Ремонт ультразвуковой ванны UD100SH-3.8LQ

Внешний осмотр

Ванна для ультразвуковой очистки UD100SH-3.8LQ (рис.1) имеет на передней панели название Eumax Ultrasonic Cleaner Memory Quick (рис.2). На задней стенке есть наклейка с данными о том, что это Ultrasonic Cleaner, модель UD100SH-3.8LQ, ультразвуковая мощность 100 Вт, мощность, потребляемая от сети — 220 Вт, параметры питания и объём моечной камеры (рис.3).

Рис.1

Рис.2

Рис.3

На передней панели (рис.4) – кнопки включения, установки температурных и временных параметров, пуска и индикация времени, температур и режимов.

Рис.4

«Внутренности»

Доступ к «внутренностям» — через днище (рис.5), оно закреплённое по периметру шестью винтами. Внутри сразу видны два пьезоизлучателя, трансформатор питания платы управления (слева). На этом рисунке не видны ни сама плата, прикрученная к передней панели корпуса, ни нагреватель, ни термодатчик, закреплённые к бокам моечной ванны (фото будет ниже).

Рис.5

На днище закреплены две платы. Судя по деталям – это силовые преобразовательные. Свободно откинуться днищу мешает короткий четырёхпроводный шнур, соединяющий плату управления с одним из преобразовательных модулей (рис.6). С двух разъёмов ножевого типа уходят два провода (красный и чёрный в дополнительной изоляции) на соседнюю плату преобразователя. Все разъёмы на печатных платах подписаны и на схемах, приведённых ниже, все эти маркировки будут указаны.

Рис.6

Соединения на платах разъёмные и убрав мешающий шнур, можно более подробно рассмотреть всё остальное. На рисунке 7 видны провода питания 220 В (красный и чёрный, ножевые разъёмы), заземления (жёлто-зелёный с лепестком, закреплённым под гайкой), два тонких чёрных от нагревательного элемента (ножевые, на одном из проводов видна дополнительная изоляционная трубка белого цвета), два толстых красных, уходящие к трансформатору питания платы управления (крайние слева, пластиковый разъём типа MPW) и крайние справа на фото – ножевые разъёмы, с которых красный и чёрный провода (в дополнительной белой изоляции) уходят к одному из пьезоизлучателей (левый на рисунке 5).

Рис.7

Вид на «угол» со снятыми разъёмами показан на рисунке 8. Заметно, что левый предохранитель F1 сгоревший.

Рис.8

На рисунке 9 показаны соединения на плате второго преобразователя. Пара слева – ввод питания (проводники, ответные концы которых видны на рисунке 6). Два провода справа – выход на пьезоизлучатель (правый на рисунке 5).

Рис.9

Рисунок 10 и рисунок 11 – вид на отсоединённые платы и на сами провода.

Рис.10

Рис.11

На плате управления и индикации три соединительных разъёма (рис.12). Жёлтые проводники слева – это питание, приходящее с трансформатора, чёрные внизу – датчик температуры, четыре провода вверху справа (те, что мешали «откинуться» днищу) – управление силовыми преобразователями.

Рис.12

Трансформатор питания платы управления закреплён на боковой стенке корпуса ванны (рис.13), его маркировка – на рисунке 14 (ZN35135/D7135-1, 220 В/12 В).

Рис.13

Рис.14

Нагревательный элемент виден плохо (рис.15). Он приклеен к боковой стенке самой ванны и представляет из себя алюминиевый профиль размерами примерно 90х30х6 мм со вставленным внутрь нагревателем. Не вынимается и, скорее всего, не разборный. При комнатной температуре имеет сопротивление около 1,98…2 кОм, на металлический корпус ванны «не звонится».

Рис.15

На рисунках с 16 по 25 – фотографии платы управления и индикации (маркировка 6B4801-1).

Рис.16

Рис.17

Рис.18

Рис.19

Рис.20

Рис.21

Рис.22

Рис.23

Рис.24

Рис.25

На одном из индикаторов видны повреждения в виде сколов и царапины (рис.26).

Рис.26

На рисунке 27 показано расположение пьезоизлучателей и крепление термодатчика (черный провод) — его сопротивление около 50 кОм и уменьшается при нагревании боковины ванны ладонью.

Рис.27

На рисунках 28 и 29 – вид с двух сторон на «большую» плату преобразователя с маркировкой 6B4802-1, на рисунках с 30 по 35 – участки платы со стороны деталей более подробно. Такое большое количество фотографий сделано с целью перестраховки – вдруг, когда придётся восстанавливать выгоревшие куски платы.

Рис.28

Рис.29

Рис.30

Рис.31

Рис.32

Рис.33

Рис.34

Рис.35

Фотографии платы с маркировкой 7A0306-1 – общий вид и более подробно (рис.36 — 39).

Рис.36

Рис.37

Рис.38

Рис.39

На рисунке 40 показано расположение выводов трансформатора, намотанного на кольцевом сердечнике (на другой плате количество витков и расположение выводов идентично).

Рис.40

Схемы

С плат преобразователей были срисованы схемы и разводка печатных проводников (файлы плат в формате программы Sprint-Layout находятся в приложении к тексту, вид сделан со стороны установки деталей). Принципиальные схемы модулей 6B4802-1 и 7A0306-1 показаны на рисунках 41 и 42.

Рис.41

Рис.42

Питание 220 В подаётся на ножевые разъёмы «J1» и «J2» модуля 6B4802-1, к «J3» и «J4» подключается нагреватель, с «J9» и «J10» берётся напряжение для питания модуля 7A0306-1 («J1» и «J2»). Разъём «J7» — соединение с платой управления, разъём «J8» — питание трансформатора ZN35135/D7135-1, 220 В/12 В.

В модуле 6B4802-1 в цепях фильтра питания 220 В есть элемент, обозначенный на плате как С3 — там стоит варистор 10D621K (160 пФ, 620 В). Также на печатной плате на месте установки выпрямительного моста D1 стоят всего два диода 1N5399 – это видно на рисунке 33.

На рисунке 42 есть элементы со знаком вопроса вместо порядкового номера – это оттого, что они не имеют маркировки на плате, хотя полярность включения диода нарисована (рис.38).

Также непонятен выбор номинала резисторов R10 и R11 в помехоподавляющих демпферных цепочках у симисторов Q1 и Q2 (рис.41). Измерение мультиметром показало сопротивление около 9,87 МОм, что не стыкуется с принципом работы демпферных цепей. Но менять ничего не стал.

Схемотехника преобразователей «мойки» UD100SH-3.8LQ подобна ULTRASONIC CLEANER УЗИ-1.5-100 . Там же можно посмотреть фотографии на трансформатор и дроссель преобразователя.

Ремонт

При попытке замены сгоревшего предохранителя F1 на новый, тот опять сгорал. На этапе «прозвонки тестером» было обнаружено, что у трансформатора питания платы управления сгорела первичная обмотка (рис.43).

Рис.43

Поэтому весь ремонт заключался в простой замене трансформатора на рабочий (он был взят с другой такой же ванны) (рис.44).

Рис.44

Андрей Гольцов, r9o-11, г. Искитим, декабрь 2017

Список радиоэлементов

Обозначение Тип Номинал Количество Примечание Магазин Мой блокнот
Рисунок №41 Модуль 6В4802-1
VQ1, VQ2 Биполярный транзистор FJP13007 2
Q1 Симистор BT137-600E 1
Q2 Симистор BT139-600E 1
D1, D1 Выпрямительный диод 1N5399 2
D2, D3 Выпрямительный диод FR107 2
R1 Резистор 820 кОм 1
R2 Термистор 5D-11 1
С3 ? Варистор 10D621K 1
R4 Резистор 3 Ом 2 2 Вт
R5, R6 Резистор 47 кОм 2
R7…R9, R19 Резистор 4.7 кОм 4
R10, R11 Резистор 10 МОм 2 см. текст
R12, R13 Резистор 470 Ом 2
R14, R15 Резистор 0.22 Ом 2 2 Вт
R16, R17 Резистор 100 кОм 2
R18 Резистор 10 Ом 1
C1, C2, C7, C8 Конденсатор 470 пФ 4 тип Y
C4, C5, C6 Конденсатор 0.1 мкФ. 280 В 3 тип X
C9, C14, C15 Конденсатор 0.22 мкФ. 280 В 3 тип X
C10, C11 Конденсатор 10 нФ. 630 В 2 плёночный
C12, C13 Конденсатор 100 нФ. 400 В 2 плёночный
C16 Конденсатор 3900 пФ. 2 кВ 1 плёночный
Рисунок №42 Модуль 7А0306-1
VQ1, VQ2 Биполярный транзистор FJP13007 2
VD?,VD5, VD7 Выпрямительный диод FR107 3
R4, R5 Резистор 47 кОм 2
R6, R7 Резистор 470 Ом 2
R8, R9 Резистор 100 кОм 1
R12 Резистор 10 Ом 1 2 Вт
R18, R19 Резистор 0.22 Ом 2
C? Конденсатор 0.1 мкФ. 280 В 1 тип X
C9, C10 Конденсатор 0.1 мкФ. 280 В 2 плёночный
C11, C12 Конденсатор 0.22 мкФ. 280 В 2 тип X
C13 Конденсатор 3900 пФ. 2 кВ 1 плёночный