Kategorijas: Praktiskā elektronika, Ierīces remonts
Skatījumu skaits: 109075
Komentāri par rakstu: 31
Kā salabot ķīniešu lustru - stāsts par vienu remontu
Rakstā "Kā vadīt lustru divos vados" tika apsvērtas dažādas shēmas, kas ļāva pārslēgt vairākas lampu grupas. Visu shēmu darbības algoritms ir vienāds: ar īsu slēdža klikšķi pirmā grupa iedegas, ar otro sekundi - ar trešo klikšķi, abas grupas uzreiz. Lai izslēgtu lustru, pārslēdziet slēdzi, kā parasti, atvērtā stāvoklī.
Visas dažādos laikos aplūkotās shēmas izstrādāja radioamatieri. Ķīnā ražotajās lustrās šādas ierīces jau ir uzstādītas, un papildus tām ir vēl kāds papildu apgaismojums un pat dažkārt skaņas efekti. Mans darba kolēģis nodarbojās ar vienas no šo ierīču remontu: kamēr nenodarbojaties ar ražošanas aprīkojuma remontu, varat smagi strādāt pie sevis. Un pieminētās ierīces defekts bija šāds - neatkarīgi no tā, kā jūs noklikšķināt uz slēdža, nekas neieslēdzas. Joprojām izdevās labot ķēdi, bet nedaudz neparastā veidā. Turklāt pašu trūkumu mēs nesapratām. Bet vispirms viss.
Pēc izskata ierīce ir diezgan vienkārša. Uz tāfeles ir divi releji, mikroshēma un vairākas detaļas, kas ir nedaudz lielākas par sērkociņu kārbu. Dēļa izskats ir parādīts 1. attēlā.
1. attēls. Ķīnas lustras dēļa izskats
Ķīniešu datu lapa
Bija likumsakarīgi pieņemt, ka visa darba loģika ir paslēpta HL2609 mikroshēmā. Meklējot pazīstamas vietnes ar datu lapām, nekas nesanāca: mikroshēmu mēs nekur nevarējām atrast. Bet meklēšanas rezultātā Google un Yandex joprojām bija iespējams atrast noslēpumainu svešinieku. Tiesa, apraksts bija ķīniešu valodā, kas patiesībā tika gaidīts.
To nebija iespējams lejupielādēt, kā parasti, * .pdf formātā, tāpēc man bija jāapmierina ar ekrānuzņēmumiem - ekrānuzņēmumiem. Kopumā bija trīs šādi ekrānuzņēmumi, no kuriem pirmais ir parādīts 2. attēlā.
2. attēls. HL2609 mikroshēmas pinouts un darbības režīmi.
Ja jūs nepievēršat uzmanību hieroglifiem, tad no šī skaitļa jūs varat izdarīt šādu informāciju.
Pirmkārt, mums ir HL2609 mikroshēma DIP-8 paketē. Otrkārt, tas ir CMOS struktūras mikroshēma (krievu valodā tas ir arī CMOS), ir darbināms barošanas spriegumu diapazonā no 2 līdz 16 V, ar maksimālo izejas strāvu līdz 70mA. Tas parāda arī mikroshēmas pinoutu (modernāku, nedaudz slenga apzīmējumu - pinout).
Enerģija tiek piegādāta no 1 līdz 5 tapām, slodze (L1, L2) ir savienota ar 7 un 8 tapām, 2. un 6. tapas, kas apzīmētas ar NC (Nav savienojuma), mikroshēmas iekšpusē nav nekur savienotas.
3. tapa, apzīmēta ar R, ir mikroshēmas atiestatīšana sākotnējā stāvoklī, kad tā pirmo reizi tiek ieslēgta, un CLK 4. tapa ir pulksteņa impulss, kas maina mikroshēmas stāvokli nākamajos slēdža īstermiņa klikšķos.
Apakšējās tabulas 3. attēlā parādīta mikroshēmas loģika (patiesības tabula). Viņai nav vajadzīgi sīki paskaidrojumi.
3. attēls. HL2609 mikroshēmas loģika.
Tajā pašā ķīniešu datu lapas lappusē ir redzama visas ierīces diagramma kā tipiska pārslēgšanās shēma. Tas parādīts 4. attēlā. Diemžēl mikroshēmas iekšējā ierīce netiek parādīta, bet kā tā varētu palīdzēt remonta laikā?
4. attēls. Tipiska HL2609 shēma.
Kā tam vajadzētu darboties
Sīkāka informācija par diagrammu, kā arī uz pašas tāfeles nav standarta apzīmējumu, piemēram, R1, R2, C1 utt. Tāpēc, lai vienkāršotu aprakstu, diagrammā šī numerācija bija jāveic papildus. Detaļu numuri ir parādīti 4. attēlā.
