Вышла из строя стиральная машина (холодильник, микроволновка или еще что-то из бытовой техники)? Не торопитесь бежать в магазин покупать новую или искать мастера- в большинстве случаев неисправность можно устранить самостоятельно, сэкономив при этом не одну тысячу рублей. Конечно-же вся современная бытовая техника имеет довольно высокий уровень сложности, однако вместе с этим в ней предусмотрены и функции самодиагностики, что значительно упрощает ремонт
-->

МЕХЗАВОД|Ремонт бытовой техники и электроники cвоими руками

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Принтеры МФУ

Сообщений 1 страница 5 из 5

1

Блок питания лазерного МФУ Canon LaserBase MF-5630

Представляем вниманию наших читателей обзор блока питания многофункционального устройства Canon LaserBase MF-5630, относящегося к аппаратам последнего поколения. Как это уже становится традицией, начинается знакомство со схемотехникой устройства с обзора его блока питания. И, в принципе, это логично, ведь и работа любого электронного устройства начинается с запуска и нормального функционирования именно блока питания.

Блок питания аппарата Canon LaserBase MF-5630 представляет собой однотактный импульсный преобразователь, формирующий пять питающих напряжений:
- напряжение +3.5V1;
- напряжение +3.5V2;
- напряжение +5V1;
- напряжение +5V2;
- напряжение +14V;
- напряжение +24V.
Кроме того, на плате блока питания, как и положено лазерным устройствам, находится схема управления печкой, которая, в свою очередь, управляется сигналами FSRD и RLYD, приходящими от микропроцессора на разъем CN1 блока питания.
Сигнал FSRD управляет симистором TRA1 через элемент гальванической развязки – оптрон PC2, а сигнал RLYD предназначен для управления реле RL1.
Соединение платы блока питания с платой контроллера осуществляется с помощью двух интерфейсных разъемов:CN101 и CN102.
Блок питания управляется микропроцессором посредством сигнала ON/OFF. Этим сигналом разрешается или, наоборот, запрещается формирование двух напряжений: +3.5V2 и +5V2. Отключение этих каналов напряжения осуществляется при переходе аппарата в дежурный режим работы.
Блок питания LaserBase MF-5630 нельзя отнести к каким-то очень сложным и неординарным схемам, хотя в нем и применяется несколько решений, заслуживающих отдельного упоминания.
Общая блок-схема источника питания, дающая представление о его основных узлах и их взаимодействии, приводится на рис.1. На блок-схеме отражены не только основные узлы источника питания, но и главные электронные элементы, составляющие данный узел.
http://s9.uploads.ru/t/LKdEZ.png
Рис.1 Блок-схема источника питания МФУ Canon LaserBase MF-5630

Если соотнести эту блок схему с принципиальной схемой, представленной на рис.2 и рис.3, то назначение всех электронных компонентов источника питания, в принципе, станет понятным. Однако сделать некоторые замечания, все-таки, необходимо.
http://sg.uploads.ru/t/9siTS.png
Рис.2  Первичная часть источника питания МФУ Canon LaserBase MF-5630

Первичная часть импульсного преобразователя изображена на рис.2. Преобразователь выполнен по автогенераторной схеме, т.е. моменты переключения силового транзистора Q1 определяются импульсами ЭДС, наводимыми в дополнительной обмотке (конт.1-конт.2) трансформатора Т1, и номиналами времязадающей цепи, состоящей из конденсатора C10 и резистора R6. Длительность управляющих импульсов на затворе Q1 может быть ограничена транзистором Q2, который, в свою очередь, управляется сигналом обратной связи, получаемым от оптопары PC1.

Очень интересной особенностью первичной части источника питания является использование активного снаббера (снаббер – это демпфирующая цепочка). Снаббер обеспечивает ограничение импульсов напряжения, возникающих в первичной обмотке трансформатора Т1 (конт.7-конт.5) в момент закрывания силового транзистора Q1. Эти импульсы способны вывести из строя Q1, поэтому их необходимо ограничивать. Главным элементом снаббера является мощный транзистор Q20, который открывается в момент запирания Q1. Открываясь, Q20 подключает параллельно первичной обмотке конденсатор C20, который шунтирует эту обмотку, осуществляя, тем самым, ограничение импульса ЭДС.
http://s3.uploads.ru/t/HmDE4.png
Рис.3  Вторичная часть источника питания МФУ Canon LaserBase MF-5630

Все вторичные напряжения получаются путем однополупериодного выпрямления импульсов, наводимых во вторичных обмотках трансформатора Т1. Для получения напряжений номиналом +5V используются управляемые стабилизаторы типа PQ05RD11 (IC201 и IC202).  Стабилизатор PQ05RD11 имеет следующие основные характеристики:
- малое падение напряжения: не более 0.5В;

- выходной ток до1 А;

- входное напряжение до 20В;

- рассеиваемая мощность: 14Вт;

- величина выходного напряжения: от 4.85В до 5.15В.

Стабилизатор является управляемым, т.е. его включение /выключение может осуществляться подачей соответствующего сигнала на конт.4. Установка на этом контакте сигнала высокого уровня приводит к запуску стабилизатора, а установка сигнала ON/OFF в низкий уровень блокирует его работу и выходное напряжение +5V отсутствует.

Стабилизатор IC201 предназначен для формирования напряжения +5V1 и запускается он только после того, как появится и выйдет на заданный уровень напряжение канала +14V. Это обеспечивается стабилитроном D202 и резистивным делителем R204/R201. Кроме того, стабилитрон обеспечивает еще и защиту от короткого замыкания и перегрузки в канале +14V. Когда напряжение канала +14V значительное снижается, то стабилитрон D202 закрывается, что приводит к выключению стабилизатора IC201 и пропаданию напряжения +5V1. Естественно, что соответствующие цепи аппарата при этом выключаются, защищая его от работы при коротком замыкании.

Стабилизатор IC202 предназначен для формирования напряжения +5V2 и запускается он только после того, как на выходе блока питания появляется напряжение +3.5V2.Отсутствие напряжения +3.5V2 приведет и к отсутствию напряжения +5V2.

Управляемыми являются также и каналы формирования напряжений +3.5V2 и +24V. В этих каналах установлены ключи, разрешающие или запрещающие подачу этих напряжений на выход блока питания, т.е. в нагрузку.

Ключ Q333, открывание которого приводит к появлению на выходе блока питания напряжения +3.5V2, управляется сигналом ON/OFF, формируемым центральным микроконтроллером аппарата. Установка этого сигнала в высокий уровень приводит к появлению на выходе блока питания сразу двух напряжений +3.5V2 и +5V2.

Ключ Q303 коммутирует напряжение канала +24V и включается только после того, как появится напряжение +5V2.

Таким образом, в рассматриваемом блоке питания используется поочередное подключение нагрузок разных каналов. Последовательность появления выходных напряжений следующая:

+3.5V1/+14V  –  +5V1  –  Активизация ON/OFF  –  +3.5V2  –  +5V2  –  +24V.

Цепь обратной связи в данном блоке питания является типовой. Она использует в качестве элемента гальванической развязки оптопару PC1. Ток светодиода этой оптопары регулируется микросхемой управляемого стабилизатора типа TL431 (только в данной схеме используется его аналог TA76432 – IC101). К управляющему входу IC101 прикладывается напряжение канала +3.5V1 через делитель R115, R117, VR101, т.е. напряжение +3.5V1 является основным напряжением блока питания, по которому и действует обратная связь.

Кроме того, током светодиода оптопары PC1 может управлять триггер на транзисторах Q112/Q113. Если сказать точнее, то этот триггер при своем срабатывании создает максимальный тока через светодиод оптопары, что приводит к установке сигнала обратной связи в максимальное значение и, как следствие, к выключению источника питания. Транзисторы Q112/Q113 являются триггером защиты от превышения выходных напряжений блока питания. Защита от превышения напряжений реализована, как обычно, на стабилитронах:

- стабилитрон D106 – защита от превышения в канале +14V;

- стабилитрон D109 – защита от превышения в канале +5V1;

- стабилитрон D105 – защита от превышения в канале +5V2;

- стабилитрон D107 – защита от превышения в канале +24V.

Открывание любого из этих стабилитронов приводит к срабатыванию триггера и дальнейшему выключению блока питания.

2

Источник питания МФУ Hewlett Packard LaserJet 3380

Большинство МФУ компании Hewlett Packard выпускаются на безе какого-либо принтера этой же компании. Отличительной особенностью МФУ от принтера является наличие дополнительного модуля – сканера. В остальном же, значительная часть узлов и механизмов абсолютно идентична и взаимозаменяема. Однако, несмотря на такую совместимость, имеются узлы, которые значительно отличают МФУ от принтера. Во-первых, таким модулем является плата форматера, которая у МФУ является более сложной и функциональной. Во-вторых, как ни странно, отличия очень часто имеются и на плате контроллера механизмов (Engine Controller или DC-DC Controller). В качестве подобного примера можно привести МФУ LaserJet 3380, который базируется на принтерах HP LJ1200/1300 (картридж – как в 1200, блок лазера - как в 1300 и т.д.). Несмотря на механическую совместимость с названными принтерами, плата контроллера механизмов в LJ3380 выполнена совсем иначе – достаточно сравнить их блоки питания. И если блоки питания для LJ1200/1300 мы уже представляли на страницах нашего журнала, то теперь настала очередь и HP LJ 3380.

В МФУ Hewlett Packard LaserJet 3380, как, впрочем, и во многих других принтерах и МФУ, импульсный блок питания физически размещается на плате контроллера механизмов. Этим блоком питания формируются постоянные напряжения следующих номиналов: +3.3В, +5В, +24В, +32В.

Стабилизация выходных напряжений осуществляется методом широтно-импульсной стабилизации (ШИМ) и для этих целей в составе блока питания имеется специализированная микросхема – ШИМ-контроллер со встроенным силовым ключом (микросхема STR-Z2062). Принципиальная схема источника питания HP LJ3380, выполненного на печатной плате RM1-0834, находится ЗДЕСЬ. Далее мы представляем краткий анализ схемотехники данного источника питания, рассматривая его отдельные функциональные узлы.

http://s4.uploads.ru/t/Luioh.png

Рис.1 Принципиальная схма источника питения МФУ Hewlett Packard LaserJet 3380

Входные цепи

Входные цепи источника обеспечивают защиту от помех, токовых бросков при включении и бросков напряжения первичной питающей сети. Разъемом для подключения сетевого кабеля принтера является разъем INL101.

В составе входных цепей источника можно отметить следующие элементы защиты: токовый предохранитель FU101, варистор VZ101, варистор VZ102, термистор TH101.

Варистором VZ101 обеспечивается защита первичной части блока питания от повышенного напряжения сети. В том случае если всплеск сетевого напряжения превышает порог срабатывания варистора VZ101 (620В), сопротивление последнего значительно снижается, и через него (а значит и через входной предохранитель FU101) начинает протекать значительный по величине ток. В результате этого предохранитель «выгорает», но остальные элементы схемы чаще всего остаются невредимыми.

Термистором TH101 (NTC – термистор с отрицательным ТКС), обеспечивается ограничение пускового тока через диодный мост.

Конденсаторами C101 – С106, варистором VZ102, дросселями L102 и L103 обеспечивается фильтрация как симметричных, так и несимметричных импульсных помех питающей сети.

Выпрямление переменного тока сети осуществляется интегральным диодным мостом D101, а сглаживание выпрямленного напряжения обеспечивает конденсатор С107, на котором создается постоянное напряжение величиной около 300В.

Инвертор

Инвертором обеспечивается преобразование постоянного напряжения, снимаемого с С107 в импульсный ток трансформатора T501. Инвертор является импульсным преобразователем, работающим по методу ШИМ, и представлен интегральной микросхемой IC501 (STR-Z2062), являющейся заказной микросхемой. Эта микросхема включает в себя и ШИМ-контроллер, и мощный ключевой транзистор, коммутирующий первичную обмотку (конт.4 - конт.1) импульсного трансформатора Т501.

Запуск микросхемы осуществляется напряжением, подаваемым на конт.5 (VCC) с диодного моста через резистивный делитель R540 – R546, R501. Питание микросхемы в рабочем режиме (т.е. уже после ее запуска) осуществляется цепью подпитки, состоящей из: R505, D502, C503. В качестве источника энергии цепь подпитки использует импульсную ЭДС, снимаемую с вторичной обмотки трансформатора Т501 (конт.6 – конт.5).

Стабилизация выходных напряжений источника питания осуществляется методом ШИМ по сигналу обратной связи, подаваемому на конт.8 (CONT) микросхемы IC501 с оптопары PC501. Сигнал обратной связи пропорционален выходному напряжению +3.3В.

Блокировка микросхемы ШИМ-контроллера IC501 при возникновении аварийных режимов работы осуществляется подачей сигнала высокого уровня на ее входной конт.4 (CD). Сигналом CD управляет оптопара защиты (PC502), которая устанавливает этот сигнал в высокий уровень, когда происходит одно из приведенных ниже событий:

- превышение напряжения в канале +5В;

- превышение напряжения в канале +24В;

- превышение тока в канале +3.3В;

- превышение тока в канале +24В;

- превышение тока в канале +32В.

Вторичные выпрямители

Практически все вторичные напряжения получаются путем двухполупериодного выпрямления импульсов ЭДС, наводимых во вторичных обмотках трансформатора Т501. В каналах +3.3V и +24V для этого применяются диодные сборки диодов Шоттки – полумосты D501 и D502. В канале +24V полумост выполнен на дискретных диодах D505 и D506.

Исключением является только канал +5V, в котором применяется выпрямитель на диодах D504 и D503, представляющий собой умножитель напряжения на два.

Стабилизатор напряжения +5V

Стабилизация напряжения в канале +5V осуществляется линейным (последовательным) стабилизатором, основными элементами которого являются транзистор Q501 и операционный усилитель IC502-3. Сигнал обратной связи, позволяющий отслеживать величину выходного напряжения, формируется резистивным делителем R529/R530. В качестве опорного сигнала на вход операционного усилителя (на конт.10) подается стабилизированное напряжение канала +3.3V.

Цепь обратной связи

Стабилизация остальных выходных напряжений (+3.3В, +24В и +32В) осуществляется методом широтно-импульсной модуляции. Длительность импульсов ЭДС во всех обмотках трансформатора Т501 определяется величиной сигнала на контакте CONT (конт.8) микросхемы STR-Z2062. Чем меньше величина сигнала CONT, тем шире импульсы, а значит и больше выходные напряжения источника питания. В свою очередь, величина сигнала CONT пропорциональна току через светодиод оптопары PC501.

Оптопара PC501 управляется операционным усилителем IC502-4 (выходной конт.14). Величина тока оптопары PC501 определяется разностью потенциалов на входах IC502-4 (конт.12 и конт.13). На конт.12 подается опорное напряжение, полученное из напряжения +24В с помощью стабилитронов ZD503/ZD501 и изменяемого делителя. Изменяемый делитель, состоит из резисторов R591 – R597 и R519 и позволяет легко дорабатывать плату на этапе монтажа под параметры установленных элементов. Для этого, при производстве платы, впаиваются соответствующие перемычки, отмеченные на схеме пунктирными полукруглыми линиями. Таким образом, каждая печатная плата имеет собственный уникальный делитель и уникальное опорное напряжение на конт.12 операционного усилителя IC502-4.

На второй контакт (конт.13) усилителя IC502-4 подается напряжение канала +3.3V через делитель R520/R528. Таким образом, стабилизация всех напряжений осуществляется путем стабилизации напряжения +3.3В.

Токовая защита канала +3.3V

Датчиком тока в канале +3.3V является резистор R514, падение напряжения на котором измеряется компаратором, построенным на операционном усилителе IC502-1. Когда разность потенциалов между конт.2 и конт.3 этого компаратора достигает соответствующего значения, на его выходе (конт.1) устанавливается сигнал «высокого уровня», который прикладывается к оптопаре PC502. В результате, оптопара «открывается» и на входе CD микросхемы STR-Z2062 появляется сигналы высокого уровня, что приводит к ее блокировке и выключению источника питания.

Токовая защита канала +24V

Датчиком тока в канале +24V является резистор R556, падение напряжения на котором измеряется транзистором Q511. При значительном увеличении тока в канале, потенциал базы транзистора становится меньше потенциала его эмиттера, что приводит к открыванию транзистора. Открываясь, транзистор Q511 подает на оптопару PC502 сигнал высокого уровня, что приводит к срабатыванию защиты и блокировке ШИМ-контроллера STR-Z2062 (см. предыдущий пункт).

Токовая защита канала +32V

Токовая защита канала +32Vполностью аналогична токовой защите канала +24V. Только токовым датчиком здесь является резистор R561, который управляет транзистором, отмеченным на схеме Q5xx. Срабатывание токовой защиты приводит к такому же результату, что и в двух предыдущих случаях.

Защита от превышения напряжения в канале +5V

Защита от превышения напряжения в канале +5V может обеспечиваться двумя способами:

- стабилитроном ZD502;

- компаратором, построенным на операционном усилителе IC502-2.

Эти две схемы дублируют друг друга, поэтому в некоторых модификациях платы RM1-0834, схема на компараторе может быть исключена. Основным элементом защиты от превышения напряжения является стабилитрон ZD502, открывание которого обеспечивает подачу сигнала «высокого уровня» на оптопару PC502 что, в итоге, приводит к блокировке ШИМ-контроллера STR-Z2062.

Защита от превышения напряжения в канале +24V

Защита от превышения напряжения в канале +24V обеспечивается стабилитроном ZD504, открывание которого приводит к подаче питающего напряжения на оптопару PC502 и блокировке ШИМ-контроллера STR-Z2062.

Схема управления печкой

Печка (блок фиксации изображения) подключается к разъему J102. В схеме управления печкой можно выделить: защитное реле RL101 и управляющий симистор Q101, который, в свою очередь, управляется оптопарой SSR101.

В табл.1 представлены наиболее характерные неисправности источника питания и методы диагностики этих неисправностей.

Таблица 1. Типовые неисправности источника питания Hewlett Packard LaserJet 3380

Аппарат не включается. Все выходные напряжения отсутствуют.
Напряжение на конденсаторе C107 отсутствует.
1. Проверить исправность предохранителя FU101.
2. Проверить исправность термистора TH101.
3. Проверить исправность варистора VZ101.
4. Проверить исправность диодного моста D101.
При замене предохранителя FU101и попытке включения принтера, предохранитель снова выходит из строя.
1. Проверить исправность варистора VZ101.
2. Проверить исправность диодного моста D101.
3. Проверить исправность конденсатора C107.
4. Проверить исправность микросхемы IC501.
6. Проверить исправность диодных сборок DA501/DA502 и  диодов D505/D506.
7. Проверить исправность оптронов PC501 и PC502.
Аппарат не включается. Все выходные напряжения отсутствуют.
Напряжение на конденсаторе С107 имеет значение около 300В.
1. Проверить исправность резисторов R540 – R546.
2. Проверить исправность конденсатора С503.
3. Проверить исправность микросхемы IC501.
Аппарат не включается.
В некоторых случаях щелкает реле.
Все выходные напряжения пульсируют.
1. Проверить исправность резистора R505.
2. Проверить исправность конденсатора С503.
3. Проверить исправность диода D502.
4. Проверить исправность микросхемы IC502.
Аппарат не включается. Все выходные напряжения отсутствуют.
В момент включения, выходные напряжения появляются на очень короткий период времени, после чего источник выключается
1. Проверить исправность резисторов R514, R556, R561.
2. Проверить стабилитроны ZD502 и ZD504.
3. Проверить исправность диода D502.
4. Проверить исправность микросхемы IC502.
5. Проверить исправность оптрона PC501.
6. Проверить исправность стабилитронов ZD503/ZD501.
Аппарат не работает.
Отсутствует напряжение +5В. Все остальные напряжения в норме.
Проверить исправность  микросхемы IC502.

3

Блок питания принтера Hewlett Packard LaserJet 1320

Как мы и обещали в прошлом году, продолжаем цикл публикаций посвященных одному из наиболее массовых и популярных современных лазерных принтеров. В сегодняшнем номере мы рассмотрим блок питания принтера HP LaserJet1320. Именно блок питания в лазерных принтерах является модулем, ремонтировать который пытаются очень многие, и даже те, кто не очень хорошо представляет, что такое лазерная печать. Но это, и в самом деле при ремонте блока питания не так уж и важно. И, что самое интересное, ремонт блоков питания очень часто дает положительный результат. Что же касается принтера HP LaserJet 1320, то степень ремонтопригодности его блока питания является очень высокой. А поэтому отказ блока питания в этом принтере не является серьезной проблемой, тем более что теперь у вас имеется его принципиальная схема.

http://s7.uploads.ru/t/4OzEP.png

В принтере Hewlett Packard LaserJet 1320 используется импульсный блок питания. Особенностями этого класса источников питания является более высокое значение КПД, меньшие масса и габариты. Блок питания принтера физически размещается на плате контроллера механизмов (рис.1), которую в документации называют платой DC-Controller, а многие специалисты называют главной (материнской) платой принтера.

http://s8.uploads.ru/t/PByFm.png

Рис.1 Плата Engine Controller (DC-Controller) принтера HP LaserJet 1320

Блок питания принтера HP LaserJet1320 является однотактным импульсным источником, построенным по обратноходовой автогенераторной схеме. Отличительной особенностью блока питания принтера LaserJet 1320 от блоков питания других, предшествующих, моделей, заключается в более простой схемотехнике первичной части. В этом принтере не используется микросхема мощного ШИМ-контроллера, которая во всех предыдущих моделях являлась заказной микросхемой. Отказ этой микросхемы был равнозначен отказу всей платы, т.к. приобретение микросхемы было очень проблематичным. Теперь же, в качестве ключевого элемента импульсного преобразователя используется полевой транзистор, имеющий множество аналогов. Именно это и делает схему блока питания принтера Laser Jet1320 не очень сложной для ремонта.

Входные цепи

Входные цепи источника обеспечивают защиту от помех, токовых бросков и бросков напряжения первичной питающей сети. Разъемом для подключения сетевого кабеля принтера является разъем J101.

В составе входных цепей этой модели принтера можно отметить следующие элементы защиты: токовый предохранитель FU101, варистор VZ101, варистор VZ102, термистор TH101.

Варистором VZ101 обеспечивается защита первичной части блока питания от повышенного напряжения сети. В том случае если всплеск сетевого напряжения превышает порог срабатывания варистора VZ101 (620В), сопротивление последнего значительно снижается, и через него (а значит и через входной предохранитель FU101) начинает протекать значительный по величине ток. В результате этого предохранитель «выгорает», но при этом остальная часть электроники чаще всего остается невредимой.

Термистором TH101, являющимся термистором типа NTC (термистор с отрицательным ТКС), обеспечивается защита диодного моста от пускового броска тока.

Конденсаторами C111, С112, С101 – С106, варистором VZ102 и дросселем L102 обеспечивается фильтрация как симметричных, так и несимметричных импульсных помех питающей сети.

Выпрямление переменного тока сети осуществляется диодным мостом, состоящим из четырех диодов D111 – D114, а сглаживание выпрямленного напряжения обеспечивает конденсатор С107, на котором, в результате, создается постоянное напряжение величиной около 300В.

Входными цепями также обеспечивается и некоторая защита блока фиксации (печки) от сетевых помех (но сам модуль управления печкой на схеме не представлен – его мы рассмотрим в следующем номере журнала).

Инвертор

Инвертором обеспечивается преобразование выпрямленного сетевого тока в импульсный ток трансформатора T501. Ключевым элементом такого преобразователя является N-канальный MOSFET-транзистор Q501. Так как на транзисторе рассеивается достаточно большая мощность, его размещают на радиаторе. Транзистор выполнен в корпусе типа TO-220. Внутренняя структурная схема транзистора и его цоколевка корпуса представлены на рис.2, а в табл.1 приведены его основные характеристики. Отказ этого транзистора не является слишком серьезной проблемой. Даже если отсутствует возможность приобретения именно транзистора 2SK3565, то вместо него можно использовать практически любой мощный полевой транзистор, т.е. аналогов у него очень много, достаточно просто открыть справочник по полевым транзисторам.

http://s8.uploads.ru/t/nP15e.png

Рис.2  Транзистор 2SK3565

Таблица 1. Характеристики транзистора 2SK3565

Параметр
Значение
Напряжение сток-исток [VDS]
900 V
Напряжение сток-затвор [VDGR]
900 V
Напряжение исток-затвор [VGSS]
± 30V
Постоянный ток стока [ID]
5A
Импульсный ток стока [IDP]
15A
Мощность, рассеиваемая на соке [PD]
45W
Сопротивление перехода сток-исток во включенном состоянии [RDS(ON) ]
(при ID=3A и VGSS=10V)
2.0 W
Ток утечки стока [IDSS]
100 uA
Время нарастания [tr]
30 ns
Время включения [tON]
70 ns
Время спада [tf]
60 ns
Время выключения[tOFF]
170 ns
Очень необычным решением, использованным в данном блоке питания, является установка в цепи протекания первичного тока предохранительного резистора R560. Его наличие призвано защитить первичную обмотку импульсного трансформатора от "выгорания" при пробое транзистора Q501. Кроме того, резистор способен обеспечить защиту и самого транзистора Q501 от теплового пробоя при увеличении первичного тока. Резистор R560 является резистором предохранительного типа (Safety Type), которые перегорают при протекании через них большого тока, и, фактически, эти резисторы являются инерционными предохранителями.

Инвертор представляет собой однотактный обратноходовой преобразователь автогенераторного типа. Пусковой цепью преобразователя является резистивный делитель R570/R501/R502/R503. Автогенерация транзистора Q501 обеспечивается третичной обмоткой трансформатора Т501 (конт.5 – конт.6) и частотозадающей цепью, состоящей из конденсатора C502, резисторов R504/R505 и диода D502.

Длительность импульсов на затворе Q501 может ограничиваться транзистором Q502. Это позволяет регулировать время открытого состояния Q501, т.е. позволяет изменять количество энергии, запасенной в трансформаторе Т501. Именно таким образом осуществляется регулировка и стабилизация выходных напряжений источника питания. В свою очередь, транзистор Q502 управляется оптопарой обратной связи – PC501, которая формирует сигнал, пропорциональный величине напряжения +24В.

Транзисторы Q503 и Q504 образуют триггер защиты, который позволяет заблокировать работу инвертора (а значит, и всего блока питания) при возникновении аварийных режимов работы на выходе источника питания. Такими аварийными режимами являются:

- значительное превышение напряжения +24В;

- перегрузка (короткое замыкание) в канале +24В.

Информация о возникновении этих аварийных режимов работы поступает на триггер через оптопару защиты – PC502. Если триггер срабатывает, то работа источника питания блокируется, и его повторный запуск будет возможен только после выключения принтера с помощью сетевого рубильника.

Вторичные выпрямители

Отличием источника питания принтера LaserJet 1320 от источников питания всех других принтеров заключается еще и в том, что у импульсного трансформатора имеется всего одна вторичная обмотка. Это значит, что непосредственно с помощью трансформатора формируется только одно выходное напряжение (+24В). Остальные же вторичные напряжения (+3.3В и +5В) получают импульсным преобразованием напряжения +24В (рис.3). При этом преобразователи напряжений +3.3В и +5В являются понижающими.

http://s8.uploads.ru/t/4BZVt.png

Рис.3. Конфигурация преобразователей напряжений блока питания HP LJ1320

Токовая защита канала +24V

Перегрузка и короткое замыкание в канале +24V определяются с помощью токового датчика, состоящего из двух параллельно включенных резисторов R524 и R525. Падение напряжения на этом токовом датчике прямопропорционально величине тока нагрузки, и это падение напряжения контролируется операционным усилителем IC502. Если ток канала становится слишком большим, на выходе усилителя (на конт.14) формируется сигнал высокого уровня, что приводит к открыванию стабилитрона ZD503 и "включению" оптопары PC502. В результате, это приводит к срабатыванию триггера первичной цепи (транзисторы Q503 и Q504).

Защита от превышения напряжения в канале +24V

Защита от превышения напряжения в канале +24V обеспечивается стабилитроном ZD502, оптопарой PC502 и триггером на транзисторах Q503 и Q504. При превышении напряжения в канале +24В, стабилитрон ZD502 открывается и через светодиод оптопары PC502 начинает протекать ток. Это, как мы уже рассматривали, приводит к срабатыванию триггера и отключению блока питания.

Цепь обратной связи канала +24V

Стабилизация выходного напряжения +24В осуществляется методом широтно-импульсной модуляции. Длительность импульсов на затворе Q501 определяется потенциалом на базе Q502, а он, в свою очередь, прямопропорционален току через светодиод оптопары PC501. Оптопара PC501 управляется сразу тремя элементами:

- операционным усилителем IC502 (выходной конт.8);

- компаратором IC501 (выходной конт.13);

- транзистором Q210.

Величина тока оптопары PC501 определяется операционным усилителем IC502, в зависимости от разности напряжений на его входах (конт.9 и конт.10). На конт.10 подается опорное напряжение, полученное с помощью стабилитрона ZD510, а на конт.9, через изменяемый делитель подается выходное напряжении +24В. Изменяемый делитель, состоящий из резисторов R519, R520, R521, R522, позволяет легко дорабатывать плату на этапе монтажа под параметры установленных элементов. В частности, на представленной схеме, резисторы R522 и R521 исключаются из делителя перемычкой, установленной между контактами CP4 и CP2.

Транзистор Q210, открываясь по команде от микроконтроллера (CPU),обеспечивает протекание через светодиод максимального тока, который позволяет блокировать источник питания. Этим самым обеспечивается защита при возникновении ошибки в работе механизмов принтера.

Защита от превышения напряжений в каналах +3.3V и +5V

Компаратор IC501 (выходной конт.13) обеспечивает защиту от превышения напряжения в канале +5В. Напряжение канала +5V сравнивается с опорным напряжением, которое получается делением +24В с помощью резистивного делителя R283/R280. Когда на выходе компаратора устанавливается сигнал низкого уровня, через светодиод оптопары PC501 начинает протекать максимальный ток, и источник питания выключается. Эта защита необходима на случай пробоя транзистора Q505, в результате которого на низковольтный канал +5В может быть подано значительно большее напряжение, а именно +24В. Через рассмотренный компаратор IC501 также обеспечивается защита и от превышения напряжения в канале +3.3В. Если транзистор Q510 в канале +3.3В пробивается, то напряжение +24В через диод D509 прикладывается и к каналу +5В, в результате чего компаратор IC501 срабатывает аналогичным образом.

Регулятор напряжения +5V

Напряжение +5В получают импульсным преобразованием напряжения +24В. Ключевым элементом понижающего преобразователя является транзистор Q505. Импульсы на его затворе формируются компаратором IC501 (выходной конт.1) и транзистором Q507. Полученные на стоке транзистора Q505 импульсы, сглаживаются конденсатором C517, а дроссель L502 запасает энергию, необходимую для подержания тока в нагрузке. Диодом D506 обеспечивается подзаряд конденсатора C515 энергией, накопленной в дросселе L502 в периоды, когда транзистор Q505 закрыт.

Токовая защита мощного транзистора Q505 обеспечивается токовым датчиком R532 и транзистором Q506.

Защита от превышения входного напряжения импульсного преобразователя осуществляется стабилитроном ZD505.

Регулятор напряжения +3.3V

Напряжение +3.3В, также как и +5В, получают импульсным преобразованием напряжения +24В. Ключевым элементом понижающего импульсного преобразователя является транзистор Q510, который внешне напоминает микросхему. Импульсы на затворе Q510 формируются компаратором IC501 (выходной конт.14) и транзистором Q509. Сглаживание импульсов преобразователя обеспечивается конденсатором С517, а накопительным дросселем является L503. Ток нагрузки при запирании Q510 обеспечивается диодом D508.

Токовая защита транзистора Q510 обеспечивается токовым датчиком R543 и транзистором Q508.

Защита от превышения напряжения в канале +24В осуществляется стабилитроном ZD506.

4

Блок питания принтера HP Laser Jet 6P

Лазерный принтер HP LaserJet 6P в свое время был одним из самых распространенных печатающих устройств на отечественном рынке. Относясь к устройствам, так называемого "среднего класса", он отличался продуманной конструкцией и высокой надежностью. Сегодня на авансцену выходят другие принтеры, однако интерес к LaserJet 6P все еще остается, и свидетельством того, являются просьбы наших читателей рассказать о блоке питания этого принтера. Что мы с удовольствием и делаем.

Скачать схему блока питания принтера HP LaserJet 6P в формате PDF

Блок питания принтера HP LaserJet 6P является импульсным источником питания, выполненным по схеме однотактного обратноходового преобразователя. Выходными напряжениями блока питания являются +5В и +24В. Стабилизация выходных напряжений осуществляется методом ШИМ (широтно-импульсной модуляции). Блоком питания осуществляются следующие функции:

- стабилизация напряжения +5В (в результате чего стабилизируется и напряжение канала +24В);

- защита от превышения напряжения +5В;

- защита от превышения напряжения +24В;

- защита от превышения тока в канале +5В.

Входные цепи

Разъемом, через который подается переменное сетевое напряжение, является J101. Кроме стандартного LC-фильтра высокочастотных помех, в составе входных цепей можно выделить варистор VZ101, защищающий блок питания от завышенного входного напряжения. А также термистор TH201, обеспечивающий ограничение пускового тока и защищающий тем самым диодный мост.

Схема управления печкой

Нагреватель печки подключается к разъему J102. Управление нагревателем, т.е. его включение и выключение осуществляется симистором Q101, который управляется контроллером через транзистор Q102 и оптопару SSR101. Сигнал управления печки (HTRD) формируется контролером на конт.5. Кроме того, в цепи питания нагревателя имеется еще и реле RL101, с помощью которого осуществляется защита от перегрева печки.

Импульсный преобразователь

Преобразование постоянного тока в импульсный осуществляется мощным транзистором Q201, работающим в ключевом режиме. В результате его включения и выключения в первичной обмотке трансформатора Т201 создается импульсный высокочастотный ток. Защита транзистора от высоковольтных коммутационных выбросов осуществляется демпфирующей цепью, состоящей из D205, C211, R210. Управление транзистором осуществляет микросхема M51995 (IC201), формирующая на своем выходном конт.2 (VOUT) высокочастотные импульсы прямоугольной формы. Функциональная схема ШИМ-контроллера M51995 представлена на рис.1.
http://s8.uploads.ru/t/i5oHK.png

Для обеспечения токовой защиты транзистора Q201, в его истоковой цепи устанавливается резистор R212, являющийся токовым датчиком. Этот резистор включен между контактами микросхемы (CLM+ и CLM-) и разница потенциалов на этих контактах будет пропорциональна величине тока первичной обмотки трансформатора.

Цепь запуска и питания
Запуск микросхемы IC201, а, значит, и всего блока питания, осуществляется резистивным делителем, состоящим из резисторов R208, R245 и R216. Пусковой ток имеет малую величину – порядка 100 мкА. После запуска, микросхема потребляет ток, величиной около 14 мА. Ток для питания микросхемы в рабочем режиме создается цепью, состоящей из R207, D209, FB201, С217 и др. Этой цепью выпрямляются импульсы одной из вторичных обмоток импульсного трансформатора (конт.4-конт.3).

Вторичные выпрямители
Импульсы, снимаемые с вторичных обмоток трансформатора, выпрямляются двухполупериодными выпрямителями, в качестве которых используются диодные сборки D202 и D207. Сглаживание выпрямленных импульсов осуществляется конденсаторами C205 и С215.

Защита и обратная связь

Стабилизация выходных напряжений осуществляется за счет сигнала обратной связи, формируемого оптопарой PC201 и подаваемого на конт.8 (F/B) микросхемы M51995. Сигнал обратной связи формируется из напряжения канала +5В с помощью микросхемы регулируемого стабилизатора TL431 (IC203) и резистивного делителя напряжения (R243 и R235).

Защита от аварийных режимов работы блока питания осуществляется с помощью оптопары PC202, которая управляет состоянием сигнала OVP на конт.6 микросхемы M51995. При возникновении аварийных режимов, сигнал OVP становится сигналом "высокого" уровня, что приводит к блокировке микросхемы M51995.

Защита от превышения напряжения в канале +5В осуществляется за счет стабилитрона ZD203.

Защита от превышения напряжения в канале +24В осуществляется с помощью стабилитрона ZD202.

Защита от превышения тока в канале +5В и защита от короткого замыкания в этом канале осуществляется компаратором IC403, между входами которого включен токовый датчик – два параллельных резистора R209 и R264. Срабатывание компаратора, т.е. установка на его выходе сигнала высокого уровня, в равной степени, как и открывание стабилитронов ZD203 и ZD202, приводит к протеканию тока через светодиод оптопары PC202, открыванию ее фототранзистора и установке сигнала OVP в высокий уровень.

Кроме того, в данном блоке питания предусмотрена защита от обрыва цепи обратной связи, например, в результате выхода из строя оптопары PC202. Такая защита реализована за счет стабилитрона ZD205, которым анализируется напряжение, снимаемое с обмотки импульсного трансформатора. Это напряжение пропорционально выходным напряжениям блока питания.

В заключение обзора, хочется отметить, что за долгие годы эксплуатации, принтер HP LaserJet 6P показал себя с самой лучшей стороны. Отказы блока питания происходили, в основном, по причине низкого качества питающей сети. При этом отказы происходили в первичной части источника питания, и все эти неисправности были достаточно простыми. Все это однозначно указывает на хорошую схемотехнику блока питания.

К основным неисправностям источника питания принтера LaserJet 6P моно отнести отказы следующих элементов:

- предохранитель FU101;

- варистор VZ101;

- терморезистор TH201;

- диодный мост;

- транзистор Q201.

Отказы всех этих элементов легко выявляются с помощью самого обычного тестера.

5

Как выбрать МФУ для дома

Приветствую, друзья!
http://s4.uploads.ru/t/Jsiem.jpg

Xerox WorkCentre3025BIВы хотите купить МФУ для дома и не знаете, что выбрать? Да, рынок предлагает большее разнообразие моделей. Сейчас мы разберемся, что же именно вам нужно! Сначала о том
Что такое МФУ

МФУ — это многофункциональное устройство, включающее в себя минимум три устройства: принтер, сканер и копир. Большие офисные комбайны могут иметь в себе еще и факсы, степлеры, дополнительные лотки для бумаги и другие опции.

Компоновка «три в одном» экономит место на рабочем столе, увеличивает удобство пользования и скорость работы. Это особенно актуально для дома. Хорошо, когда рабочее место не загромождено техникой, верно?
Технологии печати в МФУ
http://sg.uploads.ru/t/j9Bf2.jpg

Xerox WorkCentre 3025NIВ МФУ, предназначенных для домашнего пользования, используются две технологии — лазерная и струйная.

При лазерной технологии изображение записывается на специальный фоточувствительный барабан посредством тончайшего луча лазера.

В места, куда попал луч, прилипает специальный тонкодисперсный порошок — тонер.

Этот тонер переносится на бумагу, которая проходит через блок закрепления.

Там тонер вплавляется в бумагу — и получается устойчивое изображение.

    Существует разновидность лазерной технологии – светодиодная, где вместо одного лазерного излучателя используется линейка миниатюрных светодиодов.

При струйной печати изображения получаются посредством мельчайших капелек чернил, вылетающих из специальных отверстий — сопел. Диаметр сопел меньше толщина человеческого волоса.

Чем меньше объем капельки, тем меньше «клякса» на бумаге, и тем выше качество изображения.

    Существует два вида технологии струйной печати — термоструйная и пьезоэлектрическая. При равном объеме вылетающих капелек «клякса» при пьезоэлектрической печати меньше. Поэтому изображение получается более реалистичным.

В этой технологии лидирует фирма EPSON.
Тонкости эксплуатации МФУ для дома

Перед тем, как сделать выбор в пользу лазерной или струйной печати, нужно определиться, сколько и каких копий вы будете печатать. И лазерные и струйный МФУ позволяют печатать цветные изображения и фотографии. Более качественные фотографии получаются на струйных МФУ.

    Однако при использовании струйных МФУ высокое качество печати получается только на специальной бумаге (фотобумаге), которая значительно дороже обычной офисной. И при использовании оригинальных картриджей, которые тоже дороги, и обладают в большинстве случаев очень небольшим объемом.

За качество надо платить!

Чтобы сэкономить, многие пользователи используют в струйных МФУ СНПЧ (систему непрерывной подачи чернил) и перезаправляемые картриджи. При удачном стечении обстоятельств можно действительно снизить радикально стоимость печати.

Однако в СНПЧ со временем может нарушиться герметичность, там может скопиться воздух – и это обязательно нарушит работу. Стоимость СНПЧ сравнима со стоимостью картриджа. Очень неприятно бывает, когда СНПЧ начинает барахлить.

ResumeПри использовании чернил сторонних производителей могут «поплыть» цвета или уменьшиться срок службы печатающей головки.

Подумайте перед тем, как сыграть в эту лотерею!

    Фирма Epson, зная о широком использовании СНПЧ, выпустила линейку струйных МФУ под названием «фабрика печати». Эти МФУ отличаются тем, что имеют вместо маленьких картриджей резервуары для чернил объемом около 70 мл. И в эти резервуары можно заливать чернила! Это альтернатива «полуфабрикатным» СНПЧ.

ResumeОтметим еще одно. Струйные МФУ нельзя долго оставлять без работы.

В противном случае тонкие сопла пересыхают, что ухудшает качество печати. Лазерные МФУ в этом смысле лучше. Их можно оставлять без работы надолго.

Итак.

document-propertiesЕсли вы печатаете в основном текстовые документы и немного цветных фотографий – покупайте лазерное монохромное МФУ. А фотографии можно распечатать в фотосалоне.

document-propertiesЕсли вы печатаете много цветных документов (и согласны тратиться на дорогие расходники) – покупайте цветное лазерное МФУ.

document-propertiesЕсли вы печатаете в основном фотографии – берите струйное МФУ «фабрика печати».
Качество печати и сканирования в МФУ
http://s8.uploads.ru/t/089fU.jpg

HP LaserJet MFP M125RAКачество печати принтера определяется в dpi (dot per inch, точек на дюйм). Чем выше число dpi, тем выше качество.

Качество выше потому, что объект содержит в себе большее число элементов изображения.

Однако нельзя сказать, что при качестве 1200 dpi монохромное изображение будет в два раза лучше, чем при 600 dpi. Рядовой пользователь не заметит отличий, особенно при печати текста.

Cканеры в МФУ имеют не самое высокое разрешение — те же 600 или 1200 dpi. Но, чаще всего, высокого разрешение и не нужно! Если надо сделать скан-копию документа, вполне хватит 150 – 200 dpi. Он будет вполне читабелен.

    Если же существует необходимость частого высококачественного сканирования, лучше купить отдельный профессиональный сканер, в котором может быть разрешение 2400 dpi  и выше.

Качество копирования в МФУ определяется качеством сканера (его разрешением в dpi).
Производительность МФУ и расходные материалы

При покупке следует ориентироваться на предполагаемый объем печати. Лазерное МФУ характеризуется месячным ресурсом печати. Превышать его не рекомендуется.

Скорость печати в МФУ для дома не столь актуальна, как для офисных высокопроизводительных МФУ. Ведь объемы печати дома, как правило, невелики. При выборе МФУ для дома можно не обращать особого внимания на этот параметр.

    Самое интересное начинается тогда, когда заканчивается тонер или чернила в стартовых картриджах. Выясняется, что расходные материалы стоят недешево.

Хорошо бы заранее поинтересоваться ресурсом картриджа для конкретной модели, которая вам приглянулась.

Многие пользователи знают, что можно повторно заправить картриджи тонером или чернилами. Но такие деяния приводят к прекращению гарантийного обслуживания. Могут появиться и проблемы с печатью.
Какое же МФУ выбрать?
http://s9.uploads.ru/t/JoW3E.jpg

Epson L222Как-то я зашел в наше бюро печати – и взгляду открылась умилительная картина. Рабочее место, компьютер, — и слева стоит принтерок HP, справа – EPSON. Пускают на них задания поочередно – и эти рабочие лошадки послушно жужжат.

Давно они нам служат. Так и захотелось погладить их по гладким пластмассовым бокам! Давно замечено: если относишься к технике с уважением — она отвечает тебе тем же. И служит верной и правдой.

Я слегка отвлекся, извините.

document-propertiesЕсли вам нужна качественная цветная печать – обратите внимание на струйное МФУ EPSON.

У EPSON есть серия под названием «Фабрика печати». В ней используется не картриджи (объем которых мал), а специальные контейнеры для чернил объемом 70 мл.

Хотя цена таких устройств относительно велика, стартового набора хватит надолго. Так, модель EPSON L222 позволяет отпечатать 6500 цветных и 4000 ч/б копий.

document-propertiesЕсли дома Вы работаете с текстом – посмотрите на простое монохромное лазерное устройство без «наворотов».

Например, на HP LaserJet PRO MFP M125RA. Его месячный объем печати – 8000 копий, ресурс картриджа – 1500 копий.

document-propertiesИли на Xerox 3025BI с месячным объемом до 15 000 копий и ресурсом картриджа 1500 копий.

Если вы не хотите лишних проводов на столе, смотрите в сторону моделей с Wi-Fi. Правда, за это придется дополнительно платить.
Где лучше покупать МФУ?

МФУ лучше покупать в специализированных магазинах, которые поставляют расходные материалы, и предоставляют предпродажный, гарантийный и послегарантийный сервис.

Техника должна работать, а человек – думать.

Лучше покупать в тех компаниях, которые много лет на рынке, и имеют штат консультантов, разбирающихся в оборудовании, а не просто желающих продать.

Купить можно, например, в этом интернет-магазине.

Удачного выбора!



Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно