDF ДЛ1-156П ДЛМ1-156П DLD1-156P DL2-96P ДЛМ2-96П DLD2-96P DLM6-360RC 41-контактный разъем
решетка im4a3

Аннотация: im4a3-64 im4a3 решетка Im4a3 128/64 im4a3-128 / 64 IM4A3-256 tqfp 44 socket iM4A3-128 im4a3-192 128-PIN PQFP
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF 28-контактный pDS4102-28P2SAB » pDS4102-xxxx решетка im4a3 im4a3-64 im4a3 решетка Im4a3 128/64 im4a3-128 / 64 IM4A3-256 tqfp 44 сокет iM4A3-128 im4a3-192 128-контактный PQFP
68-контактный разъем PLCC, вид снизу

Аннотация: 28-контактный разъем plcc 32-контактный разъем plcc разъем plcc 68 PLCC вид снизу 84-контактный разъем PLCC разъем plcc 32-контактный разъем plcc вид снизу AK84PLCC-PGA 84-контактный разъем PGA AK32PLCC-PGA
Текст: нет текста в файле


Оригинал
PDF AK48TSOP-DIP 68-контактный разъем PLCC, вид снизу 28-контактный разъем plcc 32-контактный разъем plcc гнездо plcc 68 вид снизу PLCC 84-контактный разъем PLCC гнездо plcc 32-контактный разъем plcc вид снизу AK84PLCC-PGA 84-контактный разъем PGA AK32PLCC-PGA

РЕШЕНО: Схема Str f6654 — Fixya

выполните следующие шаги, используйте VOM и исправьте.Дай бог здоровья

Диод

Высоковольтный диод преобразует мощность переменного тока. выход трансформатора на D / C, удваивая напряжение почти до 5000 вольт. Это высокое напряжение питает магнетрон, который излучает энергию который готовит еду. Если диод перегорает, более низкое напряжение переменного тока достигает магнетрон, которого недостаточно для питания магнетрона.Когда диод выходит из строя он часто заметно перегорает. Если все в порядке, его можно проверить с помощью вольт-омметра, способного проверять диоды. Высокая диоды напряжения часто выходят из строя и являются одной из самых распространенных точек сбой в микроволновке. Штатный счетчик с проверкой диодов будет не получится проверить эти диоды. Вы должны использовать счетчик с напряжением 9 вольт. аккумулятор или поместите 9-вольтовую батарею последовательно с диодом, чтобы проверить это.

Дверной выключатель

Если микроволновая печь не нагревается, один из дверные выключатели могут быть неисправны.Микроволновые печи обычно имеют три дверные выключатели, при выходе из строя микроволновая печь не включается и не греет. Проверить переключатели на обрыв цепи с помощью омметра.

Магнетрон

Если микроволновая печь не нагревает трубка магнетрона могла перегореть. В магнетроне используется высокое напряжение, сильноточная мощность постоянного тока для генерации микроволновой частоты, которая готовит еда.Если микроволновая печь включена, когда она пуста, это может вызвать сгорание магнетрона. После того, как он сгорел, он должен быть заменен, ремонту не подлежит.

Конденсатор высокого напряжения

Если микроволновая печь не нагревает конденсатор напряжения может быть неисправен. Конденсатор высокого напряжения работает с высоковольтным диодом для преобразования выхода трансформатора в Напряжение постоянного тока и удвоение выходного напряжения.Если конденсатор сгорел выходит из строя вся цепь высокого напряжения, перестает нормально работать. Высота конденсатор напряжения можно проверить с помощью специального измерителя VOM, который имеет возможность тестирования емкости. Имейте в виду, что высоковольтный конденсатор может удерживать заряд более 3000 вольт и может ранить или убить человека, если с ним не обращаться должным образом. Только обученные техники должны выполнять этот вид тестирования.

Высоковольтный трансформатор

Если микроволновая печь не нагревается, высокая трансформатор напряжения может перегореть.Микроволновые печи производят очень высокое напряжение для питания антенны магнетрона, которая излучает энергия, которая готовит пищу. Когда высоковольтный трансформатор выходит из строя, он обычно выгибается и имеет запах гари.

Термопредохранитель

Если микроволновая печь не нагревает Возможно, перегорел предохранитель.Его можно проверить на непрерывность. Смотрите наш предохранитель видео тестирования для получения дополнительной информации.

Термопротектор

Если микроволновая печь не нагревает возможно сработал термопротектор. Это предохранительное устройство для предотвращения микроволновка от перегрева. Его можно проверить на непрерывность, чтобы убедиться, что это взорвано.

Основная плата управления

Если микроволновая печь не нагревает основную плата управления может быть неисправна. Это не обычное дело. Когда микроволновка не нагревает проблема, как правило, неисправен дверной выключатель или цепь высокого напряжения; либо высоковольтный конденсатор, диод, трансформатор или магнетрон.

Onida ctv имеет источник питания STR F6654 есть когда i

ИСТОЧНИК: 29-дюймовый телевизор LG CRT не запускается

Рамочный усилитель, как и линейный усилитель, не будет работать, если нет выхода генераторов для их усиления.

Ранние наборы линий 405 не имели генератора кадров, поскольку они использовали синусоидальную волну от сети переменного тока, но я считаю, что более поздние наборы нуждались в генераторе кадров и синхросигнале от радиочастотного демодулятора для предотвращения нестабильности.

Транзисторы редко выходят из строя сами по себе, и часто внешние факторы вызывают их перегрев и выход из строя, и важной частью процесса ремонта является обнаружение факторов, вызвавших первоначальную проблему. В современных схемах используется много многотранзисторных каскадов, связанных по постоянному току, и часто виновато смещение более раннего каскада.