Visu ķēdi baro ar taisngriezi bez transformatoriem VD1, kas izgatavots pēc tilta shēmas ar iztukšošanas kondensators C1.Pirmoreiz ieslēdzot ierīci (1 patiesības tabulas kolonna), līdz kondensators C2 ir uzlādēts, kondensatoram C3 ir zems spriegums, kas atjauno mikroshēmu sākotnējā stāvoklī, abi releji ir izslēgti, lampas dabiski neiedegas. Turklāt kondensators C3 tiek uzlādēts augstā līmenī, un to neietekmē turpmākā ķēdes darbība.
Tajā pašā laikā tiek uzlādēts kondensators C5, kas nodrošina strāvas padevi mikroshēmai ar īsu slēdža klikšķi, lai pārslēgtu lampu grupas. Ar katru klikšķi uz kondensatora C4 tiek ģenerēts pulksteņa impulss, un relejs pārslēdzas saskaņā ar 3. attēlā parādīto patiesības tabulu.
Tā kā kondensatoram C2 īsa klikšķa laikā nav laika pilnībā izlādēties, kondensatora C3 atiestatīšanas impulss netiek veidots, un ierīce neatgriežas sākotnējā stāvoklī. Lustra tiek izslēgta, kā parasti, kas atbilst patiesības tabulas pēdējai slejai.
Šķiet, ka viss ir vienkāršs, skaidrs un saprotams, bet, kā mēdza teikt klasika ...
"Un ieslēdziet to - nedarbojas!"
Ierīces shēma un tās darbības loģika ir vienkārša un skaidra, šķiet, ka vienkārši nav ko tajā nedarboties. Un tomēr ...
Defekta ārēja izpausme - netiek ieslēgta neviena lukturu grupa. Pārbaudot detaļas, diodes un rezistorus, multimetrs neatrada bojātas detaļas. Kondensatori tika pārbaudīti, vienkārši izmantojot aizvietošanas metodi. Kāds bija secinājums no šejienes? Mikroshēma ir vainīga.
Pārbaudot ķēdi, izrādījās, ka releji, šķiet, mēģināja ieslēgties, un pārslēgšanas secība pilnībā atbilda patiesības tabulai, kas parādīta 3. attēlā. Bet ieslēgšana nenotika pilnībā: 7. un 8. spailē spriegums samazinājās tikai līdz 5 voltiem. Bet ar pilnībā atvērtiem izejas tranzistoriem spriegumam šajos spailēs jābūt ne vairāk kā 0,5 V.
Starp citu, spriegums visā kondensatorā C2 arī "sagrupa" līdz 5V. Arī rūdīšanas kondensatora C1 jaudas palielināšanās nenovērsa trūkumu. Arī diodes tilts tika pārbaudīts, aizstājot to. Netika panākta pozitīva ietekme.
Pētījumi tika turpināti. Releja vietā gaismas diodes tika savienotas, protams, ar ierobežojošajiem rezistoriem. Kad slēdzis noklikšķina, gaismas diodes iedegas un nodziest vajadzīgajā secībā, kas parādīta patiesības tabulā. Šķiet, ka tas ir veids, kā atrisināt problēmu! Nepieciešams ievietot optoelementu ar tranzistoru, tāda veida pastiprinātāju, kas kontrolēs releja darbību. Šie eksperimenti ir parādīti 5. attēlā.
5. attēls
Arguments bija šāds. Bojāta mikroshēma nevar ieslēgt releju, un optoelementa gaismas diodei vajadzētu izkraut mikroshēmas izejas pakāpi. Tranzistors pie optoelementa izejas viegli un bez nosacījumiem ieslēgs releju. Bet mūsu pārsteigums nezina robežas, kad šī revīzija joprojām neieslēdza stafeti. Šķiet, ka eksperimenti ir nonākuši strupceļā, un turpmākam turpinājumam nav jēgas.
Problēma tika atrisināta ar pavisam citu metodi. Ķēde tika atjaunota sākotnējā stāvoklī, un paralēli kondensatoram C2 tika pievienots papildu avots, tikai piemērots 12 V transformators ar taisngrieža tiltu.
Pēc šāda papildinājuma ķēde darbojās, kā paredzēts, viss komutācijas algoritms ir pilnībā ieviests. Tomēr problēma joprojām ir mikroshēmā, taču maz ticams, ka tādu nopirksit. Tāpēc šeit jūs varat tikai atkārtot izspiesto frāzi, ka visi līdzekļi ir labi, lai sasniegtu rezultātu. Papildu savienojumi ir parādīti 6. attēlā.
6. attēls
Boriss Aladyshkin
Skatīt arī vietnē e.imadeself.com
: