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실내 온도가 1999도를 넘던 30년 무더운 여름은 사용자뿐만 아니라 컴퓨터도 힘들었다. 이때 대만업체인 ABI OVERSEAS LTD의 14인치 'Abion' 모니터 XNUMX대가 며칠 차이로 고장이 났다. 첫 번째 설명은 그 자체로 제안되었습니다. 전원 공급 장치 네트워크의 전압 서지가 원인이었습니다. 그러나 대체된 퓨저블 링크는 눈부신 섬광과 함께 소손되었습니다. 이는 모니터 내부의 전원 요소에 결함이 있음을 의미합니다.

일반적으로 수평 주사 출력단의 강력한 키 트랜지스터는 처음에는 가혹한 작동 조건을 견디지 못합니다. 실패하면 전원 공급 장치에 과부하가 걸립니다. 아아. 테스트 결과 이 ​​가정이 틀렸음이 입증되었습니다. 트랜지스터 Q303 (이하 요소 이름은 모니터의 인쇄 회로 기판의 지정 및 요소 하우징의 표시에 따라 지정됨)은 절대적으로 사용할 수있는 것으로 판명되었습니다.

또 다른 에너지 집약적 요소는 전원 공급 장치의 강력한 전계 효과 트랜지스터입니다. V. Kosenko, S. Kosenko 및 V. Fedorov "Reverse pulse IP"( "Radio", 12 년 1999 위, 1 년 2000 위)의 기사에 설명 된 방법에 따른 검증은 불리한 예후를 확인했습니다. 트랜지스터 Q101 2SK1118에 결함이 있는 것으로 판명되었습니다. 거절 이유도 명확했다. 모니터 제조업체는 열 전도 페이스트 없이 방열판의 TO220ML 플라스틱 케이스에 전원 요소를 설치했습니다. 분명히 열 과부하로 인해 트랜지스터가 고장났습니다.

스위칭 전원 공급 장치에 사용되는 통합 PWM 컨트롤러에 내장된 보호 장치는 XNUMX차 전원 공급 장치 회로의 과부하에 반응하지만 불행히도 전력 트랜지스터의 열 파괴(드레인 회로에서 눈사태와 같은 전류 증가)에 대해서는 무력합니다. 트랜지스터가 실제로 제어할 수 없게 될 때.

스위칭 트랜지스터의 열 파괴 결과는 알려져 있습니다. 결함이 있는 트랜지스터를 통한 정류된 주전원 전압은 게이트 회로에서 저전력 보호 ZD101 제너 다이오드를 비활성화한 다음 V101 KA3842A PWM 컨트롤러의 집적 회로를 비활성화합니다. 그 후 주전원 정류기 D101-D104의 다이오드 중 하나가 손상되었습니다. 마지막으로 가용성 링크가 끊어집니다.

수리 기간이 짧았습니다. 사실, A 대신 문자 인덱스 B로 마이크로 회로를 설치해야했지만 전원 공급 장치의 성능에는 영향을 미치지 않았습니다. 가변 저항 VR101로 출력 전압을 조정할 필요조차 없었습니다 (C123 필터의 산화물 커패시터 양단의 전압은 90V 여야 함). 트랜지스터는 원칙적으로 3A/V의 드레인-게이트 특성의 기울기를 가진 것으로 대체될 수 있습니다. 600V의 최대 드레인-소스 전압, 6A의 최대 드레인 전류, 45W의 전력 손실. 가장 가까운 국내 아날로그는 KP707V2입니다. 다만 실험의 순도를 위해 고장난 트랜지스터를 같은 종류로 교체하되 방열판에 열전도 페이스트를 사용해 설치했다.

제너 다이오드는 국내 KS218Zh로 대체되었습니다. 메인 정류기 다이오드는 KD202R이지만 후자를 KD257V 또는 KD257G로 교체하는 것이 좋습니다. 이미 언급했듯이 장치를 켠 후 조정할 필요가 없습니다.

두 번째 모니터는 훨씬 더 빨리 수리되었습니다. 수평 주사에서 트랜지스터의 서비스 가능성도 확인되지 않았습니다. 실험으로 2SK1118 트랜지스터 대신 2SK1117을 설치했습니다. 드레인 게이트 특성의 기울기는 2,5A/V이지만 전력 손실은 100W입니다. 드레인 단자에 연결된 2SK1117 트랜지스터의 금속판 방열판(표준 TO-220 금속 플라스틱 케이스로 제작됨)은 운모판으로 절연되어야 했습니다. 양면에 열전도성 페이스트를 도포하였다. 셀프 태핑 나사도 절연되었습니다. 고정 트랜지스터. 트랜지스터의 드레인 출력을 인쇄 회로 기판에 연결하기 전에 음의 전원 버스와의 절연 품질을 저항계로 확인했습니다. 두 번째 비디오 모니터 수리도 성공적이었습니다.

"Abion"모니터 또는 이와 유사한 것을 사용하는 경우 그를 도와주십시오. 그렇지 않으면 조만간 전력 요소의 고장이 불가피합니다. 모니터의 플라스틱 후면 커버를 고정하는 나사 XNUMX개를 풀어 제거합니다. 전원 공급 장치의 강력한 전계 효과 트랜지스터가 방열판에 어떻게 설치되어 있는지 살펴보십시오. 조립 중에 열전도 페이스트를 사용한 경우 그 흔적이 명확하게 보입니다. 비교를 위해 수평 스캔 출력단 트랜지스터가 어떻게 설치되어 있는지 확인할 수 있습니다.

붙여 넣기가 누락 된 경우 결혼을 제거하십시오. 이를 위해 잘 가열 된 납땜 인두와 차폐 와이어에서 로진으로 덮인 "브레이드"를 제거하여 트랜지스터의 중간 (드레인) 출력에서 ​​땜납을 "흡입"합니다. 그런 다음 고정 나사를 풀고 방열판에서 몇 밀리미터 떨어진 트랜지스터 하우징을 가져 와서 형성된 틈에 소량의 페이스트를 주입하여 트랜지스터 하우징 표면을 고르게 윤활합니다. 나사를 조이면 여분의 페이스트가 압착됩니다. 제거할 필요는 없습니다.

트랜지스터의 드레인 출력을 제자리에 납땜하고 모니터 케이스를 닫습니다. 이제 스위칭 트랜지스터의 열 파괴로 인해 주 전원 공급 장치에 오류가 발생하지 않을 것임을 확신할 수 있습니다.

저자: S. Kosenko, Voronezh

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