Почему стиральная машина не включается

Содержание

Влияние разновидности микросхем на способы проверки

Способ и сложность проверочных работ во многом зависит от типа схемы:

  • Самые простые для проверки мультиметром являются микросхемы серии КР 142, имеющие три вывода. Проверка осуществляется подачей напряжения на вход и его измерением на выходе. На основании этих измерений делается вывод об исправности системы.
  • Более сложные для проверки – микросхемы серий К 155, К 176. Для проверочных мероприятий понадобятся: колодка и источник питания с определенным уровнем напряжения, который подбирается под конкретную систему. На вход подается сигнал, контролируемый на выходе с помощью мультиметра.
  • При необходимости проведения более сложных проверок используют не мультиметры, а специальные тестеры, которые можно собрать самостоятельно или купить в магазине радиоэлектроники. Тестеры позволяют проверить прозвонкой исправность отдельных узлов схемы. Данные проверки обычно отображаются на экране тестера, что позволяет сделать вывод о работоспособности отдельных элементов устройства.

При проведении проверок работоспособности микросхемы необходимо смоделировать нормальный режим ее работы. Для этого подаваемое напряжение должно соответствовать нормальному уровню, который соответствует конкретной системе. Проверять микросхемы на исправность рекомендуется на специальных проверочных платах.

Признаки неисправности, их устранение

Перейдем к рассмотрению конкретных признаков неисправностей ШИМ контроллера.

Остановка сразу после запуска

Импульсный модулятор запускается, но сразу останавливается. Возможные причины: разрыв цепи обратной связи; блок питания перегружен по току; неисправны фильтровые конденсаторы на выходе. Поиск проблемы: осмотр платы, поиск видимых внешних повреждений; измерение мультиметром напряжения питания микросхемы, напряжения на ключах (на затворах и на выходе), на выходных емкостях. В режиме омметра мультиметром надо измерить нагрузку стабилизатора, сравнить с типовым значением для аналогичных схем.

Импульсный модулятор не стартует

Возможные причины: наличие запрещающего сигнала на соответствующем входе. Информацию следует искать в даташите соответствующей микросхемы. Неисправность может быть в цепи питания ШИМ контроллера, возможно внутренне повреждение в самой микросхеме. Шаги по определению неисправности: наружный осмотр платы, визуальный поиск механических и электрических повреждений. Для проверки мультиметром делают замер напряжений на ножках микросхемы и проверку их соответствия с данными в даташит, в случае необходимости, надо заменить ШИМ контроллер.

Проблемы с напряжением

Выходное напряжение существенно отличается от номинальной величины. Это может происходить по следующим причинам: разрыв или изменение сопротивления в цепи обратной связи; неисправность внутри контроллера. Поиск неисправности: визуальное обследование схемы; проверка уровней управляющих и выходных напряжений и сверка их значений с даташит. Если входные параметры в норме, а выход не соответствует номинальному значению – замена ШИМ контроллера.

Назначение и устройство

Симисторы – это полупроводниковые полууправляемые ключи, которые открываются импульсом тока через управляющий электрод. Чтобы его закрыть нужно прервать ток в цепи или приложить обратное напряжение.

По принципу действия они подобны аналогичны тиристорам. Отличаются лишь тем, что симистор представляет собой два тиристора, соединённых встречно-параллельно. Обозначение на схеме вы видите ниже.

По определению они часто используются в релейном режиме – простыми словами работают на «включение» и «отключение», кстати такие реле называются полупроводниковыми.

Отличия от электромеханического следующие — быстродействие на порядки выше, нет контактов, в связи с чем большая долговечность. Главное условие долгой эксплуатации – обеспечить номинальный тепловой режим и нагрузку.

Импульсные источники питания стиральных машин

Говорят, импульсных источников питания в стиральной машине нет. Неправда. Ariston/Indesit может похвастаться целой плеядой изделий. Микросхема TNY 264 PN эксплуатируется итальянцами. Глобальный ключ в виде микросборки, вдобавок сравнивает выходные напряжения с номиналами. Принцип работы прост: при появлении питания генератор импульсов нарезает выпрямленное напряжение сети 230 вольт.

Что такое импульсный источник питания? Отличается от рассмотренного выше размером трансформатора. Что в случае со стиральными машинами не столько помогает снизить вес, сколько экономит материалы производителю, уменьшает занимаемый объем. Главные неисправности импульсных блоков питания ограничены неисправностью составных частей.

На входе стоит защитный варистор. Проверяйте целостность. Затем гармоники входного напряжения фильтруются при помощи конденсаторов, индуктивностей, резисторов. Выпрямитель двухполупериодный, либо однополупериодный (настолько низок ток потребления). Один варистор защищает вход микросхемы против скачков напряжения, закорачивая на землю. Выпрямленное напряжение нарезается импульсами. Открывается наибольший простор техническим решениям. Понять, что сломалось, поможет тщательное изучение схемы. Ключом послужат транзисторы, тиристоры, симисторы. Территориально может располагаться на плате, либо входить в состав микросборки.

Стиральная машина

Чтобы понять, почему стиральная машина не включается, придется изучать документацию. TNY 264 PN имеет защиту против коллизий (однако боится воды), стоит порядка 60 рублей. Лучше, нежели брать новую стиральную машину.

Микросхема. Документация выложена в свободном доступе. Сборка снабжена встроенным источником питания 5,8 вольт, генератор импульсов частотой 132 кГц. Питание берется с входа Drain (D). Поясним. Первичная обмотка заземляется через микросхему, процессом управляет внутренний генератор импульсов, сразу получается нарезка. С этого потенциала берется питание внутренних 5,8 вольт. Схемы импульсных источников стиральных машин Indesit малопонятные. Избегаем приводить документацию, покажем типичный пример включения микросхемы из фирменного проспекта на изделие.

Примерно в этом режиме сборка используется в стиральных машинах. Вторичных обмоток трансформатора две: 5 и 12 вольт постоянного напряжения. Приведем назначение выводов микросхемы:

  1. Bypass (BP) предназначен для заземления через конденсатор емкостью 0,1 мкФ. Позволяет работать внутреннему источнику питания 5,8 вольт.
  2. Enable/under-Voltage (EN/UV). У контакта двойственная функция. Во-первых, это разрешение рабочего режима, а во-вторых, датчик по минимальному напряжению. Если к линии постоянного тока через резистор подходит обратная связь, выполняется коррекция режима в нужную сторону. При отсутствии резистора микросхема умеет определять ситуацию, не выполняет контроль за режимом.

  3. Source (S) провод заземления внутренних МОП-структур.
  4. Source (HV RTN) заземлен, используется для замыкания тока через первичную обмотку.

Получается, силовой ключ на МОП транзисторе помещен в одном корпусе с генератором импульсов. Схема отличается от типичных блоков питания. Внутри защита против перегрузки по максимальному току, также выключение при перегреве. Получается самодостаточная конструкция. Вырабатывает импульсы для трансформатора, попутно контролирует выходные напряжения.

Причины неисправности

Варисторы устанавливают параллельно защищаемой цепи, а последовательно с ним ставят предохранитель. Это нужно для того, чтобы, когда варистор сгорит, при слишком сильном импульсе перенапряжения сгорел предохранитель, а не дорожки печатной платы.

Единственной причиной выхода из строя варистора является резкий и сильный скачок напряжения в сети. Если энергия этого скачка большая, чем может рассеять варистор — он выйдет из строя. Максимальная рассеиваемая энергия зависит от габаритов компонента. Они отличаются диаметром и толщиной, то есть, чем они больше — тем больше энергии способен рассеять варистор.

Скачки напряжения могут возникать при авариях на ЛЭП, во время грозы, при коммутации мощных приборов, особенно индуктивной нагрузки.

Устройство стиральных машин с точки зрения питания

Если не включается стиральная машина, первое подозрение заслужил блок питания. Обязан обеспечить подачу напряжения (+5 вольт) процессору,  зажигающему огоньки индикации. Действительно, импульсного блока питания в стиральной машине может не быть. Электроники здесь мало, ток потребления невысок, трансформатор получается скромных размеров. Попробовали бы сделать для телевизора! Трансформатор понижающий:

  • Первичная обмотка 230 вольт переменного тока 50 Гц.
  • Вторичная обмотка 12 вольт переменного тока 50 Гц.

Причем 220 вольт, 12 вольт – действующие значения. Где искать трансформатор? После шнура питания, колодки входной, которые, мы договорились, проверены. Двигатель питается через сетевой фильтр. Устройство защищает не коллекторный мотор, наоборот – уберегает соседей: видеомагнитофоны, плееры дисков, домашние кинотеатры, блоки электроники аппарата. Исправность фильтра легко проверить, измерив выходное напряжение. Должно быть 220 вольт. Как найти фильтр? Коробочка, идущая вослед колодке, корпус обрисовывает принципиальную схему, составленную индуктивностями, конденсаторами, резисторами.

Samsung использует 5 вольт, получаются типичным образом:

  1. Со вторичной обмотки понижающего трансформатора снимается 12 вольт переменного напряжения.
  2. Диодный мост образует двухполупериодный выпрямитель, с которого снимаются постоянные 12 вольт.
  3. По технике безопасности положено заземлять вторичные обмотки трансформаторов, сделано через два резистора по 33 к – по одному на каждый край (не спрашивайте, как это работает).
  4. На выходе диодного моста очередной диод, полагаем, здесь находится по причине удержания большего пробивного напряжения. С точки зрения преобразования сигнала элемент роли не играет.
  5. Параллельный фильтр из RC-цепочки сглаживает пульсации. Здесь стоит электролитический конденсатор 2200 мкФ.
  6. Всем знакомый стабилизатор напряжения 7805 преобразует 12 вольт в 5 вольт.
  7. Выход украсил очередной RC-фильтр, емкость электролитического конденсатора составляет 470 мкФ.

Напряжение 5 вольт подается питать электронный мозг стиральной машины. Проверка блока питания происходит следующим образом:

  1. Следует проверить напряжение выхода вторичной обмотки трансформатора. Составляет в нормальных условиях 12 вольт (действующее значение). Если это не так, трансформатор сломан.
  2. На входе стабилизатора 12 вольт постоянного тока. Иначе проверяйте диодный мост (если значение вдвое меньше), конденсатор емкостью 2200 мкФ.

  3. На выходе стабилизатора ровно 5 вольт постоянного тока. В противном случае неисправна микросхема 7805, проверяйте сопротивления, конденсатор 470 мкФ.

Проще простого!

Как проверить тиристор мультиметром

Рассмотрим последовательность действий для определения работоспособности тиристора.

  1. Прозвонка анод-катод, при любом приложении щупов:
    • аналоговый покажет бесконечность, стрелка не двинется;
  2. цифровой или никак не отреагирует или высветит несколько МОм.
  3. При прозвонке анод-управляющий электрод:
    • аналоговый покажет от нескольких до десятков кОм;
  4. цифровой выдаст такие же цифры.
  5. При прозвонке катод-управляющий электрод:
    • то же самое для обоих приборов.

Теперь попробуем проверить тиристор на открытие, его основную работу. Для этого, минусовой щуп приложим к катоду, плюсовой к аноду и им же, не отрывая от анода, кратковременно коснемся управляющего электрода. Тиристор должен открыться (сопротивление упасть почти до 0 Ом) и удерживаться в таком состоянии до разрыва цепи. Если этого не произошло то:

  • перепутаны плюсовой и минусовой щупы тестера;
  • неподходящий тестер или разряженная батарея в нем;
  • тиристор неисправен.

