Как проверить импульсный трансформатор блока питания

Как проверить импульсный трансформатор блока питания

Импульсный трансформатор – это электронное устройство, которое используется в различных электротехнических устройствах, таких как блоки питания для компьютеров и других электронных устройств. Он представляет собой особый вид трансформатора, который работает на основе импульсного принципа работы, благодаря чему обеспечивает более эффективную и компактную работу.

Проверка импульсного трансформатора может быть необходима в случае, когда устройство, в котором он установлен, перестает работать или работает неправильно. Чтобы выяснить, работает ли трансформатор исправно или есть неисправности, можно воспользоваться мультиметром, который позволяет измерить различные параметры электрических цепей.

Важно помнить, что проверка импульсного трансформатора должна проводиться только профессионалами или специалистами, обладающими достаточными знаниями и опытом работы со схемами и электронными компонентами.

Для начала следует убедиться, что трансформатор не подключен к питанию и все электрические компоненты, с которыми он связан, отключены. Затем с помощью мультиметра нужно проверить все обмотки трансформатора на наличие обрывов или коротких замыканий. Для этого необходимо установить мультиметр в режим измерения сопротивления и аккуратно подключить его к отдельным выводам каждой обмотки.

Как проверить импульсный трансформатор

Шаг 1: Подготовка

Перед проверкой импульсного трансформатора убедитесь, что вы отключили все источники питания и пропустили электролитические конденсаторы в схеме, чтобы избежать возможности получения удара электрическим током.

Шаг 2: Измерение сопротивления

Подключите мультиметр к импульсному трансформатору, выбрав режим измерения сопротивления. Измерьте сопротивление двух обмоток трансформатора, сначала первой, а затем второй. Нормальное сопротивление обмоток может варьироваться в зависимости от типа трансформатора и спецификаций производителя.

Шаг 3: Измерение индуктивности

Как проверить импульсный трансформатор блока питания

Для измерения индуктивности трансформатора, переключите мультиметр на режим измерения индуктивности (если такой режим имеется). Подключите мультиметр к обмоткам трансформатора и измерьте его индуктивность. Нормальная индуктивность также может варьироваться в зависимости от типа трансформатора и его спецификаций.

Шаг 4: Проверка изоляции

Шаг 4: Проверка изоляции

Для проверки изоляции трансформатора, установите мультиметр в режим измерения сопротивления. Подключите один из выводов мультиметра к одной из обмоток трансформатора, а другой вывод к корпусу трансформатора. Если мультиметр показывает отсутствие сопротивления (или очень большое сопротивление), это может означать, что изоляция работает должным образом. Если мультиметр показывает низкое сопротивление или замыкание, это может указывать на проблему с изоляцией трансформатора.

Как проверить импульсный трансформатор с помощью осцилографа

Проверка импульсного трансформатора с помощью мультиметра может помочь выявить неполадки и проблемы, которые могут возникнуть в процессе работы. Если вы обнаружили какие-либо аномалии или неисправности в импульсном трансформаторе, рекомендуется обратиться к специалисту или заменить трансформатор.

Принцип работы устройства

Прозвон трансформатора мультиметром

Принцип действия ИТ основан на возникновении электромагнитной индукции. Так, если на первичную обмотку подать напряжение, то по ней начнёт протекать переменный ток. Его появление приведёт к возникновению непостоянного по своей величине магнитного потока. Таким образом, эта катушка является своего рода источником магнитного поля. Этот поток по короткозамкнутому сердечнику передаётся на вторичную обмотку, индуцируя на ней электродвижущую силу (ЭДС).

Величина напряжения на выходе зависит от отношения числа витков между первичной обмоткой и вторичной, а от сечения используемого провода зависит максимальная сила тока. При подключении к выходу мощной нагрузки увеличивается потребление тока, что при малом сечении проволоки приводит трансформатор к перегреву, повреждению изоляции и перегоранию.

Работа ИТ зависит также от частоты сигнала, который подаётся на первичную обмотку. Чем выше будет эта частота, тем меньшие потери будут происходить при трансформации энергии. Поэтому при высокой скорости подаваемых импульсов размеры устройства могут быть меньшими. Достигается это работой магнитопровода в режиме насыщения, а для снижения остаточной индукции используется небольшой воздушный зазор. Этот принцип и используется при построении ИТ, на который подаётся сигнал с длительностью всего в несколько микросекунд.

Подготовка и проверка

Как узнать о работоспособности трансформатора

Для проверки на работоспособность импульсного трансформатора можно использовать как аналоговый мультиметр, так и цифровой. Применение второго предпочтительней из-за удобства его использования. Суть подготовки цифрового тестера сводится к проверке элемента питания и измерительных проводов. В то же время прибор стрелочного типа в дополнение к этому ещё дополнительно подстраивается.

Настройка аналогового прибора происходит путём переключения режима работы в область измерения минимально возможного сопротивления. После в гнёзда тестера вставляются два провода и перемыкаются накоротко. Специальной построечной ручкой положение стрелки устанавливается напротив нуля. Если же стрелку выставить в ноль не удаётся, то это свидетельствует о разрядившихся элементах питания, которые необходимо будет заменить.

С цифровым мультиметром проще. В его конструкции используется анализатор, который следит за состоянием батареи и при ухудшении её параметров выводит на экран тестера сообщение о необходимой её замене.

При проверке параметров трансформатора используется два принципиально разных подхода. Первый заключается в оценке исправности непосредственно в схеме, а второй — автономно от неё. Но важно понимать, что если ИТ не выпаять из схемы, или хотя бы не отсоединить ряд выводов, то погрешность измерения может быть очень большой. Связано это с другими радиоэлементами, шунтирующими вход и выход устройства.

Порядок выявления дефектов

Импульсный трансформатор

Важным этапом проверки трансформатора мультиметром является определение обмоток. При этом их направление существенной роли не играет. Сделать это можно по маркировке, нанесённой на устройство. Обычно на трансформаторе указывается определённый код.

В отдельных случаях на ИТ может быть нанесена схема расположения обмоток или даже подписаны их выводы. Если же трансформатор установлен в прибор, то в нахождении распиновки поможет принципиальная электрическая схема или спецификация. Также часто обозначения обмоток, а именно напряжения и общий вывод, подписываются на самом текстолите платы возле разъёмов, к которым подключается устройство.

После того как выводы определены, можно приступать непосредственно к проверке трансформатора. Перечень неисправностей, которые могут возникнуть в устройстве, ограничен четырьмя пунктами:

  • повреждение сердечника;
  • отгоревший контакт;
  • пробой изоляции, приводящий к межвитковому или корпусному замыканию;
  • разрыв проволоки.

Последовательность проверки сводится к первоначальному внешнему осмотру трансформатора. Он внимательно проверяется на почернения, сколы, а также запах. Если явных повреждений не выявлено, то переходят к измерению мультиметром.

Исследование на обрыв и КЗ

Исследование на обрыв и КЗ

Для проверки целостности обмоток лучше всего использовать цифровой тестер, но можно исследовать их и с помощью стрелочного. В первом случае используется режим прозвонки диодов, обозначенный на мультиметре символом -|>| —))). Для определения обрыва к цифровому прибору подключаются измерительные провода. Один вставляется в разъёмы, обозначенные V/Ω, а второй — в COM. Галетный переключатель переводится в область прозвонки. Измерительными щупами последовательно дотрагиваются до каждой обмотки, красным — к одному её выводу, а чёрным — к другому. При её целостности мультиметр запищит.

Аналоговым тестером проверка выполняется в режиме замера сопротивлений. Для этого на тестере выбирается наименьший диапазон измерения сопротивлений. Это может быть реализовано через кнопки или переключатель. Щупами прибора, так же как и в случае с цифровым мультиметром, дотрагиваются до начала и конца обмотки. При её повреждении стрелка останется на месте и не отклонится.

Таким же образом происходит проверка на короткое замыкание. Возникнуть КЗ может из-за пробоя изоляции. В результате сопротивление обмотки уменьшится, что приведёт к перераспределению в устройстве магнитного потока. Для проведения тестирования мультиметр переключается в режим проверки сопротивления. Дотрагиваясь щупами до обмоток, смотрят результат на цифровом дисплее или на шкале (отклонение стрелки). Этот результат не должен быть менее 10 Ом.

Чтобы убедиться в отсутствии КЗ на магнитопровод, одним щупом прикасаются к «железу» трансформатора, а вторым — последовательно к каждой обмотке. Отклонения стрелки или появления звукового сигнала быть не должно. Стоит отметить, что прозвонить тестером межвитковое замыкание можно только в приближённом виде, так как погрешность прибора довольно высока.

Измерения напряжения и тока

При подозрении на неисправность трансформатора тестирование можно провести, и не отключая его полностью от схемы. Такой метод проверки называется прямым, но связан с риском получить удар электрическим током. Суть действий в измерении тока заключается в выполнении следующих этапов:

  • из схемы выпаивается одна из ножек вторичной обмотки;
  • провод чёрного цвета вставляется в гнездо мультиметра COM, а красного — подключается к разъёму, обозначенному буквой А;
  • переключатель устройства переводится в положение, соответствующее зоне ACA.
  • щупом, подключённым к красному проводу, касаются свободной ножки, а к чёрному — места, к которому она была припаяна.

Проверка трансформатора прибором

При подаче напряжения, если трансформатор работоспособный, через него начнёт протекать ток, значение которого и можно будет увидеть на экране тестера. Если ИТ имеет несколько вторичных обмоток, то сила тока проверяется на каждой из них.

Измерение же напряжения заключается в следующем. Схема с установленным трансформатором подключается к источнику питания, а затем тестер переключается на область ACV (переменный сигнал). Штекеры проводов вставляются в гнёзда V/Ω и COM и прикасаются к началу и концу обмотки. Если ИТ исправен, то на экране отобразится результат.

Снятие характеристики

Применение мультиметра

Чтобы иметь возможность проверить трансформатор мультиметром таким методом, необходима его вольт-амперная характеристика. Этот график отображает зависимость между разностью потенциалов на выводах вторичных обмоток и силы тока, приводящей к их намагничиванию.

Суть метода лежит в следующем: трансформатор извлекается из схемы, на его вторичную обмотку с помощью генератора подаются импульсы разной величины. Подводимой на катушку мощности должно быть достаточно для насыщения магнитопровода. Каждый раз при изменении импульса измеряется сила тока в катушке и напряжение на выходе источника, а магнитопровод размагничивается. Для этого после снятия напряжения ток в обмотке увеличивается за несколько подходов, после чего снижается до нуля.

Как проверить трансформатор мультиметром в домашних условиях

По мере снятия ВАХ её реальная характеристика сравнивается с эталонной. Снижение её крутизны свидетельствует o появление в трансформаторе межвиткового замыкания. Важно отметить, что для построения вольт-амперной характеристики необходимо использовать мультиметр с электродинамической головкой (стрелочный).

Таким образом, используя обычный мультиметр, можно с большой долей вероятности определить работоспособность ИТ, но для этого лучше всего выполнить комплекс измерений. Хотя для правильной интерпретации результата, следует понимать принцип работы устройства и представлять, какие процессы происходят в нём, но в принципе для успешного измерения достаточно лишь уметь переключать прибор в разные режимы.

Как проверить импульсный трансформатор

Импульсный трансформатор, в отличие от обычного, неспособен работать в непрерывном режиме. Он вырабатывает сравнительно мощные импульсы, продолжительность которых значительно меньше длительности пауз между ними. Средняя же мощность, рассеиваемая на трансформаторе, невелика. В большинстве случаев вырабатываемые им импульсы являются высоковольтными, например, для зажигания разряда в фотовспышке или смеси в цилиндре двигателя.

Как проверить импульсный трансформатор

Статьи по теме:

  • Как проверить импульсный трансформатор
  • Как проверить трансформатор
  • Как определить первичную обмотку трансформатора

Инструкция

Узнайте из справочника или из паспорта трансформатора значения входного и выходного напряжения. К вторичной обмотке трансформатора подключите разрядник, рассчитанный на напряжение примерно в полтора-два раза меньше выходного. В воздухе при атмосферном давлении расстоянию в 1 мм соответствует пробивное напряжение около киловольта.

При проверке по первому способу возьмите низковольтный источник питания с автоматическим переключением между режимами стабилизации напряжения и тока. Подключите его к первичной обмотке трансформатора через кнопку с хорошей изоляцией. Выставьте напряжение примерно в десять раз меньше номинального для первичной обмотки, а ограничение тока установите на уровне в 1,5 раза меньше предельного для данного типа трансформатора. Нажмите кнопку — ничего не произойдет, зато при ее отпускании в разряднике проскочит искра. Если при каждом опыте искра проскакивает только в разряднике, но не внутри изоляции самого трансформатора, он исправен. Помните, что в момент отпускания кнопки высокое напряжение возникает не только на вторичной обмотке, но и на первичной по причине самоиндукции.

Для проверки по второму способу зарядите конденсатор емкостью около 0,1 мкФ до напряжения, на которое рассчитана первичная обмотка импульсного трансформатора. Затем, не прикасаясь к токоведущим частям пальцами (при необходимости используя резиновые перчатки), разрядите этот конденсатор на первичную обмотку трансформатора. Искра в разряднике проскочит сразу. Исправность трансформатора определяйте по тому же критерию, что и в предыдущем способе. Затем обязательно полностью разрядите конденсатор.

Проверив трансформатор, примите решение о его замене либо установке обратно в изделие (например, фотовспышку). Последняя должна быть перед работой обесточена, а ее конденсаторы — разряжены.

Как проверить импульсный трансформатор

Импульсный трансформатор, в отличие от обычного, неспособен работать в непрерывном режиме. Он вырабатывает сравнительно мощные импульсы, продолжительность которых значительно меньше длительности пауз между ними. Средняя же мощность, рассеиваемая на трансформаторе, невелика. В большинстве случаев вырабатываемые им импульсы являются высоковольтными, например, для зажигания разряда в фотовспышке или смеси в цилиндре двигателя.

Как проверить импульсный трансформатор

Статьи по теме:

  • Как проверить импульсный трансформатор
  • Как проверить трансформатор
  • Как определить первичную обмотку трансформатора

Инструкция

Узнайте из справочника или из паспорта трансформатора значения входного и выходного напряжения. К вторичной обмотке трансформатора подключите разрядник, рассчитанный на напряжение примерно в полтора-два раза меньше выходного. В воздухе при атмосферном давлении расстоянию в 1 мм соответствует пробивное напряжение около киловольта.

При проверке по первому способу возьмите низковольтный источник питания с автоматическим переключением между режимами стабилизации напряжения и тока. Подключите его к первичной обмотке трансформатора через кнопку с хорошей изоляцией. Выставьте напряжение примерно в десять раз меньше номинального для первичной обмотки, а ограничение тока установите на уровне в 1,5 раза меньше предельного для данного типа трансформатора. Нажмите кнопку — ничего не произойдет, зато при ее отпускании в разряднике проскочит искра. Если при каждом опыте искра проскакивает только в разряднике, но не внутри изоляции самого трансформатора, он исправен. Помните, что в момент отпускания кнопки высокое напряжение возникает не только на вторичной обмотке, но и на первичной по причине самоиндукции.

Для проверки по второму способу зарядите конденсатор емкостью около 0,1 мкФ до напряжения, на которое рассчитана первичная обмотка импульсного трансформатора. Затем, не прикасаясь к токоведущим частям пальцами (при необходимости используя резиновые перчатки), разрядите этот конденсатор на первичную обмотку трансформатора. Искра в разряднике проскочит сразу. Исправность трансформатора определяйте по тому же критерию, что и в предыдущем способе. Затем обязательно полностью разрядите конденсатор.

Проверив трансформатор, примите решение о его замене либо установке обратно в изделие (например, фотовспышку). Последняя должна быть перед работой обесточена, а ее конденсаторы — разряжены.

Как проверить импульсный трансформатор

Импульсный трансформатор, в отличие от обычного, неспособен работать в непрерывном режиме. Он вырабатывает сравнительно мощные импульсы, продолжительность которых значительно меньше длительности пауз между ними. Средняя же мощность, рассеиваемая на трансформаторе, невелика. В большинстве случаев вырабатываемые им импульсы являются высоковольтными, например, для зажигания разряда в фотовспышке или смеси в цилиндре двигателя.

Как проверить импульсный трансформатор

Статьи по теме:

  • Как проверить импульсный трансформатор
  • Как проверить трансформатор
  • Как определить первичную обмотку трансформатора

Инструкция

Узнайте из справочника или из паспорта трансформатора значения входного и выходного напряжения. К вторичной обмотке трансформатора подключите разрядник, рассчитанный на напряжение примерно в полтора-два раза меньше выходного. В воздухе при атмосферном давлении расстоянию в 1 мм соответствует пробивное напряжение около киловольта.

При проверке по первому способу возьмите низковольтный источник питания с автоматическим переключением между режимами стабилизации напряжения и тока. Подключите его к первичной обмотке трансформатора через кнопку с хорошей изоляцией. Выставьте напряжение примерно в десять раз меньше номинального для первичной обмотки, а ограничение тока установите на уровне в 1,5 раза меньше предельного для данного типа трансформатора. Нажмите кнопку — ничего не произойдет, зато при ее отпускании в разряднике проскочит искра. Если при каждом опыте искра проскакивает только в разряднике, но не внутри изоляции самого трансформатора, он исправен. Помните, что в момент отпускания кнопки высокое напряжение возникает не только на вторичной обмотке, но и на первичной по причине самоиндукции.

Для проверки по второму способу зарядите конденсатор емкостью около 0,1 мкФ до напряжения, на которое рассчитана первичная обмотка импульсного трансформатора. Затем, не прикасаясь к токоведущим частям пальцами (при необходимости используя резиновые перчатки), разрядите этот конденсатор на первичную обмотку трансформатора. Искра в разряднике проскочит сразу. Исправность трансформатора определяйте по тому же критерию, что и в предыдущем способе. Затем обязательно полностью разрядите конденсатор.

Проверив трансформатор, примите решение о его замене либо установке обратно в изделие (например, фотовспышку). Последняя должна быть перед работой обесточена, а ее конденсаторы — разряжены.

Как устроен блок питания, часть 4

Актуальные данные о спецоперации на Украине

Как я уже сказал, речь сегодня пойдет о силовом трансформаторе, а также об узле, именуемом Снаббер.
И если трансформатор наверное знает большинство, то снаббер в основном те, кто занимается блоками питания более плотно.
Весь узел на фото выделен красным, а снаббер я обвел зеленым.

Также его можно увидеть в народном блоке питания. На фото я вычеркнул диод, не имеющий отношения к снабберу.

И в моем самодельном блоке питания. Здесь его схема отличается и об этом я расскажу немного позже.

Схема типового обратноходового блока питания думаю знакома многим, подобные схемы часто встречаются в моих обзорах.

Выделим из нее ту часть, о которой я и буду рассказывать.
В нее входит снаббер, трансформатор, входной конденсатор и высоковольтный транзистор.

Отсечем ту часть, которая не имеет отношения к теме разговора, останется совсем мало деталей, думаю что так будет проще для понимания процессов.

Что же происходит в импульсном блоке питания во время работы.
Сначала открывается силовой ключ, через цепь выделенную красным, течет ток, энергия в это время запасается в магнитопроводе трансформатора.

После закрытия ключа полярность на обмотках трансформатора меняется на противоположную и ток начинает течь в нагрузку.

Но так как трансформатор и выходные цепи неидеальны, то на первичной обмотке возникает выброс напряжения, который начинает течь через снаббер.
Если вы посмотрите внимательно, то увидите, что начала обмоток помеченные точками, одинаково сориентированы по отношению к диодам D1 и D2, потому во время открытого состояния силового ключа эти цепи не работают.
Функция снаббера поглотить паразитный выброс, который возникает в первичной обмотке и тем самым защитить высоковольтный транзистор. У некоторых совсем дешевых блоках питания снаббера нет вообще, и это весьма вредно, так как снижает надежность.

В типовом блоке питания данный участок схемы выглядит так. Номиналы подбираются в зависимости от индуктивности обмотки трансформатора, частоты работы и мощности блока питания. Я не буду рассказывать о методике расчета, это довольно долго, но скажу лишь что здесь не работает принцип — чем больше, тем лучше, цепь должна быть оптимальная для определенных условий.

Некоторые наверное увидели диод в схеме снаббера и подумали — что-то знакомое.
Да, так и есть, ближайший аналог, это цепь защиты транзистора, который коммутирует питание обмотки реле. В данном случае он выполняет похожую функцию, не допускает выброса напряжения на транзисторе при выключении. Кстати если диод в этой схеме заменить стабилитроном, то работать должно лучше.

Так как вариант с диодом неприменим в варианте с трансформатором, то последовательно с ним ставят либо резистор с конденсатором, либо супрессор, как на этой схеме.

Еще одно новое слово — супрессор. Не пугайтесь, супрессор это по сути просто стабилитрон, но если у стабилитрона функция обеспечить стабильное напряжение, то у супрессора акцент сделан на импульсный ток и рассеиваемую мощность, стабильность напряжения в данном случае не так важна.
Выглядит он как обычный диод, при этом бывает двунаправленным, но тогда катод не маркируется. Наиолее распространенные супрессоры серий P6KE и 1.5KE. Первый имеет импульсную мощность 600 Ватт, второй 1500 Ватт. Существуют и более мощные, но нас они не интересуют.

Я немного переверну схему так, чтобы было более понятно как работает эта схема. В подобных схемах чаще применяют супрессоры на напряжение в 200 Вольт, например P6KE200A.
Благодаря этому напряжение на обмотке трансформатора не может быть больше чем 200 Вольт. Напряжение на входном конденсаторе около 310 Вольт.
Получается что на транзисторе напряжение около 510 Вольт. На самом деле напряжение будет немного выше, так как детали неидеальны, а кроме того в сети может быть и более высокое напряжение.

В даташитах к микросхемам серии ТОР часто была показана именно такая схема включения супрессора.
Такая схема имеет более жесткую характеристику ограничения, так как до 200 Вольт не ограничивает совсем, а потом старается обрезать все что выше 200 Вольт. Схема с конденсатором имеет немного другую характеристику ограничения, но на самом деле это не критично.

Для уменьшения мощности, рассеиваемой на супрессоре, параллельно ему можно подключить конденсатор.

Или вообще сделать гибрид из двух схем, где есть все элементы обоих вариантов, такое часто применяется в мощных обратноходовых блоках питания.

Иногда применяется альтернативный вариант защиты транзистора, супрессор включенный параллельно ему. Такой вариант применяется довольно редко, чаще в блоках питания имеющих низкое входное напряжение.

Например такое включение супрессора можно увидеть в РоЕ блоке питания, входное напряжение здесь не 310 Вольт постоянного тока, а всего до 70 Вольт.

Теперь можно перейти к трансформатору.
Трансформатор состоит из магнитопровода и каркаса, иногда конструкция дополняется специальным скобами, которые фиксируют магнитопровод на каркасе.

Чаще всего для них используются Ш-образные магнитопроводы. Если блок питания обратноходовый, каким является подавляющее большинство недорогих маломощных блоков питания, то между половинками магнитопровода должен быть зазор. Зазор делается либо между половинками, либо используется специальный магнитопровод, где центральный керн уже имеет зазор, а этом случае ширина зазора должна быть в два раза больше.

Обычно в качестве материала магнитопровода используется феррит, у фирменных магнитопроводов может быть нанесена маркировка и по даташиту можно узнать его характеристики, у более дешевых магнитопроводом чаще маркировки нет.

Вначале мотаются обмотки трансформатора, а затем на этот магнитопровод устанавливается каркас.

Процесс намотки мелких трансформаторов довольно прост.
Сначала мотаем первичную обмотку.

Затем вторичную, иногда в два и более проводов.

Если есть третья обмотка, чаще всего это обмотка питания ШИМ контроллера, то мотаем и ее.

В целях безопасности изолируем всю конструкцию.

После этого берем подобранный магнитопровод, в данном случае здесь у одной половинки средний керн укорочен.

Собираем всю конструкцию вместе. Магнитопровод чаще всего склеивается, но я обычно дополнительно фиксирую скотчем.

В итоге получаем небольшой аккуратный трансформатор. На фото трансформатор мощностью около 25-30 Ватт.

Этот трансформатор уже имеет мощность до 80-100 Ватт. Мотаются они подобным образом, но с некоторыми отличиями.

У трансформаторов рассчитанных на низкое выходное напряжение и большой ток выходная обмотка может мотаться либо литцендратом, либо шиной.

Величина выбора с первичной обмотке напрямую зависит от правильности намотки трансформатора и если для маломощных трансформаторов это не очень критично, то неправильная намотка мощного трансформатора может привести к печальным последствиям.
Обычно наматывают обмотки в три слоя (если используется три обмотки), первичная, вторичная и вспомогательная.
Но связь между обмотками можно сильно улучшить если вторичную обмотку разместить между двумя половинами первичной.

Кроме того рекомендуется мотать провод не внавал, а виток к витку, равномерно заполняя всю площадь каркаса. Обмотки рассчитанные на большой ток мотать лучше несколькими тонкими проводами, а не одним толстым.

Проблемы, которые могут возникнуть в этом узле:
1. Межвитковое КЗ в случае выхода из строя высоковольтного транзистора.
2. Перегрев трансформатора, последующее резкое уменьшение его индуктивности и выход из строя транзистора инвертора
3. Пробой диода снаббера, крайне редко.
4. Частичный пробой супрессора, например супрессор на 200 Вольт превращается в супрессор на 100 Вольт, ничего не выгорает, но БП не работает.

Эту страницу нашли, когда искали:
данные силовых трансформаторов ш-срдечников блоков питания пк , какие трансформаторы устанавливались в первых бп пк , в импульном блоке питания супрессор , напряжение в первичной обмотке импульсного блока питания , импульсный блок питания устройство зачем нужен трансформатор , характеристики компьютерных силовых трансформаторок , rc цепочка перед трансформатором в бп , трансформаторы бп пк характеристики , трансформатор 250вт бк пк характеристики , трансформаторы питания пк , перерасчет трансформатора импульсного бп для 600 вольтна входе , для чего перед трансформатором блока питания включают силовую схему , супрессор во вторичной цепи импульсного блока питания , блок пиит ангара 1трансформатор цекалевка . , зачем в импульсных источниках питания ставят конденсатор между землями первичной и вторичной обмоток трансформатора , блок питания на транзисторах , цоколевка согласующего трансформатора бп компьютера , силовой трансформатор иип , цоколевка силовых трансформатор в инверторных бп , трансформатор на блоке питания компьютера , нет напряжения на вторичке импульсный трансформатор в адапторе питания от ноутбука , b4 snubber v. 3 datasheet , почему возникает необходимость перематывать трансформатор при переделке блока питания со 110 вольт , tny276pn схема , силовые трансформаторы компьютерных блоков питания конструкция

Как проверить импульсный трансформатор на межвитковое замыкание и обрыв

Для проверки целостности обмоток лучше всего использовать цифровой тестер, но можно исследовать их и с помощью стрелочного.

В первом случае используется режим прозвонки диодов, обозначенный на мультиметре символом обозначения диода на схеме.

диод на схеме

  • Для определения обрыва к цифровому прибору подключаются измерительные провода.
  • Один вставляется в разъёмы, обозначенные V/Ω, а второй — в COM.
  • Галетный переключатель переводится в область прозвонки.
  • Измерительными щупами последовательно дотрагиваются до каждой обмотки, красным — к одному её выводу, а чёрным — к другому. При её целостности мультиметр запищит.

Аналоговым тестером проверка выполняется в режиме замера сопротивлений. Для этого на тестере выбирается наименьший диапазон измерения сопротивлений. Это может быть реализовано через кнопки или переключатель. Щупами прибора, так же как и в случае с цифровым мультиметром, дотрагиваются до начала и конца обмотки. При её повреждении стрелка останется на месте и не отклонится.

Таким же образом происходит проверка на межвитковое и короткое замыкание.

Возникнуть КЗ может из-за пробоя изоляции. В результате сопротивление обмотки уменьшится, что приведёт к перераспределению в устройстве магнитного потока.

Для проведения тестирования мультиметр переключается в режим проверки сопротивления.

Дотрагиваясь щупами до обмоток, смотрят результат на цифровом дисплее или на шкале (отклонение стрелки).

Этот результат не должен быть менее 10 Ом.

Чтобы убедиться в отсутствии КЗ на магнитопровод, одним щупом прикасаются к «железу» трансформатора, а вторым — последовательно к каждой обмотке. Отклонения стрелки или появления звукового сигнала быть не должно. Стоит отметить, что прозвонить тестером межвитковое замыкание можно только в приближённом виде, так как погрешность прибора довольно высока.

ПРОБНИК ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИМПУЛЬСНЫХ БП

В связи с широким распространением импульсных блоков питания, в различной технике, требуется в случае поломки, уметь самостоятельно выполнять их ремонт. Все это, начиная от маломощных зарядных для смартфона, со стабилизацией напряжения, блоков питания цифровых приставок, ЖК и LED ТВ и мониторов, до тех же самых мощных компьютерных блоков питания, формата ATX, простейшие случаи ремонта которых, мы уже рассматривали ранее, это все будут импульсные блоки питания.

Фото – импульсный блок питания

Также ранее было сказано, что нам для проведения большинства измерений, бывает достаточно обычного цифрового мультиметра. Но здесь есть один важный нюанс: при проверке, например измеряя сопротивление, либо в режиме звуковой прозвонки, мы можем определить только условно не рабочую деталь, по низкому сопротивлению, между ее ножками. Обычно оно составляет где-то от нуля, до 40-50 Ом, либо обрыв, но тогда для этого нужно знать, какое сопротивление должно быть, между ножками у рабочей детали, что не всегда есть возможность проверить. Но в случае проверки работоспособности ШИМ контроллера, этого обычно бывает недостаточно. Нужен либо осциллограф, либо определение его работоспособности, по косвенным признакам.

Сопротивление между ножками может быть и выше этих пределов, а микросхема на деле, может быть нерабочая. Но недавно столкнулся с таким случаем: разъем шлейфа питания, идущий с блока питания на скалер, сверху имел доступ для измерения только к верхнему, из двух рядов контактов на разъеме, нижний был скрыт корпусом, и доступ к нему имелся только с обратной стороны платы, что сильно затрудняет ремонт. Даже простое измерение напряжения на разъемах, в такой ситуации, бывает затруднено. Требуется второй человек, который согласится держать плату, на разъеме которой, ты будешь проводить измерения напряжения на выводах, с обратной стороны платы, причем часть деталей там, находится под сетевым напряжением, а сама плата находится на весу. Это не всегда возможно, часто люди, которых просишь подержать плату, просто боятся брать ее в руки, особенно если это платы питания, с одной стороны они правильно делают, меры предосторожности с не подготовленным персоналом, всегда должны быть более строгими.

ШИМ контроллер – микросхема

Так как же быть? Как можно быстро и без заморочек, условно проверить работу ШИМ контроллера, а если быть более точным, цепей питания, а одновременно и импульсного трансформатора, повышающего трансформатора, питающего лампы подсветки? А очень просто… Недавно нашел один интересный способ на Ю-тубе, для мастеров, автор очень доступно объяснял все. Начну издалека.

Что есть, упрощенно говоря, обычный трансформатор? Это две, или более обмоток, на одном сердечнике. Но здесь есть один нюанс, которым мы и воспользуемся, сердечник, как и сами обмотки, в теории могут быть раздельными, и просто находиться рядом, близко друг от друга. Параметры при этом сильно ухудшатся, но для наших целей, этого будет более чем достаточно. Так вот, вокруг каждого трансформатора, или дросселя, со значительным количеством витков, после включения питания схемы, присутствует магнитное поле, и оно тем больше, чем больше витков у обмотки трансформатора, или дросселя. Что же будет, если мы к обмотке трансформатора или дросселя, включенного в сеть устройства, поднесем другой дроссель, например с индуктивностью 470 мкГн, а нам для нашего пробника нужен именно такой, нагруженный светодиодом? Например такой, как на фото ниже:

Пробник для проверки импульсных бп

Другими словами, магнитное поле дросселя или трансформатора, будет пронизывать у нас, витки нашего дросселя, и на выводах его появится напряжение, которое можно будет использовать, в нашем случае, для индикации работоспособности схемы блока питания. Подносить пробник разумеется, нужно как можно ближе к проверяемой детали, и дросселем вниз. Как выглядят детали на плате, к которым нужно подносить наш пробник?

На плате обведены импульсный трансформатор красным, и трансформатор ламп подсветки зеленым. Если схема работает исправно, при поднесении пробника к ним, должен загореться светодиод. Это означает что питание на нашу, образно говоря проверяемую индуктивность, поступает. Разберем на практике. Если выходной транзистор пробит, не будет работать импульсный трансформатор.

Схема импульсного блока питания

На схеме снова выделено красным. Если пробит диод Шоттки, на выходе, после трансформатора, не будет индикации на дросселе фильтра. Но здесь есть один нюанс, если у дросселя на плате, небольшое количество витков, свечение будет либо еле заметным, либо вообще будет отсутствовать. Аналогично, если пробиты, например транзисторные ключи, или диодные сборки, через которые приходит питание на повышающий трансформатор, для ламп подсветки, LCD монитора или телевизора, не будет индикации при проверке на этом трансформаторе.

Фото дроссель для пробника

Стоимость данного дросселя в радиомагазине всего 30 рублей, также иногда они встречаются в блоках питания ATX, обычного светодиода, в стеклянной колбе 5 рублей. В результате мы имеем, простой, дешевый, и очень полезный при ремонтах прибор, который позволяет провести предварительную диагностику, импульсного блока питания, в течение буквально одной минуты. Условно говоря, данным пробником можно проверить, наличие напряжения на всех деталях, представленных на следующем фото.

Дросселя и трансформаторы

Я пользуюсь данным пробником пока всего 3-4 дня, но уже считаю, что могу рекомендовать его к использованию, всем начинающим радиолюбителям – ремонтникам, пока еще не имеющим, в своей домашней мастерской, осциллографа. Также этот пробник, может быть полезен тем, кто чинит электронную технику на выездах. Всем удачных ремонтов – AKV.

Оцените статью
TutShema
Добавить комментарий