Алгоритм поиска неисправности в драйвере LED лампы или Эркюль Пуаро отдыхает / Хабр
Недавно один знакомый попросил меня помочь с проблемой. Он занимается разработкой LED ламп, попутно ими приторговывая. У него скопилось некоторое количество ламп, работающих неправильно. Внешне это выражается так – при включении лампа вспыхивает на короткое время (менее секунды) на секунду гаснет и так повторяется бесконечно. Он дал мне на исследование три таких лампы, я проблему решил, неисправность оказалась очень интересной (прямо в стиле Эркюля Пуаро) и я хочу рассказать о пути поиска неисправности.
LED лампа выглядит вот так:
Рис 1. Внешний вид разобранной LED лампы
Разработчик применил любопытное решение – тепло от работающих светодиодов забирается тепловой трубкой и передается на классический алюминиевый радиатор. По словам автора, такое решение позволяет обеспечить правильный тепловой режим для светодиодов, минимизируя тепловую деградацию и обеспечивая максимально возможный срок службы диодов.
Такое решение – разделить функциональные зоны излучения света, отвода тепла и генерации питающего тока – позволило получить высокие эксплуатационные характеристики лампы по надежности, долговечности и ремонтопригодности.
Минус таких ламп, как ни странно, прямо вытекает из ее плюсов – долговечная лампа не нужна производителям :). Историю о сговоре производителей ламп накаливания о максимальном сроке службы в 1000 часов все помнят?
Ну и не могу не отметить характерный внешний вид изделия. Мой «госконтроль» (жена) не разрешил мне ставить эти лампы в люстру, где они видны.
Вернемся к проблемам драйвера.
Вот так выглядит плата драйвера:
Рис 2. Внешний вид платы LED драйвера со стороны поверхностного монтажа
И с обратной стороны:
Рис 3. Внешний вид платы LED драйвера со стороны силовых деталей
Изучение ее под микроскопом позволило определить тип управляющей микросхемы – это MT7930. Это микросхема контроля обратноходового преобразователя (Fly Back), обвешанная разнообразными защитами, как новогодняя елка – игрушками.
В МТ7930 встроены защиты:
• от превышения тока ключевого элемента
• понижения напряжения питания
• повышения напряжения питания
• короткого замыкания в нагрузке и обрыва нагрузки.
• от превышения температуры кристалла
Декларирование защиты от короткого замыкания в нагрузке для источника тока носит скорее маркетинговый характер 🙂
Принципиальной схемы на именно такой драйвер добыть не удалось, однако поиск в сети дал несколько очень похожих схем. Наиболее близкая приведена на рисунке:
Рис 4. LED Driver MT7930. Схема электрическая принципиальная
Анализ этой схемы и вдумчивое чтение мануала к микросхеме привело меня к выводу, что источник проблемы мигания – это срабатывание защиты после старта. Т.е. процедура начального запуска проходит (вспыхивание лампы – это оно и есть), но далее преобразователь выключается по какой-то из защит, конденсаторы питания разряжаются и цикл начинается заново.
Внимание! В схеме присутствуют опасные для жизни напряжения! Не повторять без должного понимания что вы делаете!
Для исследования сигналов осциллографом надо развязать схему от сети, чтобы не было гальванического контакта. Для этого я применил разделительный трансформатор. На балконе в запасах были найдены два трансформатора ТН36 еще советского производства, датированные 1975 годом. Ну, это вечные устройства, массивные, залитые полностью зеленым лаком. Подключил по схеме 220 – 24 – 24 -220. Т.е. сначала понизил напряжение до 24 вольт (4 вторичных обмотки по 6.3 вольта), а потом повысил. Наличие нескольких первичных обмоток с отводами дало мне возможность поиграть с разными напряжениями питания – от 110 вольт до 238 вольт. Такое решение конечно несколько избыточно, но вполне пригодно для одноразовых измерений.
Рис 5. Фото разделительного трансформатора
Из описания старта в мануале следует, что при подаче питания начинает заряжаться конденсатор С8 через резисторы R1 и R2 суммарным сопротивлением около 600 ком. Два резистора применены из требований безопасности, чтобы при пробое одного ток через эту цепь не превысил безопасного значения.
Итак, конденсатор по питанию медленно заряжается (это время порядка 300-400 мс) и когда напряжение на нем достигает уровня 18,5 вольт – запускается процедура старта преобразователя. Микросхема начинает генерировать последовательность импульсов на ключевой полевой транзистор, что приводит к возникновению напряжения на обмотке Na. Это напряжение используется двояко – для формирования импульсов обратной связи для контроля выходного тока (цепь R5 R6 C5) и для формирования напряжения рабочего питания микросхемы (цепь D2 R9). Одновременно в выходной цепи возникает ток, который и приводит к зажиганию лампы.
Почему же срабатывает защита и по какому именно параметру?
Первое предположение
Срабатывание защиты по превышению выходного напряжения?
Для проверки этого предположения я выпаял и проверил резисторы в цепи делителя (R5 10 ком и R6 39 ком). Не выпаивая их не проверить, поскольку через обмотку трансформатора они запараллелены. Элементы оказались исправны, но в какой-то момент схема заработала!
Я проверил осциллографом формы и напряжения сигналов во всех точках преобразователя и с удивлением убедился, что все они – полностью паспортные. Никаких отклонений от нормы…
Дал схеме поработать часок – все ОК.
А если дать ей остыть? После 20 минут в выключенном состоянии не работает.
Очень хорошо, видимо дело в нагреве какого-то элемента?
Но какого? И какие же параметры элемента могут уплывать?
В этой точке я сделал вывод, что на плате преобразователя имеется какой-то элемент, чувствительный к температуре. Нагрев этого элемента полностью нормализует работу схемы.
Что же это за элемент?
Второе предположение
Подозрение пало на трансформатор. Проблема мыслилась так – трансформатор из-за неточностей изготовления (скажем на пару витков недомотана обмотка) работает в области насыщения и из-за резкого падения индуктивности и резкого нарастания тока срабатывает защита по току полевого ключа.
Но насколько я знаю, параметры трансформатора при нагреве ухудшаются, т.е. поведение системы должно быть другим – включение, работа минут 5-10 и выключение. Трансформатор на плате весьма массивный и тепловая постоянная у него ну никак не менее единиц минут.
Может, конечно в нем есть короткозамкнутый виток, который исчезает при нагреве?
Перепайка трансформатора на гарантированно исправный была в тот момент невозможна (не привезли еще гарантированно рабочую плату), поэтому оставил этот вариант на потом, когда совсем версий не останется :). Плюс интуитивное ощущение – не оно. Я доверяю своей инженерной интуиции.
К этому моменту я проверил гипотезу о срабатывании защиты по току, уменьшив резистор ОС по току вдвое припайкой параллельно ему такого же – это никак не повлияло на моргание лампы.
Значит, с током полевого транзистора все нормально и превышения по току нет. Это было хорошо видно и по форме сигнала на экране осциллографа. Пик пилообразного сигнала составлял 1,8 вольта и явно не достигал значения в 2,4 вольта, при котором микросхема выключает генерацию.
К изменению нагрузки схема также оказалась нечувствительна – ни подсоединение второй головки параллельно, ни переключение прогретой головы на холодную и обратно ничего не меняло.
Третье предположение
Я исследовал напряжение питания микросхемы. При работе в штатном режиме все напряжения были абсолютно нормальными. В мигающем режиме тоже, насколько можно было судить по формам сигналов на экране осциллографа.
По прежнему, система мигала в холодном состоянии и начинала нормально работать при прогреве ножки трансформатора паяльником. Секунд 15 погреть – и все нормально заводится.
Прогрев микросхемы паяльником ничего не давал.
И очень смущало малое время нагрева… что там может за 15 секунд измениться?
В какой-то момент сел и методично, логически отсек все гарантированно работающее. Раз лампа загорается — значит цепи запуска исправны.
Раз нагревом платы удается запустить систему и она часами работает — значит и силовые системы исправны.
Остывает и перестает работать — что-то зависит от температуры…
Трещина на плате в цепи обратной связи? Остывает и сжимается, контакт нарушается, нагревается, расширяется и контакт восстанавливается?
Что же еще может мешать переходу от режима запуска в рабочий режим?!!!
От полной безнадеги интуитивно припаял параллельно электролитическому конденсатору 10 мкф на 35 вольт по питанию микросхемы такой же.
И тут наступило счастье. Заработало!
Замена конденсатора 10 мкф на 22 мкф полностью решило проблему.
Вот он, виновник проблемы:
Рис 6. Конденсатор с неправильной емкостью
Теперь стал понятен механизм неисправности. Схема имеет две цепи питания микросхемы. Первая, запускающая, медленно заряжает конденсатор С8 при подаче 220 вольт через резистор в 600 ком. После его заряда микросхема начинает генерировать импульсы для полевика, запуская силовую часть схемы. Это приводит к генерации питания для микросхемы в рабочем режиме на отдельной обмотке, которое поступает на конденсатор через диод с резистором. Сигнал с этой обмотки также используется для стабилизации выходного тока.
Пока система не вышла в рабочий режим — микросхема питается запасенной энергией в конденсаторе. И ее не хватало чуть-чуть — буквально пары-тройки процентов.
Падения напряжения оказалось достаточно, чтобы система защиты микросхемы срабатывала по пониженному питанию и отключала все. И цикл начинался заново.
Отловить эту просадку напряжения питания осциллографом не получалось — слишком грубая оценка. Мне казалось, что все нормально.
Прогрев же платы увеличивал емкость конденсатора на недостающие проценты — и энергии уже хватало на нормальный запуск.
Понятно, почему только некоторая часть драйверов отказала при полностью исправных элементах. Сыграло роль причудливое сочетание следующих факторов:
• Малая емкость конденсатора по питанию. Положительную роль сыграл допуск на емкость электролитических конденсаторов (-20% +80%), т.е. емкости номиналом 10 мкф в 80% случаев имеют реальную емкость около 18 мкф. Со временем емкость уменьшается из-за высыхания электролита.
• Положительная температурная зависимость емкости электролитических конденсаторов от температуры. Повышенная температура на месте выходного контроля — достаточно буквально пары-тройки градусов и емкости хватает для нормального запуска. Если предположить, что на месте выходного контроля было не 20 градусов, а 25-27, то этого оказалось достаточно для практически 100% прохождения выходного контроля.
Производитель драйверов сэкономил конечно, применив емкости меньшего номинала по сравнению с референс дизайн из мануала (там указано 22 мкф) но свежие емкости при повышенной температуре и с учетом разброса +80% позволили партию драйверов сдать заказчику. Заказчик получил вроде бы работающие драйверы, которые со временем стали отказывать по непонятной причине. Интересно было бы узнать – инженеры производителя учли особенности поведения электролитических конденсаторов при повышении температуры и естественный разброс или это получилось случайно?
Осмотр светильника ЭРА SP0-5 – Путь к успеху
Светодиодный светильник ЭРА SP0-5 попал ко мне с жалобой, что он не работает.
Светодиодный светильник ЭРА SP0-5Для начала разборки необходимо снять пластмассовую накладку. Она гибкая и легко снимается.
Снятие пластмассовой накладкиС одного края лампы находится плата, а под другой перемычка, соединяющая светодиодные ленты вместе.
Края светильникаМаркировка светодиодных лент YW-LED-1120-95FGL-3. Для дальнейшей разборки необходимо снять заклепку между лентами.
Маркировка светильникаВытаскиваем плату. Каких-либо дефектов визуально не заметно. LED драйвер построен на микросхеме BP2836D.
Плата LED драйвераНеизолированный AC/DC LED драйвер BP2836D включен по следующей схеме.
Схема включения LED драйвера BP2836DС обратной стороны плата выглядит следующим образом.
Обратная сторона платыНе определив неисправность визуально, я включил светильник в первый раз через лампу накаливания. После подачи питания, светодиодный светильник и лампа накаливания начали периодически вспыхивать через равные промежутки времени.
Это вызвано высоким потреблением тока драйвером в момент пуска, поэтому я попробовал включить светильник напрямую от сети 220 В. Светильник ЭРА SP0-5 включился.
Проверка светильникаВ целях профилактики заменим конденсатор 47 мкФ х 50 В.
Замененный конденсаторСобираем светодиодный светильник. В качестве заклепки можно использовать винт с гайкой.
Винт с гайкой вместо заклепкиСветильник ЭРА SP0-5 исправный. Возможно, что дефект находится не в светильнике, а в его подключении у владельца. Поэтому он был возвращен ему обратно.
Ранее ремонтировал аварийный светильник Camelion KN-338, который не светил.
Поделиться новостью в соцсетях Метки: ремонт
Ваш комментарий
Отменить ответВаш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Имя *
Email *
Сайт
Комментарий
Оповещать о новых комментариях по электронной почте
Δ
🛍 1 шт./лот BP2836D DIP-8 в наличии 9.09₽
Небольшие прибыли, но быстрый оборот гарантирует качество, если вам нужно больше, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы скорректируем цену, чтобы обслуживать вас лучше Советы покупателя1: сначала убедитесь, чтоПравильный адрес2: перед подпиской на посылку, пожалуйста, проверьте, что посылка заполнена продуктом
О насМы обещаем:* Производство только лучших потребительских товаров и обеспечение максимально высокого качества.* Быстрая и точная доставка товаров нашим клиентам по всему миру
Политика обслуживания клиентовМы с радостью ответим на любые ваши вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуться к вам.Сфера деятельности: Авто IC, цифровая аналоговая схема, микрокомпьютер с одним чипом, фотоэлектрическое соединение, хранение, трехклеммный регулятор напряжения, SCR, полевой эффект, Шоттки, реле, резисторы конденсаторы, световая трубка, разъемы и другие услуги по поддержке!1. Доставка по всему миру. (За исключением некоторых стран и APO/FPO)2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты.3. Мы отправляем только по подтвержденным адресам заказа. Ваш адрес заказа должен совпадать с вашим адресом доставки.4. Представленные изображения не являются фактическим товаром и предназначены только для справки.5. Время доставки определяется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Время доставки может меняться, особенно во время праздничного сезона.6. Если вы не получили посылку в течение 30 дней с момента оплаты, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы Отследим доставку и свяжемся с Вами как можно скорее с ответом. Наша цель-удовлетворение клиентов!7. Из-за наличия на складе и разницы во времени, мы выберем доставку Вашего товара с нашего первого доступного склада для быстрой доставки.
Наши преимущества1: Мы все имеем собственный запас, с адекватной поставкой2: качество продукта достигло серии сертификации3: Мы поддерживаем различные перевозки, Гонконг и китайские почтовые пакеты, EMS. DHL federal. UPS и TNT, может полностью удовлетворить различные потребности покупателя.
Я твердо уверенМы будем вашим лучшим партнером
Ic Bp2836 Поставщики, Производитель, Дистрибьютор, Заводы, Alibaba
Страна / регион: Китай Основные продукты:электронные компоненты, IC , транзистор, модули Arduino, 3D-принтер
Общий доход:1 миллион долларов США – 2 доллара США. 5 миллионов
Топ-3 рынка:Южная Азия 15% , Северная Америка 15% , Западная Европа 15%
Страна / регион: Китай Основные продукты:Интегральная схема, электронные компоненты, печатная плата, МОДУЛЬ, РАЗЪЕМ
Общий доход:Менее 1 миллиона долларов США
Топ-3 рынка:Восточная Европа 30% , Южная Европа 25% , Юго-Восточная Азия 20%
Страна / регион: Китай Основные продукты:Модули, датчик, светодиодный дисплей, термоэлектрический охладитель, регулятор температуры
Общий доход:2 доллара США. 5 миллионов – 5 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:Северная Америка 28% , Юго-Восточная Азия 22% , Западная Европа 12%
Страна / регион: Китай Основные продукты:Интегральные схемы, диоды, транзисторы, конденсаторы, резисторы
Общий доход:1 миллион долларов США – 2 доллара США. 5 миллионов
Топ-3 рынка:Северная Америка 50% , Восточная Азия 13% , Средний Восток 10%
Страна / регион: Китай Основные продукты:IC ЧИП, интегральная схема, диод, транзистор, конденсатор
Общий доход:Менее 1 миллиона долларов США
Топ-3 рынка:Средний Восток 22% , Центральная Америка 20% , Восточная Азия 20%
Страна / регион: Китай Основные продукты:Электронный компонент, модуль, интегральная схема, транзистор, служба спецификации
Топ-3 рынка:Средний Восток 20% , Юго-Восточная Азия 10% , Южная Америка 10%
Страна / регион: Китай Основные продукты:Электронные компоненты, Микросхема IC , транзистор, диод, датчик
Общий доход:2 доллара США. 5 миллионов – 5 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:Южная Америка 35% , Северная Америка 12% , Восточная Европа 10%
Страна / регион: Китай Основные продукты:IC , интегральная схема, транзистор, диод, конденсатор
Общий доход:2 доллара США. 5 миллионов – 5 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:Юго-Восточная Азия 20% , Северная Америка 15% , Центральная Америка 10%
Страна / регион: Китай Страна / регион: Китай Основные продукты:микросхема , диод, транзистор, конденсатор, резистор
Общий доход:10 миллионов долларов США – 50 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:Восточная Азия 22% , Юго-Восточная Азия 11% , Средний Восток 10%
Страна / регион: Китай Основные продукты:Интегральные схемы, диоды, транзисторы, конденсаторы, резисторы
Общий доход:1 миллион долларов США – 2 доллара США. 5 миллионов
Топ-3 рынка:Северная Америка 50% , Восточная Азия 13% , Средний Восток 10%
Страна / регион: Китай Основные продукты:Интегральная схема, электронные компоненты, печатная плата, МОДУЛЬ, РАЗЪЕМ
Общий доход:Менее 1 миллиона долларов США
Топ-3 рынка:Восточная Европа 30% , Южная Европа 25% , Юго-Восточная Азия 20%
Страна / регион: Китай Основные продукты:Интегральные схемы, микросхема датчика изображения CMOS, корпус, разъемы, клеммы
Общий доход:5 миллионов долларов США – 10 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:Восточная Европа 25% , Африка 12% , Восточная Азия 11%
Страна / регион: Китай Основные продукты:Датчик CMOS, электронные компоненты, конденсатор, разъемы, диоды
Общий доход:Менее 1 миллиона долларов США
Топ-3 рынка:Южная Америка 10% , Северная Америка 10% , Внутренний рынок 9%
Страна / регион: Китай Основные продукты:Интегральная схема, микроконтроллер, микропроцессор, радиочастотный чип, транзистор
Общий доход:10 миллионов долларов США – 50 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:Внутренний рынок 35% , Северная Америка 22% , Юго-Восточная Азия 10%
Страна / регион: Китай Основные продукты:IC , КОМПОНЕНТЫ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ, диод, транзистор, корпус
Общий доход:5 миллионов долларов США – 10 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:Африка 12% , Юго-Восточная Азия 12% , Северная Америка 12%
Driver IC Поставщик в Китае
Связаться сейчас Добавить в корзину
Модель №. MSP430G2553IPW28R
Связаться сейчас Добавить в корзину
Связаться сейчас Добавить в корзину
Связаться сейчас Добавить в корзину
Связаться сейчас Добавить в корзину
Модель №. ATIC39-B4 A2C08350
Связаться сейчас Добавить в корзину
Связаться сейчас Добавить в корзину
Связаться сейчас Добавить в корзину
Связаться сейчас Добавить в корзину
Связаться сейчас Добавить в корзину
Связаться сейчас Добавить в корзину
Связаться сейчас Добавить в корзину
Связаться сейчас Добавить в корзину
Связаться сейчас Добавить в корзину
Связаться сейчас Добавить в корзину
Связаться сейчас Добавить в корзину
Связаться сейчас Добавить в корзину
Связаться сейчас Добавить в корзину
Связаться сейчас Добавить в корзину
Связаться сейчас Добавить в корзину
Ишпардавимас! Nemokamas Pristatymas 5vnt / daug Led Driver Bp2836d Чип Galia: dc54-130v 300ma, 18w-36w Apšvietimo Transformatorius Ac85-265v Maitinimo šaltinis> Apšvietimo reikmenys \ www.
testcenter.lt90 152
Kpnaoemux 2021-02-04 5/5 | Хорошо. |
Марцахариас 2020-12-21 3/5 | Не соответствует фото |
BP2836D BP2832AJ сток азо | Дистрибьютор IC Components
Fonosana
Manolotra ny kalitao famandrihana static Shiita Избегайте лента фарани, избегайте индриндра izahay.Miaraka amin’ny mangarahara maivana 40%, manome alalàn’ny famantarana mora ny IC’s (circuit miharo) sy ny PCB (boardcircuit cetak). Ny famolavolana vy maharitra matevina dia manome ny fahombiazan’ny FaradayCage ilaina mba hiarovana amin’ny fomba mahomby an’ireo komponenets ireo amin’ny staticcharge. Ny vokatra rehetra dia hangonina amin’ny anti-staticbag. Alefaso amin’ny fiarovana antistatic ESD.
Ны знакомы с момбамомбами с китапом-боланным ESD диамампиасом на фампахалалане анализов: Part Mumber, Brand and Quant.
Hizaha ny entana rehetra alohan’ny fandefasana azy, hiantoka ny vokatra rehetra amin’ny toe-javatra tsara ary hiantoka ny ampahany dia datasheet vaovao.
Rehefa voaantoka ny entana rehetra fa tsy misy olana aorian’ny fanaterana entana, handefasana soa aman-tsara izahay ary alefan’ny eran’izao tontolo izao. Mampiseho ny fihetsika sy ny fanoherana ny ranomaso ary ny fahatokiana tsara.
Fandefasana eran-tany amin’ny alàlan’ny DHL / FedEx / TNT / UPS
Fanondroana ny fandoavam-bola DHL / FedEx1). Azonao atao ny manolotra ny kaontinao fandefasana mailaka ho an’ny fandefasana, raha toa ka tsy manana kaonty misy fangatahana fandefasana entana ianao, dia afaka manolotra ny tsy fahatanterahan’ny kaonty izahay.
2). Ampiasao ny kaontinay ho an’ny fandefasana, ny sarany fandefasana (Ссылка DHL / FedEx, Ireo firenena samy hafa dia samy manana ny vidiny.)
Fiampangana entana: | (Ссылка DHL sy FedEX) |
---|---|
Lanja (кг): 0,00-1,00 кг | Vidiny (долл. США): 60,00 долл. США |
Lanja (кг): 1,00–2,00 кг | Vidiny (долл. США): 80,00 долл. США |
- Fomba fandefasana hafa: SF Express ho an’i Azia; Chang-woo tsipika manokana ho an’ny Korea, Aramexfor firenena Afovoany Atsinanana. Ny hafa fomba hafa fandefasana, azafady mba hifandraisa aminay.
Azontsika atao ихани коа ny mandefa ny entana хо любой amin’ny mpizara anao na amin’ny olon-kafa an-tserasera, mba hahafahanao mampandefa ny entana.