S8045r транзисторы самоката чем заменить
Ремонт контроллера Xiaomi QiCycle (замена силового ключа)
В прошлой статье я писал о том, как отремонтировал неисправный велосипед QiCycle (с неработающим мотором) методом замены контроллера. Этот ремонт, конечно, быстрый, но недешёвый. Иногда разумнее заменить весь электронный модуль, но если есть возможность отремонтировать неисправный – почему бы это не сделать?
Если вы помните, моё предположение о причине неисправности было следующим: замыкание фазовой цепи внутри контроллера. А именно, закоротило какой-то силовой ключ, он же – полевой транзистор, он же – мосфет (MOSFET).
И что вы думаете? Буквально через пару дней ко мне обратился другой владелец QiCycle с аналогичной проблемой (не работает мотор). Собственно говоря, его велосипед вышел из строя ещё в прошлом году, но до ремонта дело не дошло. Я попросил владельца покрутить колесо в обратную сторону – и такая элементарная диагностика показала, что оно тоже крутится с рывками!
Вывинчиваем 8 маленьких саморезов в торцевых заглушках корпуса, по 4 штуки с каждой стороны.
Вывинчиваем 4 винта на боковых сторонах контроллера.
Торец с кабелем фонаря можно приподнять просто пальцем руки. Он срывается с места с усилием, но в принципе, его изнутри держит только небольшое количество компаунда, которым залит контроллер.
Аккуратно отделяем торец от корпуса. Внутри видно жёлтый компаунд, которым заполнена нижняя часть контроллера. Он довольно-таки рыхлый и слабо держится на поверхностях, поэтому легко отделяется от деталей (ну, или детали легко отделяются от компаунда).
С противоположной стороны, где разъём батареи, торцевая крышка не отделяется (так как она связана с припаянным разъёмом батареи). Но рекомендую аккуратно пройтись по периметру тонким скальпелем, чтобы отделить её от компаунда.
Сам алюминиевый корпус контроллера состоит из двух половин.
Теперь посмотрите на торец корпусных половинок: с верхней стороны там слабая защёлка (см. фото ниже), а с другой (нижней) – замок посерьёзнее.
С силой раздвигаем половинки корпуса у верхней части контроллера.
В щель можно вставить отвёртку и с её помощью раздвинуть половинки. А ещё лучше это делать пластиковой лопаточкой.
Половинка корпуса легко снимается.
Вторая сидит более плотно. Немного помогает скальпель, с помощью которого можно аккуратно отделить компаунд в доступных местах, а также отсоединить пластину радиатора от корпуса.
Ещё отделению мешает разъём. Прилагая силу то здесь, то там, в итоге мы отделяем и вторую половинку корпуса.
Вот внутренности контроллера. Он состоит из трёх электронных плат. На одной находится управляющая электроника (см. следующее фото). Под ней есть ещё одна плата (на фото не видно, но именно от неё идёт кабель для переднего фонаря). На противоположной стороне контроллера – третья плата, там в основном силовая часть (полевые транзисторы).
Крайние платы соединены между собой с помощью неразъёмного коннектора.
Вот третья плата, на которой установлен главный разъём, а также полевые транзисторы (мосфеты) – их контакты видно под толстым слоем компаунда. Кроме них, другой электроники здесь почти нет (есть с обратной стороны, но её совсем мало). Здесь же подключаются «плюс» и «минус» от батареи.
На следующем фото вы видите пластину радиатора, к которой прилегают мосфеты (с обратной стороны).
Необходимо удалить компаунд со стороны печатной платы. Интересно, что помимо компаунда, никакого лакового покрытия на плате нет. И убрав компаунд, мы сразу получаем возможность прозвонки электронных компонентов.
Итак, контакты мосфетов свободны. Поскольку я уже был уверен, что проблема заключается в замыкании одного из транзисторов, я просто включил мультиметр в режим прозвонки и стал прозванивать поочерёдно все мосфеты, по 3 контакта. И вот, четвёртый слева транзистор вызвал звуковой сигнал мультиметра на среднем и правом контактах, что является свидетельством замыкания между истоком и стоком! Моя гипотеза подтвердилась.
Чтобы добраться до транзистора, необходимо удалить планку радиатора. Для этого я сначала убрал компаунд по периметру, а затем аккуратно поддел её отвёрткой сбоку.
Планка отклеилась, и я получил доступ к корпусам транзисторов.
Отогнул неисправный мосфет немного наружу для того чтобы было удобнее его вытаскивать. К счастью, компаунд очень легко отделяется, поэтому все эти операции выполняются без затруднений. А затем, прислонив жало паяльника, я легко выпаял транзистор с его места.
Вот и источник неисправности: копеечная деталь, полевой транзистор HY1707, его характеристики – N-канальный, 75 В, 80 А. Параметры с большим запасом, однако несмотря на это он всё равно вышел из строя. Такое бывает с силовыми элементами, увы, случай не уникальный!
Осталось только заменить транзистор, но конечно же, в России именно такой модели нет. Можно подобрать аналог, это вообще не проблема – просто по схожим характеристикам. И всё будет отлично работать.
У меня имелись транзисторы STP80NF70, характеристики 68 В, 98 А – что даже выше, чем у оригинальных. Поэтому я взял такой мосфет и припаял его вместо старого.
Тестовая схема для проверки исправности модулей:
Включаем дисплей. Контроллер (MC) исправен, показывает версию прошивки:
Ну что же, момент истины? Нажимаем на датчик усилия отвёрточкой – и…
Всё прекрасно работает, как и ожидалось!
Теперь хорошо бы очистить детали от старого компаунда и приобрести новый. Теоретически, компаунд можно и не использовать, однако тогда нет никаких гарантий, что пайка деталей не развалится. Компаунд служит в первую очередь именно для защиты от вибраций, поэтому его здесь так много и поэтому он сосредоточен именно в той части, где мосфеты крепятся к радиатору. Отковыривать его довольно муторно, и нужно делать это аккуратно, потому что ненароком можно сковырнуть и электронные детали.
Я купил силиконовый двухкомпонентный компаунд Rexant ПК-68.
Что же, пора собирать контроллер. Не забываем про термопасту, которую нужно нанести на планку, контактирующую с корпусом контроллера, а также на внутреннюю плоскость в месте контакта корпуса с планкой.
Состыковываем половинки корпуса, после чего завинчиваем 4 самореза с торца и винты, крепящие прижимную планку радиатора мосфетов и главный разъём проводки.
Теперь следует залить компаунд. Нужно смешать основу с отвердителем и перелить её в корпус контроллера.
Всё сделано, теперь прикручиваем второй торец и оставляем контроллер на сутки вот в таком положении, чтобы компаунд затвердел в области транзисторов.
Через сутки всё полностью готово.
Что можно сказать по итогам. Во-первых, выход из строя полевого транзистора в контроллере QiCycle – явление не уникальное. Помимо двух случаев, с которыми я столкнулся непосредственно, недавно я ещё видел пару жалоб на неработающий мотор, и похоже, что поломка та же самая. Во-вторых, ничего страшного нет, проблема довольно несложно устраняется, и нет необходимости менять контроллер целиком. В-третьих, продиагностировать данную поломку очень просто: нужно прокрутить переднее колесо в обратном направлении, и если оно будет вращаться затруднённо и с рывками – практически однозначно можно сделать вывод, что сгорел мосфет в контроллере.
Надеюсь, данная статья окажется полезной для сообщества владельцев Xiaomi QiCycle. Если вы находитесь в Москве, могу отремонтировать ваш контроллер QiCycle, обращайтесь.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
S8045r транзисторы самоката чем заменить
добавлю сразу на мосфеты серии АРМ****нужно обращать пристальное внимание
G-ЗАТВОР S-ИСТОК D-СТОК
мосфеты повсеместно используються как силовые транзисторы импульсных и линейных устройств стабилизаторов, регулирующие и переключающие устройства
в этой теме попробуем наглядно обьяснить
как проверить мосфет
как заменить и чем заменить
а так-же собрать минимум информации о аналогах и критичной замене, если получиться то и более
Смотрим даташиты, и в некоторых видим нормированное RDS(ON) при различных VGS (ON).
полевики NTMFS4744N меняются на HAT2165H, замена корректна
Следует однако учесть, что в таких случаях транзисторы обычно находятся на одном теплоотводе, и максимально приближены к друг другу, для наименьшего влияния сопротивления и индуктивности проводников.
На халяву попала видюха(GIGABYT GV-N98TGR-512I),залитая молоком,после промывки и проверки,греются Q521(4744N),Q522,Q545(4835N)-питающие память и сам проц греется. эх не повезло,думал рабочаяя.
JMCJ писал: |
Я профи ремонтом не занимаюсь. поменял на APM 2512N |
Оно и видно. Лучше вам вообще забросить это дело, и заняться чем-то попроще
Сообщение Администрации : | ||||||||||||
Видеокарта Sapphire FLEX HD 7950 3GB GDDR5 | Anatoliibad2, Не понятно что надо вам? Или просто транзюки показать какие на видяхе |
мне надо найти аналог | Что на них написано? | я бы к 1му посту добавил еще, что быстродействие играет роль (динамические характеристики). «медленный» транзистор будет греться пр работе в ШИМ-преобразователе, даже если у него низкое сопротивление открытого перехода; такой прибор может быть предназначен для работы в статичном режиме (в цепи зарядки, например) | Прошу помощи в поиске аналога,вылетели парой IXTQ22N60P.Стоят в блоке питания в 42 плазме.Даташит в нете есть,а вот с подборкой туго.Может кто сталкивался? стоят в батарейном источнике питания какой то мед приблуды. | IRL3705NS STB80NF55L-08T4 Полный аналог ДОБАВЛЕНО 08/04/2016 18:31 LR024 N STD12NF06LT4 Полный аналог ДОБАВЛЕНО 08/04/2016 18:32 FR9024N STD10PF06T4 Полный аналог Элемент U19. Маркировка: Заранее Всем спасибо за содействие![/b] | Глупый вопрос наверное, но если вместо mosfeta на 100V 10A я поставил 600V 5A, он через себя сможет прокачивать только 5 или 10 ампер? | Здравствуйте, подскажите пожалуйста, будет ли корректная замена мосфета PH7030L на PSMN7R0-30YL, стоит в цепи питания видеокарты | Mordoc, А здеся шо, открытая консультация по мосфетам? Для этого есть собственный раздел по даташитам, см. внимательно титульный лист форума. Элемент U19. Маркировка: |
Код SMD: JB-
Корпус: SOT-89
Наименование: RT9166-25PXL
Источник: http://www.s-manuals.com/ru/smd/jb
Код SMD: B3-
Корпус: SOT-89
Наименование: RT9169-14PX
Источник: http://www.s-manuals.com/ru/smd/b3
На видяхе NVIDIA GeForce 9800 GT, PCI-E 2.0, 550 МГц, 1024 Мб GDDR3 1600 МГц 256 бит сгорели (пробило на проч кз на всех выводах) 2шт- M3004D из 6шт все находятся в районе разъёмов vga,подскажите чем можно заменить или нужны только точно такие?
Мать GIGABYTE GA-8I945GZME-RH
Аналогичная ситуация,после неправильного подключения кнопки питания
На картинке оставшиеся заглавные буквы
Так что-же это?!
Транзистор на плате 9435 P-канальный полевик, или N-канальный P3057G QHE11
Заранее благодарю за ответ.
если исток на корпусе то наверняка N ch
если исток на какой либо линии+ питания то P ch
а может то вообще стаб
исток обычно справа снизу если читать надпись
Но и это тоже дня через два закончилосью
Помогите определить что это и каковы его функции
Ну кто нибудь может подсказать что это за транзистор
Помогите пожалуйста подобрать аналог вышедшему из строя мосфету с маркировкой A5 GNE 601V06
Буду благодарен всем кто откликнется.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 16:23
Помогите найти аналог транзисторов
ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 16:24
Добрый день уважаемые коолеги.
Делюсь опытом ремонта панели Philips BDH5021V. Может кому полезно будет.
Внутри панели начинка от LG.
Все напруги в норме, при включении сгорает предохранитель по VS.
Собственно гибридка YPPDJ015c в К/З.
Снял гибридку, после вычищения компаунда видно что транзисторы вспухли.
Проверка элементов показала:
Собственно сами транзисторы и диоды на выходе К/З.
сгорели резисторы R8,R9,R13,R14,R10,R4,R11,R12.
Стабилитроны D3,D4 К/З.
Удивительно, но ключи IC2,IC3 выжили.
Заменил на то что попалось под рукой:
Транзисторы FQB27N25.
Резисторы по 10 Ом, параллельно.
Стабилитроны с донора.
Собрал, Включил, работает. Нагрев в норме, может чуть больше ZSYS,
видимо транзисторы не совсем подходят. На всякий случай на радиатор поставил вентилятор
от проца слимовый, запитал от 5 вольт.
3 дня прогон, полет нормальный. Регулировка не потребовалась, изображение чистое.
Причина выхода из строя была обнаружена при визуальном осмотре панели перед сборкой.
В этой модели допущен конструктивный прощёт, крепление динамика касается сканов,
как раз на площадку с питанием. От вибрации со временем протерло лак и произошло
замыкание на корпус. Поставил туда между платой и креплением диэл. прокладку.
Теперь вроде всё ок.
Это информационный блок по ремонту телевизоров
Неисправности ТВ
Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
Начинающие мастера, и не только, часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, блоков питания, пользовательские и сервисные инструкции. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:
Большинство справочной литературы можно скачать в каталоге «Энциклопедия ремонта», и на отдельных страницах:
При создании вопросов по электронным компонентам используемых в телевизионной аппаратуре, указывайте точный тип корпуса, либо фотографию. Наиболее распространены:
Programmer (программатор)
Это устройство для записи (считывания) информации в память микросхем или другое устройство. При смене прошивки телемастера выбирают программаторы, недостатки и достоинства которых рассмотрены в отдельных темах:
Краткие сокращения
Желающим подключиться к обсуждениям
После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.
Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.
Тема: Выходные транзисторы
Опции темы
Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
Спасибо ИГВИН, такой инфо у меня не было.
Ну а если брать в расчет звуковые качества, а не параметры? Ведь уже доказано, что эти вещи не всегда связаны.
Все таки за пальму первенства у Дмитрия Андронникова борятся Санкены и Моторола. Так что же лучше звучит?
Добавлено через 10 минут
Чтобы полноценно заменить биполярник в выходном каскаде, требуется 3..4 параллельно включеных полевика.
Ну нет конечно, менялась вся обвязка. Схема была с токовой ОС (подобна Рыси). Звук и тот и тот был отличным, просто есть нюасы, которые я описал.
Если сравнивать по крутизне, так и есть.
Добавлю от себя. Транзисторы, что я так или иначе использовал в выходных каскадах по своим предпочтениям расположу в следующем порядке:
1) биполярники ONS MJ15024\15025,
2) биполярники ONS MJL21193\21194
3) биполярники Sanken 2SA1215\2SC2921
4) биполярники Sanken 2SA1216\2SC2922
5) биполярники ONS MJL1302\3281
6) биполярники Toshiba 2SA1943\2SC5200
7) полевики Magnatec BUZ900DP\BUZ905DP
8) полевики Hitachi 2SJ49\2SK134
9) биполярники Toshiba 2SA1942\2SC5199
10) полевики Toshiba 2SJ201\2SK1530
11) биполярники Sanken 2SA1186\2SC2837
12) полевики Hitachi 2SJ162\2S1058
13) полевики Toshiba 2SJ115\2SK405
14) IGBT Toshiba GT20D101\GT20D201
15) полевики IR IRF240\IRF9240
Были и иные транзисторы, но указанные типы я имел возможность подбирать и сравнивать в однотипных схемах.
На мой слух все полевики обладают несколько упрощенным звучанием (в примерно равных условиях с биполярами), имеют явные проблемы с басом в виде его рыхлости и гипертрофированности из-за большего выходного сопротивления повторителей, а Тошиба и Ректифаер еще и добавляют некоторую грязь на ВЧ. лучшими из полевиков, мною опробованных, я бы назвал пару 2SJ49\2SK134 при условии соединения параллельно не менее 3. 4 транзисторов в плечо и BUZ900DP\BUZ905DP без параллеленья. Но в любом случае, по моему мнению, MJ15024\15025 и MJL21193\21194 существенно превосходят названные ПТ практически во всех отношениях. Несколько уступают им наиболее мощные санкены, в основном по динамике и управляемости баса и разрешению нижней серединки. На верхних частотах при правильном выборе тока покоя 2SA1215\2SC2921 дают несколько лучшие результаты, но, в общей картине они уступают.
Аналоги и замена зарубежных транзисторов
В публикации будут отображены аналоги и возможные замены для транзисторов зарубежного производства. Данная публикация будет пополняться по мере появления новых материалов.
Замена импортных транзисторов отечественными
Аналоги и возможные замены | |||
Тип | Аналог | Возможная замена | Примечания |
MJEF34 | КТ816 | Любой мощный рпр-транзистор с максимальным током коллектора большим 3 А | |
TIP42 | КТ816 | ||
2SK58 | КПС315А, Б | ||
2N5911 | Обычные ПТ | ||
U441 | КП303Д, Е; КП307Г, Д; КПЗ12; КП323; КП329; КП341; КП364Д, Е | ||
U444 | КП303Д, Е; КП307Г, Д; КП312; КП323, КП329; КП341; КП364Д, Е | ||
MPF102 | КП303Д, Е | В этой схеме можно применить любой высокочастотный полевой транзистор с каналом ri-типа и изоляцией рп-переходом. При наладке схемы может понадобиться подобрать резисторы в цепях затворов и/или истоков. Предпочтение следует отдавать транзисторам с наибольшим и начальными токами стока, малым пороговым напряжением и уровнем шума на ВЧ | |
MPS3866 | КТ368 | В этой схеме можно применить любой высокочастотный биполярный прп-транзистор. Предпочтение следует отдавать транзисторам с малым уровнем шума на ВЧ | |
25139 | КП327А,В | КП346А-9; КП382А | |
1N754 | КС162 | ||
1N757A | КС182 | ||
2N3563 | КТ6113; КТ375; КТ345; КТ315; КТ3142; КТ3102Г,Е | ||
2N3565 | КТ6113; КТ375; КТ345; КТ315; КТ3142; КТ3102Г,Е | ||
2N3569 | КТ6113; КТ375; КТ345; КТ315; КТ3142; КТ3102Г,Е | ||
BFR90 | КТ3198А | КТ371А, КТ3190А | |
MPS3866 | КТ939А | ||
MRF557 | КТ948; КТ996Б-2; КТ9141; КТ9143; КТ919; КТ938 | ||
MRF837 | КТ634; КТ640; КТ657Б-2 | ||
MV2101 | KB102; KB107А,В | ||
2N4401 | КТ6103 | КТ504 | |
2N4403 | КТ6102, КТ6116 | КТ505 | |
ВС547В | КТ3102 | ||
ВС549С | КТ3102 | ||
ВС557В | KТ3107 | ||
BD139 | КТ815 | ||
BD140 | КТ814 | ||
2N5771 | КТ363АМ | ||
ВС548 | КТ3102 | ||
ВС557 | КТ3107 | ||
TIP111 | КТ716 | ||
TIP116 | КТ852 | ||
TIP33B | КТ865 | ||
TIP34B | КТ864 | ||
2SC2092 | КТ981, КТ955А, КТ9166А, КТ9120 | ||
MRF475 | КТ981, КТ955А, КТ9166А, КТ9120 | ||
40673 | КП350, КП306, КП327, КП347, КП382 | ||
2N4124 | КТ3102Д | ||
J309 | КП303Д, Е; КП307Г, Д; КПЗ12, КП323; КП329; КП341; КП364Д, Е | ||
MPS2907 | КТ313 | ||
2N3414 | КТ645 | ||
2N4403 | КТ6102, КТ6116 | КТ505 | |
3055Т | КТ8150А | ||
ВС517 | КТ972 | ||
IRF9Z30 | КП944 | ||
TIP125 | КТ853, КТ8115 | ||
BS250P | КП944 | ||
2N3391A | КТ3102 | Любые маломощные с большим h2fe | |
BC184L | КТ3102 | Любые маломощные с большим h2fe | |
ВС547В | КТ3102 | ||
BUZ11 | КП150 | ||
IRFL9110 | КП944 | ||
2N4401 | КТ6103, КТ6117 | КТ504 | |
2N4403 | КТ6102, КТ6116 | КТ505 | |
ВС109С | КТ342 | ||
ВС237 | КТ3102 | ||
ВС547 | КТЗ102, КТ645А | ||
2N4401 | КТ6103, КТ6117 | КТ504 | |
2N4403 | КТ6102, КТ6116 | КТ505 | |
MPS А18 | КТ342Б, Д | ||
2N3704 | КТ685 | ||
2N4393 | КП302ГМ | ||
2N5401 | КТ6116А | ||
ВС487 | КТ342Б, Д; КТ630Е | ||
IRFZ44 | КП723А | ||
MPS2907 | КТ313 | КТ3107 | |
MPSА14 | КТ685 | ||
MPSA64 | КТ973 | ||
2N2222 | КТ3117Б | КТ315 | |
2N3904 | КТ6137А | КТ815 | |
2N3906 | КТ6136А | ||
ECG-187 | ГТ906А | ||
FPT-100 | фототранзистор | ||
HRF-511 | КП904 | ||
TIL 414 | фототранзистор |
Поиск транзистора для замены на сайте alltransistors.com
Для поиска эквивалентных замен транзисторов по параметрам можно воспользоваться формами на сайте alltransistors.com:
Ниже приведен пример поиска замены для транзистора NTE53.
Максимальные параметры транзистора из даташита:
Исходя из приведенных параметров и используя страничку поиска «Bipolar Transistor Cross-Reference Search» можно поискать похожие по параметрам транзисторы, вот пример заполнения формы, исходя из параметров полученных из даташита на NTE53:
После отправки формы было получено 15 результатов:
Type | Struct | Uce | Ueb | Ic | Ft | Hfe | Caps |
2SC3224 | NPN | 30 | 120 | TO3 | |||
2SD1287 | NPN | 30 | 300 | TO3 | |||
2SD434 | NPN | 10 | 20 | 60 | TO3 | ||
2SD435 | NPN | 10 | 20 | 60 | TO3 | ||
2SD436 | NPN | 10 | 20 | 60 | TO3 | ||
2SD815 | NPN | 30 | 300 | TO3A1 | |||
2T7067A | NPN | 20 | TO3 | ||||
2T7067B | NPN | 20 | TO3 | ||||
ET10015 | NPN | 50 | TO3 | ||||
ET10016 | NPN | 50 | TO3 | ||||
ET10020 | NPN | 60 | TO3 | ||||
ET10021 | NPN | 60 | TO3 | ||||
ET6060 | NPN | 20 | TO3 | ||||
ET6061 | NPN | 20 | TO3 | ||||
ET6062 | NPN | 20 | TO3 |
В зависимости о того в каком устройстве используется транзистор NTE53, нужно пересмотреть даташиты на все найденные транзисторы для замены и выбрать подходящий по быстродействию (если это параметр критичен там где будет использоваться транзистор).
- Public sale что это
- Как затянуть судебный процесс по кредиту