Перед тем, как выбросить тиристор, проверим мультиметр и правильность своих действий при работе с ним:

  • земляной (корпусный или COM) щуп аналогового тестера – является плюсовым, а у цифрового мультиметра наоборот – минусовым.
  • диапазон измерения должен быть выставлен на 100-2000 Ом, в зависимости от градации коммутационного блока;
  • питание измерительного прибора должно осуществляться свежей, не разряженной батареей с напряжением от 4,5 до 9 вольт;
  • на шкале цифрового мультиметра, в секторе измерения сопротивлений, должен присутствовать значок диода.

Цифровые тестеры-игрушки, размером со спичечную коробку и питанием от часового аккумулятора, для проверки полупроводниковых элементов не подходят. Да и полагаться на другие их измерения не стоит. Но и утверждать, что проверить тиристор цифровым мультиметром невозможно (а такое мнение бытует), тоже неверно. Можно, причем очень даже многими. Соблюдение вышеперечисленных правил, позволяет добиться положительных результатов с разными приборами.

Калибровка и настройка

После подключения геймпада к компьютеру нужно провести настройку и калибровку:

  1. Для калибровки джойстика требуется перейти в «Панель управления», а затем в «Оборудование и звук».
  2. В «устройствах» оборудования, если геймпад подключен правильно, будет обозначен контроллер – по нему нужно нажать правой кнопкой мыши и нажать «Параметры игровых устройств» — «Свойства».
  3. Во вкладке «проверка» можно проверить и оценить текущую калибровку.
  4. Чтобы собственноручно откалибровать устройство надо перейти во вкладку «параметры» — «откалибровать», после чего запустится окно мастера калибровки – далее требуется лишь следовать его советам.

Настройки джойстика для Windows 7, 8, 10 полностью идентична.

Проверка конденсатора мультиметром

Для начала давайте разберемся, что это за устройство, из чего он состоит, и какие виды конденсаторов существуют.

Конденсатор представляет собой устройство, которое способно накапливать электрический заряд. Внутри он состоит из двух металлических пластин параллельных между собой. Между пластинами расположен диэлектрик (прокладка). Чем больше пластины, тем соответственно больший заряд они могут накапливать.

Существует два вида конденсаторов:

  1. 1) полярные;
  2. 2) неполярные.

Как можно догадаться по названию полярные имеют полярность (плюс и минус) и подключаются к электронным схемам со строгим соблюдением полярность: плюс к плюсу, минус к минусу. В противном случае конденсатор может выйти из строя.

Все полярные конденсаторы – электролитические. Бывают как с твердым, так и с жидким электролитом. Емкость колеблется в диапазоне 0.1 ÷ 100000 мкФ.

Неполярные конденсаторы без разницы как подключать или впаивать в схему, у них нет плюса или минуса. В неполярных кондерах диэлектрическим материалом является бумага, керамика, слюда, стекло. Их емкость не очень большая колеблется в приделах от несколько пФ (пикофарад) до единиц мкФ (микрофарад).

Друзья некоторые из Вас могут задаться вопросом, зачем эта ненужная информация? Какая разница полярный-неполярный? Все это влияет на методику измерений. И перед тем как проверить конденсатор мультиметром нужно понимать, какой именно тип устройства перед нами находится.

Проверка исправности

Если принять во внимание уже написанное в этой статье, то такую проверку выполнить несложно. Как проверить симистор? Это можно сделать несколькими способами

Самый простой проверить исправность, — это способ замены. Вместо подозреваемого симистора устанавливаем заведомо исправный, и смотрим, как будет работать схема. Но обычно симисторы проверяют при помощи мультиметра или тестера, иногда без отключения от схемы. Тестером называют мультиметр старого типа, стрелочный. Кроме того, есть еще один способ проверки, при помощи тумблера, лампочки и кнопки. Рассмотрим два последних способа проверять триак более подробно.

Проверка с помощью тестера

Симистор имеет три вывода, которые потребуется попарно прозвонить. В этом и состоит проверка. Включите тестер в режим измерения сопротивления на диапазоне килоом и установите его стрелку на нуль, замкнув между собой щупы. В старых стрелочных приборах это необходимая операция. Полезно знать, какой из щупов тестера имеет положительную полярность, — это позволит определить вид p-n перехода, связанного с управляющим электродом.

Поскольку конструкция симисторов бывает разной, каким-либо образом отметьте проверочный симитор, любым способом, это просто условность. Затем выполните прозвонку всех трех возможных пар электродов, меняя полярность их подключения, и результаты запишите в таблицу. В зависимости от состояния прибора, и даже типа, вы получите различные результаты. Проверка облегчается, если вы заранее знаете тип прибора (при недостатке знаний и опыта можно спутать с транзистором). Поскольку речь в статье идет именно о симисторе (триаке), то дальше будем считать, что мы проверяем именно его.

Некоторые типичные сопротивления при проверке:

  • 0Ом — пробой, короткое замыкание;
  • 50 … 100Ом — открытый (прямосмещенный) p-n переход;
  • 1 … 10кОм — утечка, испорчен кристалл полупроводника;
  • 1МОм … ∞ — запертый (обратносмещенный) p-n переход или обрыв.

Признак исправности симистора — есть пара выводов, дающая при любой полярности щупов тестера признаки исправного p-n перехода, при этом с третьим выводом любой из двух показывает очень большое сопротивление. Остальные случаи показывают, как минимум, очень сомнительное состояние прибора.

(Горячее предложение) TNY264PN

Обязательно проверить возвратные диоды, включенные параллельно электродам коллектор-эмиттер силовых транзисторов. Эти действия, дают положительный результат в обнаружении только следствия неработоспособности всего блока, но причина неисправности в большинстве случаев находится гораздо глубже. Поэтому, если удается найти неисправный элемент, то желательно пройти все этапы проверок, перечисленные выше т. Проверку работоспособности такой микросхемы, например, TL рис. Напряжение подается на вывод 12 относительно выв. Все измерения тоже должны проводиться относительно выв. При подаче питания на микросхему контролируем напряжение на выв. В противном случае не исправен внутренний стабилизатор напряжения микросхемы.

Там и соболи, там и сибирское Мангазейское зимовье, по tnypn как проверить словам поморов-путешественников, — небольшое парусное грузовое.

Способы проверки

Для диагностики неисправностей электронной схемы нужно последовательно проверять её элементы

В первую очередь уделяют внимание силовым цепям, а именно всем полупроводниковым ключам. Для их проверки можно воспользоваться одним из способов:

  • мультиметром (омметром или прозвонкой);
  • батарейкой со светодиодом или лампочкой;
  • на стенде.

Для диагностики следует выпаять элемент, потому что при проверке любых компонентов электронных схем на исправность, не выпаивая с платы, есть вероятность неправильных измерений. Например, вы обнаружите короткое замыкание не проверяемого элемента, а соединённых с ним в цепи параллельно.

В любом случае вы можете проверить симистор и тиристор на исправность не выпаивая, а если найдете возможную неисправность – выпаять и провести измерения повторно.

С помощью мультиметра

Для проверки симистора на пробой с помощью тестера нужно перевести прибор в режим звуковой прозвонки.

В большинстве случаев прозвонка совмещена с проверкой диодов.

