Занижены напряжения блок питания ресивера. Можно воспользоваться осциллографом и проверить, какого типа ток мы имеем на выходе


Выход из строя блока питания - одна из наиболее типичных поломок спутниковых ресиверов. Как правило, это происходит вследствие потери емкости конденсаторов из-за длительного срока работы, либо при повреждении демпферных элементов и диодных мостов от резкого перепада напряжения.

Симптоматика поломки довольно проста ресивер либо не включается вовсе, либо после включения экран прибора начинает мигать, и больше ничего не происходит. Ремонт спутниковых ресиверов при этом сводится к замене поврежденных элементов, и не занимает много времени. В самом сложном случае проблема решается полной заменой блока питания.

Поломка крптомодуля

Более редкий, но достаточно простой случай поломка криптомодуля, отвечающего за дешифровку закодированного сигнала. В этом случае ресивер работает нормально, однако на экране телевизора появляется сообщение о том, что сигнал закодирован (в зависимости от модели, данное сообщение может выводится как на русском, так и на английском языках). Ремонт спутниковых ресиверов в данном случае также достаточно прост: замена криптомодуля на исправный поможет исправить ситуацию.

Неисправность тюнера

Выход из строя тюнера сопровождается рассыпанием, либо полным исчезновением изображения, а также периодическим или постоянным пропаданием звука. Данная симптоматика неспецифична, и может также являться следствием повреждения гнезда или кабеля антенны, неполадок в спутниковом конвертере, и даже банальным ослаблением сигнала из-за внешних факторов. Поэтому ремонт спутниковых ресиверов в подобных случаях следует проводить лишь после тщательной диагностики.

Неисправность системной (материнской) платы

Данная категория неисправностей весьма разнообразна, и в большинстве случаев для того, чтобы однозначно выявить причину сбоя, требуется провести полноценную диагностику. Многие симптомы неоднозначны, и могут являться следствием неправильной настройки периферического оборудования, повреждением кабелей, и других факторов.

Например, если ресивер уходит в непрерывную загрузку, либо на его дисплее загораются одновременно все символы, а само устройство отказывается работать, это может оказаться следствием сбоя программного обеспечения. Ремонт спутниковых ресиверов при этом сводится к простой перепрошивке (то есть, перепрограммированию устройства). В то же время, данный симптом может быть следствием выхода из строя BIOS ресивера, и потребовать замены дефектного чипа.

Здравствуйте, сегодня мы попробуем починить «Триколоровский» ресивер. Многие сталкивались с такой проблемой, когда гарантия (обычно она составляет 12 месяцев) закончилась, и приёмник вдруг вышел из строя. Новый стоит дорого, да и в большинстве случаев ремонт не составит большого труда и обойдётся в копейки, если вы, хоть немного дружите с паяльником, основные и самые распространённые неисправности легко устранить самому. Рассмотрим такой ремонт на примере очередного ресивера от компании «Триколор» GS-8300 N. Надо сказать, аппарат не самого лучшего качества, и денег которые берет за него , конечно же, не стоит. Но, тем не менее, число абонентов велико и далеко не у всех все работает долго и исправно.

Основной и самой распространённой неисправностью всех ресиверов является неисправность в цепи питания и преобразования напряжения. Ещё, часто выходит из строя модулятор из-за короткого замыкания в от , хотя последние модели имеют хорошую защиту от замыкания в кабеле, при срабатывании которой, подача напряжения на конвертор просто прекращается, пока не будет устранено к/з.

И так, наш ресивер не подает никаких признаков жизни, индикаторы на дисплее передней панели не горят, и никакое передёргивание сетевой вилки с розетки и включение выключение тумблера нам не помогает (по крайней мере, так было с аппаратом, пример которого приведен в этой статье). Первым делом, что мы делаем, это вытаскиваем вилку из сети, и снимаем верхнюю крышку, нам нужно добраться до электронной начинки аппарата. И тут важно помнить про одну вещь, а именно про гарантийную пломбу которую мы конечно нарушим если снимем крышку. Поэтому ещё раз убедитесь, что гарантийный срок точно истёк, и по гарантии никто чинить вам его не будет. Если же гарантия ещё действует, советую отнести приёмник в сервисный центр и доверить это дело специалисту.

Открыв крышку, мы видим печатные платы с множеством компонентов соединённые между собой шинами проводов. Ниже приведены фото с описанием некоторых устройств на плате. В первую очередь, нас интересует плата питания, её не сложно различить по установленному на ней трансформатору, и подводящему сетевому проводу. И первое на что обращаем внимание, это предохранитель. Он обычно установлен в начале цепи. Предохранитель не обязательно будет иметь привычную вам форму (стеклянная капсула с тонким проводником внутри), например, в моём случае предохранитель заключен в маленькую пластиковую коробочку, и что бы подобраться непосредственно к самому предохранителю, крышку этой коробочки необходимо снять. Делается это очень просто, например пинцетом. Добравшись до предохранителя, проверяем его тестором или мультиметром на разрыв. Если предохранитель сгорел, что кстати очень часто бывает, идем в радиомагазин, покупаем такой же, меняем его и всё. Если дело не в нём, проверяем детали дальше по цепи. Часто выходит из строя сам трансформатор, обнаружить такую неисправность мы можем померив напряжение на вторичной обмотке. Надо сказать, трансформатор заменить возможно сможет не каждый, если так, то лучше отнести ресивер в мастерскую, если же вы уверены в своих силах, то вперёд, мне например это не составит труда.

Ресивер внутри:

Электоролитический или оксидный конденсатор, стоящий на входе часто высыхает и выходит из строя, что так же является неисправностью, найти такую поломку тоже сможет не каждый, нужно иметь хотя бы начальный уровень радиолюбителя. Обычно неисправные конденсаторы вздуты, имеют желтоватый вид, или небольшое коричневое пятнышко на плате у основания ножек. Так же, исправность конденсатора можно определить сравнив его номинальную и измеренную ёмкость.

В ресивере используется прямой ток, который выпрямляется из переменного сетевого с помощью диодного моста. Неполадки с диодным мостом тоже случаются. Диоды проверить очень просто, основная функция полупроводникового диода, в одну сторону пропускать ток, а в другую нет. В моём же случае неисправным оказался транзистор первичной обмотки трансформатора, найти его не сложно, обычно он имеет радиатор для отвода тепла. Неисправность транзистора я определил измерив напряжение на его эмиттере, оно там отсутствовало, первичная обмотка не питалась соответственно всё остальное обесточено. Транзистор обошёлся мне в 28,5 р., Заменив его с помощью паяльника, я устранил неисправность и ресивер снова в рабочем состоянии. Надо сказать такая поломка довольно редкое явление, обычно всё заканчивается на предохранителе.

Очень распространённой неисправностью является слёт прошивки. Прошивка часто слетает, свидетельством этого обычно служит полное зависание приёмника. В этом случае поможет . Скажу про ещё одну причину неисправности, которая может возникнуть из-за некачественного монтажа. Вода в кабеле. Если внешняя изоляция кабеля нарушена, то во внутрь может попадать вода от атмосферных осадков она легко как по шлангу попадает в ресивер, иногда заливая все его внутренности. За состоянием кабеля необходимо следить на протяжении всего срока службы аппарата.

Эта статья посвящена спутниковым ресиверам , а точнее ремонту их блока питания.
Ремонт блока питания спутникового ресивера
Поломка блока питания спутникового ресивера – одна из наиболее часто встречающихся причин неисправности устройства. Обусловлено это тем, что ресивер постоянно пребывает включенным в сеть, в результате чего неизбежным становится быстрый износ различных деталей.

Диагностировать поломку блока питания достаточно просто. Ресивер либо совершенно не подает признаков жизни, либо мигает одним индикатором, но при этом не функционирует. Нередко можно наблюдать мигающий дисплей. В зависимости от модели и типа поломки, симптомы могут быть различными, но в любом случае диагностику устройства лучше начинать с блока питания.

Визуальный осмотр

Перед началом работ ресивер необходимо отключить от сети. Затем нужно разобрать корпус устройства и очистить плату от пыли (возможно, в этом-то и заключается проблема). Не обязательно сразу браться за мультиметр с осциллографом (особенно если у вас их попросту нет). Самую распространенную поломку можно диагностировать и невооруженным взглядом: неисправный конденсатор.

Конденсатор, вышедший из строя, как правило, отличается вздувшейся верхней частью. В отдельных случаях конденсатор может протечь, что, опять-таки, легко обнаруживается при внешнем осмотре. Заметив подобное, нужно незамедлительно выпаять конденсатор и впаять, соблюдая полярность, новый, аналогичных параметров.
Также легко определить выгоревший предохранитель. Его тоже следует заменить на аналогичный, ведь без него напряжение на блок питания, в принципе, не поступает. Если после описанных процедур ресивер все еще не работает, нужно браться за измерения.
Общие измерения
Для начала нужно замерить все напряжения на выходе с блока питания. Как правило, их значения подписаны на плате рядом с соответствующими контактами. Если все напряжения соответствуют заявленным, значит, очевидно, блок питания в порядке, а проблема кроется дальше. Если же значения отличаются, то неисправность все же в блоке питания.
Можно воспользоваться осциллографом и проверить, какого типа ток мы имеем на выходе. Если напряжение постоянное, то, скорее всего, проблема в сглаживающем конденсаторе. Если переменное – в диодном мосту. Важно! Описанные измерения нужно производить при включенном в сеть ресивере!
Точечные измерения
Можно обойтись и без осциллографа, просто «прозвонив» мультиметром все конденсаторы и диоды. Неисправный конденсатор вовсе не обязательно выглядит вздувшимся, он может и никак не отличаться от обычного, рабочего. Соответственно, выявить его неисправность можно только путем замера внутреннего сопротивления.

Также неисправность может крыться в высоковольтной части схемы. Как правило, это – диоды. Нужно «прозвонить» каждый и, при необходимости, перепаять диодный мост. Даже если сгорел только один диод, заменить следует все четыре. Возможен вариант, когда диоды «подгорают», временно сохраняя работоспособность, но выходят из строя в ближайшее время. Кроме того, следует проверить сопротивление всех резисторов.

Другие случаи
В редких случаях может получиться так, что выходит из строя дроссель. Это одна из самых проблемных деталей. Найти новый дроссель скорее всего не получится. Придется воспользоваться услугой «донора», если это возможно. К счастью, подобные поломки случаются не так уж часто – при сильных скачках напряжения в сети.
Также может перегореть ШИМ-контроллер. Это – последнее, на что следует грешить, если все остальное уже заменено, либо и было рабочим. Подлежит замене, найти новый не составляет труда.

В данной статье мы будем своими руками ремонтировать «триколоровский» ресивер . Зачастую возникает такая проблема, что гарантийный срок закончился, а приемник неожиданно сломался. Покупать новый ресивер дорого, нести в сервисный центр – значит, на долгое время лишить себя просмотра спутникового ТВ . А ведь во многих случаях поломку устройства можно исправить самостоятельно, не затратив при этом особого труда и больших денежных средств. Если вы умеете паять, то легче самому разобраться в неисправностях и устранить их.

В качестве примера мы будем использовать ресивер для телевидения . Стоит отметить, что качество приемника оставляет желать лучшего, так как стоит он прилично. Тем не менее, многие абоненты используют именно этот ресивер, и не у всех он работает исправно.

Основная и самая распространенная проблема большинства ресиверов – это неисправности в системе питания и преобразования напряжения. Кроме того, короткое замыкание в коаксиальном кабеле от LNB часто провоцирует поломку модулятора. Только в последних моделях стали использовать неплохую защиту, которая при замыкании прекращает подачу напряжения на конвертер, пока это замыкание не устранится.

Итак , возникла проблема: ресивер не включается и вообще не подаёт признаков жизни, и индикаторы на передней панели не горят. Попробовали передернуть вилку из розетки, включить/выключить тумблер – не помогает.
Тогда разбираемся дальше. Сначала нужно обязательно вытащить вилку из розетки и снять верхнюю крышку с помощью отвертки. Нам нужно посмотреть электронную начинку устройства. Здесь важно помнить, что при снятии крышки мы обязательно нарушим гарантийную пломбу.
Поэтому, если гарантийный срок ещё не истек, лучше не лезьте сами, иначе вы не сможете потом отремонтировать свой ресивер по гарантии.
А если же гарантия прошла и надеяться вам не на кого, то дерзайте – срывайте пломбу.

Убрав крышку, вы увидите печатные платы с различными компонентами. Они соединены между собой шинами проводов. На фото приведены некоторые устройства с описанием. Нам нужно найти плату питания. На ней установлен трансформатор и подвод для сетевого шнура, так что отыскать её не сложно. Первое, на что стоит обратить внимание, — это предохранитель, который, как правило, устанавливается в начало цепи. Предохранитель может иметь разные формы, например, стеклянная капсула с проводником или маленькая пластиковая коробочка, в которую помещен предохранитель. Во втором случае надо сначала снять крышку коробочки (можно пинцетом или щипчиками), чтобы добраться до самого предохранителя. Дальше нужно проверить предохранитель тестером или мультиметром на разрыв. Если он перегорел, что зачастую случается, то идите в магазин радиоприборов, купите такой же предохранитель и просто поменяйте его. Если же с предохранителем все нормально, то делаем проверку дальше по цепи.

Ещё один элемент, который частенько ломается, это непосредственно трансформатор. Такая неисправность обнаруживается с помощью измерения напряжения на вторичной обмотке. Стоит отметить, что замена трансформатора не каждому под силу. Если вы не уверены, что сами сможете поменять его, то лучше отнесите свой приемник к ремонтнику, а если для вас это не представляется трудным, то дерзайте.

Еще одна неисправность – это выход из строя электролитического или оксидного конденсатора, стоящего на входе, из-за высыхания. Чтобы обнаружить эту поломку, нужно хоть немного разбираться в радиомеханике. Неисправный конденсатор обычно желтоватого цвета, так же у основания его ножек на плате может наблюдаться небольшое коричневое пятно. Кроме того, можно сравнить номинальную и измеренную емкость конденсатора, чтобы определить его исправность.
Диодный мост в ресивере преобразует переменный сетевой ток в прямой.

Диодный мост также может сломаться. Это несложно проверить, так как полупроводниковый диод имеет одну основную функцию: пропускать ток в одну сторону, а в другую – нет.

В рассматриваемом нами случае поломка произошла с транзистором первичной обмотки трансформатора. У него есть радиатор для отвода тепла, поэтому найти его довольно просто. Неисправность была обнаружена так: измерили напряжение на эмиттере транзистора, там его не было, первичная обмотка не питалась, значит, все остальные детали обесточены. Стоимость транзистора около 30 рублей. Чтобы заменить его нам понадобится паяльник. Устраняем неисправность, и – «Ура! Заработало!» – ресивер снова в порядке. Отметим, что транзистор ломается не часто, в основном ресиверы выходят из строя из-за предохранителя.

Рассмотрим ещё одну весьма распространенную неисправность – слет прошивки. Это происходит довольно часто. Признаком слета прошивки является полное зависание ресивера. Тогда нам нужно просто приемник.

Причиной поломки ресивера также может быть и некачественный, непрофессиональный монтаж. Если нарушается внешняя изоляция кабеля, то дождевая вода или снег может с легкостью проникнуть внутрь кабеля и, как по шлангу, просочиться в ресивер, залив всё его внутреннее содержимое. Поэтому нужно следить за кабелем, нет ли где перегибов или нарушения изоляции.

Тем, кто ничего не понимает во внутреннем устройстве спутниковых ресиверов, или кому вообще некогда с этим разбираться, не стоит отчаиваться при поломке устройства. Сервисные центры ещё никто не отменял. Туда можно обратиться с вашей проблемой и специалисты помогут вам её решить.

Выходят из строя по различным причинам – это и перепад напряжения, и износ самого устройства из-за интенсивного использования, и отказ определенных элементов. Сюда же можно отнести и поломки из-за владельцев, которые сами решили разобраться в проблеме, не имея на то специальных навыков, например, неправильно заменили прошивку в спутниковом или кабельном ресивере.

Блок питания – это, пожалуй, самая ломающаяся часть ресивера. Блок питания может сломаться из-за некачественной питающей сети, из-за некачественных радиодеталей (особенно на дешевой китайской технике).

Пыль и грязь тоже могут привести приемное устройство к поломке, создавая неправильный тепловой режим.

В сервисном центре производится ремонт и обслуживание различного спутникового оборудования. Причем ремонт осуществляется специалистами и на профессиональном оборудовании. Практически любую неисправную деталь можно заменить на новую. Сроки выполнения ремонта будут зависеть от наличия деталей в сервисном центре. Если какая-либо деталь отсутствует, то её будут заказывать у поставщиков, что займет некоторое время. Но в больших серьёзных центрах, обычно, детали всегда есть в наличии.

Рассмотрим ещё одну ситуацию: ресивер вышел из строя после скачка напряжения. После открытия крышки, было обнаружено, что перегорели следующие детали:

  • сетевая емкость C5 — 47µFx400V
  • Q1 — CS2N60F
  • R8, R11, R13 – каждый по 3 Om (типоразмер 1206)
  • R9 — 47 Om (1206)
  • U1 – тип не определен

В интернете нашли страничку с таблицей по опознанию и подбору аналогов (например, http://remont-aud.net/ic_power/), по ней смотрим, что у нас есть, чего нету. Заменим последнюю деталь на SG6848, чтобы минимизировать вмешательство в заводскую схему.

Проводим демонтаж неисправных деталей (на фото обведено красным цветом):

  • R8, R11, R13 — 3 Om (1206)
  • R3, R6 (можно один из них) — 1 MOm (1206)
  • C3 — 68nF
  • R25 — 3,6 kOm (0805)
  • R26 — 10 kOm (0805)

Устанавливаем новые детали:

  • вместо U1 — SG6848
  • вместо R8, R11, R13 – один резистор 1,8 Om х 0,5W
  • вместо C3 резистор 100 kOm (1206)
  • вместо R26 резистор 33 kOm
  • вместо R25 подбираем резистор в диапазоне 10-12 kOm, контролируя напряжение 3V3 на катоде VD8, остановимся на номинале 11 kOm, U=3.36V (при 10 kOm U=3,28V, при 12 kOm U=3,41V)
  • вместо сгоревшего Q1 – SSS4N60B (корпус TO-220F).

Видео-обзор: ремонт ресивера Триколор GS8300 (нет сигнала)

———————

С 28 июня 2011 года всем абонентам « », использующим приёмники GS-8300, GS-8300М и GS-8300N, необходимо обновить(ПО) через спутник до версии 1.0.157.

При прозвоне напряжения, идущего с блока питания, выяснилось, что напряжение 1.8 В присутствует в схеме питания этих буферных каскадов (нижний на изображении выше).

Чтобы понять, за что оно отвечает в схеме этих каскадов, пришлось по печатной плате срисовать схему данных буферных каскадов.

Собрана она на двух транзисторах. Соответственно, на вход подается входной сигнал. На выходе мы должны получить тот сигнал, который непосредственно подается на видеовыход и на «RGB» выходы разъема SCART.

Это напряжение 1.8 В идет как питание этого каскада. Но, для данного каскада это очень маленькое напряжение. Потому что размах выходного видеосигнала стандартно составляет 1 В. Плюс падение напряжения на переходе «коллектор-эмиттер» у нас составляет примерно 0.7 В. То есть, мы уже подбираемся к крайнему значению напряжения питания.

Маловероятно, что схема должна запитываться таким маленьким напряжением. Для нормальной работы такого каскада напряжение его питания должно быть от 3 до 5 В.

Следующим шаг. По номеру на самой плате (вверху платы) блока питания находим его схему.

По ней можно узнать, какое напряжение должно быть на этом выводе. На этом ресивере стоит блок питания модель «FP06M024».

Исходя из данных схемы, выходными напряжениями для нашего блока питания являются напряжения +5 В, +30 В, +22 В, +3.3 В и + 12 В. Как видим, в выходных напряжениях данного блока питания отсутствует напряжение 1.8 В.

Если проследить по схеме самого блока питания, что та линия, на которой у нас имеется 1.8 В, на самом деле должна иметь 5 В.

Далее разбираемся, как формируется данное напряжение. Видим, что в данном блоке питания, стабилизация осуществляется по линии 3.3 В. Отсюда берется сигнал для задающего делителя микросхемы U3 TL431. Это у нас управляемый стабилитрон, который непосредственно управляет оптопарой и за счет этого происходит стабилизация выходного напряжения.

12 В – стабилизация идет с помощью линейного стабилизатора 1117 на 12 В.

22 В – жестко не стабилизированы. Стабилизация этого напряжения происходит за счет индуктивной связи обмоток 3.3 В и 22 В. То есть, когда у нас напряжение будет просаживаться, оно будет одинаково просаживаться как на линии 3.3 в, так и на остальных линиях.

Но, линия 3.3 В заведена в цепь управления оптопарой, поэтому, если будет стабилизация по линии 3.3 В, то автоматически будет стабилизация и по остальным напряжениям.

То же самое для напряжения 30 В.

А напряжение 5 В стабилизируется отдельным стабилизатором, который собран на полевом транзисторе U5 и такой же микросхеме, как и в цепи обратной связи, управляемом стабилитроне TL431.

Данный стабилитрон изменяет свое сопротивление между анодом и катодом таким образом, чтобы на управляющем выводе 1 у нас поддерживалось напряжение 2.5 В.

Здесь у нас имеется резистивный делитель. Номиналы сопротивления одинаковые. Поэтому, если на выходе будет 5 В, то в точке деления будет половина этого напряжения.

Соответственно, если выходное напряжение нужно сделать больше, чем 5 В, то сопротивление верхнего резистора нужно увеличивать.

При необходимости получить напряжение меньше 5 В, сопротивление верхнего резистора нужно уменьшать.







2024 © gtavrl.ru.