Как проверить блок питания ресивера. Не включается ресивер — ремонт блока питания ресивера спутникового телевидения своими руками. Итак, начнём. Для начала, естественно, нужно разобрать наш «агрегат». Откручиваем шурупы или болтики по бокам крышки и снима

При эксплуатации спутниковых ресиверов Globo, Bigsat, Allsat, Yumatu, Lumax, Digital, Boston и др. им подобных была замечена присущая всем им одна неисправность:

Тюнер не запускается, на лицевой панели горит светодиод, а цифровой дисплей не светится или слабо мерцает. Причиной такого поведения тюнеров была неисправность блоков питания по цепям +3,3V, значительно реже в цепях +5V.

Более, чем в 90% причиной оказались некачественные конденсаторы (C15) блока питания в цепях 3,3 вольта.

Важно помнить, что стабилизация группы напряжений всего блока питания осуществляется именно по цепи +3,3V, и именно в ней установлен светодиод оптопары (PC817).

Неисправные конденсаторы часто вздуваются, а их торцевая поверхность принимает сферическую форму. Определить вздувшийся конденсатор можно визуально.

На начальной стадии высыхания конденсатора (C15) напряжение +3,3V в норме (обратная связь ещё способна компенсировать снижение ёмкости конденсатора) , (но остальные напряжения будут выше нормы). Напряжения в цепях +5V, +12V и +22V (при неисправностях в цепи +3,3V) будут завышены. (Схема стабилизации стремится поддерживать напряжение в цепи +3,3V в норме, повышая одновременно напряжение во всех цепях вторичного напряжения)

После замены неисправных элементов все напряжения приходят в норму как на холостом ходу, так и под нагрузкой.

напряжение до диода D8
напряжение после диода D8
напряжение на обмотре тр-ра

На осциллограмме "напряжение после диода D8" (должна быть прямая горизонтальная линия на уровне +3,3 В);

Замены неисправных ёмкостей обычно оказывается достаточно для восстановления работоспособности тюнера. Материнские платы данного вида аппаратуры имеют достаточно высокую надёжность.

Примечание: Однажды кроме замены конденсаторов потребовалась замена выпрямительного диода (D8) в цепи +3,3 V. В некоторых моделях тюнеров схема блока питания имеет другую нумерацию элементов.

В ряде случаев из-за перенапряжения в сети сгорали 2 диода в мосте на высоковольтной стороне и предохранитель. Диоды сгорают парами. Сгоревшие диоды замыкаются накоротко, поэтому они тянут с собой только предохранитель, вся остальная схема обычно остаётся неповреждённой.

Схема блока питания на микросхеме dmo265r

спутниковых тюнеров Глобо, Бостон, БигСАТ...

  • F1 – предохранитель;
  • C2, LP1, C3 – предотвращают проникновение ВЧ мусора от ИБП в сеть;
  • NTC-1 – терморезистор, выполняет функцию ограничителя тока заряда конденсатора, в момент подключения ИБП к сети;
  • C11, R3, D5 – цепочка ограничивает всплески ЭДС первичной обмотки трансформатора в момент закрывания силового транзистора (защищает силовой транзистор микросхемы)
  • U1 – микросхема, включает в себя схему управления и силовой транзистор;
  • R4 – ограничитель тока;
  • C12 –
  • DZ1 – стабилитрон (в схеме, рекомендованной производителем не предусмотрен)
  • U2 – оптопара;
  • TR2 – трансформатор;
  • D7 – выпрямительный диод в цепи +22 В;
  • C13, L1, C16 – фильтр в цепи в цепи +22 В;
  • D10 – выпрямительный диод в цепи +12 В;
  • C19, L4, C20 – фильтр в цепи +12 В;
  • D11 – выпрямительный диод в цепи +5 В;
  • C1, L3, C14 – фильтр в цепи +5 В;
  • C15, L2, C17 – фильтр в цепи +3,3 В;
  • R15, R19, R1, R18 – нагрузочные резисторы (обеспечивают стабильность напряжений при существенном уменьшении нагрузки в цепи);
  • U2, U3 – микросхема KA431A2. В нормальном состоянии на входе 2 2,5 В. При увеличении напряжения в цепи +3,3 В увеличивается и напряжение на входе 2 микросхемы KA431A2. В этом случае открывается выходной транзистор и зажигается светодиод оптопары U3 (PC817);
  • C33, R8 – цепочка исключает самовозбуждение микросхемы KA431A2.

  • - при появлении напряжения питания (310 В) на конденсаторе С1 и выводе 5 микросхемы через внутреннюю схему ограничения тока, встроенный ключ, вывод 2 микросхемы заряжается конденсатор С8 до напряжения 12 В. Далее ключ разрывает описанную цепь;

Блок питания тюнера GLOBO 7010A

  • F1 – предохранитель;
  • C4, C5 – емкостной делитель напряжения обеспечивает половину напряжения сети на корпусе прибора (реализовано практически во всей AV аппаратуре для возможности безопасного соединения аппаратуры);
  • C2, LF1 – предотвращают проникновение ВЧ мусора от ИБП в сеть;
  • MOV1 – варистор (210pF 470volts 10%) ограничивает влияние импульсных перенапряжений сети на ИБП (при длительных перенапряжениях замыкаются и сжигают предохранитель, защищая остальную схему);
  • D1, D2, D3, D4 – диодный мост, выпрямитель сетевого напряжения;;
  • C1 – сглаживает пульсации выпрямленного напряжения сети (напряжение на нём около 310 В);
  • C10, R3, D5 – цепочка ограничивает всплески ЭДС первичной обмотки трансформатора в момент закрывания силового транзистора (защищает силовой транзистор микросхемы)
  • U1 – микросхема KA5MO365R, включает в себя схему управления и силовой транзистор;
  • R5, D6, C8 – питают микросхему после запуска (включения) от дополнительной обмотки трансформатора;
  • C9, R6 – фильтр в цепи схемы стабилизации;
  • U2 – оптопара;
  • TR1 – трансформатор;
  • D11 – выпрямительный диод в цепи +30 В;
  • C21, R20, C22, C32 – фильтр в цепи в цепи +30 В;
  • D12, D13 - ограничивают напряжение в цепи +30 В (могут сгорать при высыхании конденсаторов C13, C15);
  • D16 – выпрямительный диод в цепи -12 В;
  • C24, R19, C27, – фильтр в цепи в цепи -12 В;
  • D17 - ограничивает напряжение в цепи -12 В (может сгорать при высыхании конденсаторов C13, C15);
  • D10 – выпрямительный диод в цепи +22 В;
  • C19, L4, C20, C30 – фильтр в цепи в цепи +22 В;
  • D9 – выпрямительный диод в цепи +12 В;
  • C17, L3, C18, C29 – фильтр в цепи +12 В;
  • D7 – выпрямительный диод в цепи +5 В;
  • C13, L1, C14, C26 – фильтр в цепи +5 В (высыхание C13 вызывает увеличение остальных выходных напряжений БП);
  • D8 – выпрямительный диод в цепи +3,3 В;
  • C15, L2, C16, C31 – фильтр в цепи +3,3 В (высыхание C15 вызывает увеличение остальных выходных напряжений БП);
  • R(D14), R12, R15, R18 – нагрузочные резисторы (обеспечивают стабильность напряжений при существенном уменьшении нагрузки в цепи);
  • R17, R9 – делитель напряжения (нормальном режиме обеспечивает деление напряжения 3,3 В / 2,5 В);
  • R10, R9 – делитель напряжения (нормальном режиме обеспечивает деление напряжения 5 В / 2,5 В);
  • U3 – микросхема TL431. В нормальном состоянии на входе 2 2,5 В. При увеличении напряжения в цепи +3,3 В увеличивается и напряжение на входе 2 микросхемы TL431. В этом случае открывается выходной транзистор и зажигается светодиод оптопары U3 (PC817);
  • R7 - Ограничительное сопротивление обеспечивает нормальный режим для светодиода оптопары PC817;
  • C23, R8 – цепочка исключает самовозбуждение микросхемы TL431.

Питание микросхемы производится следующим образом:

  • - при появлении напряжения питания (310 В) на конденсаторе С1 через резисторы R1, R2 заряжается конденсатор С8, подавая напряжение питания на вывод 3 микросхемы.
  • - запускается ШИМ генератор и схема питается уже по цепи: дополнительная обмотка трансформатора, R5, D6, конденсатор C8.

Схема блока питания на микросхеме STRG6351

  • F81 – предохранитель;
  • С81, С82, L81 – предотвращают проникновение ВЧ мусора от ИБП в сеть;
  • С83, С84 – емкостной делитель напряжения обеспечивает половину напряжения сети на корпусе прибора (110 В относительно нуля и 110 В относительно фазы. Реализовано практически во всей AV аппаратуре для возможности безопасного соединения аппаратуры, питающейся от одной розетки);
  • RU81 – варистор ограничивает влияние импульсных перенапряжений сети на ИБП (при длительных перенапряжениях замыкается и сжигает предохранитель, защищая остальную схему);
  • D81, D82, D83, D84 – диодный мост, выпрямитель сетевого напряжения;
  • MCT 100-9 – разрывное сопротивление, выполняет функцию ограничителя тока заряда конденсатора C85, в момент подключения ИБП к сети. Сгорает при повреждении микросхемы STRG6351;
  • C85 – сглаживает пульсации выпрямленного напряжения сети (напряжение на нём около 310 В);
  • C86, D85, R82 – цепочка ограничивает всплески ЭДС первичной обмотки трансформатора в момент закрывания силового транзистора (защищает силовой транзистор микросхемы STRG6351);
  • R81, C87 – обеспечивают напряжением питания схему управления микросхемы STRG6351 в момент запуска (включения);
  • IC81 - микросхема STRG6351 (преобразователь) включает в себя схему управления и силовой транзистор;
  • R83, D86, C87 – питают схему управления микросхемы STRG6351 после запуска (включения) от дополнительной обмотки трансформатора;
  • R86, PC81, D87, C88– часть схемы стабилизации, расположенная на высоковольтной стороне ИБП. При зажигании светодиода оптопары открывается фототранзистор, увеличивается напряжение на конденсаторе C88 и 6 выводе микросхемы STRG6351, что приводит к уменьшению длительности открытого состояния силового транзистора и снижению выходных напряжений;
  • R85, R84, C88 – цепь защиты от перегрузок. При перегрузке увеличивается ток по цепи: первичная обмотка трансформатора, силовой транзистор, сопротивление R84 > увеличивается напряжение на C88 и 6 выводе микросхемы STRG63511, что приводит к уменьшению длительности открытого состояния силового транзистора;
  • D26, C30 – выпрямитель цепи +30 В;
  • L26, C31 – фильтр цепи +30 В;
  • D25, C28 – выпрямитель цепи +23 В;
  • L25, C29 - фильтр цепи +23 В;
  • D23, C25 – выпрямитель цепи +12 В;
  • IC21, C26 – стабилизатор цепи +12 В;
  • D22, C23 – выпрямитель цепи +7 В;
  • L22, C24 - фильтр цепи +7 В;
  • D21, C21 – выпрямитель цепи +3,3 В;
  • L21, C22 - фильтр цепи +3,3 В;
  • R31, R27, R22, R21 – нагрузочные резисторы (обеспечивают стабильность напряжений при существенном уменьшении нагрузки в цепи);
  • Часть схемы стабилизации, расположенная на низковольтной стороне ИБП.

  • R53, R54 – делитель напряжения (нормальном режиме обеспечивает деление напряжения 3,3 В / 2,5 В);
  • IC51, C51 – микросхема TL431. В нормальном состоянии на входе 2 2,5 В. При увеличении напряжения в цепи +3,3 В увеличивается и напряжение на входе 2 микросхемы TL431. В этом случае открывается выходной транзистор и зажигается светодиод оптопары PC81;
  • R51, PC81 – Ограничительное сопротивление обеспечивает нормальный режим для светодиода оптопары PC817.

Источник питания является одним из основных узлов тюнеров, предназначенных для приема цифровых спутниковых телевизионных (СТВ) и радиовещательных программ. Он преобразует сетевое напряжение в низковольтные напряжения, питающие цифровые и аналоговые схемы подобных устройств. По статистике около 60% всех дефектов, возникающих в процессе предпродажной подготовки и эксплуатации СТВ тюнеров, связаны так или иначе с выходом из строя их источников питания. Ниже приводятся схемы, описывающие устройство и принципы работы источников питания широко распространенных моделей тюнеров, а также указаны наиболее часто встречающиеся дефекты и методы их устранения.

Обычно источник питания СТВ тюнера формирует несколько питающих напряжений. Для питания цифровых узлов используют напряжения +5 и +3,3 В (в последних моделях еще и +2,7 В). Селектор СТВ каналов и выходные цепи видеосигнала и сигналов звука питаются напряжениями +12 или +15 В. Для настройки селектора СТВ каналов и ВЧ модулятора используется напряжение +30 В. Дополнительно во входную цепь тюнера подается напряжение +13,5/18 В - для питания внешнего понижающего конвертера (LNB). Как правило, оно формируется из напряжения +20 В либо непосредственно источником питания или на основной плате тюнера (используется в последних моделях).

Первые модели СТВ тюнеров часто имели в своем составе линейные источники питания. При достаточно простой схеме они имели недостатки, такие как большой вес, габариты, а также низкий КПД. На рис. 1 приведена схема линейного источника питания широко распространенных моделей "HUMAX F1/CI/VA/VACI". Питающее напряжение понижается трансформатором Т801 и выпрямляется диодными мостами D803, D804 и диодом D800. Линейный стабилизатор U800 формирует напряжение +30 В - для настройки селектора каналов и ВЧ модулятора. DC/DC-конвертор U801 формирует напряжение питания понижающего конвертера. Напряжение изменяется при подаче соответствующего уровня на базу Q800. Транзистор Q801 отключает напряжение питания конвертера в дежурном режиме. Микросхемы U802-U804 формируют напряжения питания цифровой части тюнера, а U808 - выходных аналоговых цепей.

Тюнеры с линейными источниками питания имеют схожие дефекты, которые легко устранимы. Обычно при возникновении неисправности источника питания тюнер не функционирует, индикатор дежурного режима не светится. В таком случае можно использовать следующую методику поиска неисправности. Проверяют сетевой предохранитель (в данном случае Fd). Если предохранитель исправен, проверяют сопротивление первичной обмотки трансформатора Т801. При обрыве первичной обмотки трансформатор заменяют на исправный. Далее, проверяют наличие нестабили-зированных напряжений на выходах выпрямителей D800, D803 и D804. В случае отсутствия какого-либо из напряжений проверяют соответствующий диод (или диодный мост). Далее необходимо визуально проверить печатный монтаж в районе стабилизаторов U800-U804 и U808 на наличие "холодных" паек и кольцевых трещин.

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема источника питания СТВ тюнеров "HUMAX F1/CI/VA/VACI"

Поскольку данные микросхемы выделяют достаточное количество тепла, припой, используемый для пайки их выводов, зачастую разрушается от частых перепадов температуры. При отсутствии какого-либо напряжения на разъеме JP802 проверяют соответствующую цепь. После восстановления источника питания контролируют выходные напряжения. Они должны соответствовать указанным на схеме.

Иногда встречаются дефекты, при которых тюнер включается в дежурный режим, а в рабочий режим не переключается, либо в рабочем режиме работает неустойчиво, самопроизвольно переключается в дежурный режим или "зависает". В этом случае проверяют электролитические конденсаторы в источнике питания, которые часто "высыхают". Конденсаторы с допустимой рабочей температурой +85°С заменяют на аналоги с рабочей температурой 105°С.

Также встречается дефект, при котором отсутствует напряжение питания внешнего понижающего конвертера. Для устранения дефекта проверяют исправность микросхемы U801 и транзисторов Q800, Q801 (отечественные аналоги транзисторов - КТ602БМ или КТ605АМ).

После появления доступной недорогой элементной базы, позволяющей проектировать импульсные источники питания, последние стали широко применяться в различных моделях СТВ тюнеров. Собранные по классическим схемам обратноходовых преобразователей напряжения, источники питания имеют небольшие габариты, массу и высокий КПД.

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема источника питания СТВ тюнеров "Strong SRT4450"

На рис. 2 показана схема импульсного источника питания СТВ тюнера "Strong SRT4450" (имеет встроенный дескремблер VIACCESS). Сетевое напряжение питания поступает через фильтр, подавляющий высокочастотные помехи, создаваемые импульсным преобразователем С301-С304, L501. Переменное напряжение выпрямляется диодным мостом D501-D504, а пульсации сглаживаются конденсатором С402. Через резистор R401 разряжается С402 при отключении тюнера от сети. На первичную обмотку трансформатора Т1 периодически подается выпрямленное напряжение, коммутируемое мощным ключевым транзистором, входящим в состав контроллера U401. Транзистор запускается схемой ШИМ контроллера. Накопленная в трансформаторе энергия передается во вторичные обмотки. Контроллер U401 при включении источника питания в сеть запускается напряжением, подаваемым через резистор R402. После появления напряжения во вторичных обмотках U401 питается напряжением обмотки транзистора Т1 через выпрямитель D506 C402. Стабилизация вторичных напряжений производится с помощью цепи обратной связи из элементов U402, U403. Оптопара U402 также обеспечивает гальваническую развязку первичных и вторичных цепей источника. При увеличении выходных напряжений транзистор, входящий в состав оптопары, открывается, ШИМ модулятор (в составе U401) уменьшает длительность импульсов управления выходным транзистором. Энергия, передаваемая во вторичные цепи, уменьшается, и соответственно уменьшаются выходные напряжения источника питания. Таким образом, происходит стабилизация выходных напряжений. Узел на транзисторах Q401-Q407 обеспечивает формирование напряжения питания понижающего конвертера.

