Дешёвая замена HIS0169В и SMR40200.

Олег Петраков.    Email:  pspicelib.narod.ru

http://pspicelib.narod.ru/index.html

 

 

Многие модели телевизоров SAMSUNG (к примеру, CK3366ZR/BWX, CK5066TR/BWX, CK5366TR/BWX, CK3339ZR/BWX и ряд других) имеют крайне ненадеж­ный блок питания, собранный на гибридной микросхе­ме HIS0169В и микросхеме SMR40200. Обе они изго­тавливаются самой фирмой SAMSUNG и в паре стоят довольно дорого. Однако  мне удалось оперативно разработать платку-заплатку и не потерять заказ.

 

 

Недавно мне попался в ремонт телевизор SAMSYNG CK3339ZR/BWX. Неисправным оказался блок питания, собранный на HIS0169В и SMR40200. Обе микросхемы обуглились, а плате прогорела такая дыра, что я туда можно было палец просунуть! Естественно, микросхемы надо покупать и менять. В магазине попросили за комплект 550 рублей, а я за ремонт объявил всего 300 рублей бабуле старенькой. Что же делать?

Разобравшись в схеме, я пришел к выводу, что, в общем-то, блок питания простой. Входной выпрямитель и фильтр исправен, силовой импульсный трансформатор цел, выходные выпрямители тоже. Что же еще нужно для того, чтобы восстановить блок питания. Пугало одно – нестандартные эксперименты такого рода с чужим телевизором иногда плохо кончаются, можно сжечь все, что в нем еще осталось живым.

Когда-то на рынке я прибрел диск с OrCAD-9.2. В его состав, помимо прекрасного графического редактора электронных схем, входит мощная подсистема моделирования аналоговых, цифровых и смешанных схем, базирующаяся на P-SPICE. Вот и прекрасный случай ее проверить! Именно с помощью этой программы была предварительно отработана схема доработки блока питания (Рис. 3). После многократных экспериментов сначала заработала компьютерная модель блока питания. После этого она была установлена в телевизор и отлажена окончательно.


 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип работы.

 

  Доработанный блок питания представляет собой автогенератор с токовым управлением (рис. 2), в котором длительность от­пирающего импульса определяется величиной тока коллектор-эмиттер через ключевой транзистор КК. Так как после отпирания ключевого транзистора ток через этот транзистор линейно нарастает, пропорционально его величине нараста­ет и падение напряжения на датчике тока Rизм, включённого в эмиттер ключевого транзистора. В момент, когда это напряжение превысит напряже­ние отпирания измерительного узла ИУ, он срабатывает и шунтирует переход база-эмиттер ключевого транзистора. Ток в цепи коллектора ключевого транзистора  начнет уменьшаться, полярность ПОС изменится на противоположную ("плюсом" на общий провод), и произойдет быст­рое запирание ключевого транзистора КК. Регулировать отдаваемую в нагрузку мощностью можно  путем изменения положения рабочей точки ключевого транзистора. При этом на Rизм будет появляться дополнительное смещение, которое будет менять момент срабатывания измерительного устройства. Таким образом будет изменяться время нахождения транзистора в открытом состоянии.

 


 

 

 

 

Работа блока питания по схеме.

 

Назначение и состав цепей  доработанного источника питания представлены в таблице 1. Работу платы опишем в составе электронного макета  (Рис. 3). 

При включении телевизора в сеть и появлении напряжения Uвыпр=290В, течет ток в цепи: +Uвыпр - (2-1) - L803 - L802 - коллектор транзистора КТ872А - вывод 5 платы -  R1 -  корпус. При этом на обмотке ПОС возникает ЭДС самоиндукции с полярностью, обозначенной на рис. 2, которая поддерживает ключевой транзистор КТ872А в открытом со­стоянии: (+)6 T801 – D6 – R9 – R6 - (б-э)IC801 - (-)4 Т801. На резисторе R1 выделяется импульс пилооб­разной формы, амплитуда которого пропорциональна времени протекания тока (количеству накопленной в сердечнике электромагнитной энергии). Этот им­пульс подается на базу транзистора Q1. В момент достижения импульсом порога отпира­ния транзистора Q1 он открывается и переводит в режим насыщения транзистор Q2. Открывшийся транзистор Q2 шунтирует переход база-эмиттер ключевого транзистора KT872A, вызывая его запира­ние и прекращение процесса накопления энергии. При этом полярность ЭДС самоиндукции изменяет­ся на обратную. Начинается процесс передачи накопленной энергии потребителям. Напряжение, снимаемое с обмотки 6-4 Т801 при­кладывается к цепи: +4 Т801 – D1 – R6 – D3 D5 - (-)6 Т804 и обеспечивает удержание ключевого транзисто­ра в закрытом состоянии. Когда токи в обмотках станут равными нулю, остаточная ЭДС поменяет знак, и начнется очередной цикл накопления энер­гии.

Каскад на транзисторе Q3 обеспечивает стаби­лизацию напряжений источника. Режим работы каскада определяется напряжением на конденсаторе С2, которое пропорционально уровням выходных напряжений источника.

Транзистор Q2, совместно с резистором R7, шунтирует резистор R2. Эти элементы являются нагрузочной частью делителя напряжения ПОС, включающего в себя также R9, R6, D6. От величины эквивалентного сопротивления (Q3, R7, R2) зависит положение рабочей точки ключевого транзистора, и, следовательно, время нахождения ключевого транзистора в открытом состоянии. При этом выходные напряжения тоже будут изменяться. Таким образом будет осуществляться регулирование.

 

Таблица 1.  Назначение и состав цепей доработанного источника питания.

 

Функциональное назначение цепей

 

Состав цепей

 

1

 

Цепь запуска.

 

R4, R5.

 

2

 

Цепь ПОС.

 

 

Обмотка (7, 6)T8Q1, R6, С3, D3, D5,

 D6, R9.

 

3

 

Формирователь управления ключевым транзистором.

 

R2, С1, R7, Q2.

 

4

 

Вспомогательный источник с фильтром (измерительная цепь)

 

D8, R11, R3, С2.

 

5

 

Формирователь напряжения Uoп.

 

D4, D8, R10, С4.

 

6

 

Схема сравнения.

 

R8, D2, Q3.

 

7

 

Схема токового управления.

 

R1, Q1.

 

8

 

Демпфер.

 

R802, R803, С803.

 

 

Конструкция платы.

 

Плата изготовлена из стеклотекстолита (См. Рис.4a, Рис.4б, Рис.5а, Рис.5б).    Дорожки можно прорезать с помощью резака или изготовить методом травления. Силовой транзистор КТ872А установлен на радиаторе вместо микросхемы IC801. При наличии всех деталей времени на изготовление потребуется 2..3 часа.

 

 

 

 

 

 

Установка и настройка платы.

 

Силовой транзистор КТ872А устанавливается на радиаторе вместо микросхемы IC801. Перед установкой платы из телевизора следует удалить лишние детали: IC801, HC801, C852, R852, L803, L806, R811, R814, R801, C851, C811, R813. Плату надо закрепить в телевизоре в районе блока питания, чтобы она не болталась. Например её можно прикрепить к радиатору, изготовив для этого подходящий крепёж. Затем распаять выводы согласно табл. 2.

 

Таблица 2. Распайка выводов модуля

Вывод модуля

Точка подключения

1

Выв. 1 Т801

2

Выв. 6 Т801

3

Выв. 7 Т801

4

Общий провод БП

5

Эмиттер КТ872

6

База КТ872

 

Перед первым включением доработанного телевизора надо вместо плавкого сетевого предохранителя включить лампочку накаливания мощностью 100вт и подбором резистора R4 добиться устойчивого запуска  блока питания. Затем убрать лампочку, установить предохранитель на прежнее место, перерезать провод от конденсатора С806 идущего на питание строчной разверти, подключить в параллель конденсатору С806 лампочку накаливания на 100вт и резистором R3 выставить на конденсаторе С806 напряжение 115В..120В. Резистор R1 влияет на частоту генерации и выходную мощность. Резистор R1 можно менять в диапазоне от 0,1 Ом до 0.33 Ом. Затем убрать лампочку и восстановить схему телевизора. Теперь включить телевизор и проконтролировать напряжение на строчной развёртке. При необходимости подстроить его.

Печатная плата изготовлена в двух варианта (Рис. 4,  Рис. 5). Второй вариант платы более компактный. Достигнуто это за счёт того, что резисторы R1, R4, R5 размещены на плате телевизора. Схема доработки телевизора под первую плату показана на рис. 6.

У автора блок питания нормально работал с транзистором Q2 КТ814Г, но лучше в качестве Q2 применить КТ961А, он более высокочастотный.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

Hosted by uCoz