Типовое расположение выводов или как еще это называют — цоколевка, изображена на рисунке ниже. А1 и А2 (иногда T1, T2) – это силовые выводы, через них протекает больший ток в нагрузку, а G (gate) – это управляющий электрод. Цоколевка может отличаться, поэтому проверяйте её в даташите вашего симистора

Характеристики

Симистор имеет несколько параметров, которые можно расположить по порядку убывания важности (лучше сказать, частоты использования) следующим образом:

  • Напряжение обратного пробоя, Uобр, В;
  • Напряжение закрытого состояния, Uзс, В;
  • Ток открытого состояния средний, Iос, А;
  • Время включения, tвк, мкс;
  • Время выключения, tвык, мкс;
  • Ток открытого состояния импульсный, Iос, А;
  • Ток закрытого состояния, Iзс, мА;
  • Обратный ток, Iобр, мА;
  • Напряжение открытого состояния, Uос, В;
  • Управляющее напряжение, Uупр, В;
  • Ток управления, Iупр, мА;
  • Скорость нарастания напряжения, dU/dt, В/мкс;
  • Скорость нарастания тока, dI/dt, А/мкс.

Обратите внимание! Параметр «напряжение обратного пробоя» означает максимальное напряжение, которое способен выдержать симистор или тринистор без выхода из строя. Напряжение закрытого состояния характеризует только динисторный эффект

Что это такое

Как показано на Рис.2, тиристор составлен из двух транзисторов разной проводимости: npn и pnp, включенных «навстречу» друг-другу. Если приоткрыть один из транзисторов (npn), приложив между его эмиттером и базой напряжение порядка 0,6 … 0,8 В (напряжение открывания кремниевого p-n перехода), то в коллекторе потечет ток.

Появившееся напряжение между базой и эмиттером второго транзистора начнет открывать его и, одновременно, через коллектор второго транзистора, — первый транзистор. Все это будет лавинообразно нарастать с очень большой скоростью, и теперь уже независимо от начального напряжения. Достаточно только «подтолкнуть» процесс открывания небольшим начальным импульсом.

Для закрывания тиристора необходимо понизить ток в его цепи до минимальной величины, называемой током удержания, и чуть ниже. Поскольку переменный ток так себя и ведет в каждом полупериоде, то каждая половинка симистора будет закрываться, когда меняется полярность в цепи тока.

Схема симистора показана на рисунке Рис. 3 слева, а его физическое устройство, — справа. Напоминаем, что это два встречно-параллельно включенных тиристора. Выводы Т1 и Т2 уже нельзя назвать анодом и катодом, в цепи переменного тока они становятся равноправными. Однако, в цепи постоянного тока триак ведет себя как обычный тиристор и даже содержит «запасной», хотя для его использования придется поменять полярность управляющего напряжения.

Дополнительная информация! Кстати говоря, как тиристор, так и симистор, могут быть составлены из обычных транзисторов разной структуры, имея ту же работоспособность. Главное, чтобы они были рассчитаны на требуемый ток и допустимое напряжение. Но на практике это не используется, с очень давних времен (1960-е) тиристоры стали выпускать в виде готовых приборов в одном корпусе.

Современный тиристор или симистор средней мощности выглядит, как показано на Рис. 4.

СМА BEKO WMD 77100, Не исправность ИП

Здесь картина Есть некоторые схемы, чтобы соответствовать этому приложению. Или нужно сравнить диаграммы IC примеры распиновку я отправил. Большое спасибо еще раз сэр ЖК-мониторы здесь на Филиппинах трудно найти.. Вы уже решили, о схеме типа, используемого для этого монитора? Здесь припоя братан области Может быть, это не TOP цепи Сообщение ясную картину, не текст, см.

Еще один вопрос, микросхема имеет в общей сложности 8 контактов в том числе, не подключен? Хороший день для всех коллег..

Для того чтобы найти подходящую замену и решить проблемы, вам нужно сначала иметь полную схему. Пока зеленой краской покрывают все области печатной платы, что это невозможно, чтобы получить четкое изображение, так что постарайтесь освещенных платы снизу и сделать несколько фотографий схемы. TOPPN, что будет замена для этой части? Возьмите несколько фотографий, как я просил и предоставить список всех доступных схем ИИП в вашем районе. На мой взгляд, это самый быстрый способ найти замену.

All rights reserved. The material on this site may not be reproduced, distributed, transmitted, cached or otherwise used, except with the prior written permission of WTWH Media.

Privacy Policy.