تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : وكما وعدتكم الجزء الثاني من دراسة الكترونية للقديم والحديث من الرسيفرات والطرق العلم


islam_mohsen
2011/02/09, 12:18 AM
http://img136.imageshack.us/img136/4502/303fpdj.gif



البروسسور


و يمكن التعرف على صلاحية البروسسور من العديد من المظاهر وسنأخذ الأوميجا STi5518 على سبيل المثال
ومن هذه المظاهر :


1 - السخونة الزائدة :

وترتبط هذه الظاهرة غالبا بهبوط أحد الضغوط المغذية للبرسسور

وهناك نوعان من الجهود التي تغذي الأوميجا STi5518 :

(3.3 فولت VDD3_3 ) ويتم قياسها على الأطراف 4, 47, 81, 107,136, 159, 184
(2.5 فولت VDD2_5 ) ويتم قياسها على الأطراف 14, 37, 64, 94,119, 149, 171، 198
وهبوط أحد هذه الجهود الي أقل من 1 فولت (وقد تصل الى الصفر في حالة وجود قصر داخلي short ) مع السخونة الزائدة يعطي مؤشرات لتلف داخلي للأوميجا
وعند إجراء إختبارات قياس الجهد وقبل الحكم على تلف البرسسور

يجب الأخذ في الإعتبار التأكد أولا من سلامة هذه الجهود من وحدة التغذية أصلا
ويمكن عمل إختبار لها بفصل الخط المغذي للبرسسور والقياس بدون تحميل ، كما يراعى التأكد من سلامة الموحدات ( الثنائيات ) المسئولة عن هذه الجهود وكذا الزينرات أو الرجيولاتورز المسئولة عن تنظيم الجهد ، والتأكد وعدم وجود أي ترشيح بها وكذا مكثفات التنعيم الخاصة ويفضل إستبدالها بموحدات ومكثفات جديدة ومنظمات جديدة حتى ولو كانت قياستها صحيحة


2- إنخفاض درجة حرارة البرسسور بشكل ظاهر :
يشير إلى إحتمال غياب أحد هذه الجهود أو إنفصال أحد الأطراف ( الأرضي VSS ) وهي 5, 15, 38, 50, 65, 83, 96, 108, 121,137, 150, 160,172, 185, 199

وهنا يجب أن نفرق بين أمرين :

الأول : وهو توقف البرسسور عن العمل
ويكون البرسسور نفسة سليم والتوقف ناتج عن خلل بوحدة التغذية أو توقف المذبذب الكريستالي أو تلف الفلاش مموري أو البرنامج التشغيلي أو أحد المكونات المرتبطة بالبروسسور ( كمجموعة المكثفات والثنائيات ) أو إنفصال أحد الأرجل أو وجود أتربة ورطوبة عالية بالجهاز

الثاني : تلف البرسسور نفسه داخليا
حيث يتحتم تغييره


واليك أطراف الأوميجا STi5518


http://sar.myftp.org/upload/pic/sti5518pins.JPG



أما الفلاش مموري يعتبر من الوحدات الأساسية المسئولة عن الذاكرة الرئيسية بالرسيفر وهو المسئول عن تخزين السوفتوير والباتشات وبيانات القنوات والإعدادات ومفاتيح ******* في الأجهزة التي تفتح بدون كارت عامة علاوة على اللودر والذي بدونه لا يمكن تحميل اي سوفتوير للرسيفر ، و تلف الفلاش يعني جهاز بدون قوائم وبدون قنوات وبدون بيانات على اللوحة بواجهة الجهاز الأمامية ، مع عدم الإستجابة للتحديث بالسوفتوير ، رغم سلامة الضغوط بما فيها الجهد 3,3 المغذي للفلاش وقد يكون التوقف ناتج عن خلل بوحدة التغذية أو توقف المذبذب الكريستالي أو تلف البروسسور أو فقدان البرنامج التشغيلي ( السوفتوير)
أو نتيجة تلف المكونات المرتبطة بالفلاش كمجموعة المكثفات والمقاوات أو إنفصال أحد الأرجل أو وجود أتربة ورطوبة عالية بالجهاز

ولنا عودة أخرى معها لنتعرف على طرق شحن الفلاش وكيفية نقل البيانات والتحديثات للرسيفر ودلالات الرسائل التي تظهر على واجهته الأمامية




وحدة التغذية POWER SUPPLY

التيار المستخدم في تشغيل الوحدات الإلكترونية المختلفة كوحدات الذاكرة والتكبير والمذبذبات والمتحكمات داخل أي جهاز، هو تيار كهربي مستمر ( DC ) ، هذا التيار يمكن الحصول عليه من مصادر متعددة منها البطاريات أو من وحدات انتاج التيار والجهد المستمر والتي تعرف بوحدة التغذية POWER SUPPLY وهي تنتج تيار متعدد الجهود ، فلكل وحدة الكترونية داخل كل جهاز ، جهدا خاصا يكون مسئولا عن تشغيلها وقد يختلف هذا الجهد في قيمته عن الجهد المسئول عن تشغيل بعض الوحدات الأخرى داخل نفس الجهاز
وتعتبر وحدة التغذية هي المسئولة عن خفض جهد المنبع ذو التيار المتردد ( 220 فولت ) وإنتاج هذه الجهود من التيار المستمر لتلبية حاجة الوحدات الإلكترونية المختلفة
وأبسط نموذج لوحدة تغذية هو مانراه بهذه الدائرة والتي تسمي وحدة تغذية تعمل بموحد تيار نصف موجة Half Wave Rectifier