Рис. 3. Принципиальная электрическая схема источника питания СТВ тюнеров "Sky Way 6000"

При неисправности импульсных источников питания дефекты проявляются иначе, чем в линейных источниках. Очень часто источник питания тюнера выходит из строя при кратковременном превышении питающего напряжения. При этом из строя могут быть выведены несколько элементов схемы. О данной неисправности, как правило, свидетельствует сгоревший сетевой предохранитель. На примере схемы (рис. 2) приведем методику ремонта импульсного источника питания.

Если при включении тюнера сгорает сетевой предохранитель, проверяют диоды D501-D504 на наличие пробоя. При исправных диодах измеряют сопротивление между выв. 1 и 2 U401 (это выводы силового ключа). Неисправные элементы заменяют

Также часто встречается дефект, при котором предохранитель остается целым, а источник питания не запускается. В данном случае методика поиска следующая.

Проверяют выходные напряжения при отключенных разъемах XS1 и XS2. Если они отсутствуют, проверяют исправность элементов D501-D504 и U401. Обычно источник питания не запускается из-за обрыва резистора R402. К подобному дефекту также приводит потеря емкости конденсатором С402.

Если на выходе источника питания напряжения занижены, необходимо проверить конденсаторы С402 и С305. В качестве последнего наиболее часто используют дисковые керамические конденсаторы весьма низкого качества. Пробой конденсатора С305 приводит к шунтированию цепи обратной связи, стабилизирующей выходные напряжения.

Занижение одного или нескольких выходных напряжений может также происходить из-за потери емкостей выходных фильтрующих конденсаторов, которые обычно имеют допустимую рабочую температуру +85°С. Для устранения дефекта осциллографом контролируют переменную составляющую по линиям питания. Если на них присутствуют сверхнормативные импульсные выбросы, соответствующую емкость заменяют на заведомо исправную с рабочей температурой 105°С.

На рис. 3 показана схема импульсного источника питания одночипового FTA СТВ тюнера "Sky Way 6000", выпускаемого в Китае для компании "Связь Экспорт". Он выполнен по классической схеме и его работа в пояснениях не нуждается. Наиболее часто в этой схеме встречаются следующие дефекты: обрыв RT1, пробой IC1 и потеря емкости конденсатором С4.

Наибольший интерес представляет импульсный источник питания тюнера "DRE-4000" фирмы DigiRaum Electronics (рис. 4), который помимо приема открытых каналов декодирует программы, идущие в кодировке DRE (ZCrypt). Данный тюнер используется для приема программ пакета Триколор ТВ, а поэтому в эксплуатации у пользователей имеется большое количество аппаратов данной марки.

К большому сожалению, при разработке источника питания были допущены ряд ошибок, приводящих к их выходу из строя. Например, конденсаторы С9, С12, С15, С19 и С20 имеют рабочую температуру +85°С. А в качестве D9 используется диод весьма низкого качества. Ниже приводятся ряд дефектов и причина их возникновения.

Характерные дефекты источника питания СТВ тюнера "DRE-4000" и способы их устранения

Тюнер не включается. Сгорает сетевой предохранитель F1

Пробит один из диодов D1-D4. Также необходимо проверить исправность микросхемы U1.

Рис. 4. Принципиальная электрическая схема источника питания СТВ тюнеров "DRE-4000"

Тюнер не включается. Сетевой предохранитель F1 цел

Потеря емкости конденсатора С7, также возможен обрыв резистора R2.

Тюнер не включается. Сетевой предохранитель F1 цел. Выходные напряжения занижены

Потеря емкости конденсатора C17. Также, возможно, неисправна микросхема U3.

Тюнер не включается. Сетевой предохранитель F1 цел. Выходные напряжения занижены. Мигает сетевой индикатор

Пробой D9. (D9 следует заменить на более мощный диод Шоттки.)

Тюнер не включается. Сетевой предохранитель F1 цел. Выходные напряжения хаотически изменяются

Потеря емкости конденсатора С3.

Всем привет. Сегодня на ремонте спутниковый тюнер GI-S1125 без признаков жизни.

После разборки корпуса, приступил к визуальному осмотру платы. В глаза бросились 2 детали, это вздутый конденсатор номиналом 47мкф на 400 вольт и разорванный предохранитель.

Стало ясно, что блок питания сгорел в следствии перепада напряжения. Выпаяв неисправный конденсатор, принялся проверять диодный мост.

Проверка диода №2

Все диоды показывали короткое замыкание, но так как они соединены в цепи, решил приподнять по одной из ног, и заново их проверить.

В итоге оказалось что неисправны всего 2 выпрямительных диода, которые и были мною сразу удалены из платы.

Установил новый конденсатор и 2 диода, вместо предохранителя запаял лампу на 60вт.

Лампу запаиваю всегда для защиты платы, так как если в схеме еще есть неисправные элементы или короткое замыкание, то в итоге лампа примет всю нагрузку на себя, и ярко засветится.

Короткое замыкание в схеме. Лампа горит на полную яркость.

Блок питания собран на шим контролере DM0265R . Выпаяв его, снова подал напряжение на плату. В итоге лампа не загорелась, а на сетевом конденсаторе 47мкф на 400 вольт появилось напряжение 330 вольт, что свидетельствует о том, что диодный мост работает правильно.

Отключив питание, обязательно разрядил конденсатор. Для этого замкнул его плюс и минус изолированным пинцетом. Впаяв новую микросхему DM0265R , проверил остальные элементы блока питания.

В итоге нашел неисправный стабилитрон на 12 вольт.

Так как в наличии 12 вольтового стабилитрона у меня не оказалось, последовательно соединил 2 стабилитрона на 3,3 вольта и 9,1 . В итоге получил стабилитрон на 12,4 вольта .

В нагрузку заменил конденсатор 33мкф/ 52в на 47 мкф/63 вольта.

Замена конденсатора 33мкф на 50 вольт

Подав питание, лампа слегка моргнула, и полностью потухла. На БП появились выходные напряжения которые соответствовали необходимым.

Так как предохранителя для впаивания у меня не оказалось, припаял к обычному две ножки. Дабы ничего не закоротить, одел на предохранитель термо усадочную трубку, после чего впаял в плату.

Новый предохранитель

В этой статье мы с вами будем устранять самую распространенную поломку в спутниковом ресивере , а именно, будем ремонтировать блок питания этого устройства. Почему именно блок питания? Да потому, что в 95% случаев выхода из строя ресивера, виновником является блок питания . может не включаться вообще, может включаться «на половину» (например: красный индикатор горит, а зелёный, не смотря на наши усилия при нажатии определённой кнопки, не включается и ещё очень множество признаков), а может не работать какая-либо функция. И причиной всех этих недоразумений, в большинстве случаев, и может быть блок питания. Ремонтировать мы с вами будем ресивер «SVEC» , но функционально, на большинстве таких аппаратов, блоки питания отличаются лишь формой и расположением радиоэлементов. Принцип ремонта ресиверов, почти всегда одинаков.

Итак, начнём. Для начала, естественно, нужно разобрать наш «агрегат». Откручиваем шурупы или болтики по бокам крышки и снимаем её. Перед нами предстаёт такая вот картина:


Теперь осмотрим визуально блок и плату, на предмет видимых причин поломки (это может быть «вздутие» конденсаторов, прогорание платы или отдельных элементов и т.п.). Если видимых причин не обнаружено, то смотрим на предохранитель. Даже если визуально не видно, что предохранитель «сгорел», лучше, всё-таки, проверить его целостность прибором. Если предохранитель не рабочий, не спешите менять его и пробовать включать ресивер. Обычно они просто так не «сгорают», напротив, в большинстве своём, при перенапряжении в сети, они остаются невредимыми, а что-нибудь другое обязательно выходит из строя. Так уж устроена современная техника. В общем, нам нужно извлечь блок питания (на рисунке он отмечен синий стрелкой) из ресивера , чтобы проверить другие элементы.

В первую очередь, нужно проверить силовой конденсатор: в нём может быть остаточный заряд. Если есть заряд в конденсаторе, нужно обязательно разрядить его, иначе при проверке других радиоэлементов, мы можем не только «спалить» прибор, но и получить хороший удар током, пусть и не смертельный, но всё равно неприятно.

После этого приступаем к проверке основного транзистора, который стоит на радиаторе. Если отбросить все профессиональные термины, то просто «прозваниваем» его на предмет «короткого замыкания». Эти транзисторы постоянно выходят из строя, обозначаются так: D13009K. Буквенные значения могут быть разные, а числовые должны совпадать. Этот транзистор стоит во многих ресиверах , но не во всех. В других стоят подобные или могут стоять микросхемы. Это не суть, важно то, что в большинстве случаев, выходят из строя именно силовые транзисторы или микросхемы.

На нашем блоке питания , после проверки данного транзистора, обнаружилось короткое замыкание между его контактами. Из этого следует, что транзистор «сгоревший».

Теперь нам нужно выпаять его и проверить остальные радиоэлементы. Проверку объясню по-простому: нужно проверить все транзисторы и диоды (стабилитроны), на «короткое замыкание».

Все детали, отмеченные на картинке стрелками, нужно проверить на «короткое замыкание». После такой проверки, я обнаружил «сгоревший» диод, который стоит на питании 5В. Его нам нужно, также, выпаять, чтобы, как и транзистор, заменить на годный.

Далее, впаиваем новые транзистор и диод на свои места. После этого можно проверить наш блок питания . Делаем это так: вставляем его в ресивер и подсоединяем к нему только шнур питания и кнопку включения. Шлейф с проводами, который идёт на плату с процессорами, НЕ подсоединяем. Проверять будем по выходным напряжениям, значение которых обозначено на блоке питания , возле «гнезда», куда вставляется шлейф.

Замеряем напряжения на выходе блока питания и, если они совпадают со значениями на плате, можно подключать шлейф.

Всё. Теперь прикручиваем все болтики, которые крепят блок питания к ресиверу и закрываем наш аппарат крышкой. Готово.

Вот, в общем-то, и всё. Наш ресивер снова работает, как новый.

Конечно, здесь описан самый распространённый и не сложный вид поломки. Могут быть и более серьёзные причины выхода из строя данного устройства. Тогда, без вмешательства специалиста, не обойтись, но ничего не делая, невозможно чему-нибудь научиться.

Ремонт ресивера Триколор GS8300

Всем привет. Сегодня покажу решение как оказалось распространенной проблемы. В одно прекрасное утро, собираясь посмотреть телевизор, меня огорчил черный экран. Посмотрев на ресивер триколора, заметил, что тот как бы сдох. 🙂

Ресивер GS8300N не реагировал на подачу питания (индикаторы не загорались). Так как гарантия давно закончилась я принялся разбирать сей аппарат. Картина была неприятная, сгорел блок питания ресивера. Данный ресивер как и телевизор со дня покупки был запитан через стабилизатор напряжения, однако, это его не спасло.

Конденсатор по питанию высох и вздулся, от перегрева выгорело несколько радиоэлементов.

Что бы не разводить плагиат с текстом выложу видео, которое помогло мне быстро отремонтировать блок питания ресивера. В нем подробно описывается процесс ремонта. К тому же схема немного переделана и работает отлично.

Покажу затраты на ремонт, а там сами решайте стоит оно того или нет.

  • Микросхема — 60 рублей
  • Диод — 2 рубля.

Если руки прямые, то оно того стоит!

После проверки диодов выявил один пробитый.

Вот оригинальная схема блока питания ресивера.

А вот оно, видео! 🙂

Если пригодилось всегда рад за спасибо. Если что не понятно обязательно отвечу в комменты. У меня все получилось с первого раза и данная переделанная схема работает отлично.

Обязательно загляните сюда:

  • Ремонт стиральной машины своими руками Всем привет. Позвольте Вам представить небольшую инструкцию, в которой я расскажу как заменить неисправные подшипники барабана стиральной машины. […]
  • Ремонт газовой колонки Нева Транзит Всем привет. Давно не писал полезного и спешу вам предоставить небольшой мануал по исправлению одной неисправности в газовых колонках. Вернее двух […]
  • Первый запуск плоттера Сначала немного предыстории. Наша организация приобрела плоттер HP Designdjet T1300 около года назад. Долгое время он стоял в упаковке, пока определялось место где […]
  • Сергей Савенков

    какой то “куцый” обзор… как будто спешили куда то