I detalj: gör-det-själv-satellittunerreparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
Överväg några av nyanserna i reparationen mer i detalj. Om mottagaren fungerar, men inte korrekt, bör du i början av reparationen först och främst kontrollera (eller installera om igen) alla nödvändiga mjukvaruinställningar för utrustningen. Om detta inte hjälper fortsätter vi att kontrollera antennmatarvägen - vi kontrollerar antenninställningarna (om den har rört sig, om det finns några skador eller deformationer). Kontrollera sedan omvandlaren och matningskabeln.
Omvandlaren kan kontrolleras med Satfinder eller en annan mottagare - om det finns ett problem i den måste du spendera pengar på att köpa en ny (även om vissa, särskilt nyfikna gör-det-själv-handlare, lyckas skära av det inre siluminhöljet på omvandlaren och komma till dess inre). Jag skulle särskilt vilja fokusera på valet av en antennkabel - användningen av lågkvalitativ (Kina eller Polen) antennkabel av RG-6U-typ kan leda till mycket allvarliga konsekvenser.
Denna kabel står inte emot kritik - den yttre isoleringen kan rivas av för hand, isoleringens brott åtminstone på ett ställe leder till att kabelns inre mantel är fylld med vatten! Användningen av bimetall som material i den centrala kärnan leder till korrosion under den första säsongen. Som ett resultat av yttre faktorer kan kabeln gå sönder inom en vecka (det har förekommit fall!) Efter installationen. Proffs inom området för satellitmottagning kommer att råda dig att använda en kabel från det italienska företaget Cavel, vilket är en storleksordning dyrare än en beprövad kabel från inhemska tillverkare, som också är lämplig för användning.
Det vanligaste felet i en satellitmottagare är ett fel i strömförsörjningen, som den mest opålitliga delen av någon elektronisk utrustning. Strömförsörjningen genererar spänningar för att driva mottagarens interna kretsar, såväl som för att driva de externa LNB:erna och motordrivningen (om installerad). Vi börjar reparera PSU:n genom att kontrollera säkringar och skyddande brytmotstånd. Utbränningen av dessa delar indikerar inte nödvändigtvis ett fel i kretsen - det kan ha skett som ett resultat av en överspänning i växelströmsnätet, eller så hade dessa delar ursprungligen ett tillverkningsfel. Om problemet inte kunde åtgärdas börjar vi "gräva" vidare. För att göra detta, överväg principen för driften av en pulsad strömförsörjningsenhet på ett blockschema.
Video (klicka för att spela).
Utrustningen från europeiska tillverkare i detta avseende är naturligtvis bortom konkurrens (jämfört med den kinesiska) - den enklaste mottagaren som visas på bilden (med locket borttaget) från det tyska företaget Golden Interstar har arbetat i mitt hus på landet för många år utan reparation. Tänk på alla ovanstående kriterier för att välja utrustning och du behöver inte reparera den!
Under operationen satellitmottagareGlobo, Bigsat, Allsat, Yumatu, Lumax, Digital, Boston och andra som dem, ett fel som var inneboende i dem alla märktes:
tunern startar inte, lysdioden på frontpanelen lyser och den digitala displayen lyser inte eller flimrar svagt. Anledningen till detta beteende hos tuners var ett fel på strömförsörjningen i + 3,3 V-kretsarna, mycket mindre ofta i + 5V-kretsarna.
Mer än 90 % berodde på dålig kvalitet kondensatorer (C15) på strömförsörjningen i 3,3 volts kretsar.
Det är viktigt att komma ihåg att stabiliseringen av spänningsgruppen för hela strömförsörjningen utförs exakt längs + 3,3V-kretsen, och det är i den som optokopplarens LED (PC817) är installerad.
Felaktiga kondensatorer sväller ofta och deras ändyta antar en sfärisk form. Du kan visuellt identifiera en svullen kondensator.
I det inledande skedet av kondensatortorkningen (C15) är spänningen + 3,3V normal (återkopplingen kan fortfarande kompensera för minskningen av kondensatorns kapacitans), (men resten av spänningen kommer att vara över det normala) . Spänningarna i +5V-, +12V- och +22V-kretsarna (vid fel i +3,3V-kretsen) kommer att överskattas. (Stabiliseringskretsen strävar efter att hålla spänningen i +3,3V-kretsen normal, samtidigt som den ökar spänningen i alla sekundära spänningskretsar)
Efter byte av de felaktiga elementen återgår alla spänningar till normala både vid tomgång och under belastning.
spänning till diod D8 spänning efter diod D8 spänning på lindningen av tr-ra
På oscillogrammet "spänning efter diod D8" (det ska finnas en rak horisontell linje vid +3,3 V);
Att byta ut felaktiga kapacitanser är vanligtvis tillräckligt för att återställa tunerns prestanda. Moderkort av denna typ av utrustning har en ganska hög tillförlitlighet.
Notera: En gång, förutom att byta ut kondensatorerna, var det nödvändigt att byta ut likriktardioden (D8) i kretsen +3,3 V. I vissa tunermodeller har strömförsörjningskretsen en annan numrering av element.
I vissa fall, på grund av överspänning i nätet, brändes 2 dioder i bryggan på högspänningssidan och en säkring. Dioder brinner ut i par. Brända dioder är kortslutna, så de drar bara en säkring med sig, resten av kretsen förblir vanligtvis intakt.
- när matningsspänningen (310 V) visas på kondensatorn C1 och utgång 5 på mikrokretsen, genom den interna strömbegränsningskretsen, den inbyggda nyckeln, utgång 2 på mikrokretsen, laddas kondensatorn C8 till en spänning på 12 V. Därefter bryter nyckeln den beskrivna kretsen;
- PWM-generatorn startar och kretsen matas redan genom kretsen: en extra lindning av transformatorn, R5, D6, kondensator C8.
- när matningsspänningen (310 V) uppträder på kondensatorn C1 genom motstånden R1, R2, laddas kondensatorn C8, vilket applicerar matningsspänningen till stift 3 på mikrokretsen.
- PWM-generatorn startar och kretsen matas redan genom kretsen: en extra lindning av transformatorn, R5, D6, kondensator C8.
En del av stabiliseringskretsen placerad på lågspänningssidan av UPS:en.
R53, R54 - spänningsdelare (i normalt läge ger spänningsdelning 3,3 V / 2,5 V);
IC51, C51 - TL431-chip. I normalläget är ingång 2 2,5 V. Med en ökning av spänningen i +3,3 V-kretsen ökar också spänningen vid ingång 2 på TL431-mikrokretsen. I detta fall öppnas utgångstransistorn och PC81 optokopplarens LED tänds;
R51, PC81 - Begränsande motstånd ger normalt läge för optokopplarens LED PC817.
Laddar batteriet med likström, spänningen på batteriet växer, upp till ett värde av 14,4 V (2,4 V per burk)
Ladda batteriet med en konstant spänning på 14,4 V (i detta fall minskar laddningsströmmen gradvis och är nära 0 vid 100 % laddning)
YKF25225-2 är en trepunkts kapacitiv generator. Generatorns aktiva element är transistorn Q1.
Jag installerade programmet från skivan som följde med mikroskopet. Jag gillade henne inte.
Startade videospelarprogrammet, valde videosignalkällan WEB-kamera. Mikroskopet ansluts utan problem.
Hem >> Elektronik >> Reparation av nätaggregat för satellittuners
Satellit-TV upptar inte den sista platsen inom underhållningsområdet. Och detta underlättas av det billiga priset på utrustning och en omfattande lista över kanaler. Men all glädje kan sjunka till "nej" om satellit-TV-mottagaren inte slås på.
Allt skulle vara bra, men det finns ett obehagligt ögonblick. Kinesiska mottagare misslyckas ofta. Den främsta orsaken till utrustningsfel är ett strömavbrott. Detta händer på grund av åskväder, strömstörningar och helt enkelt komponenter av låg kvalitet i denna enhet. Däremot går andra mottagarmoduler praktiskt taget inte sönder. Det handlar om detta vanliga sammanbrott som vi kommer att prata och ta reda på hur man reparerar strömförsörjningen till mottagaren med egna händer.
Den här artikeln kommer att ge enkla och praktiska sätt att identifiera en felaktig del i en tunerströmförsörjning. Även om metoderna är enkla, kan du i de flesta fall reparera strömförsörjningen till satellit-TV-mottagaren med dina egna händer.
Så om din satellit-TV-mottagare av modellen har slutat fungera: Gione, Cosmo Sat och liknande, skynda dig inte att oroa dig, kanske är allt inte så illa. Försök att hitta orsaken själv utan hjälp av specialister.
Vad kan behövas? Multimeter, dialer, lödkolv och lite tålamod.
Vi tar bort höljet på enheten och vi ser en separat modul. Detta är en switchande strömförsörjning. För att börja felsöka, ta bort den genom att skruva loss skruvarna och koppla loss kontakten på moderkortet. Nu ligger betalningen framför oss.
Det första att göra med kortet är att visuellt avgöra om det finns skadade (svullna) kondensatorer och andra kretselement. Ofta av denna anledning slås inte satellit-TV-mottagaren på.
Om skadan inte är synlig är det nödvändigt att kontrollera sladdens och säkringens integritet. Vi kastar en kontinuitet på ändarna av säkringen, och genom enhetens reaktion bestämmer vi dess integritet.
Om säkringen är bra är det bra. Och om inte, bör du inte skynda dig att ändra det, eftersom samma sak kan hända med det som med den första. Det är bättre att löda en patron med en glödlampa på sin plats. En lampa med en effekt på 60 watt och en spänning på 220 volt.
Nu, om det finns en kortslutning i kretsen, när den är påslagen, kommer lampan helt enkelt att lysa med full intensitet utan att skada kretsen. Om lampan inte tänds när den är påslagen tar vi en multimeter och mäter spänningen över en stor kondensator 47 uF * 400 volt.
Multimetern måste ställas in på "DC-spänningsmätning". På kondensatorkontakterna ska det vid normal drift finnas en spänning på ca 300 volt. Om det inte finns någon, ringer vi längs kedjan - från säkringen till diodbryggan. I fallet med närvaron av en växelspänning vid brons ingång indikerar allt ett sammanbrott av dioderna, och detta är också en av de frekventa sammanbrotten där satellit-TV-mottagaren inte slås på. För att avgöra vilken diod som är ur funktion måste du löda en ände av varje.
Sedan, växelvis kasta en kontinuitet på varje diod, och byta ändarna, bestämmer vi deras integritet. En fungerande diod måste leda ström i en riktning. Om dioden ringer i två lägen på samma sätt är den trasig. Oftast misslyckas ett par dioder. Därför, om möjligt, är det bättre att ändra alla fyra på en gång, eftersom efter sådana sammanbrott ändrar även de som fortfarande fungerar sina parametrar. Som ett resultat kan ett partiellt byte av dioder betraktas som en sämre reparation av mottagarens strömförsörjning. Och detta betyder att det finns en stor sannolikhet att du i ett vackert ögonblick igen kan stöta på en situation där du behöver eliminera detta fel, vilket resulterade i att satellit-TV-mottagaren slutade fungera.
Dioderna har bytts ut, nu sätter vi på den igen och mäter konstant spänning på samma kondensator. Det bör, som nämnts ovan, vara cirka 300 volt. Om så är fallet, är nästa steg i diagnosen att mäta växelspänningen på en av transformatorns primärlindningar. Hur du gör detta kan du se på bilden nedan.
Enheten ska visa cirka 150 volt, och spänningen ska liksom "flyta", det vill säga ändras. Om detta inte händer är mikrokretsen troligen ur funktion. Du kan byta ut chippet och upprepa mätningarna igen.
När enheten visar närvaron av en pulserande växelspänning på primärlindningen, är det nödvändigt att omedelbart mäta DC-spänningen vid enhetens utgång.
För att göra detta sätter vi multimetern i läget "mätning av konstant spänning" och ansluter den negativa (svarta) sonden till den andra kortplatsen på kontakten. Detta är en vanlig (negativ) kontakt.Med den andra änden av enheten mäter vi växelvis spänningen vid kontaktens spår.
Om du vrider kontakten med skårorna mot dig och mäter från vänster till höger, bör spänningarna vara som följer:
Om det inte finns någon spänning, gör vi samma operation med dioderna i sekundärkretsen, som beskrivits ovan. Efter att ha identifierat den felaktiga byter vi ut den. Var uppmärksam på den större dioden. Den är märkt SR-360 och liknande. Det kraschar för det mesta. Genom att byta ut den kan du också lösa problemet när satellit-TV-mottagaren inte slås på. Återigen mäter vi spänningen vid terminalerna.
Om denna metod inte gav någonting, "flög mest troligt ut mikrokretsen i primärkretsen, som fungerar som en högfrekvent växelspänningsgenerator". Men, som praxis visar, händer detta sällan.
Det var allt jag ville berätta om reparationen av strömförsörjningen till satellit-TV-mottagaren. Lyckad reparation.
Totalt 49 226 visningar, 21 visningar idag
Hej, idag ska vi försöka fixa Tricolor-mottagaren. Många stod inför ett sådant problem när garantin (vanligtvis är det 12 månader) upphörde och mottagaren plötsligt misslyckades. En ny är dyr, och i de flesta fall kommer reparationer inte att vara svåra och kommer att kosta en slant, om du åtminstone är lite vän med en lödkolv, kan de viktigaste och vanligaste felen enkelt fixas av dig själv. Överväg en sådan reparation med exemplet med en annan mottagare från Tricolor-företaget GS-8300 N. Jag måste säga att enheten inte är av bästa kvalitet, och naturligtvis är pengarna som Tricolor tar för det inte värt det. Men ändå är antalet prenumeranter stort och alla fungerar inte under lång tid och korrekt.
Det huvudsakliga och vanligaste felet hos alla mottagare är ett fel i strömförsörjningskretsen och spänningsomvandlingen. Modulatorn misslyckas också ofta på grund av en kortslutning i koaxialkabeln från LNB, även om de senaste modellerna har ett bra kabelkortslutningsskydd, när den utlöses stannar spänningsförsörjningen till omvandlaren helt enkelt tills kortslutningen är eliminerad.
Och så, vår mottagare visar inga tecken på liv, indikatorerna på frontpanelens display tänds inte, och ingen jonglering med nätkontakten från uttaget och att slå på och stänga av vippströmbrytaren hjälper oss inte (åtminstone , detta var fallet med enheten, ett exempel på det ges i den här artikeln). Det första vi gör är att dra ut kontakten från nätverket och ta bort topplocket, vi måste komma till den elektroniska fyllningen av enheten. Och här är det viktigt att komma ihåg en sak, nämligen garantiförseglingen, som vi säkert kommer att bryta om vi tar bort kåpan. Se därför återigen till att garantitiden har löpt ut exakt, och ingen kommer att reparera den åt dig under garantin. Om garantin fortfarande gäller råder jag dig att ta mottagaren till ett servicecenter och anförtro detta ärende till en specialist.
Mottagare inuti:
En elektrolytisk eller oxidkondensator vid ingången torkar ofta och misslyckas, vilket också är ett fel, inte alla kan hitta en sådan sammanbrott heller, du måste ha åtminstone den initiala nivån för en radioamatör. Vanligtvis misslyckade kondensatorer är svullna, har ett gulaktigt utseende eller en liten brun fläck på brädet vid basen av benen. En kondensators användbarhet kan också bestämmas genom att jämföra dess nominella och uppmätta kapacitans.
Mottagaren använder likström, som likriktas från AC-nätet med hjälp av en diodbrygga. Problem med diodbryggan förekommer också. Dioder är mycket lätta att kontrollera, huvudfunktionen hos en halvledardiod är att leda ström i en riktning, men inte i den andra. I mitt fall visade sig transistorn i transformatorns primärlindning vara felaktig, det är inte svårt att hitta den, vanligtvis har den en radiator för värmeborttagning. Jag bestämde transistorns funktionsfel genom att mäta spänningen vid dess emitter, den var frånvarande där, primärlindningen var inte strömförsörjd, allt annat är avstängt.Transistorn kostade mig 28,5 rubel. Genom att ersätta den med en lödkolv fixade jag problemet och mottagaren fungerar igen. Jag måste säga att ett sådant sammanbrott är ganska sällsynt, vanligtvis slutar allt med en säkring.
Ett mycket vanligt fel är ett firmware-rally. Den fasta programvaran flyger ofta, beviset på detta är vanligtvis den fullständiga frysningen av mottagaren. I det här fallet kommer "blinkande" att hjälpa. Jag ska berätta om en annan orsak till felet, som kan uppstå på grund av installation av dålig kvalitet. Vatten i kabel. Om den yttre isoleringen av kabeln är bruten, kan vatten från atmosfärisk nederbörd komma in, det kommer lätt in i mottagaren genom en slang, ibland översvämmar hela dess insida. Kabelns tillstånd måste övervakas under hela enhetens livslängd.
I den här artikeln kommer vi att fixa det vanligaste felet i en satellitmottagare, nämligen att vi reparerar strömförsörjningen till den här enheten. Varför en strömkälla? Ja, för i 95% av fallen av fel på mottagaren är den skyldige strömförsörjningen. Mottagaren kanske inte slås på alls, den kan slås på "halvvägs" (till exempel: den röda indikatorn lyser, och den gröna, trots våra ansträngningar när en viss knapp trycks ned, slås inte på och det finns fortfarande en många tecken), eller så kanske någon funktion inte fungerar. Och orsaken till alla dessa missförstånd kan i de flesta fall vara strömförsörjningen. Vi kommer att reparera SVEC-mottagaren, men funktionellt, på de flesta av dessa enheter, skiljer sig strömförsörjningen endast i form och placering av radioelementen. Principen för att reparera mottagare är nästan alltid densamma.
Så, låt oss börja. Till att börja med behöver du förstås ta isär vår "enhet". Vi skruvar loss skruvarna eller bultarna på sidorna av locket och tar bort det. Här är bilden framför oss:
Låt oss nu visuellt inspektera enheten och kortet, för synliga orsaker till fel (detta kan vara en "uppblåsthet" av kondensatorer, utbränning av kortet eller enskilda element, etc.). Om det inte finns några synliga skäl så tittar vi på säkringen. Även om det inte är visuellt synligt att säkringen har "bränt ut", är det ändå bättre att kontrollera dess integritet med enheten. Om säkringen inte fungerar, skynda dig inte att byta den och försök slå på mottagaren. Vanligtvis "bränner de inte ut" bara så, tvärtom, för det mesta, när det finns en överspänning i nätverket, förblir de oskadda, och något annat kommer definitivt att misslyckas. Det är så modern teknik fungerar. I allmänhet måste vi ta bort strömförsörjningen (i bilden är den markerad med en blå pil) från mottagaren för att kontrollera andra element.
Först och främst måste du kontrollera strömkondensatorn: den kan ha en restladdning. Om det finns en laddning i kondensatorn är det absolut nödvändigt att ladda ur den, annars kan vi, när vi kontrollerar andra radioelement, inte bara "bränna" enheten utan också få en bra elektrisk stöt, om än inte dödlig, men fortfarande obehaglig.
Efter det fortsätter vi att kontrollera huvudtransistorn, som finns på radiatorn. Om vi förkastar alla professionella termer, så "kallar" vi det helt enkelt för en "kortslutning". Dessa transistorer misslyckas ständigt, betecknas enligt följande: D13009K. De bokstavliga värdena kan vara olika, men de numeriska värdena måste matcha. Denna transistor finns i många mottagare, men inte alla. Andra har liknande eller kan ha mikrokretsar. Det är inte meningen, det är viktigt att det i de flesta fall är effekttransistorer eller mikrokretsar som går sönder.
På vår strömförsörjning, efter att ha kontrollerat denna transistor, hittades en kortslutning mellan dess kontakter. Av detta följer att transistorn är "utbränd".
Nu måste vi lossa den och kontrollera resten av radioelementen. Jag kommer att förklara kontrollen på ett enkelt sätt: du måste kontrollera alla transistorer och dioder (zenerdioder) för en "kortslutning".
Alla delar markerade med pilar i bilden ska kontrolleras för "kortslutning". Efter en sådan kontroll hittade jag en "utbränd" diod, som drivs av 5V.Vi måste också löda den, så att vi, precis som transistorn, kan ersätta den med en lämplig.
Löd sedan den nya transistorn och dioden på plats. Efter det kan du kontrollera vår strömförsörjning. Vi gör det så här: vi sätter in den i mottagaren och ansluter bara nätsladden och strömknappen till den. Vi ansluter INTE kabeln med ledningar som går till kortet med processorer. Vi kommer att kontrollera med utgångsspänningar, vars värde anges på strömförsörjningen, nära "uttaget" där kabeln är införd.
Vi mäter spänningen vid strömförsörjningens utgång och, om de matchar värdena på kortet, kan du ansluta kabeln.
Allt. Nu fäster vi alla bultar som håller fast strömförsörjningen till mottagaren och stänger vår enhet med ett lock. Redo.
Naturligtvis beskrivs den vanligaste och inte komplicerade typen av haveri här. Det kan finnas allvarligare orsaker till att den här enheten inte fungerar. Sedan, utan inblandning av en specialist, kan man inte göra, men utan att göra någonting är det omöjligt att lära sig någonting.