Mottagare tricolor gs 8300 strömförsörjningsdiagram. Reparation av mottagare tricolor GS8300

Mottagare tricolor gs 8300 strömförsörjningsdiagram.  Reparation av mottagare tricolor GS8300
Mottagare tricolor gs 8300 strömförsörjningsdiagram. Reparation av mottagare tricolor GS8300

Strömförsörjningen till Ferex R&D FP09T001 Rev.2-mottagare är sammansatt enligt kretsen för en pulsåtergångsspänningsomvandlare som visas i Fig. 12. Ingångsnätverk AC spänning 190…240 V med en frekvens på 50 eller 60 Hz genom säkringslänk F1, brusreduceringsfilter C1LF1, som förhindrar störningar från källan från att komma in i nätverket, strömbegränsande motstånd RT1 och diodbrygga D1-D4 matas till utjämningskondensator C5 .

GS-8300 satellitmottagare strömförsörjningskrets

Seriemotstånd RT1 begränsar startströmmen genom diodbryggan D1-D4 medan kondensatorn C5 laddas. Varistor RV1 skyddar källan från överspänning. När matningsspänningen överstiger det tillåtna värdet minskar varistorns resistans, strömmen som flyter genom den ökar och säkringslänken F1 brinner ut.

Den likriktade DC-spänningen passerar genom styrenheten till primärlindningen på transformatorn T1. Den växlas av en kraftfull fälteffekttransistor Q1, styrd av en PHI-kontroller U5. Energin som ackumuleras i transformatorn överförs till sekundärlindningarna och likriktas av dioder D5. D7-D9.

För att starta strömförsörjningen, när den är ansluten till nätverket, används en likriktad spänning, som kommer genom strömbegränsande motstånd R4, R5 till stift 5 på U5-mikrokretsen. Efter start uppträder spänning på transformatorns T1 sekundärlindningar, och mikrokretsen U5 matas med spänning likriktad av dioden D5 genom strömbegränsande motstånd R19.

Stabilisering av strömförsörjningens utgångsspänningar säkerställs av elementen U2 (optokopplare, galvaniskt frikoppling av källans primära och sekundära kretsar) och U3 (spänningsstabilisator). Märkvärdena för utspänningarna ställs in av delaren R25R26. När de ökar under drift öppnar transistorn i optokopplaren U2 och PHI-regulatorn U5 minskar varaktigheten av pulserna som öppnar transistorn Q1.

Som ett resultat reduceras energin som överförs till sekundärkretsarna och följaktligen reduceras utgångsspänningarna. På kraftfull fälteffekttransistor Q2 och mikrokrets U4 sätter ihop en linjär spänningsregulator +5 V. Dess nominella utspänning inställd av avdelare R35R38. Utseende strömförsörjning visas i fig. 13.

Reparation av tricolor GS8300 mottagare. Omarbetning av strömförsörjningen. Typiskt fel Problemet med Tricolor GS8300-mottagaren är mycket vanligt och innebär ett fel på strömförsörjningen. Att reparera denna strömförsörjning är ibland ganska komplicerat på grund av det faktum att det inte finns något original PWM-kontrollchip. Men det kan konverteras till ett annat tillgängligt 5L0380-chip med ändringar i installationen av strömförsörjningen. Releasepartner TAGGSM.RU http://goo.gl/rUoVNb TexRemont - en enkel lösning på datorproblem Många användare, om deras dator, laptop eller LCD-TV går sönder, vänder sig omedelbart till specialister som kan reparera allt. Å ena sidan är detta korrekt, men å andra sidan blir kostnaden för även den enklaste reparationen, som att byta ett BIOS-batteri, inte minimal. Därför skapades en speciell kanal för användare som inte är rädda för att plocka upp en lödkolv och en skruvmejsel https://www.youtube.com/user/texremont1. Om en bärbar dator eller surfplatta inte fungerar, känner inte alla till svårigheterna med inte bara reparationer och proceduren för demontering av enheter. På TexRemont-kanalen kan du titta på hundratals videor dedikerade till denna fråga. De innehåller videoinstruktioner där proffs visar i detalj funktionerna i att arbeta med ett brett utbud av bärbara modeller, grafikkort och moderkort från olika tillverkare. Samtidigt beskrivs de huvudsakliga problemen och sätten att lösa dem som kan uppstå under drift. Detaljerad beskrivning demontering av bärbara datorer och surfplattor av olika märken från olika tillverkare kan också ses utan problem. Inte alla kan skryta med det. Att han vet hur man arbetar med en sådan person nog enkel enhet, som en lödkolv, speciellt en lödstation. Funktioner för att använda moderna infraröda stationer beskrivs på TexRemont-kanalen, och du kan alltid titta på detaljerade videohandledningar om arbete relaterat till sådana viktig funktion som chipreballing, som är grunden för modern precisionselektronik. Att reparera datorer och deras komponenter är en ganska komplex och arbetskrävande process som kräver kompetens och erfarenhet. TexRemont-kanalen beskriver i detalj de grundläggande åtgärderna i situationer när en dator inte fungerar på hårdvarunivå. Kanalen beskriver i detalj funktionerna för att uppgradera datorer, ansluta olika enheter och prylar. Hundratals videor kommer att hjälpa en nybörjare som elektronikingenjör att välja rätt utrustning för att reparera dator och digital utrustning och lära sig hur man arbetar med den. Detaljerad beskrivning modern teknik lödning och installation av utrustning kommer att läras ut till alla som vill självständigt reparera bärbara datorer och datorer. Vårt affiliateprogram Youpartnerwsp

Hej, idag ska vi försöka fixa Tricolor TV-mottagaren med våra egna händer. Många människor har stött på detta problem när garantin (vanligtvis 12 månader) har löpt ut och mottagaren plötsligt går sönder. En ny är dyr, och i de flesta fall kommer reparationer inte att vara svåra och kommer att kosta slantar, om du ens är lite bekant med en lödkolv är de huvudsakliga och vanligaste felen lätta att fixa själv. Låt oss överväga en sådan reparation med exemplet på en annan mottagare från Tricolor TV-företaget GS-8300 N. Jag måste säga, enheten är inte den mest bästa kvalitet, och pengarna som Tricolor TV tar för det, är naturligtvis inte värt det. Men ändå är antalet prenumeranter stort och alla har inte allt fungerat under lång tid och korrekt.

Strömförsörjningsfel:

Det huvudsakliga och vanligaste felet hos alla mottagare är ett fel i strömförsörjningskretsen och spänningsomvandlingen. Dessutom misslyckas modulatorn ofta pga kortslutning i koaxialkabel från LNB dock senaste modellerna ha bra skydd från en kortslutning i kabeln, när den utlöses, stannar spänningsförsörjningen till omvandlaren helt enkelt tills kortslutningen är eliminerad.

Och så, vår mottagare visar inga tecken på liv, indikatorerna på frontpanelens display tänds inte, och ingen mängd av att dra strömkontakten ur uttaget och slå på och stänga av vippströmbrytaren hjälper oss (åtminstone detta var fallet med enheten, ett exempel på vilket ges i den här artikeln). Det första vi gör är att dra ut kontakten från nätverket och ta bort topplocket vi behöver för att komma till den elektroniska fyllningen av enheten. Och här är det viktigt att komma ihåg en sak, nämligen garantiförseglingen, som vi säkert kommer att bryta om vi tar bort skyddet. Se därför ännu en gång till att garantitiden definitivt har löpt ut, och att ingen kommer att reparera den åt dig under garantin. Om garantin fortfarande gäller råder jag dig att ta mottagaren till ett servicecenter och anförtro detta ärende till en specialist.

Att öppna locket ser vi tryckta kretskort med många komponenter sammankopplade med trådbussar. Nedan finns bilder som beskriver några av enheterna på tavlan. Först och främst är vi intresserade av strömkortet, det är inte svårt att särskilja det med transformatorn som är installerad på den och strömförsörjningskabeln. Och det första vi uppmärksammar är säkringen. Det installeras vanligtvis i början av kedjan. Säkringen kommer inte nödvändigtvis ha den form du känner till (en glaskapsel med en tunn ledare inuti), till exempel i mitt fall är säkringen innesluten i en liten plastlåda, och för att komma direkt till själva säkringen, locket till denna box måste tas bort. Detta görs väldigt enkelt, till exempel med pincett. Efter att ha nått säkringen kontrollerar vi den med en testare eller multimeter för en paus. Om säkringen brinner ut, vilket förresten händer väldigt ofta, går vi till en radiobutik, köper samma, byter den och det är det. Om så inte är fallet kontrollerar vi delarna längre fram i kedjan. Ofta går transformatorn sönder vi kan upptäcka ett sådant fel genom att mäta spänningen vid sekundärlindning. Jag måste säga att inte alla kan byta ut transformatorn, i så fall är det bättre att ta mottagaren till en verkstad, men om du är säker på dina förmågor, gå vidare, till exempel, det kommer inte att vara svårt för mig.

Mottagare inuti:

Elektrolyt- eller oxidkondensatorn som finns vid ingången torkar ofta ut och misslyckas, vilket också är ett fel, inte alla kan hitta ett sådant haveri, du måste ha åtminstone Första nivån radioamatör. Vanligtvis kommer felaktiga kondensatorer att ha ett gulaktigt utseende, eller en liten brun fläck på brädet vid basen av benen. En kondensators hälsa kan också bestämmas genom att jämföra dess nominella och uppmätta kapacitet.

Mottagaren använder likström, som likriktas från AC-nätet med hjälp av en diodbrygga. Problem med diodbryggan förekommer också. Dioder är väldigt lätta att kontrollera, huvudfunktionen är halvledardiod, passera ström i en riktning och inte i den andra. I mitt fall visade sig transistorn i transformatorns primärlindning vara felaktig, den har vanligtvis en radiator för borttagning av värme. Jag bestämde transistorns funktionsfel genom att mäta spänningen vid dess emitter, den var frånvarande där, primärlindningen var inte strömförsörjd, och därför var allt annat strömlöst. Transistorn kostade mig 28,5 rubel Genom att ersätta den med en lödkolv fixade jag felet och mottagaren fungerar igen. Jag måste säga att ett sådant haveri är en ganska sällsynt händelse, vanligtvis slutar allt på säkringen.

Ett mycket vanligt problem är en firmware-krasch. Den fasta programvaran kraschar ofta, vilket vanligtvis visar sig genom att mottagaren fryser helt. I det här fallet kommer "återflashning" att hjälpa. Jag skulle också vilja säga om en annan orsak till fel, som kan uppstå på grund av installation av dålig kvalitet. Vatten i kabeln. Om kabelns yttre isolering är trasig, kan vatten från nederbörd komma in och lätt komma in i mottagaren som en slang, och ibland översvämma alla dess insidor. Kabelns tillstånd måste övervakas under hela enhetens livslängd.

Elektroniska enheter omger oss överallt: på gatan, på jobbet, hemma. Med snabb tillväxt och tillgänglighet satellit-TV det finns ett brett utbud för allmänheten satellitutrustning för befolkningen. Detta satellitmottagare, moduler villkorad tillgång, antenner, omvandlare, etc. Oavsett om vi gillar det eller inte, inträffar förr eller senare haverier med dem, vilket får oss att känna att vi har tappat bort vår favoritsak.

Det finns ingen anledning att misströsta - för detta ändamål finns det servicecenter som du kan kontakta och de hjälper dig att återuppliva din utrustning.

Utrustningshaverier uppstår av olika anledningar - spänningsstötar, fel på olika komponenter, slitage av själva utrustningen från dess ärevördiga ålder, du kan också notera inkompetensen hos ägarna själva, till exempel felaktigt utbyte programvara i satellit- och kabelmottagare.

Ett strömavbrott är kanske den vanligaste typen av fel på digitala terminaler. Det uppstår av olika anledningar: strömförsörjning av dålig kvalitet (se bild), radiokomponenter av låg kvalitet används, särskilt detta är de facto i kinesisk teknik.

Detta inkluderar även felaktig användning, damm, smuts och som ett resultat felaktiga termiska förhållanden (se bild).

Servicecentret är en strukturell enhet inom företaget. Han ansvarar inte bara för reparation och underhåll av produkter som säljs av vårt företag, utan också för reparation (inklusive garanti) av satellitutrustning från andra företag. Våra kunder är inte bara enskilda användare, utan även utrustningshandlare som strävar efter att befria sina kunder från problemen i samband med reparation och underhåll av mottagare. En flexibel policy gentemot företagskunder gör att vi kan ge adekvat service och tillgodose alla kundgruppers intressen. Detta är mer än 1000 enheter per månad. Det är givetvis möjligt att utföra så stora volymer på grund av medarbetarnas och utrustningens professionalism servicecenter professionell utrustning, verktyg och teknisk dokumentation. Därför utför vårt servicecenter mycket komplexa reparationer: till exempel byte av processorer i BGA-fall. Reparationer sker på kortast möjliga tid.

Försörjningsavdelningen, utöver sin huvudfunktion - inköp av utrustning, hanterar även servicecentrets behov, inköp av komponenter som är nödvändiga för reparationer. Och här är det värt att notera att valet och köpet av komponenter för reparationer sker enligt följande kriterium: kvaliteten på delarna kommer först, deras pris kommer i andra hand, men på grund av de stora volymerna av leveranser av delar kvarstår priset i slutändan låg.
Alla beställningar behandlas elektroniskt och registreras i databasen. Detta gör det enkelt att spåra de olika stadierna av reparationsprocessen. En garanti lämnas för utfört arbete.

Naturligtvis inträffar oförutsedda ögonblick - av någon anledning är reparationen försenad. Detta händer vanligtvis på grund av frånvaron av någon knapp radiokomponent. Ibland kräver reparationer fullständigt utbyte moderkort, och denna reparationsdel är inte alltid tillgänglig. I det här fallet försöker vi hitta någon acceptabel lösning tillsammans med kunden, med hänsyn till dennes önskemål, kombinerat med vår förmåga.

Mottagaren dog efter en strömstörning.

Vid öppning visade sig följande vara ur funktion:
- nätverkskapacitet C5 - 47µFx400V
- Q1 - CS2N60F
- R8, R11, R13 - var och en med ett nominellt värde på 3 Ohm (storlek 1206)
- R9 - 47 Ohm (1206)
- U1 - det gick inte att bestämma dess typ utifrån markeringarna på höljet.

Enligt tabellen för identifiering och val av analoger ersattes den sista delen med SG6848 med minimalt ingrepp i fabrikskretsen.
Demontering: (inringad i rött på bilden)
- U1
- R8, R11, R13 - 3 Ohm (1206)
- R3, R6 (en av dem är möjlig) - 1 MOm (1206)
- C3 - 68nF
- R25 - 3,6 kOm (0805)
- R26 - 10 kOm (0805)
Installera:
- istället för U1 - SG6848
- istället för R8, R11, R13 - ett motstånd 1,8 Om x 0,5W (vanlig effekt, eftersom jag inte hade det önskade smd-värdet))
- istället för C3 finns ett 100 kOm motstånd (1206)
- istället för R26 finns ett 33 kOm motstånd
- istället för R25 väljer vi ett motstånd i intervallet 10-12 kOm, som styr 3V3-spänningen vid VD8-katoden. Jag bestämde mig för ett nominellt värde på 11 kOm, U=3,36V (vid 10 kOm U=3,28V, vid 12 kOm U=3,41V)

Istället för den utbrända Q1 installerades en SSS4N60B (TO-220F-kropp)

GS-8300 strömförsörjningsschema

Telesputnik publicerade ett strömförsörjningsdiagram.


Det finns felaktigheter:
1. Den nedre terminalen på primärlindningen måste anslutas
till anslutningspunkten mellan anod D6 och avlopp Q1
2. Positionsbeteckningen för C2 och C3 är felaktig. C3 ska anslutas till det tredje stiftet
U1, C2 till 4:e stiftet på U1.
3. Betyg C3=68nF
4. Det finns två kondensatorer C1 i diagrammet
5. Nej C12
6. Primär mark betecknas på samma sätt som sekundär.
7. Saknar C8
8. Q2 - MOSFET NTD14N03R
9. Betyg C11=2200pF
10. Typ D8=SR560
11. Positionsbeteckningen för U3 och U4 är felaktig - de måste bytas.
12. Betyg C5=47 µF

Om AV-utgången inte fungerar

Fråga:

Mottagaren slås på, det är 18 volt på LNB:n. Det finns ingen videosignal, det blir väldigt varmt (kan inte hålla fingret) stv 6419..kan det inte bli någon video på grund av det? Finns det ingen annan poäng? (Jag menar, det finns ingen annanstans att få en videosignal ifrån?) Mottagaren byter kanal..

Mottagare GS 8300N det finns ingen video- och ljudsignal via scart till TV:n, kanaler växlas på mottagarpanelen.

Lösning:

videosignalen från STi5119ALC-processorn kommer, du kan kontrollera den med ett oscilloskop vid testpunkten mittemot kondensatorn C117, sedan kommer den till motståndet R87 och överförs till kondensatorn C129 och går sedan till STV6419-chippet på 3:an ben på STV6419, 12 volts zenerdioden D3 nära strömkontakten är felaktig

Det var det här svaret: om du bara använder en sammansatt videosignal kan du troligen helt enkelt kasta den (ersätt den med en bygel). Var ska jag sätta bygeln? om detta är rätt råd...

VD3 (VD3 12 V zenerdiod) på moderkortet bredvid strömkontakten är felaktig.

Zenerdiodmärke och parametrar:

Strömförsörjning +12V till 3:e benet STV6419...
Längs kedjan: kontakt XP5 9:e ben ---> R81 (300 Om) + zenerdiod VD3 (12V) = stabilisator +12V ---> L3 ---> 3:e ben STV6419.

Zenerdiod analog:

Jag kunde inte hitta en liknande VD3 STV6419 zenerdiod (SMD). Sätta 0,5 watt glas zenerdiod storleken på en diod kd522 . Än så länge är flyget normalt.

Om det inte hjälper att byta zenerdiod:

Efter åskvädret svällde 6419 upp. Efter bytet dök inte bilden upp, men när man kontrollerade ledningarna visade sig två motstånd vara trasiga, 91 kr, 95 kr. Bytte ut den och allt fungerade.

Ett problem till:

Och ändå, istället för 13, 18 volt, fick LNB:n 24V. Behövde ersättare DA1 (LM317T). Och det är det, flygningen är normal

Samma situation för GS-8304-mottagaren:

Efter 5 års drift slutade plötsligt GS-8304 att sända, även om displayen fungerade korrekt.
Zenerdioden har brutit igenom till kortslutning... Zenerdiod märke MMZE5242B...