Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Giúp theo dõi. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Truyền hình

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Vào mùa hè nóng nực năm 1999, khi nhiệt độ trong phòng vượt quá 30 độ, không chỉ người dùng mà cả máy tính cũng gặp khó khăn. Vào thời điểm này, hai màn hình “Abion” 14 inch của công ty Đài Loan ABI OVERSEAS LTD đã bị lỗi chỉ cách nhau vài ngày. Lời giải thích đầu tiên được đưa ra - nguyên nhân là do điện áp tăng vọt trong mạng lưới cung cấp điện. Nhưng cầu chì được thay đã cháy và phát ra ánh sáng chói mắt. Điều này có nghĩa là các bộ phận nguồn bên trong màn hình bị lỗi.

Thông thường, bóng bán dẫn quan trọng mạnh mẽ ở giai đoạn đầu ra quét ngang là loại đầu tiên không chịu được các điều kiện hoạt động khắc nghiệt. Nếu thất bại, nó sẽ làm quá tải nguồn điện. Than ôi. bài kiểm tra cũng bác bỏ giả định này. Transitor Q303 (sau đây tên của các phần tử được nêu theo ký hiệu trên bảng mạch in của màn hình và các dấu hiệu trên thân phần tử) hóa ra hoàn toàn có thể sử dụng được.

Một thành phần tiêu tốn nhiều năng lượng khác là bóng bán dẫn hiệu ứng trường mạnh trong bộ nguồn. Thử nghiệm của nó theo phương pháp được nêu trong bài báo của V. Kosenko, S. Kosenko và V. Fedorov “Return Pulse IP” (“Radio”. Số 12 năm 1999 và số 1 năm 2000), đã xác nhận tiên lượng không thuận lợi. Transistor Q101 2SK1118 hóa ra bị lỗi. Lý do từ chối cũng đã rõ ràng. Các nhà sản xuất màn hình đã lắp bộ phận nguồn vào vỏ nhựa TO220ML trên tản nhiệt mà không dán keo dẫn nhiệt. Rõ ràng, tình trạng quá tải nhiệt đã dẫn đến hỏng bóng bán dẫn.

Thiết bị bảo vệ được tích hợp trong bộ điều khiểnPWM tích hợp được sử dụng để chuyển đổi nguồn điện phản ứng với tình trạng quá tải trong các mạch cấp nguồn thứ cấp, nhưng thật không may, lại bất lực trước sự cố nhiệt của bóng bán dẫn điện - sự gia tăng dòng điện trong mạch thoát nước của nó giống như tuyết lở , khi bóng bán dẫn thực sự trở nên không thể kiểm soát được.

Hậu quả của sự cố nhiệt của bóng bán dẫn chuyển mạch đã được biết. Điện áp nguồn được chỉnh lưu thông qua một bóng bán dẫn bị lỗi sẽ vô hiệu hóa diode zener bảo vệ công suất thấp ZD101 trong mạch cổng của nó, và sau đó là mạch tích hợp của bộ điều khiển V101 KA3842A V101. Sau đó, một trong các điốt của bộ chỉnh lưu nguồn D104-DXNUMX bị hỏng. Thứ cuối cùng bị cháy là dây cầu chì.

Việc sửa chữa chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Đúng, chúng tôi đã phải cài đặt một vi mạch có chỉ số B thay vì A, nhưng điều này không ảnh hưởng đến hiệu suất của nguồn điện. Thậm chí không cần phải điều chỉnh điện áp đầu ra bằng điện trở thay đổi VR101 (điện áp trên tụ oxit của bộ lọc C123 phải là 90 V). Về nguyên tắc, bóng bán dẫn có thể được thay thế bằng bất kỳ bóng bán dẫn nào có độ dốc đặc tính cổng thoát nước là 3 A/V. điện áp nguồn xả tối đa 600 V, dòng xả tối đa 6 A và công suất tiêu tán 45 W. Chất tương tự trong nước gần nhất là KP707V2. Nhưng để đảm bảo tính thuần túy của thí nghiệm, bóng bán dẫn bị lỗi đã được thay thế bằng loại cùng loại nhưng được lắp vào tản nhiệt bằng keo dẫn nhiệt.

Diode zener đã được thay thế bằng KS218Zh nội địa. và diode của bộ chỉnh lưu nguồn điện là KD202R, mặc dù sẽ tốt hơn nếu thay thế cái sau bằng KD257V hoặc KD257G. Như đã đề cập, sau khi bật thiết bị, không cần điều chỉnh.

Màn hình thứ hai thậm chí còn được sửa chữa nhanh hơn. Khả năng bảo trì của bóng bán dẫn khi quét ngang thậm chí còn không được kiểm tra. Như một thử nghiệm, thay vì bóng bán dẫn 2SK1118, một bóng bán dẫn 2SK1117 đã được lắp đặt. có độ dốc đặc tính cửa thoát nước là 2,5 A/V nhưng công suất tiêu tán là 100 W. Tấm tản nhiệt bằng kim loại của bóng bán dẫn 2SK1117 (nó được làm trong vỏ nhựa kim loại tiêu chuẩn TO-220), được kết nối với cực thoát nước, phải được cách nhiệt bằng tấm mica. Dán keo dẫn nhiệt được áp dụng cho cả hai mặt. Vít tự khai thác cũng được cách điện. Transistor buộc chặt. Trước khi kết nối đầu ra thoát nước của bóng bán dẫn với bảng mạch in, chất lượng cách điện của nó với bus nguồn âm đã được kiểm tra bằng ohm kế. Việc sửa chữa màn hình video thứ hai cũng thành công.

Nếu bạn sử dụng màn hình "Abion" hoặc tương tự, vui lòng trợ giúp. Nếu không thì sớm hay muộn việc hỏng hóc các bộ phận nguồn là điều không thể tránh khỏi. Tháo bốn con vít đang giữ nắp sau của vỏ nhựa của màn hình và tháo nó ra. Hãy xem cách lắp đặt bóng bán dẫn hiệu ứng trường mạnh mẽ của bộ nguồn trên tản nhiệt. Nếu miếng dán dẫn nhiệt được sử dụng trong quá trình lắp ráp, dấu vết của nó có thể nhìn thấy rõ. Để so sánh, bạn có thể xem cách lắp đặt bóng bán dẫn ở giai đoạn đầu ra quét ngang.

Nếu bạn thấy thiếu miếng dán, hãy loại bỏ khiếm khuyết. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng mỏ hàn đã được làm nóng kỹ và “bện” phủ nhựa thông lấy ra khỏi dây được che chắn để “hút” chất hàn ra khỏi cực giữa (cống) của bóng bán dẫn. Sau đó, sau khi tháo vít cố định, di chuyển vỏ bóng bán dẫn ra xa tản nhiệt vài mm và nhét một lượng nhỏ keo dán vào khe hở thu được, bôi trơn đều bề mặt của vỏ bóng bán dẫn. Khi vặn vít phần keo thừa sẽ bị vắt ra ngoài. Không cần phải loại bỏ chúng.

Tất cả những gì còn lại là hàn cố định cực thoát của bóng bán dẫn và đóng vỏ màn hình. Bây giờ bạn có thể chắc chắn rằng nguồn điện lưới sẽ không bị hỏng do sự cố nhiệt của bóng bán dẫn chuyển mạch.

Tác giả: S. Kosenko, Voronezh

Xem các bài viết khác razdela Truyền hình.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Máy in điện thoại di động 16.09.2003

Nhà sản xuất thiết bị điện tử Nhật Bản Bandai Co Ltd gần đây đã giới thiệu phiên bản máy in di động dùng để in ảnh bán quý trên điện thoại di động có camera tích hợp.

Truyền dữ liệu được thực hiện qua cổng hồng ngoại Bản in trên một tờ giấy có một mặt dính nên ảnh có thể được sử dụng làm nhãn dán.

Tin tức thú vị khác:

▪ Ống kính macro Meike MK-85mm F2.8

▪ Chiếu sáng từ khinh khí cầu

▪ Bộ điều chỉnh DC-DC đồng bộ của Texas Instruments LM76002 / 3

▪ Hệ thống chip đơn Marvell IAP220 cho IoT và thiết bị điện tử đeo được

▪ Trên con đường của sô cô la

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần trang web Các chỉ số, cảm biến, máy dò. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết của Ernest Miller Hemingway. câu cách ngôn nổi tiếng

▪ bài viết Những người nổi tiếng nào bỏ học trước khi học xong? đáp án chi tiết

▪ bài báo Người vận hành bảng điều khiển Shotgun. Mô tả công việc

▪ bài viết Đèn giao thông bốn chiều. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài báo UHF hiệu quả cho người nhận. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024