Выходной трансформатор корпуса обычно очень надежен и с меньшей вероятностью выходит из строя, чем линейный выходной трансформатор. Я предлагаю вам убедиться в правильной работе осцилляторов, прежде чем идти дальше.

Указатель 4 — Цепь импульсного регулятора — Схема источника питания — Схема

STR-F6656 импульсный источник питания толстопленочная интегральная схема

Опубликовано: 15.06.2011 7:32:00 Автор: chopper | Ключевое слово: импульсный источник питания, толстая пленка


STRF6656 — толстопленочная интегральная схема с импульсным блоком питания смешанного типа (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (1542)

STR-F6654 импульсный источник питания толстопленочные интегральные схемы

Опубликовано: 15.06.2011 7:33:00 Автор: chopper | Ключевое слово: импульсный источник питания, толстая пленка


STRF6654 представляет собой интегрированный толстопленочный импульсный источник питания смешанного типа (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (1186)

Переключатель D.C. Регулируемый блок питания 2

Опубликовано: 03.06.2011 4:39:00 Автор: Мишель | Ключевое слово: Switch, D. C., Регулируемый источник питания, Два


В этом примере представлена ​​переключающая схема источника питания постоянного тока с понижающим напряжением + 5 В. Она состоит из схемы источника питания, импульсного генератора, схемы выборки напряжения или широтно-импульсной модуляции, схемы буферизирующего драйвера и показана на рисунке 5-38. Входная схема преобразования состоит из сетевого трансформатора Т, коммутирующего диода VD1-VD4, фильтрующего конденсатора С1, токоограничивающего резистора и диода стабилизатора напряжения VS.Импульсатор состоит из интегральной схемы с временной разверткой IC, резистора R1, R2 и конденсатора C2, C5. Схема выборки напряжения или широтно-импульсной модуляции состоит из конденсатора C3, резистора R3-R5, R11-R13 и транзистора V4. и V5. (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (2236)

Switch D. C. Регулируемый источник питания One

Опубликовано: 03.06.2011 3:52:00 Автор: Мишель | Ключевое слово: Switch, D. C., Регулируемый источник питания, One


Переключатель D.Схема стабилизированного источника питания, представленная в примере, может подавать напряжение 3-15 В постоянного тока, а ее максимальный ток составляет 150 мА, что соответствует источнику питания миниатюрной электроники. Принцип работы схемы Схема регулируемого источника питания коммутатора D. C. состоит из схемы выпрямления и фильтрации волн, схемы управления выключателем и схемы регулятора напряжения, как показано на рисунке 5-37. Выпрямительный и волновой фильтрующий мост, UR, коммутирующий диод, VD1, VD2 и конденсатор фильтра, C1 и C3.Схема управления переключателем состоит из резистора R2 и R4, диода регулятора напряжения VS1 и полевого транзистора VF. Схема регулятора напряжения состоит из резистора R1, R3, R5, диода регулятора напряжения VS2, транзистора V, диода VD3. , конденсатор фильтра C2 и трехконтактный интегрированный стабилизатор IC1 и IC2. (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (855)

Цепь переключателя-регулятора

преобразована отработанной энергосберегающей лампой

Опубликовано: 24.05.2011, 23:45:00 Автор: Ариэль Ван | Ключевое слово: схема переключения-регулятора, отходы, энергосберегающая лампа


Когда он используется, не следует получать напряжение напрямую от C5.Допустить короткое замыкание нельзя, иначе сгорит V1 и V2. Поскольку, когда происходит короткое замыкание, электрический ток в катушке LO обратного трансформатора B1 будет быстро увеличиваться. Напряжение катушек L1 и L2 возрастает до довольно высокого уровня, что возвращает электрический ток в V1 и V2. Вызывает интенсивную положительную обратную связь и в итоге сгорает как ограничение энергопотребления V1 и V2. Эта обратная связь цепи относится к последовательной обратной связи цепи.И он может открывать и защищать цепь. Но когда нагрузка увеличивается, обратная связь усиливается, более того, частота будет уменьшаться с увеличением нагрузки. Внутреннее сопротивление невелико, поэтому при коротком замыкании плиотрон очень легко сгорит. (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (789)

Импульсный источник питания искусственной схемы

Опубликовано: 02.06.2011 21:45:00 Автор: Sophia | Ключевое слово: Искусственная цепь, Импульсный источник питания


(просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (547)

Переключатель D.C. Регулируемый блок питания Three

Опубликовано: 03.06.2011 5:00:00 Автор: Мишель | Ключевое слово: Switch, D. C., Регулируемый источник питания, Three



В схеме источника питания постоянного тока с переключателем, представленной в примере, используется электронная коммутационная микросхема TWH8778, она имеет высокую эффективность работы, простая схема и проста в изготовлении. Выходное напряжение и ток цепи источника питания составляют +12 В. и 1А соответственно. Принцип работы схемы Переключатель D.C. Схема регулируемого источника питания состоит из схемы преобразования входа, схемы выхода переключателя и схемы автоматического регулятора напряжения, как показано на рисунке 5-39. Входная схема преобразования состоит из сетевого переключателя S, сетевого трансформатора T, коммутирующего диода VD1-VD4 и фильтрующего конденсатора C1. Выходная цепь переключателя состоит из электронной коммутационной интегрированной цепи, IC, резистора R1, R2, диода, VD5, индукционной катушки, L и конденсатор C2, C3. (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (816)

Импульсный источник питания постоянного тока, схема зарядного устройства

Опубликовано: 04.06.2011 13:13:00 Автор: John | Ключевое слово: зарядное устройство постоянного тока

Схема зарядного устройства постоянного тока импульсного источника питания
показана ниже.(Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (3228)

одна схема переключения-регулятора

Опубликовано: 04.06.2011 13:28:00 Автор: John | Ключевое слово: переключатель-регулятор


Одна схема импульсного регулятора показана ниже. (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (1265)

Схема блока питания коммутатора ATX типа

LWT2005

Опубликовано: 11.05.2011 2:48:00 Автор: Rebekka | Ключевое слово: переключатель питания


Вот схема цепи питания коммутатора ATX типа LWT2005.(Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (9113)

Схема импульсного блока питания 200W ATX

Опубликовано: 11.05.2011 2:43:00 Автор: Rebekka | Ключевое слово: импульсный источник питания


Вот схема импульсного блока питания ATX мощностью 200 Вт. (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (3528)

Схема применения упрощенного импульсного блока питания VMOS

Опубликовано: 05.05.2011 7:27:00 Автор: Николь | Ключевое слово: импульсный источник питания, VMOS

Схема импульсного блока питания
VMOS.Благодаря использованию компаратора 710 напряжения схема более простая, чем предыдущая. Как показано, резистор R1, R2, R3 и регулятор VD1, VD2 образуют схему регулятора делителя, три группы 5V, 6V и 18V отделены от входного напряжения 28V, они используются в качестве источника питания; резисторы R12, R13, конденсатор C13, диоды VD6, VD7 и транзистор VT3 составляют силовую схему плавного пуска. В момент включения питания ширина импульса возбуждения VMOS-трубки VTl увеличивается экспоненциально. когда компаратор 710 сначала отсекает импульс возбуждения, он может предотвратить слишком большой ток индуктора накопления энергии.Когда переключатель VT1 выключается, выходное напряжение импульсного источника питания продолжает расти, потому что ток индуктивности накопления энергии L1 все еще заряжается на конденсаторе C6 ~ C12 выходного фильтра. Другими словами, схема плавного пуска заставляет ток индуктора накопителя энергии L1 медленно повышаться, когда источник питания начинает работать, а затем для предотвращения значительного выброса выходного напряжения. После того, как источник питания перешел в установившееся состояние, схема плавного пуска не работает. (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (1048)

Принципиальная схема импульсного источника питания с раздельным возбуждением с использованием автономного мультивибратора в качестве генератора импульсов

Опубликовано: 05.05.2011 7:32:00 Автор: Николь | Ключевое слово: импульсный источник питания, мультивибратор, генератор импульсов


Как показано, VTlis переключатель; VT2, VT3 — нажимная трубка; VT4 — эмиттерный повторитель.Отдельный контур возбуждения колебаний осуществляется автономным мультивибратором, состоящим из VT5, VT6, C2, C3, R3, R4. VT7, VT8 образуют дифференциальный усилитель с эмиттерной связью, который используется для усиления ошибки. Схема отбора проб состоит из резисторов R7, R8 и последовательно включенных потенциометром R9. Схема опорного напряжения выполнена на стабилизирующих диодах VD4 и R5. Диод VDl, VD2 служит для предотвращения обратного пробоя напряжения в толкающих трубках VT2, эмиттера VT3. VD3 для обгонного диода; L для индуктора накопителя энергии.Включение / выключение переключателя-регулятора осуществляется мультивибратором и управляется эмиттерным повторителем VT4. Время переключения мультивибратора определяется усилителем ошибки. Другими словами, время переключения VT5 от конца до поворота определяется током заряда VT8 на C3. Ток у VT8 больше, у VT5 больше срок сдачи. Точно так же время переключения VT6 от конца до конца определяется током заряда VT7 на C2. Ток у VT7 больше, срок у VT5 короче.Когда выходное напряжение по какой-то причине падает, ток коллектора трубки VT8 дифференциального усилителя уменьшается, ток коллектора трубки VT7 увеличивается, поэтому время проводимости VT5 сокращается и увеличивается предельный срок, что приводит к более длительному времени проводимости VT4 дольше, сокращению -off короче, и в конечном итоге время проводимости трубки переключателя управления удлиняется, крайний срок сокращается, так что выходное напряжение повышается, остается стабильность выходного напряжения. (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (1333)

Jinxing C7458 Цепь импульсного источника питания

Опубликовано: 05.05.2011, 9:48:00 Автор: Felicity | Ключевое слово: Импульсный источник питания,


На рисунке выше показана схема импульсного источника питания Jinxing C7458.(Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (708)

Несимметричный импульсный импульсный источник питания с независимым возбуждением 4C7108 Цепь

Опубликовано: 05.05.2011, 9:49:00 Автор: Felicity | Ключевое слово: односторонняя обратная импульсная цепь с отдельным возбуждением,


На изображении выше показана схема импульсного импульсного источника питания 4C7108 с импульсным несимметричным обратным ходом. (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (836)

Цепь импульсного источника питания Panasonic M12H

Опубликовано: 05.05.2011, 9:52:00 Автор: Felicity | Ключевое слово: Panasonic, Схема импульсного источника питания,


На рисунке выше показана схема импульсного источника питания Panasonic M12H.(Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (688)

На основе схемы импульсного регулирующего неонового типа импульсного регулируемого источника питания

Опубликовано: 22.04.2011 18:53:00 Автор: Николь | Ключевое слово: импульсный источник питания


Это схема импульсного Ni-импульсного источника питания, это Kaige 4D17U, произведенный на заводе Radio 4 в Шанхае. Блок питания 35см чёрно-белого ТВ. Основные технические показатели следующие: Выходное напряжение: 12 В; Выходной ток: 1А; потребляемая мощность <20 Вт; КПД> 64%; сопротивление <0.075 Ом; пульсация <15 мВ; напряжение сети: 160 ~ 240 В. Как показано, 6VD1, 6VD2 образуют двухполупериодную схему выпрямителя; 6C3 - конденсатор фильтра; 6C1, 6C2 используются для ослабления пускового тока; 6VT7, 6VT2, 6VT3 и 6R4, 6C9 составляют самовозбуждающийся мультивибратор, 6VT7 также является переключающей трубкой. Когда выходное напряжение 12 В по какой-то причине уменьшается, база усиления ошибки 6VT5 получает напряжение от схемы выборки 6R6, 6R9, ​​6R8, также падает, напряжение коллектора 6VT5 увеличивается, база потенциала 6VT3 увеличивается, выходной импульс трубки управления переключателем 6VT7 расширяются, затем снова повышается понижающее напряжение.Напротив, чтобы сделать выходное напряжение стабильным, настройте наоборот с помощью описанного выше процесса, когда выходное напряжение падает. (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (1637)

Схема выходного сигнала сильного повышения стабильности

Опубликовано: 07.04.2011, 3:44:00 Автор: Николь | Ключевое слово: boost, output


Рисунок представляет собой практическую схему с повышающим выходом. VT3 — импульсный регулятор; регулятор VD2 может изменять потенциал; VT4 — инвертирующий развязывающий усилитель; Ui делится на VT4 и его нагрузочный резистор 33 кОм.Два источника напряжения для схемы генератора импульсов. Схема генератора импульсов состоит из трансформаторов Т и VTl, VT2. Это несимметричный самовозбуждающийся мультивибратор с трансформаторной обратной связью. Питание VT1 осуществляется от напряжения нагрузочного резистора 33 кОм, а ток сопротивления зависит от тока VT4. VT1, VT2 имеют разное напряжение питания, амплитуда колебаний полутора недель изменяется прямо пропорционально, ширина обратно пропорциональна изменению, чтобы контролировать время включения и выключения VT3.Когда выходное напряжение увеличивается, ток дифференциальной пары VT6 усилителя ошибки увеличивается, ток VT5 уменьшается, потенциал коллектора увеличивается, ток VT4 увеличивается, падение напряжения на резисторе 33 кОм увеличивается, давление в трубопроводе VT1 увеличивается, время проводимости сокращается, время проводимости выключателя VT3 тоже укорочен. Входное напряжение схемы составляет 12 ~ 28 В, выходное напряжение может быть стабильным до 30 В, максимальная выходная мощность составляет 60 Вт, КПД составляет 89,4% ~ 94,7%, нестабильность составляет ± 0,33%, коэффициент пульсации выходного напряжения равен 0.02%, рабочая частота 10 кГц. (Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (597)

Схема импульсного источника питания постоянного тока кольцевого типа

Опубликовано: 30.03.2011 3:29:00 Автор: Николь | Ключевое слово: импульсный источник питания, привод постоянного тока


По сути, это простой серийный регулятор. Нагрузка — постоянный резистор RB. Даже если входное напряжение Ui изменяется, ток, протекающий через RB, остается постоянным.Это не только значительно снизит потерю сопротивления, но и предотвратит прерывистые колебания. Переменный ток находится в диапазоне 100 ~ 200 В, питание может работать непрерывно. В импульсном источнике питания кольцевого типа потери в цепи возбуждения базового тока транзистора переключения питания значительны. Помимо обеспечения возможности полного вращения переключающего транзистора при минимальном входном напряжении, напряжение UB на обмотке трансформатора прямо пропорционально входному напряжению Ui.когда Ui увеличивается, ток Id возбуждения также увеличивается, и дополнительные потери сопротивления базы Rb могут увеличиваться пропорционально квадрату увеличения части Id. Когда ID тока возбуждения увеличивается, ток ветви диода регулятора должен быть увеличен, это может вызвать колебания, то есть переключение работает в течение определенного периода времени, но перестанет работать в соседнее время. Снова и снова частота колебаний составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч герц. Чтобы решить эти проблемы, то есть при изменении входного напряжения, он может использовать привод постоянного тока, чтобы ток привода оставался неизменным, как показано ниже.(Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (736)

Схема регулируемого источника питания с использованием VMOS в качестве переключающего элемента

Опубликовано: 08.04.2011 2:38:00 Автор: Николь | Ключевое слово: регулируемый источник питания, коммутационный элемент


Как показано, это схема источника питания, использующая VMOS в качестве переключающего элемента. VT5 — силовой транзистор VMOS, переключающий регулирующий элемент источника питания; L1 — индуктор накопителя энергии; VD3 для обгонного диода; VT3 для полевого транзистора в качестве источника постоянного тока VT1, VT2, чтобы обеспечить эмиттер постоянным током 1 мА; Cl — конденсатор входного фильтра; C5, C6, C7 — конденсатор выходного фильтра.Он определяется относительным напряжением двух баз, чтобы в первую очередь включить VT1 или VT2. Если базовый потенциал VT1 ниже VT2, VT1 включен, VT2 выключен; напротив, VTl выключен, VT2 включен. Базовый потенциал VT2 определяется сопротивлениями R2, R3 и диодом регулятора напряжения VD1, он является постоянным; и базовый потенциал VT1 получается из выходного напряжения через резистор R6C R, и, полученного из потенциометра R8, выходное напряжение может быть изменено регулировкой потенциометра R8. Чтобы снизить энергопотребление импульсного регулятора VT5 и улучшить его скорость вращения, в схеме используется сеть начальной загрузки, состоящая из R5, C4.Когда VT5 выключен, потенциал источника равен 0 В, входное напряжение заряжается на C4 через диод VD2, резистор R4, так что напряжение на C4 близко к входному напряжению. Когда VT5 включен, потенциал источника возрастает, так как на конденсаторе C4 имеется достаточное напряжение, так что диод VD2 выключен, к этому времени напряжение на R5 почти в 2 раза превышает входное напряжение, поэтому VT5 включается быстрее. . На этом этапе, даже если входное напряжение низкое, схему также можно перевернуть. Роль C2, C3 заключается в быстром переключении VT1, VT2, а затем в повышении скорости переключения.(Просмотр)

Посмотреть полную принципиальную схему | Комментарии | Чтение (1087)

STRF6654 (STR-F6654)

Серия STR-F6600 ВНУТРЕННИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ (могут быть изменены без предварительного уведомления) 22 февраля 2000 г. интеграция и надежность автономных квазирезонансных обратноходовых преобразователей. Серия включает в себя первичную схему управления и возбуждения с дискретными полевыми МОП-транзисторами, рассчитанными на лавинную нагрузку.

Лист данных 28102.8

FDBK

OSC.

LATCH

OCP

UVLO OVP TSD

Охватывая диапазон мощности от менее 25 Вт до 300 Вт для входов 100/115/230 В переменного тока и до 150 Вт для универсального входа от 85 до 265 В переменного тока, эти устройства могут могут использоваться в различных приложениях, от зарядных устройств и телевизионных приставок до телевизоров, мониторов и промышленных блоков питания. Поцикловое ограничение тока, блокировка пониженного напряжения с гистерезисом, защита от перенапряжения и тепловое отключение обеспечивают защиту источника питания при нормальной перегрузке и неисправностях.Защита от перенапряжения и тепловое отключение фиксируются после короткой задержки. Защелку можно сбросить, выключив и снова включив входное питание. Слаботочный запуск и режим ожидания с низким энергопотреблением, выбранный из вторичной цепи, дополняют полный набор функций. Серия представлена ​​в пятиконтактном формованном корпусе в стиле TO-3P, обеспечивающем диэлектрическую изоляцию без ухудшения тепловых характеристик.

2

3

VIN

1

ПЕРЕГРУЗКА И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

4

Чертеж.PK-011-1

АБСОЛЮТНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ НОМИНАЛЫ при TA = + 25C Управляющее напряжение питания, VIN. . . . . . . . Напряжение сток-исток 35 В, серия VDS STR-F6620. . . . . . . . . . . . 450 В серии STR-F6630. . . . . . . . . . . . 500 В серии STR-F6650. . . . . . . . . . . . 650 В серии STR-F6670. . . . . . . . . . . . 900 В, ток переключения стока, ID. . . См. Таблицу Пикового тока утечки, IDM. . . . . . См. Таблицу «Энергия лавин», EAS. . . . . . . См. Таблицу «Диапазон напряжения OCP / FB, VOCP». . . . . . . .. . . . . . . От -0,3 В до +6 В Рассеиваемая мощность корпуса, контроль частичных разрядов (VIN x IIN (ON)). . . . . . . . . 0,8 Вт всего. . . . . . . . . . . . . . . . . . . См. График температуры канала полевого транзистора, TJ. . . + 150C Внутренняя температура рамы, TF. . + 125C Диапазон рабочих температур, TA. . . . . . . . . . . . . . . От -20C до + 125C Диапазон температур хранения, TS. . . . . . . . . . . . . . . . От -40C до + 125C

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ИСТОЧНИК

SUPPLY

DRAIN

5

ХАРАКТЕРИСТИКИ Обратный ход с квазирезонансным мягким переключением для малой мощности рассеяния и защиты от электромагнитных помех MOSF с возможностью выбора диапазона значений амплитудного напряжения MOS (on) s Полная защита от перегрузки по току (без гашения) s Блокировка пониженного напряжения с гистерезисом s Защита от перенапряжения s Обратная связь по прямому напряжению s Низкий пусковой ток (5.5 В для> 1 с Конструкция трансформатора такая же, как и для любого другого обратноходового режима с прерывистым режимом. Для оптимальных характеристик EMI / эффективности квазирезонансное отключение достигается, когда полевой МОП-транзистор находится при нулевом напряжении и нулевом токе; то есть на одном полупериоде квазирезонансной частоты fr. Функции защиты от перегрузки по току (OCP) См. Функциональную блок-схему и типичную схему применения (рисунок 6). В регуляторе реализована пошаговая защита от сверхтока, которая ограничивает максимальный ток стока в полевом МОП-транзисторе для каждого импульса путем отключения внутреннего привода полевого МОП-транзистора, и ток стока полевого МОП-транзистора определяется через R5.Схема привода См. Функциональную блок-схему. Эта схема управляется генератором и обеспечивает ток для заряда и разряда емкости затвор-исток MOSFET, тем самым включая и выключая устройство. Базовая конфигурация схемы — тотемно-полюсного типа с дополнительным ограничивающим резистором в цепи затвора при включении. Это ограничивает скорость включения полевого МОП-транзистора, тем самым снижая электромагнитные помехи из-за разряда первичной емкости. Это возможно из-за низковольтного переключения и нулевого тока включения.Значение сопротивления выключения ниже, что позволяет увеличить ток выключения устройства. Это снижает потери при выключении в полевом МОП-транзисторе. Напряжение управления затвором (8,3 В) таково, что даже при 0,73 В на R5 (резистор измерения тока стока) полевой МОП-транзистор полностью улучшен, что позволяет в полной мере использовать его высокую пропускную способность по току. Цепь защелки Цепь защелки поддерживает низкий уровень на выходе генератора, чтобы запретить работу регулятора, когда работают схемы защиты от перенапряжения (OVP) и теплового отключения (TSD).Пока ток удержания защелки составляет 400 А (макс., Подается через RS) с VIN на 8,5 В (контакт 4), регулятор будет оставаться в выключенном состоянии. Внутренний шумовой фильтр обеспечивает 10-секундную помехозащищенность для предотвращения ложного срабатывания защиты от перенапряжения или теплового отключения. Когда защелка включена, напряжение на выводе 4 изменяется в диапазоне от 16 В до 10 В, как показано на рисунке 9. Это связано с более высоким потребляемым током, когда на выводе 4 16 В, по сравнению с током, подаваемым в момент отключения (10 В). . Вытягивание VIN (пин 4) ниже 6.5 В сбросит цепь защелки, снова включив регулятор. Отключение по перегреву Эта внутренняя функция запускает защелку, если внутренняя температура корпуса превышает 140 ° C (тип.). Температура измеряется управляющей ИС, но также защищает от перегрева полевого МОП-транзистора, поскольку полевой МОП-транзистор и управляющая ИС установлены на одной выводной рамке. Кроме того, защита предусмотрена для других бортовых компонентов. VIN

16 В (ТИП.)

10 В (ТИП.)

ВРЕМЯ

Рисунок 9 Пример кривой напряжения клеммы VIN в цепи защелки

9

Series Автономные квазирезонансные регуляторы обратного переключения STR-F6600 Функциональное описание и работа (продолжение)

Схема защиты от перенапряжения Эта функция STR-F66xx запускает схему защелки, когда напряжение VIN (контакт 4) превышает 22.5 В (тип.). Поскольку напряжение на контакте 4 пропорционально выходному напряжению (они связаны соотношением витков трансформатора), регулятор защищает выход от перенапряжения. Эта функция полностью независима от контура регулирования выходного напряжения и действительно защищает от перенапряжения на выходе в случае потери сигнала ошибки напряжения. Мера перенапряжения определяется следующим образом: VOUT (OVP) = VOUT (NOM) x VIN (OVP) / VIN (NOM), где VIN (OVP) — это напряжение привода на выводе 4. В приложении, чувствительном к перенапряжению, напряжение привода может быть установлено близким к 20 В и, таким образом, защитит выход, если оно превышает номинальное значение более чем на 10%.

VOUT

AC LOW

AC HIGH

IOUT

Рисунок 10 Характеристики перегрузки на выходе источника питания

ДОПУСТИМОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ПАКЕТАSTR-F665x60 ДОПУСТИМОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ПАКЕТА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ

PACK

в Вт

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ STR-F6656, 56 Вт МАКС. STR-F6654, 55 Вт МАКС. STR-F6653, 48 Вт МАКС. STR-F6652, 43 Вт МАКС.

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ STR-F6676, 53 Вт МАКС.STR-F6672, 45 Вт МАКС.

40

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МАКС. КАДРОВАЯ ТЕМП. = + 115C

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МАКС. КАДРОВАЯ ТЕМП. = + 115C 20 КОНТРОЛЛЕР 0,8 Вт МАКС. БЕСПЛАТНЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ ВСЕХ УСТРОЙСТВ 2,8 Вт МАКС. ОГРАНИЧЕНО ТЕМПЕРАТУРОЙ КАДРА. = + 125C МАКС.

20 КОНТРОЛЛЕР 0,8 Вт МАКС. БЕСПЛАТНЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ ВСЕХ УСТРОЙСТВ 2,8 Вт МАКС.

ОГРАНИЧЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА РАМЫ. = + 125C МАКС.

0 20 60100 ТЕМПЕРАТУРА, C 140Dwg. GK-0

0 20 60100 ТЕМПЕРАТУРА, C 140Dwg. GK-0

10

115 Northeast Cutoff, Box 15036 Worcester, Massachusetts 01615-0036 (508) 853-5000

TM

Series STR-F6600 АВТОНОМНЫЙ КВАЗИРЕЗОНАНСНЫЙ РЕГУЛЯТОР ОТВЕТНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ при TA = + 25C) STR-F66525050

STR-F6653

15

15

tw

=

ТОК СЛИВА в АМПЕРАХ

5 LIMITED BY rDS (on)

1.5

= 0 tw .1 = 1 мс мс SI NG SIN LE GL EP PU LS UL E SE

ТОК СЛИВА, АМПЕР

tw

5

LIMITED BY rDS (on)

tw

= 1

0,1 мс SI NG LE

мс SI NG LE

PU LS E

1,5

PU LS E

LIMITED BY VDS max

0,5 TA = + 25C 0,15

0,5 TA = + 25C 0,15

0,05 3,0 10 30 100 300 Рис. ГК

0,05 3,0 10 30 100 300 Рис. GK

НАПРЯЖЕНИЕ ДРЕНАЖ-ИСТОЧНИК в ВОЛЬТАХ

НАПРЯЖЕНИЕ ДРЕНАЖ-ИСТОЧНИК, ВОЛЬТА

PU LS E

PU LS E

ТОК СЛИВА, АМПЕР

мс SI NG LE

= 0.1 мс SI NG LE

15 LIMITED BY rDS (on) 5tw = 1

мс SI NG LE

= 0,1 мс SI NG LE PU LS E

PU LS E

1,5

1,5

LIMITED BY VDS max

0,5 TA = + 25C 0,15

0,5 TA = + 25C 0,15

0,05 3,0 10 30100 300Dwg. ГК

0,05 3,0 10 30 100 300 Рис. GK

НАПРЯЖЕНИЕ ДРЕНАЖ-ИСТОЧНИК в ВОЛЬТАХ

НАПРЯЖЕНИЕ ДРЕНАЖ-ИСТОЧНИК, ВОЛЬТА (продолжение) (одиночный импульс при TA = + 25C) STR-F66725050

STR-F6676

15

15tw = 0.1 мс SI NG LE PU LS E

ТОК СЛИВА, АМПЕР

5 LIMITED BY rDS (on) 1,5

= 0,1 мс SIN tw GL = 1 EP мс UL SI SE NG LE PU LS E

tw

ТОК СЛИВА, АМПЕР

5 LIMITED BY rDS (on)

tw

= 1

мс SI NG LE

PU LS E

1,5

0,5 TA = + 25C

0,5 TA = + 25C

0,15

0,15

0,05 3,0 10 30 100 300 DWg. ГК

0,05 3,0 10 30 100 300 Рис.GK

НАПРЯЖЕНИЕ ДРЕНАЖ-ИСТОЧНИК, ВОЛЬТ

НАПРЯЖЕНИЕ ДРЕНАЖ-ИСТОЧНИК, ВОЛЬТ

S.O.A. Снижение номинальных значений 1,0

20

Снижение тока переключения стока (ID) TA = от -20C до + 125C

0,8 НОРМАЛИЗОВАННАЯ БЕЗОПАСНАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ (ID) в АМПЕРАХ

16 STR-F6657 120009 0,6

STR-F6654 8,0 STR-F6652 и STR-F6672 STR-F6653 4,0

Принципиальная схема Crt Tv Sharp

Но нужно все делать аккуратно.Новости науки и техники.


Sansui Tv Принципиальная схема Скачать бесплатно Принципиальная схема Изображения в 2021 Принципиальная схема Ремонт электронных схем

Схема источника питания скачать.

Принципиальная схема ЭЛТ ТВ Sharp . Принципиальная схема SHARP 14L-SC, pdfrar. C2013 и C1413 Sharp. Схема внутренних деталей и печатных плат плоскопанельного телевизора Примечание. Схема

Hitachi G10 Схема 31Mb Royal TV-7199_TXT_LUX_NICAM CRT TV схемаrar15Mb Sharp LC-52XL1E RU LCD TV Service Manual 888Mb AKAI CT-2012 Service Manual Diagrams1974kb Funai 32MF369BF7 Service Manual 108Mb.Схема и схема ЭЛТ телевизора Sharp SX-76NF8. Руководство по обслуживанию Sharp TV проведет вас через весь процесс.

Радиокомпоненты от Sharp Radio Компоненты от Sony Радиокомпоненты от Toshiba Пульт дистанционного управления для телевизоров и моноблоков. Электрические схемы и сервис-мануалы телевизоров SHERION. Здесь доступны схемы в формате PDF для всех моделей телевизоров Sharp. Электрические схемы и сервис-мануалы телевизоров SHERION RC-4029PSHINICAM SHIVAKI

. Принципиальная схема SHARP 14D1-GA 14D1-SA, pdfrar.Руководство по обслуживанию Sharp 13e M100 1 МБ Руководство по обслуживанию Sharp 20lk32 3 МБ.

В этом меню вы можете получить доступ ко всем расширенным настройкам вашей модели телевизора SHarp. Электрические схемы и сервис-мануалы телевизоров APEX. Радиодетали от Sharp Радиодетали от Sony Радиокомпоненты от toshiba пульты дистанционного управления для телевизоров и моноблоков.

Eeprom tv Sharp 13fm50 EEPROM TV Sharp 13j-m100 EEPROM TV Sharp 13jm100 EEPROM TV Sharp 1438 EEPROM TV Sharp 14a1rj EEPROM TV Sharp 14a1ru EEPROM TV Sharp 14A1R EEPROM ТВ Sharp 14A2ru EEPROM TVProm 14A1R EEPROM TV Sharp 14a2ru EEPROM TVROM TVROM 14AG1 Sharp 14B-SC EEPROM TV Sharp 14BG11 EEPROM TV Sharp 14BSC EEPROM TV Sharp.Если у вас есть какие-либо проблемы, такие как настройки LVDS, параметры яркости, контрастности, мощности и другие, вы можете сделать все эти настройки в сервисном меню. Dv28071 шасси D3000 Sharp.

Вот принципиальная схема ЖК-телевизора Hisense в качестве примера. Единицей измерения сопротивления является ом. Схема и схема ЭЛТ-телевизора Sharp SX-68JF100.

Sharp Device TV CTR Принципиальная схема — блок ЭЛТ Файл 32jf-74h-sm14pdf Дата 2018-11-20. Если у вашего телевизора проблемы с питанием. Электрическая схема Crt Схема подключения Цвет данных Комплект для телевизора Цвет Комплект для ТВ Последняя цена Производители Поставщики Схема цепи для телевидения Схема подключения Название схемы 14 21 Монтажная плата Crt TV Купить Монтажная плата Crt Tv Sanyo Circuit Tv Power Схема Схема подключения Цвет данных Комплект для телевизора по цене 800 рупий Цвет Телевизионный комплект Цветной телевизор.

БЕСПЛАТНОЕ руководство по обслуживанию 28JW-73H servman16pdf СКАЧАТЬ Размер 64151 КБ Sharp TV CTR Принципиальные схемы для ЭЛТ Thompson часть 4p45-48. Поражение электрическим током происходит при контакте человека с источником электрической энергии. Схема Sharp 14BSC rar.

Это блок питания для ЖК-телевизора Benq DV 3250 SA. Загрузите бесплатные руководства по обслуживанию Sharp TV, если вам нужно протестировать, разобрать или собрать, исправить и отремонтировать Sharp TV. Схема и схема ЭЛТ-телевизора Sharp TC271EE.

Вы можете бесплатно скачать этот сборник с этого сайта. Принципиальная схема Sharp 14H-SC, pdf. Page 9 19C140 ОПИСАНИЕ СХЕМАТИЧЕСКОЙ ДИАГРАММЫ УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВОЛНОВОЙ ФОРМЫ.

У нас есть 39 схем диаграмм Sharp или руководств по обслуживанию, которые можно загрузить бесплатно. Принципиальные схемы на заказ. Принципиальная схема шасси SHARP 14D2-S GA-1AM, pdfrar.

Фотографии, сделанные на стандартной цветной полосе с закрытым экраном 1. Просмотрите и скачайте онлайн-руководство по обслуживанию телевизоров Sharp 19c140 19 crt.В сегодняшнем посте у нас есть для вас коллекция схемотехнических схем плазменных телевизоров Sharp LCDLEDPlasma.

Как скачать электрические схемы и сервис-мануалы телевизоров APEX. Схема шасси SHARP 14E2-RU 21E2-RU GA-1M pdfrar. Вы найдете здесь 300 Sharp LCDLEDPlasma и CRTColor TV Schematics Diagram Diagram и Service manuals.

Sharp TU-45GD1E LC-45GD1E Принципиальная схема. Шасси Sharp SN-83 32K-X2000 36K-X2000 CK32S60 CK36S60 Схема и электрическая схема ЭЛТ-телевизораrar45Mb- Загрузите файлы PDF из Интернета быстро и легко.Принципиальные схемы принципиальные схемы электрические схемы блок-схемы печатных монтажных плат покомпонентные изображения список деталей разборка сборка сервисный режим обычно включены.

Фотографии на стандартной стробированной цветной полосе 1. Электрические схемы и сервис-мануалы телевизоров SHAUB. При устранении неполадок вашего телевизора вам нужно будет использовать схемы и схемы, чтобы найти проблему.

Sharp TC271EE Принципиальная схема.


LG 52lg50 Ug TV Оригинальное руководство по обслуживанию Схемы Услуги телевидения Проекты электронных схем для телевизора


Sansui Tv Принципиальная схема Бесплатная загрузка Принципиальная схема Изображения Принципиальная схема Дизайн печатной платы Crt Tv


Самсунг Lcd Tv Принципиальная электрическая схема Ремонт электрической схемы


Videocon 21 Inch Ctvs Принципиальные схемы Принципиальная схема Tda 12135 и Tda12020h Принципиальная схема Конструкция печатной платы


Str F6654 Принципиальная схема источника питания Smps Shubham Electronics Импульсный источник питания Электронная схема

Скачать бесплатно
Sans Tv Принципиальная схема Изображения Принципиальная схема Конструкция печатной платы Схема


Примечания по применению и схемы для приложений цветного телевидения Fscq765rt Указание по применению телевизионной схемы мощностью 83 Вт


Sansui Tv Схема cuit Дизайн печатной платы


Sansui Tv Принципиальная схема Бесплатная загрузка Принципиальная схема Изображения Принципиальная схема Электрическая принципиальная схема Дизайн печатной платы


Sansui Tv Принципиальная схема Бесплатная загрузка Принципиальная схема Изображения Принципиальная схема Электрическая принципиальная схема Электронная схема

08 Sharp 20v 21v L70m 21v L80m Sch Руководство по ремонту Скачать схемы Информация о ремонте EEPROM Для экспертов по электронике Электроника Услуги телевидения Электронные отходы


Bn44 00264a Причина Нет проблемы с подсветкой Руководство по ремонту Ремонт ЖК-телевизоров


Haier Tv Схемы печатных плат Схемы Pdf Сервисные руководства Smart Коды неисправностей Tv Сервисные руководства Ремонт Схема Схема Crt Tv Схема Схема


Sansui Tv Схема Бесплатная загрузка Изображения схемы Схема Схема Электронная схема


Basic Crt Tv Application Схема Коммутируемая мощность Supply Crt Tv Power Supply Circuit


Skema Tv Sharp 14r20mkii Ua 1 Lorok Elektronik Rangkaian Elektronik


Samsung Lcd Tv Power Supply Электрическая схема Tv Services Ремонт Руководства по ремонту


Схема Цветная Схема для электроники Блок питания для цветного телевидения Блок питания для телевизора Crt Tv


Sansui TV Принципиальная схема Скачать бесплатно Принципиальная схема Изображения Принципиальная схема Дизайн печатной платы Электрическая принципиальная схема


SANKEN STR

DtSheet
    Загрузить

SANKEN STR

Открыть как PDF
Похожие страницы
ALLEGRO STR
ALLEGRO STR
ALLEGRO STR
TI MSP430F6638CYS
AD AD1819BJST
AD AD743KN
НБК LM3502SQ-16
TI TPS40041DRBR
АГИЛЕНТ N4375B
eki07076 ds ru
55A / 330 Вт
НПС SM8580AM_06
ICMIC ICM7352QG
ICMIC ICM7333Q

dtsheet © 2021 г.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *