Схема управляющей платы ПММ Bosch SPV40E10RU/01
Ремонт ПММ Bosch SPV40E10RU/06 fd9204 00977, Код заказа
Подскажите код заказа тена если конечно можно заказать его отдельно от помпы.
Ремонт ПММ Bosch SPV40E10RU после грозы нужны номиналы, номиналы элементов
Блок электроники погорели некоторые элементы Сам блок 9000588642 на аппарате сзади, если вдруг.
Ремонт платы управления ПММ Bosch SRV55T03EU, не включается
Управляющая плата BSH 9000097949, PRG 91223-00, AKO 709459-02, по результатам осмотра выбило.
Ремонт ПММ Bosch SRV 55T03EU выгорел вход платы управления
после сильного ветра напряжение на фазе установилось 90 вольт,ПММ была включена и защитный варистор.
Схема посудомоечной машины: как расположены и работают основные узлы
Схема посудомоечной машины может понадобиться при появлении неисправности. Важно понимать, из каких узлов состоит машина, какие функции они выполняют. Электрическая схема модуля управления пригодится, если вы решите выполнить самостоятельный ремонт ПММ. Рассмотрим более подробно все детали.
Наша публикация будет полезна не только тем, кто хочет выполнить ремонт техники, но и тем, кто хочет понять принцип работы посудомойки. Важно знать, как функционируют детали, чтобы поддерживать ПММ в порядке.
Устройство посудомоечной машины
Расположение узлов может немного отличаться, в зависимости от марки и модели ПММ (Bosch, Electrolux, Siemens, Hansa). Но основное устройство посудомойки одинаковое, независимо от типа установки: встраиваемая или отдельностоящая.
Некоторые пользователи считают, что компактная машина отличается от техники стандартных размеров (45-60 см). Это не так. Разница только в габаритах корпуса.
Схема посудомойки
Разберемся, какие узлы за что отвечают:
- Корзина. Предназначена для размещения посуды. Корзин может быть от двух до трех. Также есть специальные отделения для ножей и столовых приборов (зависит от комплектации ПММ «Аристон», «Электролюкс», «Эленберг» и других).
- Пружины. Служат для бережного закрытия дверцы. Благодаря доводчикам дверь не захлопывается, а мягко закрывается.
- Крыльчатки. И встроенная, и отдельностоящая техника может включать от одной до трех крыльчаток. Вода подается циркуляционным насосом в распылители и вылетает из их форсунок. Струи под сильным напором смывают с посуды загрязнения.
- Термореле. Регулирует температуру воды во время работы. Каждая программа предусматривает определенную температуру: 50, 65, 70 градусов. Когда ТЭН нагревает воду, термореле определяет, достаточно ли она прогрелась.
- Фильтр. Располагается в поддоне любой посудомойки (Kuppersberg, Whirlpool). Задерживает частички пищи, мусор, которые попадают в поддон вместе с водой.
Специалисты рекомендуют регулярно чистить фильтр, чтобы техника нормально функционировала. Желательно это делать после каждой мойки.
- Сливной шланг соединяется с насосом и служит для отвода отработанной воды.
- Прессостат. Определяет уровень воды в камере. Благодаря ему машина забирает столько, сколько нужно при выбранном режиме.
- Сливная помпа. Откачивает воду из камеры.
- Водоприемник служит накопителем воды для дальнейшей мойки.
- Система «Аквастоп». Бывает электронная и механическая. Первая расположена в поддоне: как только там скапливается вода, срабатывает поплавковый датчик, и плата управления получает сигнал о протечке. Механическая защита находится в заливном шланге: при срабатывании специальная губка разбухает и перекрывает поток в систему.
- Электронный блок. Это главный модуль, который руководит всеми узлами в посудомойке.
- Циркуляционный насос. Поставляет воду в распылители, принимает ее обратно после очистки фильтром и снова использует для следующего этапа мойки.
- Сетевой фильтр. Предохраняет электронную часть машины от сгорания во время скачков напряжения.
- Дозатор для моющих средств. Содержит отделения для порошка, ополаскивателя, таблеток.
- Заливной клапан. Плата подает сигнал клапану, его мембрана открывается, и вода заливается в камеру. Как только ее набрано достаточно, мембрана закрывается.
- Уплотнитель дверцы. Служит для плотной сцепляемости с поверхностью. Герметизирует и защищает от протечки.
- Крышка контейнера для соли. Это специальный резервуар, куда засыпается соль. Она защищает детали машины от накипи, смягчая воду.
Во многих моделях «Индезит», «Бош», «Аристон» устанавливается ионообменник. Он содержит смолу, которая снижает жесткость воды, что положительно влияет на работу техники и мойку посуды.
- ТЭН. Нагревательный элемент. Как заменить ТЭН при поломке , читайте в одной из прошлых статей.
- Заливной шланг. Именно он зачастую оснащается системой «Аквастоп».
- Направляющая позволяет быстро и легко установить корзину с посудой на место.
Так выглядит нижняя часть посудомоечной машины, где находится циркуляционный насос:
Электрические составляющие ПММ:
Принципиальная схема работы конвекционной сушки
Если ПММ оснащена сушкой, тогда дополнительно может комплектоваться вентилятором, который нагнетает горячий воздух в камеру.
- MV — электродвигатель вентилятора.
- TY6 — разъем, через который работает электродвигатель.
- PU — контакты переключателя.
- IP — переключатель двери.
В такие машины дополнительно встраивается ТЭН, который нагревает воздух.
Электрическая схема
После встраивания и монтажа посудомойка подключается к сети 220 Вольт. Работа проходит по электрической схеме:
- Х1-2 — замочные колодки.
- SO 1-4 — переключатели.
- SL — реле РУ-ЗСМ.
- EV — клапан КЭН-1.
- EK — нагреватель НСМА.
- H1-H3 — светодиод ИМС-31.
- H2-H4 — светодиод ИМС-34.
- MT — электромотор ДСМ 2-П.
- M — электромотор ДАВ 71-2.
- C 1-2 — конденсаторы;
- КЛ1 — зажим для заземления.
- FV — место подключения предохранителя.
- SK — датчик реле.
Более сложное устройство предусматривает модуль управления с ручной регулировкой программ. Это удобно, когда нужно выставить температуру.
При неисправности управляющего модуля вы можете самостоятельно его проверить. При разборке обратите внимание на подгоревшие части: возможно, они нуждаются в замене. Главная плата спрятана в корпусе:
Основные составляющие платы на посудомоечных машинах «Бош» и «Сименс»:
А так выглядит плата BIT 100 и DIWA для «Индезит» и «Аристон»:
Благодаря устройству модуля управления машина может выполнять самодиагностику поломок. При появлении неполадки система тут же выводит код ошибки на дисплей. Расшифровка зависит от марки ПММ , найти ее можно в инструкции и наших статьях.
Оригинальный IKEA kmv-040-030-na-1 Настенный блок питания класса 2 Выход 4 В 0,75 А 3 Вт
Наша компания доставляет товары напрямую из США и Европы. Мы сотрудничаем с официальными поставщиками и производителями брендов.
В нашем каталоге вы найдете уникальный ассортимент, большинство товаров не продаются в России. За счет прямой логистики до вашего адреса вы не переплачиваете цепочке посредников и конечная цена товара выходит значительно дешевле, чем стоимость в обычном магазине в РФ.
Покупая на Shopozz, вы можете не сомневаться, что получите оригинальный товар высокого качества по минимальной цене.
Защита Покупателя
Основные характеристики
Товар из США
Доставим в Ваш город
Местонахождение: Washington, District Of Columbia, US
Доставка до склада США Бесплатно
Похожие товары
Genuine IKEA kmv-040-030-NA-1 Class 2 Wall Power Supply Output 4V 0.75A 3W
Genuine IKEA kmv-040-030-NA-1 Class 2 Wall Power Supply Output 4V 0.75A 3W – можно купить на shopozz.ru с доставкой из Washington, District Of Columbia, US. Все товары из категории «Источники питания для переключателей» быстро и вовремя доставляются в Россию и страны СНГ. Полную информацию о доставке можно посмотреть в разделе «Доставка».
На товары категории «Источники питания для переключателей» действует доступная цена, поэтому Genuine IKEA kmv-040-030-NA-1 Class 2 Wall Power Supply Output 4V 0.75A 3W можно приобрести всего за 3018 руб. Не можете сделать выбор? Посмотрите другие товары продавца housefinds_2010 (2683) – «Смотреть все товары». Возникли вопросы о товаре, условиях оплаты либо доставки? Закажи обратный звонок!
Импульсные блоки питания — устройство и ремонт
Сервисный центр Комплэйс выполняет ремонт импульсных блоков питания в самых разных устройствах.
Схема импульсного блока питания
Импульсные блоки питания используются в 90% электронных устройств. Но для ремонта импульсных блоков питания нужно знать основные принципы схемотехники. Поэтому приведем схему типичного импульсного блока питания.
Работа импульсного блока питания
Первичная цепь импульсного блока питания
Первичная цепь схемы блока питания расположена до импульсного ферритового трансформатора.
На входе блока расположен предохранитель.
Затем стоит фильтр CLC. Катушка, кстати, используется для подавления синфазных помех. Вслед за фильтром располагается выпрямитель на основе диодного моста и электролитического конденсатора. Для защиты от коротких высоковольтных импульсов после предохранителя параллельно входному конденсатору устанавливают варистор. Сопротивление варистора резко падает при повышенном напряжении. Поэтому весь избыточный ток идет через него в предохранитель, который сгорает, выключая входную цепь.
Защитный диод D0 нужен для того, чтобы предохранить схему блока питания, если выйдет из строя диодный мост. Диод не даст пройти отрицательному напряжению в основную схему. Потому, что откроется и сгорит предохранитель.
За диодом стоит варистор на 4-5 ом для сглаживания резких скачков потребления тока в момент включения. А также для первоначальной зарядки конденсатора C1.
Активные элементы первичной цепи следующие. Коммутационный транзистор Q1 и с ШИМ (широтно импульсный модулятор) контроллер. Транзистор преобразует постоянное выпрямленное напряжение 310В в переменное. Оно преобразуется трансформатором Т1 на вторичной обмотке в пониженное выходное.
И еще — для питания ШИМ-регулятора используется выпрямленное напряжение, снятое с дополнительной обмотки трансформатора.
Работа вторичной цепи импульсного блока питания
Во выходной цепи после трансформатора стоит либо диодный мост, либо 1 диод и CLC фильтр. Он состоит из электролитических конденсаторов и дросселя.
Для стабилизации выходного напряжения используется оптическая обратная связь. Она позволяет развязать выходное и входное напряжение гальванически. В качестве исполнительных элементов обратной связи используется оптопара OC1 и интегральный стабилизатор TL431. Если выходное напряжение после выпрямления превышает напряжение стабилизатора TL431 включается фотодиод. Он включает фототранзистор, управляющий драйвером ШИМ. Регулятор TL431 снижает скважность импульсов или вообще останавливается. Пока напряжение не снизится до порогового.
Ремонт импульсных блоков питания
Неисправности импульсных блоков питания, ремонт
Исходя из схемы импульсного блока питания перейдем к ее ремонту. Возможные неисправности:
- Если сгорел варистор и предохранитель на входе или VCR1, то ищем дальше. Потому, что они так просто не горят.
- Сгорел диодный мост. Обычно это микросхема. Если есть защитный диод, то и он обычно горит. Нужна их замена.
- Испорчен конденсатор C1 на 400В. Редко, но бывает. Часто его неисправность можно выявить по внешнему виду. Но не всегда. Иногда внешне исправный конденсатор оказывается плохим. Например, по внутреннему сопротивлению.
- Если сгорел переключающий транзистор, то выпаиваем и проверяем его. При неисправности требуется замена.
- Если не работает ШИМ регулятор, то меняем его.
- Замыкание, а также обрыв обмоток трансформатора. Шансы на починку минимальны.
- Неисправность оптопары — крайне редкий случай.
- Неисправность стабилизатора TL431. Для диагностики замеряем сопротивление.
- Если КЗ в конденсаторах на выходе блока питания, то выпаиваем и диагностируем тестером.
Примеры ремонта импульсных блоков питания
Например, рассмотрим ремонт импульсного блока питания на несколько напряжений.
Неисправность заключалась в в отсутствии на выходе блока выходных напряжений.
Например, в одном блоке питания оказались неисправны два конденсатора 1 и 2 в первичной цепи. Но они не были вздутыми.
На втором не работал ШИМ контроллер.
На вид все конденсаторы на снимке рабочие, но внутреннее сопротивление у них большое. Более того, внутреннее сопротивление ESR конденсатора 2 в кружке оказалось в несколько раз выше номинального. Этот конденсатор стоит в цепи обвязки ШИМ регулятора, поэтому регулятор не работал. Работоспособность блока питания восстановилась только после замены этого конденсатора. Потому что ШИМ заработал.
Ремонт компьютерных блоков питания
Пример ремонта блока питания компьютера. В ремонт поступил дорогой блок питания на 800 Вт. При его включении выбивало защитный автомат.
Выяснилось, что короткое замыкание вызывал сгоревший транзистор в первичной цепи питания. Цена ремонта составила 3000 руб.
Имеет смысл чинить только качественные дорогие компьютерные блоки питания. Потому что ремонт БП может оказаться дороже нового.
Цены на ремонт импульсных БП
Цены на ремонт импульсных блоков питания очень отличаются. Дело в том, что существует очень много электрических схем импульсных блоков питания. Особенно много отличий в схемах с PFC (Power Factor Correction, коэффициент коррекции мощности). ЗАС повышает КПД.
Но самое важное — есть ли схема на сгоревший блок питания. Если такая электрическая схема есть в доступе, то ремонт блока питания существенно упрощается.
Стоимость ремонта колеблется от 1000 рублей для простых блоков питания. Но достигает 10000 рублей для сложных дорогих БП. Цена определяется сложностью блока питания. А также сколько элементов в нем сгорело. Если все новые БП одинаковые, то все неисправности разные.
Например, в одном сложном блоке питания вылетело 10 элементов и 3 дорожки. Тем не менее его удалось восстановить, причем цена ремонта составила 8000 рублей. Кстати, сам прибор стоит порядка 1 000 000 рублей. Таких блоков питания в России не продают.