http://www.williamson-labs.com/images/pwr-supply-halfwave-318.gif



حيث يوصل أخد أطراف الملف الثانوي بموحد سيليكوني والطرف الآخر بالأرضي

أما هذه الدائرة فتعرف بدائرة تغذية تعمل بموحد موجة كاملة Full Wave Center Tapped


http://www.williamson-labs.com/images/pwr-supply-fullwave-287.gif



وهذه الدائرة تستخدم لإنتاج جهد موجب وجهد سالب من نفس المنبع Dual Voltage Supply

http://www.williamson-labs.com/images/pwr-supply-dual-307.gif




وهذه الدائرة لتوحيد موجة كاملة وهي دائرة تغذية غير محكومة يحمل فيها التيار المستمر الناتج بما يعرف بالتعرجات
ripple وهي عبارة عن قمم الموجات الجيبية للتيار المتردد الذي تم تقويمه

Unregulated Linear Power Supply



http://www.williamson-labs.com/images/pwr-supply-fullwave-net-420.gif


أما هذه فدائرة محكومة Regulated Linear Supply ويخرج منها الجهد المستمر بشكل منتظم بدون تعرجات ripple


http://www.williamson-labs.com/images/pwr-supply-vr-switching-520.gif



وهذه عدة صور لدوائر تغذية محكومة تعرف ب (Switch Mode Power Supplies (SMPS)
ويتم فيها التخلص من ضغط التعرجات بشكل كامل وفيها يستخدم محول يتم عن طريقه خفض الجهد المتقطع الناتج عن دائرة تقطيع كما سيأتي شرحه


http://www.electronicrepairguide.com/top223p%20ic.jpg



http://www.electronicrepairguide.com/top223p.jpg



http://www.electronicrepairguide.com/pq05rd11.jpg



http://www.electronicrepairguide.com/power%20supply%20glossary.jpg



وهذه دائرة فعلية تستخدم top224p


http://www.electronicrepairguide.com/top224p.jpg




وهذه دائرة جهاز رسيفرهيوماكس




http://sar.myftp.org/upload/pic/HumaxPS.jpg



وتقوم فكرة هذا النوع من وحدات التغذية على إستخدام محول يعرف ب Flyback power transformer
ومقطع للتيار عبارة عن Transistor من نوع Mosfetومعه درايفر Driver

أشكال مختلفة لمحولات Flyback power transformer



http://www.rale.ch/TKProperty01.jpg




يتم تحويل الجهد المتردد ( جهد المنبع) وقدره 220 فولت الى جهد مستمر تصل قيمته الى 300 فولت عن طريق إمراره من خلال قنطرة التوحيد D1 – D4 ثم على مكثف كبميائي ( الكتروليتي) ويوصل الجهد الموجب إلى الملف الابتدائي للمحول بينما يوصل الجهد السالب إلى ترانزستور المقطع switching transistorوهو المسئول عن تقطيع الجهد السالب وتوصيله للطرف الثاني من الملف الإبتدائي
وعليه فإنه يمر تيار متقطع (متردد) خلال الملف اللإبتدائي للمحول ( يتم نقطيع التيار المستمر الأصلي وجهده 300 فولت) هذا التيار يقطع الملفات الثانوية للمحول فيتولد على طرفيها جهدا متغيرا تتناسب قيمته مع عدد لفات الملف الثانوي ، ويتم توحيد هذا التيار بمرحلة التيار المنخفض عن طريق موحدات ثانوية ( D7 – D9 - D10 - D11 - D12 ( لتعطي جهودا قدرها 30،23 ، 17، 8،5 ، 4،3 ،15 فولت تيار مستمر
التعرف على سلامة وحدة التغذية :
التوقف الكلي لوحدة التغذية يعني شلل كامل للجهاز والتوقف الكامل معناه عدم وجود أي جهود بمرحلة التيار المنخفض ( من خرج المحول )
أما التوقف الجزئي فيعني غياب جهد أو أكثر من جهود التيار المنخفض
فإذا حدث توقف كلى للوحدة فيتم أولا التأكد من وجود الجهد 300 فولت على طرفى المكثف C3 يتم قياس الجهود على أطراف Q1 كما هي مبينة بالدائرة المرفقة ويجب ان تتطايق جميع القياسات المأخوذة مع مثيلتها بالدائرة ، ووجود أى إختلاف يعنى وجود الخلل إما في Q1 نفسه فيتم استبداله بآخر سليم ويجب التأكد من سلامة تغذيته بال +300 فولت ( رجل 3 )عبر المحول وعبر الملف BD1 ، كما يتم التأكد من وجود الجهد +15 على الرجل رقم 2 ومصدره المقاومة R2 كما يراجع الزنر Z02 بقياس فولت قدره 2و1 على رجل رقم4 .
وعموما وجود الجهد السالب (-5و0) بين (D6 , R4 ) يشير أن هذا الجزء يعمل بإنتظام .
قد يؤدي حدوث دائرة قصر في مرحلة الجهد المنخفض الى توقف كلى بالوحدة ، لذلك تراجع المكثفات الكيمائية وثنائيات التوحيد الخاصة بالجهد المنخفض .
إذا استمر العطل تستبدل OPT1 ,IC1 .
غياب هذا الجهد ( 300 فولت ) يعني وجود تلفا إما بالقنطرة (1) أو أي مكون سابق لها (2) ملف - (3) فيوز...الخ)
إذا تأكدت من تلف القنطرة أو عند إحتراق الفيوز يراجع المكثف C3 لإحتمال وجود دائرة قصر به او بالمراحل التالية له قبل تغيير القنطرة .
ووجود هذا الضغط يعني سلامة المراحل السابقة
ملاحظات عامة
1- معظم أعطال وحدة التغذية قد تنشأ غالبا نتيجة حدوث دائرة قصر بأحد المكونات ( مكثف - ثنائى توحيد - ثنائي زنر ) او نتيجة حدوث انهيار Break Down بأحد العناصر الفعالة كالترانزستورات أو الزنرات أو الدوائر المتكاملة ومن مظاهر هذا العطل وجود سخونة شديدة أو تفحم كامل بأحد المقاومات مثل R21 بالدائرة السابقة
2- قبل تغيير أي عنصر يجب التأكد من زوال سبب العطل أولا حتى لا يتلف العنصر الجديد.
3- يراعى عند تغيير أي عنصر بآخر جديد ان يكون بذات الرقم والقيمة و بنفس المواصفات للقطعة المستبدلة .
4- يراعى تثبيت الاجزاء التي تركب علي أجسام تبريد بشكل جيد .
5- تستعمل دائما كاوية لحام ذات وات منخفض ويستعمل قصدير وفلاكس من نوع جيد ويتم التخلص من القصدير الزائد بإستخدام شفاط قصدير.
6- يجب الحذر من لمس الأجزاء بالشاسيه الساخن ( مرحلة الجهد المرتفع ) باليد تجنبا للصدمة الكهربائية الشديدة



شرح عمل دائرة وحدة تغذية عملية تستخدم وحدة TOP221-227 كمقطع للتيار مع محول flyback transformer



http://www.powerint.com/images/schematic/PI-1951.gif



شرح عمل الدائرة :
يمر التيار المتردد إلى قنطرة التوحيد ومنها الى المكثف الكيميائي ويتصل الجهد الموجب بطرف الملف الإبتدائي للمحول ومنه للطرف D بينما يتصل الجهد السالب بالطرف S للموسفت الموجود بوحدة ال topswitch ويعمل الموسفت على إمرار وتوقف إمرار التيار خلال الملف الإبتدائي بمساعدة وحدة التحكم CONTROL التي تتضمنها وحدة ال topswitch حيث تتحكم في انتاج نبضات الفتح والقطع ببوابة الموسفت Gate Driver
لاحظ أن نبضات التحكم هذه تأتي من وحدة التحكم داخليا وهي تختلف عن جهد إنحياز التحكم القادم من وحدة الفوتوكبلر والمتصل بالطرف C



http://sar.myftp.org/upload/pic/top221.JPG



وحدة TOP221-227 داخليا



http://www.electronicrepairguide.com/top223p.jpg




دائرة فعلية تستخدم top224 لإنتاج جهد 15 فولت 2 أمبير



http://www.china-power.net/psta/dzkw/00-8/TU/Szy4.gif



وأخرى تستخدم top210 لإنتاج جهد قدره 5 فولت


http://pro-radio.ru/user/uploads/7436.gif




http://sar.myftp.org/upload/pic/top%20shaps.JPG




وهذه دائرة لإنتاج جهدين 12 فولت موجب وإنتاج 12 فولت سالب ويتصلا بطرف محايدعلى الملف الثانوي



http://sar.myftp.org/upload/pic/circuit.JPG




وحدة الفوتوكبلرPhotocoupler - Optocoupler وأهميتها كوحدة حماية ضد حالات القصر بمرحلة الجهود المنخفضة:

عرفنا أن وحدة ال topswitch أو غيرها من وحدات التحكم في تقطيع التيار تتكون أساسا من جزئين :
جزء عبارة عن موسقت له مصب (Drain (D وله مصدر (Source (S وله بوابة ( Gate (G
وجزء آخر مدمج عبارة عن وحدة تحكم CONTROL لتشغيل وإيقاف تشغيل الموسفت Gate Driver مهمته إنتاج نبضات التشغيل والقطع ووضعها ببوابة الموسفت وهذه تجعل الموسفت في حالة قطع ثم تشغيل ثم قطع مرة أخرى وهكذا بشكل مستمر ومتزامن ، وأثناء حالة التشغيل يمر تيار بالملف اللإبتدائي للمحول ، وعندما تتحول الحالة الى القطع يتوقف إمرار التيار بالملف ، وهذا التقطيع في حالة التيار المار بالملف تجعل منه تيارا متقطعا أى مترددا يسهل خفض جهده عن طريق الملف الثانوي للمحول ، كما يمكن إنتاج عدة جهود منخفضة حسب الحاجة
وتكلمنا أيضا عن وحدة الفوتوكبلر وعرقنا طبيعة عملها ووضعها دائما بين مرحلتي الجهد العالى ( الهوت شاسيه أو الشاسيه الساخن ) وبين مرحلة الجهود المنخفضة ( الكولد شاسيه أو الشاسيه البارد )



لاحظ وضعه بالصورة


http://www.electronicrepairguide.com/top223p.jpg


كما تبين الصورة التالية


http://www.powerint.com/images/schematic/PI-1951.gif



أن الثنائي الضوئي الداخلى بالفوتوكبلر يكون جهد تشغيله عبارة عن عينة مأخوذة من الجهد المنخفض
وهذا الثنائي مسئول عن إستمرار عمل الفوتوكبلر في توليد تيار ال Feedback اللازم لعمل جهد الإنحياز على بوابة الموسفت لإستمرار عمله ، والحقيقة أن هذا التيار الذي يتولد من الفوتوكبلر يتصل بالطرف C بوحدة التحكم بال topswitch
وأهمية هذه التغذية الخلفية أنها تضمن حماية وحدة الباور سبلاي بكاملها في حالة حدوث دائرة قصر SHORT CIRCUIT من ناحية الحهد المنخفض ، لأن وجود دائرة القصر من ناحية الجهود المنخفضة ( على الملفات الثانوية للمحول بما فيها الجهد المتصل بالثنائي الضوئي بالفوتوكبلر) سيخفض الجهد الدرجة ستوقفه عن العمل ولن يرسل تيارالتغذية الخلفية للطرف C بوحدة التحكم وينشأ ما يعرف بال Feedback error فتتوقف وحدة التحكم عن إنتاج نبضات التشغيل والإيقاف ويتوقف الموسفت عن تقطيع التيار لوضعه بحالة قطع دائم ويتوقف مرور التيار بالملف الإبتدائي ، وبعد إزالة القصر يعود عمل الدائرة بشكل طبيعي

دائرة عملية تستخدم وحدة Gate Driver من نوع tda4605 لانتاج نبضات الفتح والقطع ببوابة الموسفت BUZ 90



http://sar.myftp.org/upload/pic/power%20tda4605.JPG



وهذه دائرة أخرى تستخدم بكثرة بأجهزة التليفزيون



http://sar.myftp.org/upload/pic/tda%204605.JPG



وهذه هي وظائف أطراف توصيل ال tda4605



http://sar.myftp.org/upload/pic/tda4605%20pins.JPG



إستخدام الترازستور ثنائي القطبية والمتكاملات في دوائر التغذية

تستخدم كثير من دوائر التغذية بعض الترانزستورات من نوع ثنائي القطبية Bipolar junction transistor (BJT) كترانزستورات إخراج

ومنها

2SC...2SD . . . BD . . . BDS . . . BDT . . . BDV . . . BDW . . . BDX . . . BDY . . . BU . . . BUT . . . BUV . . . BUW . . . BUX . . . BUY . . .



http://www.ba-electronics.com/images/semi-pt.jpg




http://sar.myftp.org/upload/pic/23.JPG





كما تستخدم في دوائر أخرى بعض الترانزستورات من نوع ثنائي القطبية ذو البوابة المعزولة
Insulated-gate bipolar transistor
، وذلك في حالة التطبيقات التي تحتاج إلى جهود عالية جدا



http://www.powerdesigners.com/images/igbt2.gif



ومنها



MGB15N40CL , MGP15N40CL , NGB15N41CLT4G, NGP8203N



وهذه عدة دوائر تغذية منتشرة بأجهزة التليفزيون تستخدم وحدة str50103 من عائلة ال STR




http://sar.myftp.org/upload/pic/str50103_rep2.JPG



http://sar.myftp.org/upload/pic/str50103a-2.jpg



http://sar.myftp.org/upload/pic/STR50103%20TV.JPG



http://sar.myftp.org/upload/pic/STR50103%20TV2.JPG



وهذه دائرة تستخدم ترانزيستورات فقط سواء في طريقة التحكم CONTROL ( 2SB774 + 2SC1815) أو إخراج التيار المتقطع OUTPUT ( 2SD1545 )



http://cxema.h14.ru/repair/telrep/shivak1.gif



لاحظنا أن كل وحدات التغذية الحديثة تتفق مع بعضها في الوظيفة الأساسية لها وهي تحويل تيار المنبع المتردد ( 110/220 فولت ) إلي تيار مستمر منخفض الجهد ، وإنتاج عدة جهود تتناسب مع إحتاجات التشغيل
وأبسط أنواع وحدات التغذية هي الخطية Linear Power Supply (LPS) وهي التي تقوم بخفض تيار المنبع بإستخدام محول خفض ثم توحيد التيار المنخفض وتنعيمه وتنظيمه ، وهذه الوحدات تستخدم في الأجهزة التي تتطلب جهدا واحدا أو جهدين منخفضين لتشغيلها ومنها مكبرات الصوت




http://www.williamson-labs.com/images/pwr-supply-vr-switching-520.gif



ومثل هذه الوحدات لكون بسيطة قي تكوينها وسهلة في قياساتها وإصلاحها
أما النوع الذي يطلق عليه Switch Mode Power Supplies (SMPS) أو الشوبر Chopper
ففيه يتم توحيد تيار المنبع ثم فلترته عبر مكثف الكتروليتي ، ثم إعادة تقطيعه علي شكل نبضات لها تردد أعلى بكثير من تردد تيار المنبع مع إمراره من خلال الملف الإبتداثي لمحول الشوبر لإنتاج عدة جهود مترددة صغيرة من خلال عدد من الملفات الثانوية وهذه يتم توحيدها وتنعيمها وتثبت قيمتها للإستخدامات المختلفة
وتمتازهذه النوعية (SMPS) عن الوحدات الخطية (LPS) بالقدرة العالية ، كما أنها تعمل على مدى واسع لجهد المنبع ( من 85 الى 270 فولت ) كما أنها لا تتأثر بالإنخفاض أو الإرتفاع المفاجئ في جهد المنبع ، على عكس الوحدات الخطية ، علاوة على أنها إقتصادية في إستهلاك الطاقة



كيفية التحكم في ثبات جهد الخرج بدائرة الشوبر:

فلنا أن وحدات (SMPS) تعمل على مدى واسع لجهد المنبع ( من 85 الى 270 فولت ) فكيف يتم التحكم في قيمة الجهود الناتجة ؟
يتم التحكم في قيمة وثبات الجهد الخارج عن طريق أخذ عينة بصفة مستمرة من خرج الملف الثانوي للمحول التغذية ، هذه العينة تمرر على الثنائي الضوئي LED بوحدة الفوتوكبلر والذي تزداد إضاءته أو تقل طبقا لشدة التيار المار فيه تبعا للتغير في جهد العينة ، وبالتالي يقوم الجزء الثاني من الفوتوكبلر Photodiode بإرسال مايعرف بالتغذية الخلفية أو العكسية أو المرتدة Feedback لوحدة التحكم ومولد النبضات حيث تتصل وحدة الفوتوكبلر بوحدة التحكم الرئيسية عن طريق طرف ال CONTROL ومنه للجزء Shunt Regulators ليتم مقارنة جهد العينة بقيمة ثابتة Reference Circuit (فرق جهد العينة من القيمة الثابتة ) وعلى أساس ذلك يتم التعديل في مقدار تردد النبضات المتولدة والتي تحدد شدة التيار المتردد الذي سيمر في الملف الإبتدائي للمحول وهو العنصرالذي يتوقف عليه جهد الخرج الجديد من الملف الثانوي بحيث يظل الجهد الناتج ثابت القيمة
حيث تقوم دائرة PWM Comparator والتي يطلق عليها أيضا PWM Controller بالتحكم في عرض النبضة وبالتالي تردد نبضات القطع والوصل بدائرة ال Switcher
لاحظ هنا ما يتم بوحدة التحكم




http://sar.myftp.org/upload/pic/top_control.JPG



أسباب التلف وطرق القياس والفحص لمكونات وحدة التغذية من النوع Switch Mode


يمكن تقسيم وحدة التغذية إلى مرحلتين رئيسيين :
لاحظ بالدائرة :


http://sar.myftp.org/upload/pic/VOLTS4.JPG



أولا مرحلة الجهد العالي ( الشاسيه الساخن وهوالجزء المحدد باللون البرتقالي) وهذه المرحلة تتضمن مدخل جهد المنبع وغالبا ما توضع مقاومة فيوزية مع فيوز للحماية تليها قنطرة التوحيد ثم مكثف الكتروليتي والملف الإبتدائي لمحول الشوبر ثم ترانزيستور الإخراج ودائرة التحكم وتوليد النبضات والدرايفر وعلى ذلك يوجد بها نوعين من الجهود :
1- الجهد المتردد للمنبع ( موضح بالصورة باللون الأزرق) وهو جهد قيمته 220 فولت ( يقاس بالآفوميتر على وضع AC VOLT ) على مدى 300 فولت ويقع في الجزء بداية من فيشة الجهاز حتى قنطرة التوحيد مارا بفيوز ومقاومة فيوزية وبعض الملفات
2- الجهد المستمر الموجب وقيمته حوالي 300 فولت ( موضح باللون الأحمر) والناتج عن توحيد الجهد المتردد ويبدأ من موحد القنطرة وينتهي عند طرف ال D) ) للموسفت مارا بالمقاومة R 901 وبالمكثف الإلكتروليتي C809 (الفلتر) ثم بالملف الإبتدائي لمحول الشوبر
يتم قياس الجهد الموجب لهذه المرحلة من أي نقطة من النقط المحددة باللون الأحمر يإستخدام آفوميتر على وضع (DC VOLT ) وعلى مدى أكبر من 300 فولت بحيث يكون الطرف السالب للآفوميتر يلامس أرضي هذه المرحلة (الشاسيه الساخن) وهو الطرف السالب للمكثف الإلكتروليتي
ملاحظة :
هذا الشاسيه ( الساخن) هو الذي نقيس على أساسه جهود مرحلة الجهد العالي ، وهو يختلف عن ( الشاسيه البارد) أو الأرضي العام للجهاز ، وكل قياسات مرحلة الجهد العالي تنسب للشاسيه الساخن فقط
ثانيا مرحلة الجهد المنخفض ( الشاسيه البارد وهوالجزء المحدد باللون الأخضر)
ويتضمن الملفات الثانوية لمحول الشوبر التي تنتج الجهود المنخفضة كما يتضمن ثنائيات التوحيد ومكثفات وملفات التنعيم وبعض المقاومات والزينرات ومنظمات الجهد
ثالثا وحدة الفوتوكبلر وهي المسئولة عن إعادة تصحيح جهود الخرج عند قيمها المحددة كما سيتبين لنا

أعطال مرحلة الجهد العالي :
1- غياب الجهد الموجب (300فولت)وجود هذا الجهد الموجب 300 فولت طرف ال D) ) للموسفت أو على طرف المجمع Collector إذا كان الترانزستور من نوع BJT يدل على سلامة الملف الإبتدائي للمحول كما يدل على سلامة المكثف وقنطرة التوحيد
أما في حالة غياب هذا الجهد تتوقف دائرة التغذية عن العمل تماما
فيتم الفحص أولا للتأكد من :إحتمال إما وجود إما حالة قصر أو حالة فتح بأي من المكونات بهذه المرحلة
حالة القصر بالدائرة short circuit :
يصاحب حالات القصر بترانزستور الإخراج عادة إحتراق الفيوز الرئيسي للجهاز أوقد تحترق بعض المقاومات الفيوزية أو المقاومات التي قد توجد بدائرتي المجمع Collector أو المشع Emitter
أما لو حدث القصر بالمكثف الإلكتروليتي أو أي من الموحدات فسنشاهد إحتراق الفيوز أو المقاومة الفيوزية
وقبل تغيير أي جزء محترق أو تالف ، لابد أولا أن نزيل سبب هذا القصر
خطوات الإصلاح وطرق القياس :
إفصل التيار الكهربي عن الجهاز وتأكد من خلو المكثف من شحنته ( في حالة وجود القصر سيكون مفرغ الشحنة )
ويستخدم الآفوميترعلى وضع (أوم ×1) ويتم القياس بوضع الطرف الموجب للآفو على طرف المكثف والطرف السالب للآفو على الطرف الآخر للمكثف .
إذا تحرك المؤشر بسرعة ثم عاد تدريجيا وببطء (نتيجة لشحن المكثف من بطارية الآفو ثم تفريغه) دل ذلك على عدم وجود قصر بدائرة الجهد الموجب ( ترانزستور الإخراج – مكثف الفلترة – الموحدات بقنطرة التوحيد)
أما إذا شاهدنا إنحراف مؤشر الآفوميتر بسرعة لآخر مداه وظل الآفوميتر يقيس (صفر أوم) دون أن يرتد مؤشرالآفو ، دل ذلك على وجود حالة قصر إما بترانزستور الإخراج أو بالمكثف الإلكتروليتي أو بقنطرة التوحيد أو لوجود أي تلامس بين خط الجهد الموجب وبين الخط الأرضي .
يفصل المكثف الإلكتروليتي من البوردة ويتم قياسه وتغييره بآخر (47 الى 100 ميكرو -- 400 فولت ) إذا ثبت تلفه
إذا كان المكثف سليما والقصر موجود يتم رفع ترانزستور الإخراج من البوردة فإذا كان الترانزستور من نوع BJT فقد يحدث به قصر بين المجمع Collector و المشع Emitter أو بين القاعدة BASE وبين كل من المشع Emitter و المجمع Collector
إذا كان الترانزستور من نوع الموسفت فقد تنهار الوصلة Drain – Gate وينهار معها الزينر دايود الخاص بالحماية بدائرة البوابة ، وقد يؤدي ايضا الى تلف جزء التحكم المتصل بين بوابة الموسفت ومولد النبضات ( الدرايفر)
حيث أنه من المحتمل وصول جهود عالية الى وحدة الدرايف drive circuitry المتصلة ببوابة الموسفت من ناحية ال control ، وعليه يجب إختبار وحدة الدرايفر
قياسات الترانزستور السليم :
بالنسبة للترانزيستور السليم فيتم قياسه بإستخدام الآفوميتر على وضع (أوم ×1) ويراعى وضع الأطراف وتبديلها حسب نوع الترانزستور ( NPN – PNP ) وهناك سته قياسات لأي ترانزستور سليم هي :
1- قياس بين القاعدة و المجمع (قيمة أومية متوسطة) ( قد تصل بالمؤشر لنصف تدريج الآفوميتر)
2- قياس بين المجمع و القاعدة ( بعد عكس أطراف الآفو) (مقاومة أومية عالية )
3- قياس بين القاعدة و المشع (قيمة أومية متوسطة)
4- قياس بين المشع و القاعدة (مقاومة أومية عالية )
5- قياس بين المشع و المجمع (مقاومة أومية عالية )
6- قياس بين المجمع و المشع (مقاومة أومية عالية )
في حالة وجود قصر بين أي طرفين بالترانزستور ( غالبا ما سيكون بين المجمع والمشع ) فإن الآفو سيقيس صفر أوم بين الطرفين في الإتجاهين
أما في حالة الموسفت السليم فإنه لا يخضع لقياسات الترانزستور الستة السابقة وإنما يختبر بطريقة خاصة سنتكلم عنها يعد قليل ، والموسفت التالف يكون إما مفتوح أو به قصر بين أي إثنين من أطرافة ، وبالنسبة لحالة القصر يلاحظ أن القياس بين ال D) ) والS) ) دائما صفر أوم في أي من الإتجاهين

حالة فتح بالدائرة open circuit:

تتسبب حالة الفتح في عدم وصول الجهد الموجب للمكثف
قياس المقاومة الفيوزية ثم الموحدات السليكونية ( قنطرة التوحيد ) ( يقاس كل موحد بمفرده في الإتجاهين الأمامي والعكسي ويستخدم الآفوميترعلى وضع (أوم ×1) والموحد التالف إما أن يقيس صفر أوم (به قصر) أو لا يقيس أي قياس ( مفتوح )
والموحد السليم يقيس قيمة تصل لحوالي منتصف مدى التدريج في الإتجاه التقدمي ( الطرف الموجب للآفو يوضع على كاثود الموحد ) بينما لا يقيس أي قياس عند عكس أطراف الآفو ( في الإتجاه العكسي) ، نستمر في قياس سلامة المقاومة الفيوزية والفيوز وأي ملفات تكون متصلة بالجهد المتردد حتى نصل الى فيشة الجهاز
وبعد التأكد من سلامة المكونات وخلو الدائرة من القصر في أي مرحلة وبعد إصلاح العيوب وتغيير الأجزاء التالفة إن وجدت ، نبدأ في توصيل الدائرة بالتيار الكهربي مع إستخدام طريقة (الحمل المتتالي) وذلك بتوصيل مصباح كهربي قدرته 100 وات على التوالي مع وحدة التغذية ونبدأ في قياس الجهد الموجب للتأكد من زوال السبب
نفصل ( المصباح) ونقوم بعدها بالتشغيل العادي للجهاز
قياس الموسفت السليم :
يستخدم الآفوميتر الرقمي digital multimeter بحيث يكون على وضع ( مدي إختبار الدايود diode test-range ) مع 3و3 فولت على الأقل على
d. u. t (diode-under-test) ويجب الا يقل جهد الإختبار في الآفوميتر عن 3 فولت والا لن يتم الإختبار المطلوب
كما يمكن إستخدام الأفوميتر الأنالوج بحيث يوضع على الوضع أوم x 1
1- وصل الطرف السالب للآفوميتر بالطرف S Source) ) بالموسفت
2- إمسك الموسفت من غلافه المعزول دون لمس أي من أطرافه المعدنية وحاول الا يلامس ملابسك أو أي أجزاء بلاستيكية يحتمل أن تنقل له أي شحنات الكتروستاتيكية وتتسبب في حدوث جهود إستاتيكية عالية تفسد الإختبار
3- إبدأ بلمس طرف G (Gate) بالطرف الموجب للآفوميتر لمدة ثانية تقريبا ليتم شحن السعة الداخلية للموسفت بشحنة قدرها 3 فولت
4- ثم إنقل الطرف الموجب للأفوميتر الى الطرف D (Drain)



http://sar.myftp.org/upload/pic/MOSFET%20TEST.JPG



لاحظ قراءة الآفوميتر :
إذا كان الموسفت سليما فسيعطي الآفوميتر قراءة منخفضة حيث يكون الموسفت في وضع التوصيل (on) بسبب شحن بوابته بجهد خارجي من الآفوميتر ( محفز من مصدر خارجي )
5- أترك الأطراف كما هي متصلة وإبدأ بلمس أطراف ال S Source) ) و ال G (Gate) معا بأصبعك ليتم تفريغ الشحنة من السعة الداخلية للموسفت ويزول جهد الإنحياز الموجب من على البوابة ويعود الموسفت لحالة القطع (off)




إختبار مرحلة الجهود المنخفضة
أسباب تلف ترانزستور ال Switcher :
أولا السخونة الزائدة :
عرفنا أن ترانزيستور ال Switcher وهو إما أن بكون من نوع MOSFET أو ال BJT أو ال IGBT أو أن يكون جزءا من متكاملة كما في وحدة ال STR على سبيل المثال


http://sound.westhost.com/hs_fig2.jpg



مثل هذة الترانزستورات هي ترانزستورات قدرة ويسري بها تيار عالى عبر مقاومة داخلية كبيرة ، لذلك يجب أن توضع على سطح تبريد كافي HeatSink للتخلص السخونة الزائدة Overheating والتي تتسبب في إنهيار الوصلات الداخلية بالترانزستور Breakdown of System Thermal Resistance
ومن أسباب السخونة الزائدة التبريد الغير كافي ( قلة مساحة سطح التبريد أو عدم التثبيت الجيد والربط الغير محكم للترانزستور عليه وعدم وجود التهوية الكافية سواء من كابينة الجهاز أو بالمكان المحيط بالجهاز)

ثانيا حدوث حالة إنهيار داخلي في الترانزستور Breakdown of System : نتيجة الحمل الزائد أو نتيجة خطأ بدائرة التحكم يؤدي الى بقاء الترانزستور في حالة توصيل دائم دون قطع ( لا يتولد تيار متقطع بالملف الإبتدائي للمحول) ، وقد يحدث ذلك بسبب فتح بالفوتودايود بوحدة الفوتوكبلر
ثالثا جفاف المكثف الإلكتروليتي نتيجة للقدم وبالتالي يفقد خاصية الفلترة فتحمل التموجات أو التعرجات Ripples (50 سيكل) على الجهد الموحد وعلى الجهد الناتج من ترانزستور الخرج مما يؤثر على عمل دائرة التحكم وتنظيم الجهد
2- حالة وجود جهد موجب بمرحلة الجهد العالي وعدم وجود أي جهد بمرحلة الجهد المنخفض :
يتم إختبار سلامة الموسفت ودائرة التحكم CONTROLLER ( الدرايفر ومولد النبضات كما) ، يتم فحص وحدة ال Startup والعناصر المرتبطة بدائرة قاعدة الترانزستور أو ببوابة الموسفت ( مقاومات – مكثفات )
المكثف الإلكتروليتي ( الفلتر) من العوامل المؤثرة في بداية تشغيل الدائرة و جفاف هذا المكثف يمنع بدء التشغيل ، لذلك ينصح بتغييره في مثل هذه الأعطال
الفوتوكبلر أيضا قد يكون له دور في مثل هذا العطل ويحدث إذا كانت هناك دائرة قصر في الجزء الـمسمى Photodiode بوحدة الفوتوكبلر ، ويفضل تغييره خاصة وأنه متوفر و رخيص الثمن
ويكفي أن تنتج وحدة التغذية أي جهد منخفض على أطراف الملف الثانوي للدلالة على سلامة الموسفت أو ترانزيستور الإخراج وسلامة المكثف الإلكتروليتي والدرايفر
أما غياب أحد الجهود المنخفضة مع وجود الجهود المنخفضة الأخرى فيكون ذلك بسبب إما وجود دائرة قصرshort أو فتح (open ) في تنائي التوحيد المختص أو بمكثف التنعيم بهذا الجهد أو تلف جزئي بالملف الثانوي المسئول عن إنتاج هذا الجهد ويمكن إصلاح هذا العطل برفع الموحد من الدائرة وقياسه بالآفوميتر في الإتجاهين التقدمي والعكسي ثم قياس الجهد مباشرة على الملف الثانوي ( يكون على هيئة AC- VOLT )
تراجع المقاومات المحترقة والزينر إن وجدت بدائرة هذا الجهد ويتم التأكد من عدم وجود حمل زائد أو وجود قصر بدائرة الحمل
3- حالة ضعف أو زيادة الجهد الناتج عن القيمة المحددة
من الأسباب المباشرة لإرتفاع الجهد الناتج هو تلف الثنائي الضوئي الـ LEDبالفوتوكبلر فيتم تغييره ، وأحيانا قليلة يرجع هذا العطل لسبب بدائرة التحكم Voltage Regulator بوحدة التحكم ، كما يحدث هذا العطل بسبب تلف الزنر أو منظم الجهد إن وجد كمتحكم في قيمة الجهد الناتج
أما إنخفاض الجهد فيرجع إما لحدوث تغير في قيم مقاومات دائرة إخراج هذا الجهد ، أو لجفاف مكثف التنعيم أو لتلف بمنظم الجهد ، أو نتيجة زيادة الحمل أو لحدوث قصر جزئي بدائرة الحمل أو خطأ بدائرة التحكم Voltage Regulator بوحدة التحكم


تطبيقات عملية
التعديلات العملية لبعض الأيسيهات المستخدمة بدوائر التغذية

تنتشر الأيسيهات من عائلة STR بالعديد من أجهزة التليفزيون ، وقد تتوفر معظم هذه الأيسيهات وبسعر مناسب أو قد لا تتوفر الأنواع الأصلية منها وقد يغالى في أسعارها إن وجدت
وكما ذكرنا أن هذه الأيسيهات تقسم داخليا إلى قسمين رتيسين :
القسم الأول هوقسم التحكم وتوليد النبضات ( الكنترول والدرايفر ) ويتكون من مجموعة من الترانزستورات والمقاومات
واالجزء الثاني عبارة عن ترانزستور إخراج القدرة
وقد يحدث تلف جزئي بهذه الآيسي بأن بأن يتلف الجزء الثاني ( الترانزستور) بينما يبقى الجزء الأول ( الكنترول والدرايفر ) سليما ، حيث يمكن الإستغناء عن الترانزستور التالف وإجراء تعديل بسيط بوضع ترانزستور خارجي مناسب
وقبل إجراء أي تعديل لابد من مراجعة مراجعة الدائرة الفنية للجهاز أو الداتاشيت datasheet الخاص بالآيسي لمعرفة أرقام الأرجل الخاصة بالترانزيستور الداخلي ووظائفها



http://sar.myftp.org/upload/pic/str50103a-2.jpg





ويتم تعديل الأيسي STR50103 مثلا في حالة تلف الترانزستور الداخلي بها مع سلامة أجزاء الآيسي الأخرى ، بإستخدام ترانزستور إخراج القدرة BU508 مثلا أو أحد بدائله ، حيث يمكن معرفة الجزء التالف ( الترانزستور ) بالقياس بين الأطراف ( 2 ) القاعدة (B ) ، ( 3 ) المجمع (C) ، ( 4 ) المشع (E )
فإذا كان هناك حالة قصر ( short ) بين المجمع والمشع يتم فصل الطرف ( 3 ) المتصل بالمجمع للترانزيستور التالف بالآيسي مع الإبقاء على الطرف ( 2 ) الذي سيربط بين قاعدة الترانزستور الجديد وكذا الطرف ( 4 ) المتصل بالمشع (E )


http://sar.myftp.org/upload/pic/50103TRSHORT.JPG



أما في حالة وجود فتح بالترانزستور فيمكن توصيل الأطراف كما بالصورة



http://sar.myftp.org/upload/pic/50103TROPEN.JPG



نفس التعديل يمكن إجراءه مع الآيسي STR s6707



http://sar.myftp.org/upload/pic/strs6707vnew.JPG



إستبدال وحدات الباور في أجهزة الرسيفر

تستخدم في معظم أجهزة الرسيفر وبعض الأجهزة مثل VCR, SVR, STB, DVD & DVCD وحدات باور ( 8DIP)

http://sar.myftp.org/upload/pic/8dip.JPG



ومنها

FSDL0165RN , 5M0365R,KA5H0365R, KA5M0365R, KA5L0365R, DM0365R
KA5H0380R, KA5M0380R, KA5L0380R
وقد لا تتوفر هذه الأيسيهات في حالة تلفها ، فيمكن إستبدالها بكل بساطة بوحدات مماثلة متوفرة بالأسواق وشائعة الإستخدام
يمكن إستبدالها بوحدات أخري TO-220F-4L


http://sar.myftp.org/upload/pic/to.JPG



وذلك بعد مراجعة الداتا شيت للوحدتين ومقارنتهما لمعرفة أطراف التوصيل والتأكد من مناسبة البديل للإستبدال أو إجراء بعض التعديلات الإضافية إذا لزم الأمر

KA1L0380B/KA1L0380RB/KA1M0380RB/ KA1H0380RB
وأشهرها 1M0380 المستخدم بالرسيفر هيوماكس

حيث يتم التعديل على هذا النحو



http://sar.myftp.org/upload/pic/replacment.JPG




http://img269.imageshack.us/img269/7426/34182517dg1.gif



http://img220.imageshack.us/img220/5358/gifemm.gif




وتحياتي للجميع

ابوosama
2011/02/09, 09:30 PM
الله ينور عليك اخى اسلام

اسامه الحكيم
2011/02/10, 01:38 PM
شكرا لك اخى اسلام

على المجهود الرائع

بارك الله فيك