Dijagram popravka fubag ir 200 invertera za zavarivanje
Detaljno: dijagram invertera za zavarivanje fubag ir 200 DIY popravak od pravog majstora za web-mjesto my.housecope.com.
pomozite u definiranju PWM kontrolera u inverteru za zavarivanje Fubag IR200! paket DIP8. (dio je puknuo nakon strujnog udara) hvala unaprijed
!
0
Sergeyb3 15. kolovoza 2015
pomoći u određivanju regulatora podloške
Sudeći po nogama, radi se o UC38xx. Ali kakav xx, 42-43-44 ili 45, nemoguće je bez dijagrama ili crteža.
Hvala! Odmarao sam se na njima. ali kakav je zaplet? flasteri? ili će fotografija pomoći?
bi li netko imao dijagram?
0
tehsvar 15. kolovoza 2015
Stavili su ga na glavni grad. Sad se više ne sjećam koji dio.
0
copich 18. kolovoza 2015
Stavili su ga na glavni grad. Sad se više ne sjećam koji dio.
Na internetu postoji (dijagram), ali ne izgleda kao stvarnost.
Ako je DIP paket obično UC3842, ne sjećam se ničega drugog. Bilo je i drugih za SMD uređivanje.
Lakše je trčati uz noge, t.j. uzmite 3842 kao osnovu, preuzmite podatkovnu tablicu i provjerite što je gdje i koje su otprilike denominacije. A ako se mikruhu rastrgne, onda ga nema smisla pohranjivati i trebate provjeriti isto napajanje (uzastopno uključivanje otpornika nakon primarnog ispravljača). U suprotnom, odmah spalite novu.
Hvala na tom pojašnjenju! postoji samo 3842-sve ću provjeriti i staviti. i odjaviti se.
0
NW51 12. veljače 2018
Prošlo je dosta vremena od početka ove teme, ali možda nekome dobro dođe.
Naišao sam na sličan problem, po svojoj nepažnji, ne pitaj kako, snijeg je ušao u uređaj, bio je pamuk i prestao je raditi. Obdukcija je pokazala da je optotron PC817 eksplodirao, a PWM nije uspio. Ja kao i topikstarter nisam našao shemu, ali sam našao sličnu shemu dežurne sobe, malo sam je preinačio i postavio nazive i oznake u skladu s originalom koji mi je bio pred očima. Šim, u originalu UC3843B i tek s takvim uređajem sam krenuo, isprobao sam UC3843A s njim, uređaj je davao znakove života u vidu slabo vrtećih ventilatora i treperećeg zaslona.
Video (kliknite za reprodukciju).
0
copic 12. veljače 2018
probao UC3843A pročitati podatkovnu tablicu na mikrokrugu. Postoje razlike! I mogu postojati razlike u različitim verzijama.
Na inverteru za zavarivanje FUBAG IR 220 je izgorio PWM kontroler i natpis na njemu se ne vidi.Iz raznih izvora na netu savjetovali su da se umjesto izgorjelog stavi UC3843 PWM.Nasao sam i stavio UC3843B PWM na na vlastitu odgovornost.... Uređaj uključen nit lampe gori u punoj toplini, ventilatori su se pokrenuli i relej je radio.Nigdje nema dima ni svjetla.Izmjerio sam uopće izlazni napon.Tranzistori RJH60F7 zvonili su svi netaknuti.Moćni otpornici oma su također netaknut.Nema sklopova za ovaj uređaj, stoga je teško shvatiti zašto nema napona na izlazu, kada se čini da je sve netaknuto, pa molim za pomoć po ovom pitanju.
Evo moje fotke,odmah se ispričavam na kvaliteti,ne profesionalac.I moje pitanje ostaje na snazi zašto nema napona +60 volti na izlazu invertera?
Uredio Andryzel (27.06.2016. 16:51:22)
Ventilatori se vrte, relej se aktivira, sve pali glatko, lampica je upaljena, mreža je uključena, ali nema izlaza. Tipke za napajanje su cijeli naponi na vodičima od skoro 400 volti. Osjeća se kao da ima lom negdje na izlazu,ali ne mogu jesti ovu zvijer bez strujnog kruga.Možda je drugi podložak mrtav.Na kraju krajeva, prvo sam zamijenio UC3846 sa UC3843.Zener dioda je također izgorjela bez kruga,nemam znam ime, nalazi se u osnovnom krugu tranzistora K3878. Trebamo ruski analog zener diode.
Slažem se. Bez dijagrama je teško, ali vrijedi pokušati.
Možda je drugi podložak mrtav UC3846 jer sam prvi zamijenio UC3843. Zener dioda je također izgorjela bez kruga, ne znam naziv, nalazi se u osnovnom krugu tranzistora K3878. Trebamo ruski analog zener diode.
Zener dioda za 18V. 1N4746A Ruski analog KS218Zh.
Idemo to shvatiti. Na svu sreću, imam isti aparat.Recite nam s kojim vam je kvarom došao, kako je došlo do tog kvara, što ste već učinili?
Uredio Andryzel (29.6.2016. 18:42:12)
a na L7815 +11,8 volti. Činilo se malo podcijenjenim
Nije normalno. Jako podcijenjen. Gledate u pravom smjeru i blizu odgovora.
Danas sam promijenio regulator napona L7815 na analogni K142EN8, napon je ostao 11,8 volti. Čini se da je smjer odabrao pogrešan.Snaga regulatoru napona L7815 dolazi iz sekundarnog namota transformatora Tr2 kroz diode.Također napaja ventilatore.Tako gdje se ventilatori napajaju, piše +24 volta . Tamo izmjerite +15,6. Velika molba za vas, ako imate isti radni zavarivac, izmjerite koliki napon ide na ventilatore gdje je +24V.
Uredio Andryzel (3.7.2016. 22:55:14)
Hvala na savjetu.Tako sam i učinio, upalio sam uređaj bez žarulje.Uređaj se upalio i izlaz je stvarno postao više +77 volti.Ali moja radost nije bila duga. Nakon što sam uređaj vozio oko 20 minuta u praznom hodu bez opterećenja, isključio sam ga tipkom iz mreže. Općenito, bio sam 100% siguran da je moguće dati uređaj vlasniku.Aparat je stajao na poslu noću, a ujutro sam došao na posao i odlučio ponovno provjeriti zavarivača. Uključivši ga u mrežu, uređaj se pokrenuo i ubrzo prestao raditi. Nakon što sam ga rastavio, počeo sam mjeriti snagu na UC3843B multimetrom. Napajanje je pokazalo +7,9 volti. Opet mislim jako malo, mikrosklop je isključen reda.Zalemio sam mikruhu sa ploče i počeo multimetrom provjeravati između 5. i 6. kraka, nema kratkog. Onda sam također izmjerio između 5 i 7, također nema kratkog, pa 6 i 7. U općenito, nigdje nema kratkog spoja.Samo ovo nije indikator za mikrosklopove.Ali kako znaš da je netaknut?Tada sam uključio uređaj bez mikrosklopa u mreži i opet sam izmjerio napon napajanja mikrosklopa i bio jako iznenađen očitanjem +80 volti. Mjerio sam ga na koderu C75 (47mkfX63v) koji je paralelan sa strujnim sabirnicama mikro kruga. Općenito sam u laganom šoku. Ili je uređaj pokazao bez opterećenja. Ili je opet kvar u strujnom krugu mikro kruga Općenito, ne znam koliko bi +80v trebalo doći bez opterećenja.ili možda +12V.
Hvala jos jednom sto si mi pomogao.Citao sam na netu o UC3843B o svim njegovim funkcijama.Pametna stvar je ova mikruha. Ukratko, ako, što nije u redu s diodama u sekundarnom krugu TP2 transformatora, mikrosklop jednostavno prestane raditi i ide u zaštitu.Sve zamršenosti elektronike.Uzrok svih nevolja sam pronašao s lansiranjem UC3843B bila dioda za curenje D25.Zamijenio sam je i sve se vratilo u normalu.Uređaj je šapnuo i opet me obuzela radost da nije uzalud.
Sretno!
Uredio Andryzel (29.6.2016. 23:42:12)
A koliki je stvarni kapacitet kondenzatora C75?
Uređaj je napola obnovljen, pokreće se, ali struja nije regulirana, samo pet ampera. Može li netko imati dijagram ili se susreo s takvim problemom, neka mi kaže. Hvala vam.
sklop bi trebao biti u temama o ovim uređajima IR serije ” > ” > a ovdje je dijagram
Ako se tijekom rada zagrije otpornik koji puni kondenzatore od 22-57 Ohma, onda izgleda najvjerojatnije postoji zener dioda pored releja i pokvarena je. Bilo je nešto kao da radi, struja je mala, ali problem nije u upravljanju, naime u krugu releja (struja ide kroz loše pritisnute kontakte releja i kroz otpornik (ne izgara u isto vrijeme ).Ili su kontakti u releju izgorjeli, ili se to dogodi prije smijeha - kontakti prekidača za napajanje su izgorjeli i ne daje struju, iako se čini da se uključuje i postoji xx.
Pozdrav svima. Neki dan je na popravak dovezen inverter za zavarivanje, možda će moja bilješka o ovom popravku nekome biti korisna.
Ovo nije prvi aparat za zavarivanje koji se morao napraviti, ali ako se u jednom slučaju kvar očitovao ovako: Uključio je inverter na mrežu... i široko, izbio prekidače u električnoj ploči. Kako je pokazala obdukcija u zavarivaču, probili su izlazni tranzistori, nakon zamjene sve je radilo.
Ali u ovom slučaju, sve je bilo nešto drugačije, prema riječima vlasnika, uređaj je s vremena na vrijeme prestao kuhati, iako je indikator uključenja bio uključen. Ovi dečki su sami otvorili kućište - pokušali su utvrditi kvar i primijetili da je inverter reagirao na savijanje ploče, t.j. kad je savijen, mogao bi raditi. Ali kada mi je došao inverter za zavarivanje, uopće se nije uključio, čak ni indikator uključenosti nije zasvijetlio.
"Titan - BIS - 2300" - upravo je ovaj model invertera popravljen, strujni krug ponavlja aparat za zavarivanje iste snage "Resanta" i, pretpostavljam, mnogih drugih invertera. Dijagram možete pogledati i preuzeti ovdje.
U ovom aparatu za zavarivanje se koristi impulsno napajanje za napajanje niskonaponskih krugova, a samo je on bio neispravan. UPS se temelji na UC 3842BN PWM kontroleru. Analogi - domaći 1114EU7, uvezeni UC3842AN razlikuje se od BN samo po nižoj potrošnji struje, a KA3842BN (AN). Pogledajte UPS dijagram u nastavku. (Kliknite za povećanje) Naponi koje je već isporučio UPS koji radi su označeni crvenom bojom. Imajte na umu da morate mjeriti napon od 25 V ne u odnosu na zajednički minus, naime iz točaka V1 +, V1- i također V2 +, V2- nisu spojeni na zajedničku sabirnicu.
UPS ključ je izrađen na tranzistoru, polje 4N90C. U mom slučaju, tranzistor je ostao netaknut, ali je mikro krug zahtijevao zamjenu. Postojao je i otpornik otvorenog kruga R 010 - 22 Om / 1Wt. Nakon toga, jedinica za napajanje je počela raditi.
Međutim, bilo je prerano za radovanje, nakon što je izmjerio napon na izlazu zavarivača, pokazalo se da ga nema, a u stanju mirovanja trebao bi biti oko 85 volti. Pokušao sam pomaknuti ploču, sjećam se po riječima vlasnika to je utjecalo, ali ništa.
Daljnje pretrage otkrile su odsutnost jednog od napona od 25 volti u točkama V2-, V2 +. Razlog je otvoreni krug u transformatoru namota 1-2. Morao sam piti trans, upotrijebio medicinsku iglu da objavi zaključke.
U transformatoru je jedan od krajeva namota odsječen od terminala.
Pažljivo obnavljamo vezu pomoću odgovarajućeg ožičenja, obnovljena veza neće biti suvišna popraviti je kapljicom ljepila ili brtvila. Imao sam poliuretansko ljepilo na dohvat ruke i koristio ga, revidiramo druge zaključke, ako je potrebno, lemimo.
Prije ugradnje transformatora, trebate pripremiti ploču tako da stane na svoje mjesto bez napora. Da biste to učinili, morate očistiti rupe od ostataka lemljenja; to se također može učiniti iglom iz štrcaljke odgovarajućeg promjera.
Nakon ugradnje transformatora, inverter za zavarivanje je počeo s radom.
Kako provjeriti mikrosklop bez odlemljenja s ploče i na što još obratiti pozornost.
Djelomično možete provjeriti mikrosklop ako imate voltmetar i podesivi stabilizirani izvor konstantnog napona. Za potpuni test potrebni su generator signala i osciloskop.
Razgovarajmo o tome što je lakše. Prije provjere svakako isključite napajanje pretvarača. Nadalje - od vanjskog reguliranog napajanja na pin 7 mikrosklopa, primjenjujemo napon od 16 - 17 volti, ovo je početni napon MS-a. U ovom slučaju, na pin 8 treba biti 5 V. ovo je referentni napon iz unutarnjeg stabilizatora mikrosklopa.
Trebao bi ostati stabilan kada se promijeni napon na pin 7. Ako nije, MS je neispravan.
Prilikom promjene napona na mikro krugu, imajte na umu da se ispod 10 V mikro krug isključuje i uključuje na 15-17 volti. Ne biste trebali povećavati napon napajanja MS-a iznad 34 V. Unutar mikrosklopa nalazi se zaštitna zener dioda i ako je napon previsok, jednostavno će se probiti.
Ispod je blok dijagram UC3842.
Dodatak ovom članku: Nakon nekog vremena donesen je još jedan aparat. Neispravan zbog pada na bok. To se dogodilo jer su tijekom rada vijci koji drže kućište olabavili, a neki su se jednostavno izgubili, pa je kada je ploča pala, zasvirala i dodirnula kućište sa strane za montažu. Kao rezultat kratkog spoja, sva 4 izlazna tranzistora K 30N60HS nije uspio. Analogi G30N60A4D, G40N60UFD. Nakon zamjene sve je radilo.
To je sve! Ako vam je ovaj članak bio koristan, ostavite svoje komentare, podijelite ih s prijateljima klikom na gumbe društvenih medija.
Dizajn pretvarača za zavarivanje je prilično složen, stoga je najmanje siguran za rad. Velika prednost je visoka kvaliteta rada uređaja. Istodobno, svaka struktura se s vremenom istroši i pokvari. Stoga postoje dva rješenja za ovaj problem. U prvom slučaju, aparat se popravlja ručno, a drugi slučaj je povezan s kontaktiranjem stručnjaka za popravak invertera za zavarivanje.
Shema poluautomatskog inverterskog uređaja za zavarivanje.
Složen uređaj zahtijeva odgovarajuće znanje i ispravan pristup popravku. Ovdje je važno razumjeti elektroniku, odnosno diode, tranzistore, otpornike i stabilizatore.
Koji će uređaji biti potrebni za to:
Dijagram povezivanja multimetra.
Za mjerenje različitih pokazatelja bit će potrebni i drugi posebni instrumenti. Može biti preteško otkriti kvar, pa ćete morati provjeriti sve elemente više puta, njihov specifični slijed, u kojem bi trebali biti sadržani u općoj shemi.
Rad pretvarača temelji se na shemi povezanoj s pretvorbom signala korak po korak. U početku se struja ispravlja zbog ulaznog ispravljača, nakon čega se počinje pretvarati u struju promjenjive frekvencije zbog modula pretvarača. Zatim je energetski transformator uključen u proces pretvorbe, pa se frekvencijska struja pretvara u zavarivačku. Nakon transformatora, struja promjenjive frekvencije pretvara se u oblik zavarivanja zbog izlaznog ispravljača. Prije pregleda pretvarača, pogledajte njegov mikro krug i crteže.
Potrebno je naglasiti da je glavna karakteristika invertera za zavarivanje točnost rada. Ako čak i najkvalitetniji pretvarač nije u funkciji, među glavnim razlozima za to su sljedeći:
Nepravilna uporaba uređaja.
Nedostatak točne veze uređaja.
Promjene mrežnog napona.
Promjene jačine struje.
Slika 1. Popis mogućih kvarova pretvarača zavarivanja.
Uzroci kvarova također mogu biti loši vremenski uvjeti, ako se promatraju tijekom rada uređaja na ulici. To mogu biti previše prljave prostorije, visoka razina vlage, kiša, snijeg itd. Najranjivija točka pretvarača je terminalni blok, kabel je spojen na njega. Nedostatak normalnog kontakta i istodobno značajan pokazatelj jačine struje bit će preduvjet povezan s pregrijavanjem svih elemenata i spojeva.
Otapanje izolacije također je kvar, što može uzrokovati kratki spoj. Popis mogućih kvarova prikazan je u tablici (slika 1). Istodobno, popravak pretvarača za zavarivanje "uradi sam" provodi se skidanjem kontakata i čvrstim spajanjem sa spojem koji se zagrijava tijekom rada.
Postoje sljedeće glavne faze povezane s dijagnozom kvarova pretvarača:
Oprema se ne uključuje.
Pretvarač se sam gasi.
Aparat stvara veliku buku.
Dolazi do jakog pregrijavanja strukture.
Tijekom zavarivanja opaža se prekid električnog luka.
Loša regulacija struje.
Potrošnja električne energije je prekoračena.
Ako se uređaj ne uključi, glavni razlog za to je:
Nedostatak mrežnog napona.
Rad stroja na instrument tabli.
Oprema prestaje raditi.
Prije početka popravka pretvarača za zavarivanje vlastitim rukama, provjeravaju tranzistore, koji često ne uspiju.
Shema elektroničkog osciloskopa.
Ovdje će biti potrebna temeljita inspekcija. Izgled neispravnog dijela govori sam za sebe, sa iskrivljenim tijelom. Ako se pronađe izgorjeli tranzistor, mora se zamijeniti novim. Ako nema vanjskih nedostataka, tada je uz pomoć multimetra potrebno zvoniti tranzistor, nakon čega biste trebali odabrati novi element i učiniti ga visokokvalitetnom instalacijom umjesto starog tranzistora.
Tranzistori snage imaju elemente pokretača koje treba provjeriti na drugom mjestu.Ova vrsta dijelova je otpornija na oštećenja, jer se to može dogoditi s elementima koji napajaju same vozače. Ohmmetar vam omogućuje provjeru performansi tranzistora snage, nakon čega se dio može ispariti i zamijeniti analognim.
Ako postoje poteškoće u otkrivanju nedostataka, tada je vrlo važno provjeriti ispravljače povezane diodnim mostovima postavljenim na temelju radijatora. Ovi elementi pretvarača imaju značajnu izdržljivost, jer može doći do kvara unutar mehanizma. Dijagnostika diodnog mosta zahtijeva da se prvo oslobodi od svih žica lemilom, uklanjajući ga s upravljačke ploče. Rad s pretvaračem uvelike je olakšan nedostatkom ovisnosti kruga o kratkom spoju. Lemilo opremljeno usisom pomaže u isparavanju neispravne diode.
Završavajući dijagnostiku, pregledavaju ploču koja vam omogućuje upravljanje tipkama. Ovaj detalj je složen i važan element aparata. Završavajući popravak pretvarača, provjeravaju rad kontrolnih signala, koji bi trebali ići na sabirnice vrata ključnog modula.
Dijagram prednje ploče pretvarača.
Praćenje ovog kontrolnog signala nije teško jer se može koristiti osciloskop. Ako je slučaj nejasan, bit će potrebna intervencija stručnjaka.
Dug i nesmetani rad pretvarača može se osigurati poštivanjem posebnih pravila:
Provođenje tehničkog pregleda invertera za zavarivanje prije početka rada s njim i priprema radnog mjesta.
Ugradnja uređaja u vodoravni položaj, koji će pripremiti radno mjesto.
Spajanje kabela za zavarivanje na priključke za napajanje uređaja: na držač elektrode sa znakom "+", a na masu - sa znakom "-".
Provjera učvršćenja kabelskih uvodnica u utičnicama za lemljenje okretanjem u smjeru kazaljke na satu.
Spojite uređaj na napajanje tako da ga uključite u utičnicu.
Okrenite prekidač u položaj "ON" da biste uključili ventilator.
Probno paljenje luka.
Gumb regulatora struje postavlja potreban način zavarivanja.
Ako slijedite preporuke vezane za ispravno održavanje uređaja, tada će služiti dugo vremena:
Blok dijagram digitalnog voltmetra s pretvaračem vremena u impuls.
Strogo je zabranjeno koristiti uređaj s uklonjenim poklopcem dulje vrijeme.
Češće treba provoditi pregled unutarnjih komponenti uređaja, što je određeno učestalošću korištenja uređaja i stupnjem onečišćenja radnog prostora.
Prašina nakupljena u uređaju mora se ukloniti stlačenim zrakom niskog tlaka, tj. manje od 10 bara.
Čišćenje elektroničkih ploča ne vrši se mlazom komprimiranog zraka, već samo malom četkom.
Prije izvođenja radova potrebno je izvršiti sigurnosnu provjeru prilikom pričvršćivanja utikača za napajanje u odgovarajuće utičnice uređaja, provjeriti utikač, utičnicu i izolaciju elektroničkog kabela.
Uređaj se mora transportirati i skladištiti u skladu s vremenskim uvjetima.
Kod transporta uređaja transportom, može se postaviti i u uspravan položaj.
Uređaj čuvajte samo u suhoj prostoriji gdje je relativna vlažnost 80%.
Pretvarač se drži isključen iz mreže.
Krug pretvarača za zavarivanje.
Da biste popravili neispravan pretvarač, trebali biste saznati sva načela njegovog rada. U prvoj fazi rada s pretvaračem za zavarivanje uređaji ispravljaju mrežni napon, a zatim ga pretvaraju u napon promjenjive frekvencije.Nakon toga se smanjuje na razinu koja omogućuje sigurno zavarivanje. Posljednja faza povezana je s prisutnošću konstantnog napona zavarivanja.
Navedene procese regulira upravljačka jedinica, koja ima prilično složen dizajn. Prilikom popravka invertera za zavarivanje potrebno ga je vizualno pregledati kako bi se očistila sva mjesta koja nemaju normalan kontakt.
Ove zone su tradicionalno ispravljačke diode. Diode je moguće montirati pomoću navojnih spojeva, a nisu potrebni svi posebni alati.
Prethodno provjerite diode, ispitujući njihovu "propusnost" ili "kvar", što je povezano s mogućnošću slobodnog prolaska struje kroz diodu u istom smjeru. To se radi s multimetrom. Uz konstantan otpor, u slučaju mjerenja od plusa do minusa, diodu treba zamijeniti.
Čak i neispravna dioda omogućit će zavarivanje s pretvaračem, a mogućnost uključivanja uređaja nije povezana s osiguravanjem normalnog rada. Ako se uređaj ne može normalno uključiti ili isključiti, bit će potreban hitan popravak. Svaki model invertera ima osigurač na upravljačkoj ploči. Ako ga rastavite, tada možete doći do ovog uređaja.
Uklanjanje upravljačke ploče zahtijeva označavanje svih konektora, kojih može biti više od tri, a sami su međusobno slični. Ako je osigurač neispravan, onda ga nije teško sastaviti i instalirati, potrebno je samo strpljenje i točnost.
Strujni krug pretvarača za zavarivanje.
Često je razlog kvara tranzistora invertera za zavarivanje nedovoljno hlađenje. Kontakt elementa mora imati termalnu mast i ploču hladnjaka. Nije teško odlemiti i ugraditi dio, ali je neophodno kontrolirati mogućnost njegovog pregrijavanja, budući da se za lemljenje koristi dovoljno tvrdo topivi lem.
Ako tranzistor za napajanje ne uspije, to dovodi do kvara drajvera u blizini ovog dijela. Diode i zener diode često mogu otkazati. Tranzistori se prvo pregledavaju izvana, a zatim mijenjaju.
Ako su tranzistori već pregledani i provjereni, nakon čega slijedi zamjena, budući da je pronađen uzrok njihovog kvara, tada se kao preduvjet smatra prisutnost "ljuljajućeg" drajvera. Slično, pomoću testera možete pozvati sve elemente ploče, zamjenjujući ih onima koji se mogu servisirati.
Obavezno je provjeriti tiskane vodiče ploče, što će otkriti prisutnost opeklina. Postojeća izgorjela područja mogu se ukloniti, a ostali kratkospojnici se mogu ponovno zalemiti. Sva mjesta lemljenja prekrivena su posebnim lakom. Najprije provjerite i očistite svaki zatik konektora bijelom gumicom za crtanje.
Dijagram unutarnjeg uređaja pretvarača za zavarivanje.
Ispravljači su izlazni i ulazni punovalni diodni mostovi koji su opremljeni silikonskim ventilima. Smatraju se pouzdanim dijelovima, ali se također mogu istrošiti. Kontrolirati ih nije težak zadatak. Lemljenje mostova iz elektroničkih sklopova povezano je s demontažom nosača. Ako most zvoni samo u jednom od smjerova, onda je upotrebljiv, a ako u oba smjera odjednom, onda je ovaj most pokvaren. Provjera se provodi kada je most već montiran i postavljen.
Provjera ploče koja omogućuje kontrolu uređaja povezana je s testerom kontinuiteta, koji vam omogućuje kontrolu signala upravljanja vratima pomoću modula ključa. To možete provjeriti pomoću instrumenta koji se zove osciloskop. U normalnom testu svi signali će biti točni, inače će se ispostaviti da je nešto propušteno.
Ako se koristi poluautomatski stroj za zavarivanje, u njemu se mogu pojaviti samo mehanički kvarovi. Na primjer, ako se otkrije kašnjenje uvlačenja žice, to može biti zbog sljedeća dva razloga:
Dodavač žice ima malu steznu silu koju je potrebno pravilno podesiti.
Uočava se snažan proces trenja između žice i kanala u rukavcu.
Promijenite kanal jednim potezom. U tu svrhu, stari se uklanja i postavlja novi kanal, koji omogućuje spajanje početka i kraja.
Samo ne mogu naci tako nesto u krugu 3, ni optospojnik mog pc817 ni ostali elementi, ne razumijem se dobro u sklopove, nasao bih pravi s denominacijama i vratio staze ispravno I NOMINALNE OTPORNIKE NE MOGU TRAŽITI, ALI JOŠ UVIJEK KOJI SMD DIODE KOJI SU TAMO?
I NOMINALNE OTPORNIKE NE MOGU TRAŽITI, ALI JOŠ UVIJEK KOJI SMD DIODE KOJI SU TAMO?
KAKO ODREDITI NOMINALNE SMD KONDERA AKO NA NJIMA NE GORE NEMA NATPISA
A AKO JE SVE ISPRAVLJENO ZAMIJENITE NEISPRAVNE ELEMENTE, NAKON OSIGURANJA OD JAČKE EKSPLOZIJE, DA STE ČULI DA PREKO UKLJUČUJUĆE ŽARULJE KAKO SPOJITI INVERTER NA PREKID NA JEDNOJ ŽICI OD MIJELA?
Poziv:
Dijagnostika je besplatna!
Fubag je jedan od najvećih proizvođača opreme za zavarivanje na svijetu. Oprema marke je rasprostranjena u Rusiji, a servisni centar Welding Zone dobio je status ovlaštenog servisa proizvođača. Sada možete naručiti besplatan popravak Fubaga u inverterskom aparatu za zavarivanje 160, 170 i bilo kojem drugom modelu, ako mu nije istekao rok trajanja.
Također - vršimo i popravke nakon jamstva i održavanje opreme.
Domovina marke: Njemačka Zemlja porijekla: Kina Službena stranica:>
Ovaj aparat za zavarivanje je dizajniran za rad s mrežnim naponom od 150 do 240V. Kada je mrežni napon manji od 220V dolazi do pada snage struje zavarivanja, što se mora uzeti u obzir pri odabiru parametara zavarivanja i elektroda. MMA inverterski aparat za zavarivanje dizajniran je s naprednom IGBT tehnologijom. Uređaj omogućuje zavarivanje raznim vrstama elektroda: rutilne, bazne itd. Glavne karakteristike ovog inverterskog uređaja su: - Mali volumen i mala težina, zbog čega se uređaj naširoko koristi obavljanje popravnih radova na terenu. - Uz pomoć ovih modela uređaja možete zavarivati na sljedeći način: u standardu položaju i odozgo prema dolje u uspravnom položaju. - Prisutnost brojnih zaštitnih mjera štiti uređaj od pregrijavanja, prenapon, podnapon itd.
Uređaj ima sljedeće funkcije: 1. Hot Start. Automatski povećava struju zavarivanja u trenutku kada elektroda dodirne površina za zavarivanje, što vam omogućuje da brzo zapalite luk i započnete zavarivanje. 2.Sila luka. Kratkotrajno povećanje jakosti struje u trenutku zalijepljenja elektrode. Ovaj funkcija pomaže da se kapljica odvoji od šipke elektrode, čineći tako proces prijenos kapi kroz lučni razmak, jasan i ujednačen. 3. Protiv lijepljenja. Smanjenje struje zavarivanja kako bi se odvojila zaglavljena elektroda proizvod, bez oštećenja premaza.
Kompaktan i jak Najpopularniji inverter za zavarivanje u IR seriji, može zavarivati s elektrodama promjera do 5 mm. Istovremeno je zadržao sve prednosti drugih uređaja ove serije: malu težinu, kompaktnost, izvrsnu kvalitetu i jednostavnost rada.
Upravljačka ploča stroja Digitalni zaslon prikazuje vrijednost struje zavarivanja.Korisnik ima mogućnost jednostavnog upravljanja parametrom i finog podešavanja ovisno o zadacima koje treba riješiti.
Podesivi remen za nošenje Mekani najlonski remen s podesivom duljinom omogućuje vam nošenje uređaja na ramenu, ostavljajući vam ruke slobodne za druge poslove.
Sustav hlađenja Jedinica je opremljena učinkovitim sustavom prisilnog hlađenja, a bočni otvori omogućuju učinkovitije hlađenje pretvarača tijekom rada.
Zaštita od prašine Kosa rebra rashladne rešetke pružaju dodatnu zaštitu od prašine, kapljica vode i sitnih stranih predmeta koji ulaze u unutrašnjost.
Isporučuje proizvođač: Inverter aparat za zavarivanje Fubag IR 200. Bakreni kabel s držačem elektrode, m 25 m². mm x 2,0 Bakreni kabel za uzemljenje sa stezaljkom, m 25 m². mm x 1,6 Remen za nošenje (verzija s pojasom) Priručnik. Putovnica. Kutija.
Vrsta zavarivanja: ručno lučno zavarivanje (MMA) Broj faza: 1 Napon napajanja, V 220 (raspon 150 - 240) Nazivna frekvencija, Hz 50 Potrošnja energije, kW 8,6 Maks. potrošnja energije, kVA 8,8 Maksimalna potrošena struja, A 39 Efektivna potrošnja struje, A 17.4 Napon praznog hoda, V 79 Napon pri minimalnoj struji zavarivanja, V 21,2 Napon pri maksimalnoj struji zavarivanja, V 28 Raspon struje zavarivanja, A 30 - 200 Struja zavarivanja pri PV X% i t = 40 °C, A 160 40% Promjer elektrode, mm 1,6-5,0 Faktor snage 0,92 Klasa izolacije H Stupanj zaštite IP21S Ukupne dimenzije (DxŠxV), mm 340x120x195 Težina, kg 4,64 Težina paketa, kg 6,55 kg
Video (kliknite za reprodukciju).
Ako imate iskustva s korištenjem ovog uređaja, bit ćemo vam zahvalni za objektivan i detaljan pregled koji će pomoći razumjeti prednosti i nedostatke predstavljenog uređaja.