Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Created August 29, 2017 14:26
Show Gist options
  • Save anonymous/b95068c21fe2534a930481df719dd3b1 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/b95068c21fe2534a930481df719dd3b1 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Схема питания принтера

Схема питания принтера


Схема питания принтера



Вытащил БП из принтера, помогите разобраться
Компьютерная техника
Как собрать лабораторный блок питания из принтера


























Все Коллективные Персональные Хорошие Плохие TOP. Авторизация Логин или эл. Запомнить меня Напомнить пароль Регистрация. Вытащил БП из принтера, помогите разобраться Блог им. Не долго думая, решил раздербанить на запчасти, ибо места эта фиговина занимала нехило. Среди прочих полезняшек внутри корпуса обнаружился БП как я понял. Причем даже в отдельном корпусе, что порадовало. Так как в блоках питания я разбираюсь плохо, ну в общем и целом представляю себе для чего нужен трансформатор и т. Первое, что сделал — воткнул в розетку, сразу вынул из нее мало ли что, боюсь я высоких напряжений , и тут же ткнул мультиметром в выходной конденсатор тот, что на 50 вольт , мультиметр показал что-то порядка 30 вольт. Итак, для начала вопросы к знающим следующие: Какого типа вообще данный блок питания? Как правильно определить его параметры вольтаж и максимальный ток? Так, чтобы ничего не попалить, и самое главное — чтобы не убиться током Почему на выходе три контакта? Управляющий он какой чтоли? Вот так оно выглядит кликабельно, 1. Обратную сторону платы отзеркалил , чтобы было удобнее сопоставлять с детальками ниже есть оригинал. Полный набор картинок 3,5 метра! Всем спасибо за помощь! У меня есть похожий импульсный питальник от принтера HP. У него тоже 3 контакта: Уже лежит пару лет, не придумал куда бы применить…. Хм, да, жалко, если они так мало тока держат…. Струйнику то много и не надо, там самая прожорливая часть это скорее всего двигатели, не думаю что печатающей головке шибко много тока нужно. Я из совего HP оставил ролики, двигатели, пару шестеренок и оптодатчики. Еще у меня была панелька с кнопками и светиками, а так же удобный вынесенный USB-разъем. Думаю, можно еще с управляющей платы что-нибудь стащить будет, там вроде как память какая-то запаяна, хотя я не углублялся, оставил пока лежать в шкафу: Ох уж этот плюшкинизм… Ну и да, механика всякая. Приходилось разбирать некоторые модели принтеров Canon, Lexmark, HP, Brother. Конечно польза таких блоков мала без знания того что они могут, так что лежат без дела. Плюшкинизм хорошо в разумных пределах — а то можно потом долго материться если выброшенная вещь окажется нужна. Помимо оптодатчиков и моторов, а также шестеренок можно собирать и мет. Ну я часть с направляющими и шестернями целиком пока оставил. Она не так много места занимает, как целый принтер: Только вот кто-то до меня этот принтер уже разбирал и вытащил из него одну маленькую, но очень важную штучку — пластиковую полосочку с насечками, по которой определяется положение каретки. Ума не приложу — зачем она одна понадобилась. Хотя, наверное, просто вытащили и выбросили. А раньше в принтерах шаговики ставили, эх…. Да и ща вроде ставят. На C42UX например два шаговика и одна оптопара, причем не энкодер, и это вся механика! В R, насколько я вижу, шаговик на бумажном тракте, головка на коллекторнике. Ну сейчас в целях экономии, наверное, шаговики часто заменяют на обычные движки, прибавляя к ним оптическую обратку для позиционирования. Пределать под PCB принтер не пробовали? Или он тоже нерабочий? Судя по тому, что он уже три года стоит без чернил и работы — врядли рабочий. К тому же у него какой-то косяк в механике. А чернила струйника выдержат ХЖ или другую химию для травления? Я когда перезаправлял картриджи долго отмывал водой капли краски, но вот не уверен на счет стойкости к реактивам. Переделка струйного принтера для изготовления печатных плат ; Если коротко, то вот ответ. Заливать пигментные чернила в принтер для водяных R бессмысленно. После этого он недолго проработает. В статье по ссылке у автора принтер изначально под пигмент. А если пройти чуть дальше статьи по ссылке? Тогда мы наткнемся на это: Собственно цитата из статьи о R Even with MIS PRO ink, you should head clean your printer printer does it for you if 2 days passed. It clogs the printer head in 48 hours! Так что лучше все таки брать изначально пигментный принтер. На чистку чернил уходит просто море, так что это нормально только для тех, кто делает действительно очень много плат. Ну я для себя отметил, что мне именно из-за количества плат не имеет смысла заморачиваться. С одной стороны — очень хочется полностью ЧПУ, чтобы вот прям развел плату — нажал кнопку и все, а с другой, если это связано с такими сложностями, как засыхание и т. Если брать изначально пигментный принтер, то все не так плохо, его вроде раз в пару недель надо включить-выключить. Их видимо более герметичными делают что-ли. А если найти еще и с прямой печатью, то даже ничего допиливать не надо. А как пигментные принтеры дружат с водными чернилами? Как говорят — отлично. Только сначала надо пигмент очень тщательно вымыть, иначе можно сразу выкидывать. Шаговики встречал только в матричных и лазерных принтерах. В матричных используются маломощные, а вот в лазерниках самое то… можно использовать в качестве динамы. Я даже слюной захлебнулся, когда в руки попал нерабочий принтер от Brother какой-то DСP-1xx: Да, раньше даже в струйном принтере находил по 3 шаговика, а сейчас одни коллекторные двигатели, правда очень тихие. Был удивлен, когда обнаружил в достаточно новом canon ip кроме 2 коллекторных двигателей, один шаговик — в приводе насоса. В моём случае шаговый электродвигатель находился в приводе считывающей головки сканера, коллекторный с энкодером — в приводе печатающей головки, а обычный щёточный — в приводе подачи бумаги. Почему бы не использовать смекалку использование энкодера для удешевления конструкции. Вот как раз у hp головка, возможно, прожорлива — у них термопечать используется подогретые чернила расширяются и выплевываются на бумагу. Не думаю, там же не весь картридж кипятится:. Топология — наверняка флайбэк. Первое для логики, второе для пьезоголовы. Проверять как обычно — тупо включил в сеть и померял осторожно, разумеется. На работу без нагрузки он рассчитан. Ну что ж, скрестив пальцы — померил на включенном: Соответственно на том, что к плюсу конденсатора он толстый — Еще б, если ему 5 вольт надо, а БП ему все 42 почти всадил…. Шутдаун это, надо полагать. И не транзистор там, а TL наверняка. UCx быть может, или подобный. А вообще-то желательно схему вторички срисовать. Тогда назначение третьего провода будет яснее. Схему срисовать попробую, когда время свободное объявится: Второй — точно транзистор, а вот первый… Хотя, там кажись обычный стабилитрон рядом стоит, так что наверно да, транзистор. Гм, это маленький полукруглый. В правом нижнем углу на картинке. В архиве к топику они у меня подписаны все, только что 3,5 метра качать У них там все простенькое — им же надо цену удешевить максимально: Правда, в C42 я именно это и сделал — иначе до помпы не добраться, а клинило именно там чернила в ось одной шестеренки затекли. Ну у меня тоже нормально все крепко вроде, без корпуса, корпус на мусорке: А сервис-маны у них — это отдельный головной боль…: Гм, так можно или низзя без нагрузки? Ато Vga писал, что вроде как можно …. Я исходил из предположения, что БП выдает два напряжения и не имеет входа управления. Хотя какую-то мощность он перекачивает и в заглушенном режиме, причем практически без нагрузки на выходе. Контроллер NCP — квазирезонансный обратноход. Да впрочем, что я рассказываю — вот же: На Linux, Mac, Windows, Android, PC, планшете или смартфоне. Откройте браузер, войдите в систему и продолжайте работать. Можно вести приватную или коллективную разработку, а также расшаривать свои проекты всему миру. Кто, если не оптрон?


Надежные схемы


Главная Ремонт электроники Компьютерная техника. В лазерных принтерах неисправность электроники является достаточно редким явлением. Однако блоки питания БП в этой статистике не учитываются, потому что вероятность их отказов определяется, в первую очередь, стабильностью и качеством питающей сети. Поэтому отказы БП лазерных принтеров происходят с точно такой же частотой, как и отказы блоков питания других периферийных и бытовых устройств. Несмотря на то, что в большинстве случаев ремонт принтеров осуществляют методом замены неисправного модуля или неисправной платы, в настоящее время было бы неосмотрительно "выбросить" плату БП, даже не попытавшись выяснить реальную причину ее неисправности. Приводимая в этой статье принципиальная схема одного из самых популярных принтеров класса рабочих групп "HP LJ " поможет нашим читателям подойти к вопросу диагностики блока питания более профессионально. БП принтера "HP LJ " построен по схеме импульсного преобразователя см. Схема силовой части блока практически ничем не отличается от схем аналогичных узлов других принтеров Hewlett Packard. Наибольшие отличия схем БП можно найти только в их вторичных цепях. Сетевой кабель подключается к принтеру через разъем J Входные цепи блока предохранитель FU, варистор VZ, по-зистор TH и элементы сетевого фильтра обеспечивают защиту от помех, токовых бросков и бросков напряжения питающей сети. Варистор VZ защищает первичные цепи блока питания от повышенного напряжения сети. В результате этого предохранитель перегорает, но при этом остальные элементы первичных цепей чаще всего остаются целыми. Позистор TH защищает диодный мост D от пускового броска тока. Конденсаторами C, С, C, СС,варистором VZ и дросселями L, L обеспечивается фильтрация как симметричных, так и несимметричных импульсных помех питающей сети. Импульсный преобразователь построен на основе ШИМ контроллера со встроенным силовым ключом МОП транзистором IC типа STR-Z Микросхема STR-Z является заказной в сервисные центры не поставляется , поэтому ее отказ приводит к очень большим сложностям в ремонте. Силовой транзистор в составе микросхемы включен последовательно с первичной обмоткой импульсного трансформатора Т выв. При открывании транзистора через первичную обмотку импульсного трансформатора T начинает протекать ток см. Протекание постоянной составляющей тока и, соответственно, подмагничивание сердечника трансформатора Т предотвращается конденсатором С Микросхема IC запускается напряжением с выхода сетевого выпрямителя, которое подается на выв. Этой цепью создается пусковой ток, значение которого составляет единицы миллиампер. Величины этого тока недостаточно для обеспечения нормального функционирования микросхемы в рабочем режиме, поэтому в этом случае микросхема питается от обмотки Т через выпрямитель D C Это же напряжение используется для питания оптрона PC, стоящего в цепи защиты. Стабилизация выходных напряжений осуществляется методом ШИМ по сигналу обратной связи, подаваемому на выв. Ток светодиода этого оптрона формируется регулируемым стабилитроном IC TL Увеличение этих напряжений приводит к увеличению тока черезIC и через светодиод оптрона PC В результате, фототранзистор оптрона открывается и потенциал на выв. В итоге длительность импульсов тока через первичную обмотку Т уменьшается, что приводит к уменьшению выходных напряжений до номинальных уровней. В случае уменьшения выходных напряжений потенциал на выв. Блокировка ШИМ контроллера IC при возникновении аварийных режимов работы блока питания осуществляется подачей сигнала высокого уровня на выв. Это происходит в следующих случаях:. Напряжения на выходах каналов контролируются цепями R ZD и R ZD, а токи - цепью IC Q При возникновении любого из этих аварийных режимов на выв. В результате этого фототранзистор оптрона открывается, и на выв. Если к любому из этих стабилитронов прикладывается напряжение, превышающее их напряжение стабилизации, ток через них растет. Открывание любого из стабилитронов приводит к подаче напряжения на выв. В результате потенциал базы транзистора Q относительно его эмиттера уменьшается, что приводит к открыванию транзистора, подаче напряжения на выв. Между двумя входами этого компаратора включен токовый датчик, представляющий собой резистор R 22 мОм. Падение напряжения на этом резисторе соответствует величине тока в канале. Если ток в канале растет, то разность потенциалов между выв. Этим сигналом открывается транзистор Q, что приводит к протеканию тока через светодиод оптрона PC и блокировке ШИМ контроллера IC Все выходные напряжения БП формируются путем выпрямления импульсов, снимаемых с вторичных обмоток трансформатор T Так как процесс запуска импульсного блока питания является наиболее опасным и подавляющее число неисправностей возникает именно в этот момент, разработчики обеспечивают такой режим включения источника, при котором длительность импульсов первичной обмотки трансформатора нарастает плавно. Этот процесс получил название "мягкий старт". В данном блоке питания "мягкий старт" обеспечивается конденсатором C, подключенным к выв. В момент запуска микросхемы этот конденсатор начинает заряжаться, и по мере его заряда длительность выходных импульсов микросхемы плавно увеличивается. К первичной цепи БП подключается еще и схема управления печкой, в составе которой имеются симистор Q, реле RL и оптрон SSR на рис. Рассмотрим типовые неисправности БП. Традиционно, в наибольшей степени отказам подвержена первичная часть БП, а именно входные цепи и микросхема ШИМ контроллераIC Перед рассмотрением основных неисправностей БП обсудим вопрос диагностики микросхемы IC Ввиду того что у автора отсутствует информация о функционировании и внутренней архитектуре микросхемы STR-Z, говорить о ее полной функциональной проверке не приходится, но этого в большинстве случаев и не требуется. Отказ этой микросхемы можно выявить очень простым и эффективным способом - проверкой внутреннего силового транзистора. В случае пробоя его переходов, а эта проблема является наиболее типичной, выв. Наличие малого сопротивления между этими выводами говорит о необходимости замены микросхемы. У исправной микросхемы сопротивление между указанными выводами составляет более 20 МОм. Однако необходимо помнить о наличии защитного диода в переходе сток-исток внутреннего транзистора. Кроме того, в случае пробоя внутреннего транзистора, через микросхему начинает протекать очень большой ток, который очень часто приводит к разрушению корпуса чипа. В этом случае выявить проблемы с микросхемой можно визуальным способом. В таблице приведены характерные для этого блока питания неисправности. При возникновении проблем с рассматриваемым блоком питания можно предложить следующий порядок действий:. С помощью омметра проверяют исправность предохранителя FU Обрыв предохранителя, кроме неисправности в цепях БП, возможен из-за неисправности цепи управления печкой. Поэтому для проверки БП можно отключить кабель питания печки от соединительного разъема J и выпаять симистор Q При включении принтера без печки будет возникать состояние фатальной ошибки, однако БП будет функционировать нормально. Визуально оценивают целостность корпусов варистора VZ, позистора TH, микросхемы IC На этом же этапе сразу визуально оценивают качество конденсаторов вздутие корпусов, хотя такая проблема для принтеров HP не характерна. Переходят к диагностике при включении принтера, и на этом этапе необходимо проконтролировать следующие напряжения:. Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу: Схемотехника и типовые неисправности блока питания лазерного принтера HP. Новости О проекте Ссылки Контакты. Даташиты Datasheets Статьи, аналитика Инструкции, user manuals Принципиальные схемы Программы Радиолюбителю Книжная полка Справочник Глоссарий Ремонт электроники Выставки Статьи, партнеры. Компьютерная техника Главная Ремонт электроники Компьютерная техника. Рекомендуем к данному материалу


Брошь из джинсовой ткани своими руками
Соглашение о разделе имущества в ипотеке образец
Сам модуль телекарта hd без карты доступа
Качественный состав белка
Обоснование плана фхд
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment