รายละเอียด: Resanta 160 ฟิวส์ซ่อมแซมที่ต้องทำด้วยตัวเองจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงสำหรับเว็บไซต์ my.housecope.com
ครั้งหนึ่งอินเวอร์เตอร์เชื่อม Resanta SAI 250PN ตกไปอยู่ในมือของฉัน อุปกรณ์นี้เป็นแรงบันดาลใจให้ความเคารพอย่างไม่ต้องสงสัย
ผู้ที่คุ้นเคยกับการออกแบบอินเวอร์เตอร์เชื่อมจะประทับใจกับพลังทั้งหมดในลักษณะของการเติมอิเล็กทรอนิกส์
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วการเติมอินเวอร์เตอร์เชื่อมได้รับการออกแบบให้มีกำลังสูง ดูได้จากส่วนพลังงานของอุปกรณ์
วงจรเรียงกระแสอินพุตมีไดโอดบริดจ์ทรงพลังสองตัวบนหม้อน้ำ ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์สี่ตัวในตัวกรอง วงจรเรียงกระแสเอาต์พุตยังมีอุปกรณ์ครบครัน: ไดโอดคู่ 6 ตัว ซึ่งเป็นตัวเหนี่ยวนำขนาดใหญ่ที่เอาต์พุตของวงจรเรียงกระแส
สาม ( ! ) รีเลย์ซอฟต์สตาร์ท หน้าสัมผัสของพวกเขาเชื่อมต่อแบบขนานเพื่อรองรับกระแสไฟกระชากขนาดใหญ่เมื่อเริ่มการเชื่อม
หากเราเปรียบเทียบ Resanta นี้ (Resanta SAI-250PN) กับ TELWIN Force 165 แล้ว Resanta จะช่วยให้เขาออกสตาร์ทได้อย่างรวดเร็ว
แต่ถึงแม้สัตว์ประหลาดตัวนี้ก็มีส้น Achilles
เครื่องทำความเย็นไม่ทำงาน
ไม่มีตัวบ่งชี้บนแผงควบคุม
หลังจากการตรวจสอบคร่าวๆ ปรากฎว่าวงจรเรียงกระแสอินพุต (บริดจ์ไดโอด) อยู่ในลำดับที่ดี เอาต์พุตอยู่ที่ประมาณ 310 โวลต์ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ส่วนกำลัง แต่อยู่ที่วงจรควบคุม
จากการตรวจสอบภายนอกพบว่ามีตัวต้านทาน SMD ที่ถูกเผาไหม้สามตัว หนึ่งในวงจรเกตของทรานซิสเตอร์สนาม 4N90C ที่ 47 โอห์ม (เครื่องหมาย - 470) และ 2 ตัวที่ 2.4 โอห์ม (2R4) - ต่อแบบขนาน - ในวงจรต้นทางของทรานซิสเตอร์ตัวเดียวกัน
ทรานซิสเตอร์ 4N90C (FQP4N90C) ควบคุมโดยไมโครเซอร์กิต UC3842BN. ไมโครเซอร์กิตนี้เป็นหัวใจสำคัญของการจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง ซึ่งให้พลังงานแก่รีเลย์ซอฟต์สตาร์ทและตัวกันโคลงแบบอินทิกรัลที่ + 15V ในทางกลับกัน เขาป้อนวงจรทั้งหมด ซึ่งควบคุมทรานซิสเตอร์หลักในอินเวอร์เตอร์ นี่คือส่วนหนึ่งของโครงการ Resant SAI-250PN
![]() |
วิดีโอ (คลิกเพื่อเล่น) |
นอกจากนี้ยังพบว่ามีตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้าของคอนโทรลเลอร์ UC3842BN SHI (U1) ในที่เปิดอยู่ บนไดอะแกรมถูกกำหนดเป็น R010 (22 โอห์ม, 2W). บนแผงวงจรพิมพ์ มีชื่ออ้างอิง R041 ฉันจะเตือนคุณทันทีว่าการตรวจจับการแตกของตัวต้านทานนี้ค่อนข้างยากในระหว่างการตรวจสอบภายนอก รอยร้าวและรอยไหม้ที่มีลักษณะเฉพาะสามารถอยู่ด้านข้างของตัวต้านทานที่หันไปทางบอร์ด ดังนั้นในกรณีของฉัน
เห็นได้ชัดว่าสาเหตุของการทำงานผิดพลาดคือความล้มเหลวของคอนโทรลเลอร์ UC3842BN (U1) SHI ในทางกลับกันทำให้การบริโภคในปัจจุบันเพิ่มขึ้นและตัวต้านทาน R010 ถูกไฟไหม้จากการโอเวอร์โหลดที่คมชัด ตัวต้านทาน SMD ในวงจร MOSFET FQP4N90C เล่นบทบาทของฟิวส์และส่วนใหญ่ต้องขอบคุณพวกมันที่ทำให้ทรานซิสเตอร์ยังคงไม่บุบสลาย
อย่างที่คุณเห็น แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตช์ทั้งหมดใน UC3842BN (U1) ล้มเหลว และป้อนบล็อกหลักทั้งหมดของอินเวอร์เตอร์เชื่อม รวมทั้งรีเลย์ซอฟต์สตาร์ทด้วย ดังนั้นการเชื่อมจึงไม่แสดง "สัญญาณแห่งชีวิต" ใดๆ
เป็นผลให้เรามี "สิ่งเล็กน้อย" จำนวนมากที่ต้องเปลี่ยนเพื่อชุบชีวิตหน่วย
หลังจากเปลี่ยนองค์ประกอบที่ระบุแล้ว อินเวอร์เตอร์เชื่อมจะเปิดขึ้น ค่าของกระแสที่ตั้งไว้ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล และเครื่องทำความเย็นส่งเสียงดัง
สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์เชื่อมอย่างอิสระ มีแผนผังที่สมบูรณ์ของ Resant SAI-250PN

- 0



















บอกชื่อไมโครเซอร์กิตแปดขาให้ฉันทราบ มิฉะนั้น ในขณะที่คนรู้จักของฉันคนหนึ่งกำลังบัดกรีมันอยู่ ข้อมูลทั้งหมดบนนั้นก็ถูกเผา Resanta 160 ทราย.


















- 2





















แสดงบนไดอะแกรมอันไหน


















- 2




















มิทก้า51 , มันเป็นเรื่องไร้สาระ
ในขณะที่คนรู้จักของฉันคนหนึ่งกำลังดื่มมันอยู่ ข้อมูลทั้งหมดบนนั้นก็ถูกเผา


















- 0





















มิทกะ51 นี่มันไร้สาระ


















- 1




















alek956 ไม่เข้าใจ


















- 0




















แสดงบนไดอะแกรมอันไหน


















- 0







































- 1





















องค์ประกอบถูกวงกลมสีแดงสำหรับความล้มเหลว "ทั่วไป" สีน้ำเงินเมื่อ 3842 ล้มเหลว ฯลฯ ในกรณีของคุณ ให้เปลี่ยนทั้งสองอย่าง แทนที่จะใช้ R013 (SMD 1206) จำเป็นต้องบัดกรีตัวต้านทานเอาต์พุต 0.5W อย่างระมัดระวังแทนโดยใส่ท่อฉนวนไว้ ทรานซิสเตอร์เปลี่ยนเป็นใดๆ แต่ที่ 900V


















- 0





















ไม่ใช่คนแรกที่มีปัญหานี้
ไมโครชิปหากิน หายากสำหรับการขายคุณจะไม่รับแอนะล็อก


















- 0




















ทำไม? มันเป็นเรื่องธรรมดามาก และไม่ขาดดุล ข้อบกพร่องเป็นมาตรฐานของ Resant (และโคลนของมัน)


















- 0





















และเหตุผลก็ค่อนข้างง่าย! ก่อนปิดเครื่องและเปิดเครื่อง คุณต้องลดกระแสไฟให้สุด (ตามคำสั่ง) และเนื่องจากการหยุดชะงักในเครือข่ายไฟฟ้า
ทำไม? มันเป็นเรื่องธรรมดามาก และไม่ขาดดุล ข้อบกพร่องเป็นมาตรฐานของ Resant (และโคลนของมัน)
ไม่ว่าในกรณีใดในพื้นที่ชนบทแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย!


















- 1





















ไม่จำเป็น การเชื่อมไม่สนใจเรื่องนี้
ฉันมีปัญหา น้ำเข้าตลอดเวลา โอเวอร์โหลด 2 โวลต์ที่เอาต์พุต ไดโอดที่เอาต์พุตเป็นเรื่องปกติ เปลี่ยน Q2 D3 D4 D7 D8 R5 A3120 บน 5 และ 8 ขา a3120 26 โวลต์ที่หนึ่งและ 24 โวลต์ที่อื่น บนบอร์ด PWM ที่ขาที่ 3 5 โวลต์ที่ขาที่ 5 15 โวลต์ ภายใต้ภาระการโอเวอร์โหลดก็ไหม้เช่นกัน มีปัญหาอะไรอีก
เราต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ SAI160 ถูกนำโดยเพื่อน ๆ ขุดอุปกรณ์ฉันเห็นภาพต่อไปนี้: viper22 และ R37 ระเบิด, ไดโอด D16, D15 (ER2D) วงแหวนในไม่ช้า DZ8 zener diode ก็สั้นเช่นกัน เปลี่ยนรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้: U1, Q4, D15, D16, R37, C21-24 U2 (เผื่อว่าผมเปลี่ยนด้วย) เมื่อเปิดเครื่องพัดลมจะกระตุกและหยุดนิ่ง (ให้มา 11.6 โวลต์) รีเลย์เปิดขึ้นหลังจากเปิดเครื่องแล้วมีเสียงแปลก ๆ มาจากบอร์ดราวกับว่าพัลเซอร์ปิดหรือโหลดมาก D20 และ D18 เริ่มร้อนขึ้น อย่างยิ่ง viper22 ก็ร้อนขึ้นเช่นกัน ฉันไม่ได้เปิดมันนานกว่าหนึ่งนาที เห็นได้ชัดว่ามันทำงานไม่ถูกต้อง แจ้งให้เราทราบหากใครประสบความล้มเหลวประเภทนี้ ไม่มีออสซิลโลสโคป ฉันไม่เห็นว่า viper22 ให้อะไร


















- 1




















เมื่อเปิดเครื่อง พัดลมจะกระตุกและหยุด (ให้มา 11.6 โวลต์)
ดังนั้นปิดพัดลมชั่วคราวและวัดสิ่งที่อยู่ตรงทางออกของช่างเชื่อม? แรงดันไฟฟ้า? ตรวจสอบพัดลมจากแหล่งจ่ายไฟแยกต่างหาก พวกเขาสามารถเผาผลาญได้ดีเพราะ พวกเขายังมีแผนผังอยู่ภายใน
กอนชี่ , ทรานซิสเตอร์กำลังส่งเสียงดังหรือไม่?
ดังนั้นปิดพัดลมชั่วคราวและวัดสิ่งที่อยู่ตรงทางออกของช่างเชื่อม? แรงดันไฟฟ้า? ตรวจสอบพัดลมจากแหล่งจ่ายไฟแยกต่างหาก พวกเขาสามารถเผาผลาญได้ดีเพราะ พวกเขายังมีแผนผังอยู่ภายใน
ตรรกะ ฉันจะพยายาม คุณคิดว่าโหลดมากจนไดโอดและ U1 ร้อนขึ้นหรือไม่? แรงดันไฟขาออกควรอยู่ที่เท่าไร? ไม่มีประสบการณ์ในการซ่อมอินเวอร์เตอร์เชื่อม


















- 0




















แรงดันไฟฟ้าที่ควรจะเป็น - ฉันจำไม่ได้ แรงดันไฟทำงานเขียนไว้บนพัดลม นี่คือสิ่งที่ควรจะเป็น พัดลมแบบสั้นจะให้น้ำหนักมาก เกือบ k.z. นั่นเป็นสาเหตุที่ไดโอดร้อน พวกเขายืนอยู่ข้างหน้าพวกเขาในวงจรคดเคี้ยวแบบอนุกรม


















- 1




















มือไม่ถึงความไม่พอใจของฉัน แต่ฉันพบไมโครเซอร์กิตมูลค่า 50 รูเบิลนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ เขาบัดกรีเธอ จากนั้นฉันก็บัดกรีเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงซึ่งฉันไม่รู้ พูดสั้น ๆ ว่าฉันเอาการเชื่อมของฉันและมอบให้กับร้านค้าที่ฉันซื้อมันรับประกันฉันที่นั่นเป็นเวลา 6 เดือนเมื่อฉันซื้อ ตอนนี้เธออายุได้ 1 ปีกว่าๆ แล้ว แต่พวกเขายืนยันกับเธอว่ากำลังซ่อมที่ศูนย์ภูมิภาคในคาลินินกราดอย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมา ดังนั้นทุกคนควรคำนึงถึงธุรกิจของตนเอง แม้ว่าผู้ดูแลร่างกายจะซ่อมทีวี เขาก็ไม่ได้รับการเชื่อม ฉันกำลังพูดถึงเพื่อนของฉัน ดังนั้นให้ค้นหาที่อยู่ของเวิร์กช็อปการรับประกันในหนังสือจากอุปกรณ์และไว้วางใจผู้เชี่ยวชาญ


















- 1




















ดังนั้นทุกคนควรคำนึงถึงธุรกิจของตนเอง
มันคงจะดีถ้าทุกคนเข้าใจสิ่งนี้!


















- 0





















แม้ว่าผู้ดูแลร่างกายจะซ่อมทีวี เขาก็ไม่ได้รับการเชื่อม ฉันกำลังพูดถึงเพื่อนของฉัน
ถ้าอาจารย์ท่านนี้รู้วิธีอ่านไดอะแกรมและเข้าใจว่าคืออะไร เขาก็ควรจะคิดออก อีกคำถามหนึ่งคือถ้าชิ้นส่วนที่จำเป็นไม่อยู่ในมือ
การฟื้นฟูและซ่อมแซมอินเวอร์เตอร์เชื่อมด้วยมือสามารถทำได้เฉพาะเมื่อคุณมีความรู้ที่มีความมั่นใจเพียงพอในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบที่ค่อนข้างซับซ้อนของอุปกรณ์ Resant (หรือประเภทเดียวกัน) ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อวินิจฉัยสาเหตุของความผิดปกติ
หน่วยอินเวอร์เตอร์มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ค่อนข้างซับซ้อน อุปกรณ์ของคลาสนี้โดดเด่นด้วยการมีวงจรแปลงกำลังในองค์ประกอบเซมิคอนดักเตอร์การควบคุมโหมดการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่เข้าใจสาระสำคัญของงานขององค์ประกอบเหล่านี้ การซ่อมแซมตนเองจึงเป็นไปไม่ได้
- สาเหตุหลักของการพังทลายของอุปกรณ์ Resant ถือเป็นความร้อนสูงเกินไปของแต่ละหน่วยโครงสร้าง ในเวลาเดียวกัน ความเป็นไปได้ดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งจากสาเหตุของความผิดปกติของระบบทำความเย็น และด้วยการเลือกโหมดการเชื่อมที่ไม่ถูกต้อง
- องค์ประกอบทั้งหมดของระบบทำความเย็นต้องได้รับการตรวจสอบที่จำเป็น
- ในกรณีส่วนใหญ่ เพื่อตรวจสอบการพังทลาย คุณจะต้องตรวจสอบองค์ประกอบหลักของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์
เป็นที่ชัดเจนว่าการซ่อมแซมอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์เป็นไปไม่ได้หากไม่มีหัวแร้งและอุปกรณ์สิ้นเปลือง (บัดกรี, ฟลักซ์) แต่จะต้องใช้เครื่องมือหลักในการวินิจฉัยความผิดปกติอย่างแม่นยำ
- โวลต์มิเตอร์, โอห์มมิเตอร์, แอมมิเตอร์ เป็นการดีที่สุดถ้าคุณมีเครื่องมือรวมที่สามารถกำหนดพารามิเตอร์ทั้งหมดของวงจรไฟฟ้าได้
- จำเป็นต้องมีออสซิลโลสโคปเพื่อตรวจสอบพารามิเตอร์การทำงานของชุดควบคุม
การมีชุดอุปกรณ์ขั้นต่ำดังกล่าวจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดลักษณะการทำงานผิดปกติหลักทั้งหมดของหน่วย Resant
ข้อผิดพลาดหลักที่คุณสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ได้แก่:
- ไม่มีกระแสเชื่อมเมื่อมีแรงดันไฟเข้า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความล้มเหลวของฟิวส์ แต่การทำงานผิดพลาดในส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้าก็เป็นไปได้เช่นกัน
- แม้แต่การตั้งค่าอุปกรณ์เป็นโหมดการทำงานที่มีกำลังไฟสูงสุดก็ไม่อนุญาตให้รับกระแสเชื่อมของความแรงที่ต้องการ ในกรณีส่วนใหญ่ สาเหตุอยู่ที่การสัมผัสที่ไม่ดีที่ขั้วหรือแรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอในเครือข่ายแหล่งจ่ายไฟ บ่อยครั้งที่การทำงานผิดพลาดเกิดจากการหยุดทำงานของหน่วยพลังงานของอุปกรณ์
- สาเหตุของการปิดอินเวอร์เตอร์ Resanta อย่างต่อเนื่องอาจเป็นการลัดวงจรในส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจรหรือความผิดปกติในการทำงานขององค์ประกอบของระบบทำความเย็น การปิดอินเวอร์เตอร์บ่งบอกถึงการทำงานปกติขององค์ประกอบการป้องกันความร้อนสูงเกินไปของอุปกรณ์
- สาเหตุของความไม่เสถียรของส่วนโค้งในการเชื่อมอาจเป็นการพังทลายในชุดควบคุมหรือวงจรไฟฟ้าของตัวเครื่อง
ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการเลือกโหมดการทำงานที่ยอมรับได้ ด้วยการโอเวอร์โหลดอย่างต่อเนื่อง แม้แต่อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้อย่าง Resanta ก็จะมีอายุการใช้งานน้อยกว่าระยะเวลาที่ประมาณการไว้มาก ให้ความสนใจกับเสียงที่ผิดปกติหรือความร้อนของเคสหรือส่วนประกอบอื่นๆ ของอุปกรณ์ สัญญาณเหล่านี้บ่งบอกถึงการพังทลายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคตอันใกล้นี้
มาตรการหลักทั้งหมดสำหรับการซ่อมแซมอุปกรณ์สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่อไปนี้:
- ควรทำการตรวจสอบภายนอกของตัวเรือนอินเวอร์เตอร์ การตรวจสอบสภาพของสายไฟและสายเชื่อม หากมีอาการผิดปกติปรากฏขึ้น ในบางกรณี การสัมผัสที่ไม่ดีที่จุดเชื่อมต่อต่างๆ อาจทำให้เครื่องไม่เสถียร เมื่อทำการตรวจสอบ ให้ความสนใจกับความเสียหายทางกล อาจเป็นสัญญาณของการลัดวงจร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของฟิวส์และขันหน้าสัมผัสที่มีอยู่ทั้งหมดให้แน่น
- ในขั้นตอนต่อไป คุณควรเปิดเคสของอุปกรณ์ และตรวจสอบสภาพขององค์ประกอบหลักทั้งหมดในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ คุณควรตรวจสอบพารามิเตอร์ของแรงดันไฟขาเข้าและขาออกและกระแสไฟ
หากตรวจไม่พบความเสียหายของวงจรไฟฟ้า จำเป็นต้องตรวจสอบสภาพของชุดจ่ายไฟและระบบควบคุมอุปกรณ์
ลองพิจารณาขั้นตอนนี้โดยใช้อินเวอร์เตอร์ Resant เป็นตัวอย่าง
- ตรวจสอบความสามารถในการซ่อมบำรุงของทรานซิสเตอร์ที่ใช้ในวงจรว่าตัวแรกจะเสีย ให้ความสนใจกับความเสียหายต่อร่างกายของชิ้นส่วนต่างๆ (การเสียรูป, ความเหนื่อยหน่าย) หากไม่มีร่องรอยที่มองเห็นได้ ทรานซิสเตอร์จะต้องได้รับการตรวจสอบกับผู้ทดสอบ
- ส่วนต่อไปที่ล้มเหลวบ่อยกว่าส่วนอื่นคือไดรเวอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์หรือไมโครเซอร์กิต ทุกส่วนของประเภทนี้ยังได้รับการตรวจสอบโดยใช้เครื่องทดสอบพิเศษ
- ความล้มเหลวของวงจรเรียงกระแสไดโอดนั้นพบได้น้อย เมื่อพิจารณาถึงความผิดปกติ ขอแนะนำให้ตรวจสอบส่วนประกอบบริดจ์เรกติไฟเออร์ทั้งหมด หากความต้านทานมีแนวโน้มเป็นศูนย์ ก็จำเป็นต้องมองหาไดโอดที่เสียหาย
- เมื่อทำการเปลี่ยนองค์ประกอบที่ตรวจพบข้อบกพร่อง ควรเลือกการดัดแปลงอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่คล้ายคลึงกัน จำเป็นต้องใส่ใจกับความเร็วของเซมิคอนดักเตอร์และกำลังของมันเมื่อติดตั้งบนหม้อน้ำ ควรใช้แผ่นระบายความร้อนซึ่งช่วยเพิ่มการกระจายความร้อนและลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดความร้อนสูงเกินไป
การค้นหาข้อบกพร่องในชุดควบคุมควรให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการ ความน่าจะเป็นของการซ่อมแซมตัวเองที่ประสบความสำเร็จโดยไม่มีอุปกรณ์และทักษะพิเศษมักจะเป็นศูนย์
การป้องกันความเสียหายทำได้ง่ายกว่าการตรวจจับ ดังนั้น ปกป้องอินเวอร์เตอร์การเชื่อมของคุณจากความชื้น ทำความสะอาดจากฝุ่นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติได้เช่นกัน และต้องแน่ใจว่าได้เลือกโหมดการทำงานของอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดเมื่อทำการเชื่อมส่วนประกอบและชิ้นส่วนต่างๆ

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเครื่องเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างฝีมือประจำบ้าน เพื่อให้พวกเขาสามารถซ่อมแซมและฟื้นฟูบางสิ่งบางอย่างบนที่ดินของตนได้ และบ่อยครั้งที่เครื่องเชื่อมกลายเป็นเพื่อนที่เชื่อถือได้ในระหว่างการก่อสร้าง ดังนั้นในเกือบทุกครัวเรือน เจ้าของจึงมีเครื่องเชื่อมเป็นของตัวเอง

อินเวอร์เตอร์มีหลายรุ่น ดังนั้นคุณควรเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุกสิ่งเล็กน้อยเมื่อคุณไปช็อปปิ้ง ท้ายที่สุด การเลือกเครื่องเชื่อมมีความสำคัญมาก และราคาที่จ่ายไปก็ไม่น้อย ตัวอย่างเช่นเครื่องเชื่อม Resant เพิ่งได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งไม่สามารถดึงดูดสายตาได้
Resant ภายนอกดูอึมครึมมาก โดยปกติแล้วจะเป็นกล่องขนาดเล็กที่มีสีเงิน มีที่จับขนาดเล็กติดกับลิ้นชักซึ่งไม่สะดวกต่อการพกพาและดูเหมือนว่าอุปกรณ์ทั้งหมดจะดูเงอะงะและอาจจะตลกเล็กน้อย แต่ มันมีขนาดเล็กและค่อนข้างเบาและสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายโดยใส่ไว้ในกระเป๋าใบใหญ่หรือเป้สะพายหลัง

เพื่อให้ resant ทำงานได้ ไม่จำเป็นต้องใช้แรงดันไฟฟ้ามาก เพราะมันใช้และดูดซับได้น้อยมาก จะดีกว่าที่จะซื้ออิเล็กโทรดสากลสำหรับอินเวอร์เตอร์นี้โดยปกติจะมีเครื่องหมายสีน้ำเงิน
การทำงานกับอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ เขาเป็นคนเชื่อฟังไม่ต้องการทักษะหรือความรู้เพิ่มเติม อินเวอร์เตอร์ทรายที่ดียังเหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงานกับเครื่องเชื่อม ปาฏิหาริย์แบบจีนนี้เป็นที่ชื่นชอบของมืออาชีพเช่นกัน เนื่องจากใช้งานได้ง่ายแม้ในกระแสสลับ
ไม่ต้องการอะไหล่เพิ่มเติม ยกเว้นอิเล็กโทรด แต่ในทางกลับกัน คุณสามารถพกติดตัวไว้เสมอและขนส่งไปยังที่ที่คุณต้องการ แน่นอนว่านอกจากคุณสมบัติเชิงบวกแล้ว ยังมีด้านลบเล็กน้อย แต่ไม่มีนัยสำคัญกับประโยชน์ที่เจ้าของบ้านจะได้รับจากการซื้อเครื่องเชื่อมดังกล่าว
ประโยชน์ของการซื้อ Resant Inverter:
- เคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างง่ายดาย
- เชื่อถือได้.
- ไม่ต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติม
- มีแผนภาพวงจรเป็นของตัวเอง
- ป้องกันจากความร้อนสูงเกินไป
- พร้อมกับระบบระบายอากาศแบบบังคับ

- คาร์บอนไดออกไซด์.
- อาร์กอน.
- สารผสมอื่นที่คล้ายคลึงกัน
การออกแบบอินเวอร์เตอร์ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยช่างเชื่อมมือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ที่เหมาะสมในการทำงานกับอุปกรณ์ดังกล่าว และ โดยปกติแล้วจะไม่มีการบ่นเกี่ยวกับการทำงานกับอุปกรณ์ดังกล่าว และคน ๆ หนึ่งแม้จะเป็นงานใหม่สำหรับเขา แต่ก็เรียนรู้การใช้เครื่องเชื่อมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจุดประสงค์ของเขาอย่างรวดเร็ว
มี sais ในอินเวอร์เตอร์และคุณสมบัติของตัวเองซึ่งคุณควรระวังเพื่อไม่ให้มีคำถามในระหว่างการเชื่อม ดังนั้น, กระแสไฟขาออกเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ และด้วยเหตุนี้ ความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นเมื่ออิเล็กโทรดถูกส่งผ่านพื้นผิวที่เกิดการเชื่อมจึงได้รับการชดเชยอย่างง่ายดาย แต่อิเล็กโทรดจะดำเนินการด้วยตนเอง
แต่บางครั้งก็มีการเกาะติด แต่วงจรดังกล่าวสั้นและอินเวอร์เตอร์ทำให้สามารถถอดอิเล็กโทรดออกจากพื้นผิวได้อย่างง่ายดาย ทำให้กระแสไฟขาออกลดลง พื้นผิวของส่วนที่เชื่อมไม่เสียหาย วัตถุประสงค์หลักของอินเวอร์เตอร์ตามโครงการคือ การเชื่อมอาร์คด้วยกระแสตรงซึ่งถูกปกคลุมด้วยอิเล็กโทรด
ตามโครงการปรากฎว่าหลักการพื้นฐานของเครื่องเชื่อมดังกล่าวคือการแปลงแรงดันไฟฟ้า มันมาในรูปแบบตัวแปร ประมาณที่ความถี่ 50 Hz และถูกแปลงเป็นค่าคงที่ ดังนั้นการกระทำแบบเดียวกันตามโครงการจึงเกิดขึ้นแบบย้อนกลับ: จากแรงดันไฟฟ้าตรงของเครือข่ายไปจนถึงแรงดันไฟฟ้าสลับซึ่งมีความถี่สูง

กล้าพูดได้เต็มปากว่า อินเวอร์เตอร์คอยตรวจสอบการทำงานของมันอย่างต่อเนื่อง และพยายามรักษาเสถียรภาพของแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนเข้าไป อินเวอร์เตอร์ดังกล่าวมีประโยชน์ไม่เพียงแต่ในแง่ของความเรียบง่ายของการออกแบบและการควบคุมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในด้านราคาต่ำและวงจรการแปลงกระแสที่มีประสิทธิภาพสูงด้วย


พวกเขาถูกแทนที่ด้วยเครื่องเชื่อมประเภทอินเวอร์เตอร์ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ขอบเขตการใช้งานมีหลากหลายตั้งแต่ครัวเรือนไปจนถึงองค์กร งานหลักคือเพื่อให้แน่ใจว่าการเผาไหม้มีเสถียรภาพและการบำรุงรักษาอาร์คเชื่อมระหว่างการเชื่อมด้วยการใช้กระแสความถี่สูง การทำงานของอินเวอร์เตอร์เชื่อมขึ้นอยู่กับหลักการ:
- การแปลงแรงดันไฟฟ้าอินพุต 220 V AC เป็น DC (DC จะถูกแปลงเป็น AC ความถี่สูงที่ไม่ใช่ไซนัส)
- ภายหลังการแก้ไขกระแสความถี่สูง (รักษาความถี่ไว้)

ด้วยหลักการเหล่านี้ น้ำหนักและขนาดของอินเวอร์เตอร์จึงลดลงอย่างมาก ซึ่งช่วยให้สร้างการระบายความร้อนเพิ่มเติมได้
ในการแก้ไขปัญหาเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ คุณต้องทำความคุ้นเคยกับแผนภาพบล็อกของเครื่อง ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้:
วงจรเรียงกระแส- อินเวอร์เตอร์
- หม้อแปลงไฟฟ้า.
- วงจรเรียงกระแสความถี่สูง
- วงจรควบคุมและรักษาเสถียรภาพ (ไดรเวอร์และแผงควบคุม)
- เครื่องควบคุมกระแสเชื่อม
ต้องขอบคุณอุปกรณ์นี้ที่ทำให้น้ำหนักและขนาดลดลง การใช้หม้อแปลงพัลส์ทำให้สามารถรับกระแสอันทรงพลังในขดลวดทุติยภูมิ ดังนั้นอินเวอร์เตอร์สำหรับการเชื่อมจึงเป็นแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งทั่วไป เช่นเดียวกับในคอมพิวเตอร์ แต่มีกำลังไฟเพียงพอ เมื่อความถี่เพิ่มขึ้น น้ำหนักและขนาดของหม้อแปลงจะลดลง (การพึ่งพาตามสัดส่วนผกผัน) เพื่อให้ได้ความถี่สูง จะใช้ทรานซิสเตอร์หลักอันทรงพลัง
การสลับเกิดขึ้นที่ความถี่ 30 ถึง 100 kHz (ขึ้นอยู่กับรุ่น AAIPA) ทรานซิสเตอร์ทำงานด้วยแรงดันตรง (U) เท่านั้น โดยแปลงเป็นกระแสความถี่สูง ได้กระแสตรงจากวงจรเรียงกระแส (การปรับแรงดันไฟหลัก 50 Hz) นอกจากนี้วงจรเรียงกระแสยังมีตัวกรองตัวเก็บประจุ เมื่อกระแสไหลผ่านไดโอดบริดจ์ แอมพลิจูดลบของตัวแปร U จะถูกตัดออก (ไดโอดส่งกระแสไปในทิศทางเดียวเท่านั้น) แอมพลิจูดที่เป็นบวกไม่คงที่และได้ค่าคงที่ U กับระลอกคลื่นที่เห็นได้ชัดเจน ซึ่งจะต้องทำให้เรียบด้วยตัวเก็บประจุขนาดใหญ่
ผลจากการแปลงค่า DC U มากกว่า 220 V ปรากฏขึ้นที่เอาต์พุตของตัวกรอง ไดโอดบริดจ์และตัวกรองสร้างแหล่งจ่ายไฟอินเวอร์เตอร์ ทรานซิสเตอร์เชื่อมต่อกับหม้อแปลงพัลส์ความถี่สูงแบบสเต็ปดาวน์ซึ่งมีความถี่ในการทำงานตั้งแต่ 30 ถึง 100 kHz (30000.100000 Hz) เกินความถี่ไฟหลัก 600 หรือ 2,000 ครั้ง ส่งผลให้น้ำหนักและขนาดลดลงอย่างเห็นได้ชัด
รุ่นที่พบบ่อยที่สุดคือ Resant SAI 220 (220a, 220k) เช่นเดียวกับรุ่น 190 (190a) เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเชื่อมมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันซึ่งแตกต่างกันในกระแสเชื่อม:
ช่วงแรงดันไฟหลัก: 145.270 V.- กระแสไฟสูงสุด: สูงถึง 35 A.
- แรงดันไฟขณะเดินเบา: 75.85 V.
- แรงดันในการขึ้นรูปอาร์ค: 22.30 V.
- ช่วงกระแสเชื่อม: 5.270 A.
- ระยะเวลาโหลด (กระแสสูงสุด): 4.8 นาที
- เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด (d) ของอิเล็กโทรด: 5 มม.
- น้ำหนัก : ประมาณ 5 กก.
หากไม่มีความปรารถนาจะส่งซ่อมให้ช่างเชื่อมและคุณต้องการที่จะคิดออกด้วยตัวเอง (ในที่สุดวงจรก็ไม่ซับซ้อนนัก) คุณจำเป็นต้องค้นหาและศึกษาวงจรและความผิดปกติของ RESANT SAI 190 ถ้า คุณมีประสบการณ์แล้วคุณไม่สามารถใช้วงจรได้เลยซึ่งจำเป็นสำหรับความสะดวกและข้อผิดพลาดในการค้นหาอย่างรวดเร็วเท่านั้น เพื่อแสดงตัวอย่าง ไดอะแกรมของเครื่องเชื่อมประเภทอินเวอร์เตอร์ RESANTA SAI 220 (190) จะแสดงขึ้น และระบุองค์ประกอบวิทยุหลักที่มักจะล้มเหลวไว้
แบบที่ 1 - วงจรไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์เชื่อม Resant SAI 220
ในการซ่อมอุปกรณ์ คุณต้องถอดแยกชิ้นส่วนการทำงานผิดปกติทั่วไปและวิธีกำจัดสิ่งเหล่านี้
บางครั้งเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์ล้มเหลว สาเหตุและผลที่ตามมาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าเป็นไปได้ เอาไปซ่อม อย่างไรก็ตามหลายคนต้องการทำเอง ต้องขอบคุณวิธีแก้ปัญหานี้ คุณสามารถเพิ่มความรู้ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้ เพราะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก และคุณสามารถประหยัดค่าซ่อมได้มาก ข้อผิดพลาดควรแบ่งออกเป็นแบบง่ายและซับซ้อน สิ่งง่ายๆคือ:
ความร้อนสูงเกินไปเนื่องจากฝุ่นละออง- ลวดแตก.
- สูญเสียพลังงาน (เนื่องจากเคสเปียก)
- การแทรกซึมของมวลบนร่างกาย
- ผู้ติดต่อไม่ดี
- อิเล็กโทรดติด
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดไม่ชอบฝุ่น เพราะทำให้ถ่ายเทความร้อนได้ยาก จึงเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้า (อาจเป็นไฟฟ้าลัดวงจร) แม้จะมีการทำความสะอาดสถานที่คุณภาพสูง แต่ฝุ่นก็ยังคงมีอยู่ การบำรุงรักษาเป็นประจำไม่เพียงแต่ช่วยยืดอายุของอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันปัญหาทางการเงินและการซ่อมแซมอีกด้วย
การแตกหักของสายไฟเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีการหักงออย่างต่อเนื่อง สายไฟที่หักนั้นยากต่อการติดตามและมักส่งผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรนอกจากนี้ หน้าสัมผัสบนแผ่นอิเล็กโทรดที่ยึดอิเล็กโทรดจะหลวม ทำให้การเชื่อมมีประสิทธิภาพน้อยลงหรือเป็นไปไม่ได้ จำเป็นต้องรัดหน้าสัมผัสทั้งหมดเป็นระยะ
การทำงานในสภาพเปียกชื้นยังส่งผลต่อประสิทธิภาพของช่างเชื่อมด้วย การสูญเสียพลังงานอาจเกิดขึ้น ในกรณีนี้ต้องหลีกเลี่ยงสภาวะการทำงานดังกล่าว
เมื่อเจาะมวลบนเคส (ฟิวส์และมิเตอร์หลุดออกมา) คุณต้องตรวจสอบตำแหน่งสัมผัสของชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟกับเคสและหุ้มฉนวนลวด
การเกาะของอิเล็กโทรดเกิดขึ้นหากคุณใช้สายต่อแบบยาวที่มีหน้าตัดเล็กๆ หรือที่เครือข่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
นอกจากนี้ ควรตรวจสอบคุณภาพของอิเล็กโทรดและกระแสที่ตั้งไว้ด้วยส่วนโค้งที่ไม่เสถียร
การแยกประเภทที่ซับซ้อนรวมถึงความผิดปกติขององค์ประกอบวิทยุและต้องการความรู้เพิ่มเติม หากไม่มีประสบการณ์ในการซ่อมอุปกรณ์วิทยุมีวิธีแก้ปัญหา 2 วิธี:
- มอบให้กับช่างผู้ชำนาญ
- รับประสบการณ์ในด้านนี้และทำทุกอย่างด้วยตัวเอง
คุณควรใส่ใจกับกฎความปลอดภัยในการซ่อมอุปกรณ์และระมัดระวังให้มาก อันที่จริง ไม่มีอะไรยากเลยในการซ่อมด้วยตัวเอง คุณเพียงแค่ต้องเปิดอินเทอร์เน็ตและค้นหารายละเอียดทั้งหมดของช่างเชื่อมประเภทอินเวอร์เตอร์ มีข้อมูลมากมายบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการตรวจสอบส่วนใดส่วนหนึ่ง มีแม้กระทั่งการตรวจสอบไมโครเซอร์กิตที่บ้าน
ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบรายละเอียดด้วยสายตา สิ่งเหล่านี้อาจเป็นตัวต้านทานการไหม้, ไดโอด, ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าที่บวม, หม้อแปลงไฟฟ้าเผา และอื่นๆ อีกมากมาย หากไม่พบสิ่งใด คุณต้องตรวจสอบอินพุต U ไปยังไดโอดบริดจ์ ในการดำเนินการนี้ ต้องตัดการเชื่อมต่อเอาต์พุต หากไดโอดเสีย คุณต้องเปลี่ยนอันที่ผิดพลาดแล้วลองอีกครั้ง หากไฟ LED ไม่สว่างขึ้น คุณจำเป็นต้องตรวจสอบ และหากเป็นไปได้ ให้เปลี่ยนเป็นหลอดที่สามารถซ่อมบำรุงได้
ขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบทรานซิสเตอร์ fqp4n90c ทรานซิสเตอร์หลัก 4n90c ในแหล่งจ่ายไฟของอินเวอร์เตอร์เชื่อมใช้เพื่อเพิ่มความถี่ของกระแสตรงและถ่ายโอนไปยังหม้อแปลงพัลส์ อะนาล็อกของ fqp4n90c (สิ่งที่จะแทนที่) คือ STP3HNK90Z แต่ขอแนะนำให้หาอันเดียวกัน
หากหน่วยพลังงานทำงานผิดปกติ คุณต้องตรวจสอบทรานซิสเตอร์ (การตรวจสอบด้วยภาพอาจไม่แสดงอะไรเลย) ในการทำเช่นนี้ คุณต้องยกเลิกการขายและตรวจสอบกับผู้ทดสอบ (ดูวิธีการตรวจสอบได้บนอินเทอร์เน็ต) ไดรเวอร์ที่สร้างจากทรานซิสเตอร์หรือไมโครเซอร์กิตก็ล้มเหลวในลักษณะเดียวกัน มีการตรวจสอบโดยการบัดกรีและตรวจสอบแต่ละองค์ประกอบแยกจากกัน
การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่บกพร่องนั้นดำเนินการโดยแอนะล็อกหรือองค์ประกอบซึ่งมีลักษณะเกินกว่าพารามิเตอร์ของชิ้นส่วนดั้งเดิม
การซ่อมแซมต้องใช้มัลติมิเตอร์และออสซิลโลสโคป (การวัดพารามิเตอร์สัญญาณบนแผงควบคุม) หากแผงควบคุมเสีย ไฟ LED สีเหลืองจะสว่างขึ้น สิ่งนี้บ่งชี้ว่าไม่สามารถทำการเชื่อมได้ ในกรณีนี้ คุณต้องถอดอินเวอร์เตอร์และวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วต่อของแผงควบคุม (ต่อไปนี้เรียกว่า CP) ในระหว่างการวัด ควรเปรียบเทียบข้อมูลกับค่าตาราง (ตารางที่ 1) ของ PU ที่ใช้งานได้
ตารางที่ 1 - การเปรียบเทียบตัวบ่งชี้ U
หากการวัดแตกต่างจากค่าในตาราง คุณจะต้องยกเลิกการขาย PU ให้ค้นหาชิป UC3845B (UC3842) และวัดโหมดการทำงาน
ตารางที่ 2 - โหมดการทำงานของชิป UC3845B (UC3842)
ไม่มีการจ่ายพลังงานให้กับขาที่ 2 เนื่องจากตัวต้านทาน R013 ผิดพลาด จำเป็นต้องขายอย่างระมัดระวังและตรวจสอบความต้านทานควรอยู่ที่ 1.21 โอห์ม หากมีข้อบกพร่องจำเป็นต้องเปลี่ยนอันเดิมหรือใช้กำลังไฟมากขึ้น (กำลังไฟเริ่มต้น 0.25 W)
ไฟฟ้าไม่ได้จ่ายไปที่ขาที่ 3 ของไมโครเซอร์กิตเนื่องจาก R011 ผิดพลาด (47 ถึง 0.25 W) จึงต้องตรวจสอบด้วย ขา 3 และ 6 เชื่อมต่อกัน ดังนั้น เมื่อเปลี่ยนความต้านทาน ขา U และ 6 จะปรากฏขึ้น หากสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้น จำเป็นต้องตรวจสอบทรานซิสเตอร์ fqp4n90c
ถัดไปคุณต้องฟื้นฟูพลังของขาที่ 8 (แบบ sai resant 190 หรือ 220) ซึ่งเชื่อมต่อกับห่วงโซ่ขององค์ประกอบจุดอ่อนที่ต้องบัดกรีและตรวจสอบ: ไดโอด D011 และ R010
หลังจากทั้งหมดนี้ คุณต้องวัด U หากตรงกับตาราง คุณควรเชื่อมต่อทุกอย่างและทดสอบ เมื่อคืนค่าจนเต็มแล้ว อินเวอร์เตอร์จะเปิดขึ้นและไฟ LED สีเหลืองจะไม่สว่าง หลังจากรันการทดสอบในเชิงบวก คุณสามารถประกอบได้อย่างสมบูรณ์

เป็นไปได้ที่หม้อแปลงจะล้มเหลว และปรากฏการณ์นี้ค่อนข้างหายาก จำเป็นต้องหมุนขดลวดเพื่อลัดวงจรและกระแสไฟรั่วไปที่เคส
ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอินเวอร์เตอร์เชื่อมทั่วไปจึงค่อนข้างง่าย หลักการทำงานของแต่ละรุ่นเหมือนกัน และแตกต่างกันเฉพาะรายละเอียดและการออกแบบเท่านั้น เมื่อทำการซ่อม การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยสำหรับการซ่อมอุปกรณ์วิทยุเป็นสิ่งสำคัญมาก ขั้นตอนเริ่มต้นของการซ่อมอินเวอร์เตอร์การเชื่อม (กฎนี้ใช้กับอุปกรณ์ใด ๆ ) คือการตรวจสอบองค์ประกอบทั้งหมดสำหรับการสัมผัสที่ขาด การเผาไหม้และการบวมขององค์ประกอบ รวมถึงการสัมผัสที่ไม่ดี (ต้องทำความสะอาดหน้าสัมผัสทั้งหมดให้ดีก่อนเริ่มการซ่อมแซม ).
![]() |
วิดีโอ (คลิกเพื่อเล่น) |