Ремонт трансформаторного блока питания
+82
Так получилось, что автор этого поста однажды уронил с полки нестабилизированный трансформаторный блок питания с корпусом типа «блок питания в вилке». К сожалению, фото первоначального состояния блока не осталось, но меру повреждения можно оценить по тому, что осталось от крышки со штепсельной вилкой.

Внимание! В приборе есть компоненты схемы находящиеся под опасным для жизни напряжением. При ремонте таких устройств трезво оценивайте свои знания и навыки, и разумеется, соблюдайте правила техники безопасности.
Несмотря на все разрушения, печатная плата устройства не пострадала.

Так, что все проблемы ограничились разбитой частью корпуса. Изготовить аналогичную деталь в домашних условиях без 3D печати было непросто. Поэтому было принято решение подключать блок питания к сети через сетевой шнур длиной 0,5 м, а разбитую крышку заменить на самодельную из оргстекла. Основной проблемой при ремонте было то, что трансформатор выходил за габариты оставшейcя части корпуса так, что просто закрыть его плоской крышкой было нельзя.

Поэтому крышка была изготовлена из пары пластин из оргстекла толщиной 5 мм. В нижней пластине было сделано отверстие по форме выступающей части магнитопровода трансформатора.

В штатном положении пластины фиксируются тремя саморезами.

Данный блок питания выполнен по простой схеме. Трансформатор имеет несколько отводов от вторичной обмотки, что позволяет грубо регулировать выходное напряжение, также возможно менять полярность на выходном разъеме.

После диодного моста в схеме был установлен электролитический конденсатор 1800 мкФ, рассчитанный на 16 В. Это конденсатор за годы работы заметно устал.

Так, что он был заменен на похожий конденсатор емкостью 2000 мкФ, рассчитанный на 25 В. Вообще, старение электролитических конденсаторов это частая проблема и в достаточно возрастном устройстве электролитические конденсаторы являются одними из первых подозреваемых [1]. Следует отметить, что при этом далеко не всегда неисправный электролитический конденсатор, чем-то внешне отличается от прочих своих собратьев [2].

Вместо сломанной штепсельной вилки, которая составляла одно целое с корпусом, к первичной обмотке был подключен отрезок провода с обычной литой вилкой, рассчитанной на номинальный ток 2,5 А. На низковольтный провод дополнительно был надет отрезок термоусадочной трубки, для того, чтобы защитить изоляцию от повреждения о край корпуса

После переделки блок питания даже оказалось можно поместить в его заводскую упаковку.

При этом новый сетевой шнур позволяет подключать блок к современным евророзеткам. Единственным существенным недостатком можно назвать то, что теперь блок питания нельзя непосредственно воткнуть в розетку, впрочем учитывая достаточно массивный трансформатор и короткие контакты старого штепселя, и раньше непосредственно включать его в настенные розетки надо было с осторожностью.
P.S. С наступившим 2025 годом! Желаю всем, что бы новый год был лучше предыдущего.
1) РЕМОНТ ЖК МОНИТОРА samsung СВОИМИ РУКАМИ URL: elwo.ru/publ/remont/remont_zhk_monitora_samsung_svoimi_rukami/3-1-0-1052?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F
2) Ремонт импульсного блока питания URL: tabun.everypony.ru/blog/electro/212498.html

Внимание! В приборе есть компоненты схемы находящиеся под опасным для жизни напряжением. При ремонте таких устройств трезво оценивайте свои знания и навыки, и разумеется, соблюдайте правила техники безопасности.
Несмотря на все разрушения, печатная плата устройства не пострадала.

Так, что все проблемы ограничились разбитой частью корпуса. Изготовить аналогичную деталь в домашних условиях без 3D печати было непросто. Поэтому было принято решение подключать блок питания к сети через сетевой шнур длиной 0,5 м, а разбитую крышку заменить на самодельную из оргстекла. Основной проблемой при ремонте было то, что трансформатор выходил за габариты оставшейcя части корпуса так, что просто закрыть его плоской крышкой было нельзя.

Поэтому крышка была изготовлена из пары пластин из оргстекла толщиной 5 мм. В нижней пластине было сделано отверстие по форме выступающей части магнитопровода трансформатора.

В штатном положении пластины фиксируются тремя саморезами.

Данный блок питания выполнен по простой схеме. Трансформатор имеет несколько отводов от вторичной обмотки, что позволяет грубо регулировать выходное напряжение, также возможно менять полярность на выходном разъеме.

После диодного моста в схеме был установлен электролитический конденсатор 1800 мкФ, рассчитанный на 16 В. Это конденсатор за годы работы заметно устал.

Так, что он был заменен на похожий конденсатор емкостью 2000 мкФ, рассчитанный на 25 В. Вообще, старение электролитических конденсаторов это частая проблема и в достаточно возрастном устройстве электролитические конденсаторы являются одними из первых подозреваемых [1]. Следует отметить, что при этом далеко не всегда неисправный электролитический конденсатор, чем-то внешне отличается от прочих своих собратьев [2].

Вместо сломанной штепсельной вилки, которая составляла одно целое с корпусом, к первичной обмотке был подключен отрезок провода с обычной литой вилкой, рассчитанной на номинальный ток 2,5 А. На низковольтный провод дополнительно был надет отрезок термоусадочной трубки, для того, чтобы защитить изоляцию от повреждения о край корпуса

После переделки блок питания даже оказалось можно поместить в его заводскую упаковку.

При этом новый сетевой шнур позволяет подключать блок к современным евророзеткам. Единственным существенным недостатком можно назвать то, что теперь блок питания нельзя непосредственно воткнуть в розетку, впрочем учитывая достаточно массивный трансформатор и короткие контакты старого штепселя, и раньше непосредственно включать его в настенные розетки надо было с осторожностью.
P.S. С наступившим 2025 годом! Желаю всем, что бы новый год был лучше предыдущего.
1) РЕМОНТ ЖК МОНИТОРА samsung СВОИМИ РУКАМИ URL: elwo.ru/publ/remont/remont_zhk_monitora_samsung_svoimi_rukami/3-1-0-1052?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F
2) Ремонт импульсного блока питания URL: tabun.everypony.ru/blog/electro/212498.html
18 комментариев
Как он не коротил выход, я прям удивляюсь (часто с выкипевшими кондёрами такое происходит).
Алсо, я такой подумал, что возможно, имело бы смысл выводить провод 220 не вниз, а вбок — чтобы на днище из оргстекла девайс можно было положить и он бы стал такого формата, как типа питалка от ноута или что-то такое (к слову, мне такой формат кажется намного удобнее, чем со встроенной вилкой: вилка на кабеле и не перекрывает соседние розетки, как такие питалки часто делают, и не вываливается из розетки под собственным весом, и т.п.)
Так и есть, без нагрузки при номинальных 4,5 В в реальности будет почти 6 В.
Разумеется, для чего-то важного надо предусматривать стабилизацию. Как, например, в Arduino UNO есть встроенный стабилизатор.
Согласен так и надо было сделать, тут мне остается только процитировать Фантомаса: "… один мозг – хорошо, а два мозга – еще лучше".
Впрочем надо понимать что сломаться может всё что угодно, и даже фирменный блок питания может иногда навернуться так, что спалит и подключенное оборудование.