HomeElectrónicaGuía de reparación de las fuentes conmutadas smps (Switching mode power supply)

Guía de reparación de las fuentes conmutadas smps (Switching mode power supply)

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NOTA: Este manual se está actualizando diariamente por lo que es recomendable guardarlo en favorito e ir actualizando la página para tener nuevas informaciones.

El mercado de los productos econowisp se han ido expandiendo por todo latinoamérica incluso he visto copias que a decir verdad eso no me molesta al contrario es un indicativo de que la idea es buena. Esto es un indicativo de que nuestros productos funcionan y resuelven un problema de una forma muy económica y viable.

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Sin embargo tengo el inconveniente de la logística para los diferentes países en el sentido que que no es fácil reemplazar una unidad con algún defecto o que simplemente se haya averiado.

Esta es la razón por la cual he decidido crear este pequeño manual de reparación para las unidades de potencia que tienen algún problema ya sea defecto de fabricación o algún daño en general. Y como la parte más complicada de reparar es la fuente pues empecemos con ella.

Modelo de fuente es YSD-12400 Tensión mínima de trabajo es de 74V.

Importante: Estas fuentes internamente tienen alta tensión y cuenta con capacitores los cuales almacenan energía por varios minutos luego de que la desconectas de la energía comercial. Debes tener cuidado a la hora de manipularlas cuando estén sin la carcasa de protección.

Nota: Esto no es el procedimiento único ni el mejor para reparar una fuente conmutada. Esta es la guía de como yo reparo las fuentes. Así que seguro encontrarás otras formas por ahí quizás mejores y más rápidas de como hacerlas funcionar.

 
 
 
 
 
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Flujo de reparación de las fuentes. El orden de revisión sería: 12,9,6,3,2

Cuadrante #1

En este cuadrante encontramos el circuito integrado que controla la fuente. Encontré un video en youtube muy descriptivo y en español que describe su funcionamiento. Cuando el manual esté completado haré el mio propio.

Las chinas traen una copia del TL494CN que es el 7500DB que funciona igual pero es mucho pero mucho más barato. Aquí el mandual del fabricante.

Esa es la resistencia de «arranque».

Esta resistencia que como podrás notar está presentes en

Resistencia de 2.2 omhios dañada extraida

Cuadrante #2 Transformador Driver de compuerta y Transistores

Este pequeño transformador es el encargado de manejar las bases de los transistores que conmutan la entrada del transformador principal.

La señal que recibe el transformador se inducirá en el cable y este será medido por el osciloscopio.

La señal que recibe el transformador se inducirá en el cable y este será medido por el osciloscopio. La tensión medida en los dos terminales del osciloscopio es de 0.12 V a una frecuencia de 23-35 kiloherz por lo que ningún multímetro te proporcionará una medida que sea importante.

Así deben ser las oscilaciones que el transformador debe presentar.
Ripple en fuente conmutada R103

Cuadrante #3

Cuadrante #4 

Cuadrante #5 

Cuadrante #6 

Cuadrante #7 

Cuadrante #8 

Cuadrante #9

Cuadrante #10

En este cuadrante se encuentra el potenciómetro de variación de tensión. Este pequeño componente suele fallar y provoca variaciones de tensión repentinas en la fuente. Su valor ommico dentro de la placa es de 2.5 a 1 kohm.

Los síntomas cuando este potenciometro se daña son:

  1. Variaciones repentinas de tension de salida
  2. Tension de salida muy baja o muy alta
  3. No varía la tensión de salida al manipular el potenciometro.

Como identificar que este potenciómetro está dañado? Medir la variación de la resistencia del potenciómetro mientras está montado o extraído. Yo lo pruebo montado porque es más rápido y fácil. Su valor en fuentes conmutadas chinas debe ser entre 1 y 1200 kilohmios

 

Como se puede ver, mientras menos es la resistencia del potenciómetro mayor es la tensión de salida de la fuente.

Cuadrante #11

En este cuadrante están los capacitores que «filtran» la tensión de salida de la fuente. Si la fuente en el proceso de verificación se detecta que tiene una tensión de salida variable superior a los 200 mV entontes lo más seguro es que el fallo esté en los capacitores de salida.

Los encargados de mantener la tensión estable son los capacitores que están en el cuadrante #10 y #11cuando la tensión de salida del transformador es rectificada por los diodos schottky. En la imagen de abajo se puede ver que a pesar de que el tester mide

La variación de la tensión de salida comúnmente llamada ripple ocurre cuando la capacitancia de los filtros electrolíticos de salida se deterioran por el uso. Claro como son fuentes chinas es obvio que no tiene los mejores componentes y muchos de estos son instalados en estas fuentes retirados de otros equipos (por algo son tan baratas) .

A pesar de que el tester marca 10.34 voltios en realidad este valor oscila entre 10 y 11.5

Si te fijas en el valor de tension que marca el tester es de 10.35, pero en realidad hay una oscilación de este valor que está entre los 10.00-11.5V a una velocidad de 35khz. Para medir esta vacilación se debe utilizar un osciloscopio acoplado en AC ya que no necesitamos el valor de la tensión DC solo nos interesa ver el valor de corriente alterna que está «montada» en la salida.

Esta fuente tiene una variación de tensión de 1.36V como lo indica el valor Vpp en la esquina inferior iz..

Aquí vemos en la imagen de arriba como se representa esta variación de tension en una escala de 10 micro segundos. Seguro pensarás que esta variación no es relevante sin embargo es el motivo de que muchos radios se reinicien o borren derepende la configuración. Para solucionar este problema debemos de extraer los capacitores de salida. Estos están en el cuadrande #10 y #11.

 

Cuadrante #12 Termistor y fusible. (Etapa filtro EMI): En esta zona hay dos componente esenciales para la protección de la fuente. Está el «inrush current limiter» que es el dispositivo color negro con la etiqueta NTC y el fusible. Ambos actúan para proteger la fuente pero de manera distinta.

Resistencia variable a la temperatura con coeficiente negativo
Termistor para reducir la corriente inicial «inrush»

El fusible protege la fuente en caso de una alta corriente ya sea porque conectes la fuente a 220v con el selector a 110v o si alguna parte de la circuitería de potencia se daña por ejemplo un transistor en corto. El NTC (resistencia variable a la temperatura) este actúa como limitador inicial cuando enciendes la fuente (de ahí el término inrush).

Lo primero que yo reviso en este cuadrante es el lado de alta tensión. Por razones obvias por aquí es que entra la corriente comercial 110v/220v 50hz/60hz y por tanto es el primera etapa de la fuente donde pueden haber problemas. Lo que más suele quemarse es el fusible y el termistor. Ambos están en el cuadrante 12 de la fuente y están colocados en serie con la entrada.

El termistor es el componente negro con la etiqueta NTC Negative Temperature Coefficient el cual disminuye su resistencia a medida que aumenta la temperatura. Suele quemarse y es bastante notorio visiblemente porque se ve carbonizado.

Función: Su función es limitar la corriente inicial que pasa desde la energía comercial hacia la fuente. Esto es para que cuando la conectes no de ese «golpe» de consumo.

Prueba: Para comprobar que está bueno debes de sacarlo de la placa (no 100% necesario) y con un multímetro medir su resistencia. Luego calentarlo con cualquier cosa y ver el comportamiento de la resistencia a medida que se calienta, esta debe disminuir. Puedes ver el video que hice para que tengas una mejor idea.

http://marioguillote.blogspot.com/2013/06/capacitores-x-e-y-que-es-esto-para-que.html

 

Como probar los transistores

Cómo comprobar el rizado

Antes de considerar una fuente como operativa se deben medir varios parámetros importante como son:

44 COMMENTS

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