Сообщество - TECHNO BROTHER

TECHNO BROTHER

2 083 поста 13 661 подписчик

Популярные теги в сообществе:

421

Защита схемы от переполюсовки, что может быть проще?

Автор текста: OldFashionedEngineer

«Я не такая», «со мной этого точно не может случиться» — говорили они, но упорно продолжали пихать батарейки в пульт для телевизора не той стороной…

При проектировании многих схем, особенно со сменным батарейным питанием, наличие защиты от переполюсовки в них ну просто обязано быть. И если вы уверены, что для решения данной проблемы достаточно одного диода, эта статья написана точно для вас. Мы подробно рассмотрим и проведем моделирование нескольких схем защиты от переполюсовки, оценим возможности их применения. В заключении я сформулирую краткую дорожную карту по выбору варианта схемотехнического решения под конкретный случай.

Всех неравнодушных к электронике прошу в статью!

❯ Механическая защита


Очень распространенный метод. Большинство современных разъемов, и практически все силовые, имеют механическую «защиту от дурака» — конструкция ответных разъемов позволяет соединить их только в одном положении, при котором соблюдается требуемая последовательность подключения. Но данный способ защиты не должен исключать других способов, и лучше применять его совместно с электронной защитой.

Часто с механической защитой применяют цветовую маркировку проводов. Это позволяет привлечь дополнительное внимание человека, осуществляющего подключение.

Замечу, что механическая защита от переполюсовок не всегда упрощает устройство. Электрическая схема конечно же будет проще, но платой за это может быть усложнение механической сборки изделия, трассировки и пайки печатной платы. Посмотрите, как усложнился разъем USB-C в сравнении с USB-A только ради того, чтобы упростить его использование и сохранить «защиту от дурака». Два ряда контактов с повышенной плотностью размещения, что требует более высокого класса печатной платы и большего числа ее слоев. Как-то надо это еще и спаять. И все это ради того, чтобы пользователь мог воткнуть штекер в гнездо не глядя.

❯ Последовательное включение диода


Когда речь идет о защите цепей питания от нештатного попадания в них напряжения обратной полярности, на ум сразу приходит обычный полупроводниковый диод. И действительно, диод обладает свойством односторонней проводимости, что позволит легко и без затей преградить путь току в неположенном направлении.

Схема на картинке иллюстрирует самый распространенный способ защиты от переполюсовки с помощью диода. Для большей наглядности в качестве нагрузки я буду использовать светодиод в компании токоограничивающего резистора.

При выборе диода нужно учитывать, что его средний прямой ток (Average Forward Current) должен быть больше с учетом некоторого запаса, чем средний ток потребления защищаемой схемы. Если защищаемая схема может потреблять импульсный ток, необходимо сопоставить его с повторяющимся импульсным прямым током диода (Repetitive Pulsed Forward Current) или не повторяющимся (Peak or Surge(Non-repetitive)Forward Current), если импульсы тока не периодические.

Посмотрим на эту схему в работе, чтобы наглядно оценить ее особенности. При «правильном» подключении питания диод открыт, ток поступает в нагрузку. При смене полярности питающего напряжения диод закрывается и предотвращает протекание тока через нагрузку в обратном направлении. Чтобы диод сохранил работоспособность после переполюсовки питания, необходимо, чтобы его максимальное обратное напряжение (Reverse Voltage) превышало максимально возможное напряжение, поступающее на схему.

Но, за все надо платить. И расплатой за простоту данной схемы является потеря напряжения и мощности на диоде. Я добавил еще один вольтметр в схему. Путем нехитрых вычислений видно, что на диоде падает 0,7 В. При токе нагрузки в 10мА мы теряем 7 мВт мощности. При таком маленьком токе это не страшно. И на фоне напряжения питания 12 В потери напряжения на диоде не кажутся такими ощутимыми.


Но если условия эксперимента изменятся, то результат работы схемы может быть неудовлетворительным. Ток потребления современных устройств, даже мобильных, может быть весьма немаленьким… для применения диодов. Также мы наблюдаем устойчивую тенденцию на снижение величины питающих напряжений.

При токе потребления уже в 10 А на диоде мы потеряем 7 Вт. Диод будет очень теплым или радиатор под ним будет немаленьким. А если питание будет осуществляться от аккумулятора с номинальным напряжением 3,6 В, то полезной нагрузке достанется всего 2,9 В, и это уже потери примерно в 20 %. В подобных случаях использование диода в таком включении явно не годится.

Что же делать? Можно попробовать подобрать диод с меньшей величиной прямого падения напряжения (Maximum instantaneous forward voltage drop per diode или forward voltage). Но вряд ли из этого получится что-то хорошее. У диодов с более высоким рабочим напряжением будет более высокое прямое падение напряжения. Также диоды, рассчитанные на высокий ток, тоже имеют большое падение напряжения.

Таким образом, подобное решение больше подходит для схем с напряжением питания выше 5 В и незначительным потреблением тока, когда потребляемая мощность больше зависит от величины напряжения питания.

Если к рассмотренной схеме добавить пару конденсаторов, то мы дополнительно получим отличный фильтр от провалов в напряжении питания. Когда входное напряжение просядет ниже, чем напряжение на конденсаторе С2, диод не позволит ему разряжаться в цепи питания, и вся его энергия будет расходоваться на поддержание работы вашей схемы.

❯ Параллельное подключение диода


Удивительная история, но в радиолюбительских схемах встречается такое решение. На рисунке ниже можно видеть, что диод имеет обратное включение параллельно нагрузке. Отчасти это может быть оправданно в бюджетных схемах с критически низким напряжением питания, где падение напряжения на последовательном диоде — непозволимая роскошь. Но я не сторонник такого подхода, так как он не может считаться безопасным для некоторых случаев.

Принцип действия схемы заключается в том, что при смене полярности диод открывается и замыкает через себя источник питания. Если источник питания имеет встроенную защиту, то он уйдет в защиту, и отключит свое выходное напряжение, приложенное к схеме неправильной полярностью.

Но если такой защиты нет… Модель на рисунке показывает как примерно может вести себя литиевый аккумулятор при переполюсовке. Обратите внимание, во сколько раз увеличивается ток по сравнению с обычным. Хотя напряжение источника ЭДС сильно просело, ток на какое-то время возрастет на несколько порядков. И будет расти пока что-то не перегорит. Или не выдержит диод, а может отгорят проводники от батарейки, ну или еще что…

Для продления жизни диода при таких «шоковых» нагрузках, необходимо, чтобы параметры этого диода удовлетворяли характеристикам схемы защиты применяемого источника питания. Пиковый прямой ток диода (Peak or Surge(Non-repetitive)Forward Current) должен быть больше, чем ток отключения при коротком замыкании источника питания. Время, в течении которого допускается воздействие на диод током короткого замыкания, должно превышать время включения защиты источника питания. Пиковый ток для диодов обычно указывают за половину периода сетевого напряжения 50 Гц, т.е. за 10 мс. Таким образом получается, что габариты диода будут значительно больше, чем в случае с последовательным подключением диода.

Если вы не можете гарантировать параметры применяемого совместно с вашей схемой источника питания, то ограничить ток через защитный диод можно с помощью предохранителя. Предельный ток предохранителя должен быть больше, чем максимальный ток потребления нагрузкой. Время воздействия тока короткого замыкания будет теперь зависеть от времени перегорания предохранителя, а диод должен в течении этого времени «потерпеть».

Чтобы облегчить страдания диода, по входу питания можно разместить низкоомный резистор. Он не должен оказывать влияние на работу схемы, для этого его сопротивление должно быть много меньше, чем эквивалентное сопротивление этой схемы. Этот резистор будет обладать еще одним полезным свойством — он ограничит величину пускового тока вашей схемы. Обратите внимание на модель, всего 1 Ом по входу снизил ток короткого замыкание почти на порядок.

Также следует учитывать, что при переполюсовке питания открытый защитный диод будет включен с нагрузкой параллельно. Падение напряжения на открытом диоде (Maximum instantaneous forward voltage) должно быть ниже, чем совокупное обратное падение напряжения на вашей схеме, иначе она может пострадать. На схеме я специально добавил еще один светодиод, чтобы показать этот эффект. При переполюсовке для перегорания предохранителя понадобится какое-то время. В течении этого времени дополнительный светодиод успевает светиться. В реальной схеме в этот момент какие-то компоненты, обладающие низким допустимым обратным напряжением, могут перегореть.

❯ Диодный мост


Глядя на схемы устройств с питанием от сети переменного тока230 В 50 Гц, практически в каждой можно обнаружить диодный мост. Учитывая, что сетевое напряжение меняет полярность каждые10 мс, а диодный мост успешно справляется с его выпрямлением, невольно возникает соблазн использовать диодный мост для защиты от переполюсовки и в низковольтных схемах с питанием от постоянного тока.

Если вы решились на такой прием, то необходимо учитывать, что при прохождении через диодный мост не зависимо от полярности ток всегда встречает на своем пути два последовательно включенных диода. И мы получаем потерю напряжения питания примерно на1,5 В. В нашей модели при низковольтном питании напряжения после диодного моста едва хватает для питания светодиода.

Такая потеря на фоне сетевого напряжения 230 В составит меньше 1%. Также подобные устройства как правило содержат блоки, трансформирующие электрическую мощность. Высокое сетевое напряжение преобразуется в низкое, напряжение уменьшается в десятки раз, чтобы стать пригодным для питания микросхем и прочего. При этом также в десятки раз снижается ток, потребляемый из сети в сравнении с током, который течет по низковольтной части схемы. Как следствие, на диодном мосту выделяется крайне невысокая мощность, и это никак не влияет на общий КПД.

Если же мы будем использовать диодный мост для защиты от переполюсовки на постоянном токе при низком напряжении питания, то потери на диодах обязательно нужно учитывать.

❯ SBR — диоды


Лет десять назад компания Diodes Incorporated предложила свое решение проблемы переполюсовки в цепях питания, нацеленное на применение в автомобильной электронике — выпрямительные диоды с «супер барьером» (Super Barrier Rectifier – SBR). Особенностью диодов (SBR10M100P5Q на 10 А, 100 В и SBR8M100P5Q на 8 А, 100 В) является низкое прямое падение напряжения до 0,6 В и высокое быстродействие.


Основная проблема диодов Шоттки, которая ограничивала их применение в выпрямителях — это резкое увеличение обратного тока утечки при повышении температуры. Современная электроника достаточно теплонагруженная, что повышает риски пробоя при переполюсовке. SBR — диоды не имеют такой проблемы.

Аналогичные девайсы предлагают Toshiba и Philips, за ними потихоньку подтягиваются и другие производители. В общем, если порыть как следует, то можно найти подходящий диод даже на «Чип и Дипе» за вполне разумные деньги. Из ограничений на применение мы будем иметь токи 10 — 20 А, и предельное напряжение до сотни вольт и прямое падение напряжения честных 0,45 — 0,6 В.

❯ Релейная защита


Давайте не надолго погрузимся в мир силовой электроники и посмотрим, как обстоят дела с защитой от переполюсовки там. Оказывается, когда напряжения измеряются киловольтами, а ток сотнями и тысячами ампер, реле вновь обретают свою актуальность.

Не так давно для экспериментов на скорую руку собирали трехфазный выпрямитель на 100 кВт и схему непрерывного переключения между источниками питания. С учетом того, что прямое падение напряжения на подходящих диода составляет больше 2,5 В, при токе в 400 А диод превращается в электрический обогреватель. Как тут без реле обойтись? На данные мощности MOSFET и Sic полевики появились сравнительно недавно, стоят приличных денег, имеют падение напряжения примерно 1,5 В, и пока не вызывают доверия. А IGBT сборки имеют падение напряжения такое же, как на диоде. Вот и получается, что применение реле выглядит вполне оправданно.

Рассмотрим более приземленный случай защиты от переполюсовки с использованием реле. Как видно из схемы основные функции защиты здесь все-таки выполняет диод. Функция реле сводится к тому, чтобы минимизировать потери на открытом диоде. При переполюсовке диод закрыт, питание на обмотку реле не поступает, контакты реле разомкнуты. При подаче питания в правильной полярности диод открывается, ток поступает в нагрузку и в том числе на обмотку реле. Через короткий промежуток времени после этого контакты реле замыкаются, шунтирую диод, весь ток в нагрузку теперь поступает через замкнутые контакты реле с минимальными потерями мощности.

Недостатком схемы, кроме ограниченной надежности реле, является то, что через диод при включении проходит полный ток нагрузки. В следствии чего, диод может быть достаточно большим и дорогим. Компенсировать этот недостаток можно, если немного доработать схему. Теперь ток через диод поступает только в обмотку реле, величина тока в обмотке может быть намного меньше, чем в нагрузке. Следовательно диод можно использовать намного компактней.

Недостатком схемы в сравнении с первым вариантом можно считать меньшую надежность из-за того, что диод не используется для питания нагрузки, весь ток идет только через контакты реле. А поломка реле — явление не такое редкое.

❯ Схема защиты на полевом транзисторе P-типа


В современных электронных схемах в качестве защиты от переполюсовки с низким падением напряжения достаточно часто применяют силовые полевые транзисторы. Это позволяет минимизировать потери мощности, получаемой от источника питания, при практически полном отсутствии обратного тока.

Применение MOSFET транзисторов N типа конечно предпочтительнее. Они дешевле, сопротивление их канала значительно ниже, что обеспечивает более компактные размеры. Но использовать их можно только при условии, что нет необходимости подключать защищаемую схему к общей земле. А это сильно ограничивает область применения такой схемы защиты. Поэтому работу схемы мы рассмотрим на транзисторе P типа.

Канал MOSFET транзистора обладает симметричной структурой, что позволяет ему одинаково хорошо проводить ток в обоих направлениях, как от стока к истоку, так и обратно. Но из-за наличия в структуре MOSFET обратного диода использование транзистора в обратном включении для ключевого или усилительного режима не имеет смысла, так как при закрытом канале обратный ток будет протекать через этот диод. Также в MOSFET отсутствует ток между стоком или истоком и затвором. На этих свойствах полевых транзисторов основана простота данной схемы защиты.

При подаче на схему напряжения питания прямой полярности во время переходного процесса ток начинает протекать через обратный диод транзистора. Падение напряжения на нем как правило достаточно большое. Но этого достаточно чтобы создать падение напряжения в нагрузке. Так как нагрузка включена между истоком и затвором P-канального полевого транзистора, это создает отрицательное смещение затвора относительно истока. По мере нарастания напряжения питания, падение напряжения на нагрузке превысит пороговое напряжение затвора, и канал полевого транзистора откроется — падение напряжения на транзисторе сильно снизится и будет обусловлено только низким сопротивлением канала (Rds).

На графике мы можем увидеть момент открытия транзистора, это происходит, когда напряжение на затворе достигает -4 В, что соответствует пороговому напряжению затвора. Таким образом, следует подбирать такой транзистор, пороговое напряжение затвора (Gate Threshold Voltage, Vgs(th)) которого будет ниже, чем напряжение питания схемы.

Если же на схему случайно подать напряжение питания обратной полярности, то диод в транзисторе будет закрыт, открыть канал транзистора при этом будет невозможно. Ток через схему течь не будет, а напряжение на ней будет практически равно нулю. На схеме ниже видно, что все напряжение питания будет приложено между стоком и истоком транзистора, следовательно нужно подбирать такой транзистор, напряжение пробоя между стоком и истоком (Drain-to-Source Breakdown Voltage, V(br)dss или Drain-to-Source Voltage, Vds) у которого с запасом превышает максимальное напряжение питания схемы.

Также необходимо учитывать, что еще одним ограничением для полевого транзистора является сравнимо невысокое предельное напряжение между истоком и затвором (Gate-to-Source Voltage, Vgs). Обычно оно не превышает ±20 В, в редких случаях около ±30 В. Если напряжение питания будет больше этой величины, в схему можно добавить резистивный делитель.

Соотношение плеч делителя нужно подобрать так, чтобы при минимальном напряжении питания напряжение между затвором и истоком было выше порогового напряжения затвора, а при максимальном напряжении питания — напряжение затвора не должно превышать напряжение пробоя затвора (Vgs).

Если схема имеет расширенный диапазон питающих напряжений или предполагается наличие пульсаций с большой амплитудой, удобнее ограничить напряжение затвора с помощью стабилитрона, напряжение стабилизации которого должно быть выше порогового напряжения затвора и ниже напряжения его пробоя.

Наличие в схеме дополнительного делителя напряжения или защитного стабилитрона тоже приводит к дополнительной потери мощности, но мощность эта несопоставима меньше, чем при использовании защитного диода.

❯ Полевой транзистор N-типа с бустерной накачкой затвора


Основным ограничением на применение MOSFET транзистора P-типа является достаточно высокое пороговое напряжение затвора (Vgs(th)). Найти подходящий транзистор при низковольтном питании ниже 5 В может оказаться непростой задачей… или недешевой.
При этом все больше приложений на микроконтроллерах работают при напряжениях 3,3 В и даже ниже. В этом случае нам не помогут и N-канальные транзисторы, отключающие общий минус схемы.

Конечно же можно найти транзистор с пороговым напряжением затвора около одного вольта. Но и максимальное напряжение между стоком и истоком у него будет может быть 12 В или немного больше. И максимальная рассеиваемая мощность будет совсем невелика.

Если напряжение питания слишком низкое и требуется добиться минимального падения на защитном транзисторе, и минус схемы должен быть связан с общим проводом, можно использовать N-MOSFET и схему подкачки для управления его затвором. Схема должна генерировать дополнительное напряжение относительно плюса питания, которое прикладывается между затвором и истоком. Величина вольтдобавки обычно составляет около 10 В.

Принцип работы схемы можно посмотреть на анимации. В первый момент напряжение питания поступает на схему накачки напряжения через паразитный диод. Далее схема начинает генерировать повышенное напряжение. Как только это напряжение превышает напряжение питания на пороговое напряжение затвора, канал транзистора полностью открывается.

Изобретать схему вольтдобавки в компактном устройстве я бы не стал, и никому не советую. Тем более, что для этих целей есть подходящие микросхемы. В качестве примера приведу MAX16128, стоит сравнительно недорого, еще и предоставляет дополнительные функции защиты от перегрузки. Если защита от перегрузки не нужна, можно выкинуть один транзистор и оставить только второй по схеме.

Важное преимущество MAX16128 — это возможность работать при напряжении питания 3 В. А функции защиты обеспечиваются при напряжениях от -36 В до 90 В. Микросхема использует внешние ключи, вы можете самостоятельно подобрать транзисторы на необходимый ток.

Микросхемы, позволяющие реализовать защиту от переполюсовки, выпускают и другие производители, в том числе Texas Instruments. Например, микросхема серии TPS2662x позиционируются как электронные предохранители с широким набором функций защиты от перегрузок, в том числе защита от обратной полярности по входу и по выходу. Микросхемы содержат встроенные силовые ключи с рабочим током до 880 мА.

❯ Биполярные транзисторы в качестве защиты от переполюсовки


Конечно же, рассматривая схемы защиты от переполюсовки, нельзя пройти мимо биполярных транзисторов. Хотя это не самая популярная практика — мы получим больше недостатков, чем достоинств. Но при низких напряжениях питания и малом токе потребления это может быть вполне уместно. Пускай это будет тот самый злосчастный ультра бюджетный пульт от телевизора…

Использование транзисторов PNP и NPN отчасти схоже с полевыми транзисторами. Транзистор NPN типа также должен будет коммутировать минусовой провод питания. Поэтому принцип работы мы рассмотрим на примере PNP транзистора.

Попробуем оценить эту схему в деле. Для транзистора BC807-16 коэффициент усиления по току hfe заявлен от 100 до 250. Значит, что при выбранном для моделирования токе нагрузки 20 мА, для открытия транзистора достаточно обеспечить базовый ток 0,1 мА. Но на деле транзистор при этом еще не вышел в насыщение, и падение напряжения на нем составляет примерно 700 мВ. Это не сильно отличается от последовательно включенного диода.

Чтобы вывести транзистор в насыщение будет даже недостаточно рассчитать ток базы с учетом минимального значения hfe = 100. Чтобы транзистор наверняка оказался в насыщении, ток базы должен быть примерно в 10 — 20 раз меньше тока нагрузки. Падение напряжение на переходе коллектор — эмиттер значительно снизится, но теперь потери мощности будут происходить за счет тока базы и составят примерно от 10%. Зато потери напряжения минимальные.

Основной недостаток схемы в том, что ее применение очень сильно ограничено по максимальному обратному напряжению. Во время переполюсовки все напряжение источника питания прикладывается между эмиттером и базой транзистора. У большинства транзисторов предельно допустимое значение этого напряжения совсем небольшое. Например, для BC807 это всего 5 В.

В общем, это решение сгодится только для бюджетных схем с низким напряжением питания, минимальным потреблением тока или если потери мощности не так критичны.

❯ Заключение


Для защиты электрической схемы от подачи входного напряжения обратной полярности не существует универсального решения. Все зависит от каждого конкретного случая. В этой статье мы рассмотрели десяток схемотехнических решений с разной функциональностью. Остается подвести краткий итог.

Для защиты электрических схем от случайного подключения питания с обратной полярностью часто применяются диоды. При последовательном подключении диод снижает напряжение питания. При параллельном — требуется дополнительное ограничение тока с помощью предохранителя или резистора с низким сопротивлением, а сам диод должен иметь значительный запас по току и габаритам. Небольшое обратное напряжение, создаваемое на открытом диоде при переполюсовке может быть достаточным для повреждения компонентов с низким допустимым обратным напряжением.

В автомобильной электронике можно использовать специализированные SBR — диоды. В сравнении с диодами Шоттки, они обеспечивают меньшее падение напряжения и обратный ток утечки при повышенных температурах.

Для компенсации потери мощности на защитном диоде в силовых схемах можно применять реле. Но этот подход совершенно не приемлем для миниатюрных устройств.

Если напряжение питание не превышает 5 В и имеет небольшой рабочий ток, можно использовать защиту на маломощном биполярном транзисторе.

При напряжениях ниже киловольта можно использовать схемы защиты на основе полевых транзисторов. Использование P-MOSFET будет самым простым решением. Использование N-MOSFET позволит незначительно повысит эффективность схемы, но приведет к ее усложнению, либо защищаемую схему необходимо будет изолировать от потенциала общего провода.

Если схема питается от батареек или аккумуляторов с низким напряжением, но при этом потребляет значительный ток, в этом случае можно использовать защиту на основе полевых транзисторов с накачкой затвора на основе специализированных микросхем.

Отдельного внимания заслуживают схемы защиты от переполюсовки аккумуляторных батарей, но в рамках данной статьи они рассмотрены не были. При кажущейся простоте, тема достаточно емкая, я постараюсь написать об этом как-нибудь в другой раз.

Всем спасибо за внимание! Если я еще что-то забыл упомянуть по данной тематике, не стесняйтесь писать свое мнение в комментариях.


Написано специально для Timeweb Cloud и читателей Пикабу. Больше интересных статей и новостей в нашем блоге на Хабре и телеграм-канале.

Хочешь стать автором (или уже состоявшийся автор) и есть, чем интересным поделиться в рамках наших блогов — пиши сюда.

Облачные сервисы Timeweb Cloud — это реферальная ссылка, которая может помочь поддержать авторские проекты.

📚 Читайте также:

Показать полностью 24
11

SFP copper

Весьма редкая вещица, которая используеться в сетях Ethernet.

Видео будет полезно в первую очередь для сисадминов, но и просто интересующимся тоже, думаю, зайдет. Рассказал о назначении, где, когда, как и для чего используется. Разобрал, показал внутренности, рассказал о назначении компонентов.

15

Ответ на пост «Почему не стоит покупать ретро-телефоны на "Алике": ремонтируем и смотрим на легендарный Nokia E7»1

Класс. Сразу разблокировано воспоминание. В далёком приблизительно 2014 году был у меня другой немного флагман. Nokia N8. Он кстати дома где-то лежит. Проблема была в следующем: начал раскрываться корпус!!! Оказалось раздуло аккумулятор и при этом повредило материнку (со слов мастера в сервисе на ней появилась трещина.) Сейчас бы я с огромным удовольствием погонял его как второй телефон. Тем более, что мне как раз нужен второй телефон. Игрухи были прикольные, никаких донатов и рекламы, видео шло изумительно, фото вообще шикарные. До сих пор при просмотре этих фотографий удивляемся, что сняты не на фотик, а на смартфон. Прям очень жаль, что он лежит и не работает...

168

Ретропонедельник №180. Гидропульт-ведро

Начинаем понедельник с нового экспоната в виртуальном музее sovtech.su. И сегодня экспонат, про который почти ничего не известно. Это гидропульт-ведро.

Изобретение середины 19 века для тушения пожаров.

Насосом вода перекачивалась в шланг, что позволяло прицельнее работать по площадям.

Конкретно этот экземпляр был весь белым - его использовали как распылитель для побелки, и мне пришлось за кадром его отмывать.

В интернете нашелся гост 42 года, с изделием максимально похожим.

Показать полностью 8
364
TECHNO BROTHER

Почему не стоит покупать ретро-телефоны на «Алике»: ремонтируем и смотрим на легендарный Nokia E71

Пожалуй, многие мои читатели хоть раз видели, как на онлайн-маркетплейсах по типу AliExpress, Ozon и некоторых других продаются ретро-телефоны в состоянии чуть ли не новых! За высокую цену относительно условного "юлито", продавец обещает коробочку, полный комплект и конечно же сам телефон в идеальном состоянии... но качество устройства далеко не всегда соответствует ожиданиям покупателя. Недавно мой читатель приобрел себе легендарную Nokia E7, которая прямо с «завода» не включалась и предложил подарить её мне под ремонт. Что из этого вышло? Читайте в сегодняшней статье!

❯ Предисловие

Давайте представим, что вы хотите приобрести себе телефончик из своей юности. Пусть это будет легендарная Nokia «бочка» 6600, и у вас есть n-ная сумма, допустим 3 тысячи рублей. Из ваших пожеланий: относительно целый корпус, рабочий джойстик и конечно же родная коробочка с хоть каким-то комплектом, ведь хочется снова прочувствовать те самые ощущения от вскрытия любимого устройства! Первым делом вы заходите на онлайн-барахолку в поиске Б/У-устройств в хорошем состоянии и по адекватной цене, но... имеющиеся варианты вас могут и не устроить. Где-то краска сильно облезла, где-то корпус китайский, а где-то IMEI на коробочке отличается от IMEI самого телефона.

Эту легенду мне подарил Jeka EEE из сипатча, за что ему огромное спасибо. «Бочка» очень понравилась.

Эту легенду мне подарил Jeka EEE из сипатча, за что ему огромное спасибо. «Бочка» очень понравилась.

Однако контекстная реклама делает своё дело, и вот, посещая условный «алик», вы можете наткнуться на те самые легенды по ценам несколько выше, чем на условном «юлито». Вы видите что отзывов много, предложения есть самые разные, да и продавец уже очень давно занимается продажей телефонов, а в случае чего, площадка вернёт вам деньги. В описании честно написано, что телефон Б/У, однако проверен и точно рабочий. Отличное предложение, надо брать!

Сейчас на российском алике не продают 6600 ни в каком виде, поэтому вставлю скриншот с E7

Сейчас на российском алике не продают 6600 ни в каком виде, поэтому вставлю скриншот с E7

Так поступил и мой читатель Александр, который будучи ярым фанатом смартфонов с полноценной QWERTY-клавиатурой, захотел купить себе легенду бизнес-класса из 2011 года — Nokia E7. Сам смартфон просто мечта: сочный AMOLED-дисплей, выезжающая QWERTY-клавиатура с под приятным наклоном, вполне шустрая Symbian^3 и весьма неплохие характеристики. Но вот нюанс: смартфон пришёл Александру, читатель побежал ставить его на зарядку дабы включить... а он не включается! Он показывает анимацию зарядки, но реакции на кнопку нет никакой.

Восстановление ретро телефонов и их продажа по цене значительно выше «локального» рынка — часть довольно большого и прибыльного бизнеса. Различают два вида таких телефонов:

  • Продавец честно пишет, что телефон Б/У:

    В таком случае, обычно к телефону прилагается только зарядное устройство и аккумулятор, то есть по факту он приходит «голый» без какой либо фирменной коробки. Такой телефон может быть выкуплен из утиля за скромную сумму, ему могут восстановить часть панелей, заменить клавиатуру, поменять дисплейчик и продать.

    В целом, на юлито занимаются тем же самым, но ценник перебранного телефона обычно несколько ниже «алика».

  • Продавец пишет что телефон «восстановленный»:

    А вот это уже так называемые «рефы» или refurbished-телефоны. Схема простая: телефон сдают в утиль, затем умные дяди его выкупают и стараются привести его в вид абсолютно нового. Если поврежден корпус, то меняют его на новый китайский (иногда встречаются и оригинальные элементы), устанавливают русскую клавиатуру с кривой гравировкой, нередко можно встретить уже отремонтированные платы с остатками флюса/компаунда и перемычками. Помимо восстановления самого телефона, также печатается коробка, документация и всё что было в комплекте с оригинальным телефоном (не самого высокого качества).

    Затем продают по цене значительно выше первого варианта. На первый взгляд всё хорошо, однако нередко у нового устройства может быть пыль под дисплеем или остатки грязи на Б/У корпусных элементах. Качество сборки очень сильно плавает. Такие варианты можно встретить и на "алике", и на озоне, и на вб. Имейте это ввиду.

Обратите внимание, насколько криво нанесена гравировка на клавиатуру. Символы съезжают.

Обратите внимание, насколько криво нанесена гравировка на клавиатуру. Символы съезжают.

Возвращаясь к нашей E7, Александру удалось вернуть деньги за заказ, но неприятный осадочек остался и он выложил устройство на "юлито" всего лишь за 700 рублей в разобранном состоянии. Мне скинули ссылку на устройство, я написал продавцу и спросил возможно ли отправить телефон для ремонта и будущей статьи, на что Александр заявил что активно читает меня на Хабре и в качестве исключения готов не только заморочится с доставкой, но и выслать телефон бесплатно в качестве подарка, за что ему огромное спасибо!


❯ Ремонт

Давайте же перейдем к процессу «ремонта» нашего устройства. Итак, устройство формально включается при подключении ЗУ, заряжает аккумулятор, но при нажатии кнопки включения ничего не происходит. Подозрение в первую очередь падает на кнопку включения. Как я уже говорил ранее, телефон пришёл ко мне в полуразобранном виде.

Сломанная кнопка включения довольно частая проблема E7 из-за не слишком удачного конструктива. Дело в том, что на других телефонах кнопки обычно припаяны или «висят» на шлейфе, но здесь кнопка «прижимается» контактами, прямо как разъем зарядки на большей части телефонов Nokia:

Если присмотрется к корпусу, можно заметить что на рамке остались следы коррозии, а пины на самой кнопке частично отгнили. Скорее всего когда-то смартфон искупался в солёной воде, его сдали в утиль, затем выкупили предприимчивые люди и свапнули туда плату от другого телефона, у которого скорее всего был разбит дисплей. Но поскольку в этом деле важна максимальная экономия, китайцы решили не заморачиваться и оставили оригинальную кнопку, побывавшую в воде. Результат очевиден: на тестах телефон включился, а когда пришел к Александру — уже нет.

Поскольку второй такой кнопки у меня нет (решение относительно редкое для Nokia, испольозовалась лишь в нескольких телефонах), я решил немножко накостылить и отремонтировать устройство дедовским способом: установить перемычку на кнопке включения. На современных телефонах такой финт ушами может и не пройти, например устройства на MediaTek будут уходить в циклический ребут, однако на смартфонах Nokia это вполне рабочий вариант. Единственный нюанс — включать телефон нужно будет с «зарядки», как iPhone. Ставим перемычку:

Отмываем плату от флюса и подсобираем девайс... а вот и второй нюанс. Клавиатура явно не оригинальная и одна клипса оказалась сломана, из-за чего мы получили немного кривые зазоры:

Видны следы коррозии от воды. УЗВ чтобы помыть корпус полностью у меня нет.

Видны следы коррозии от воды. УЗВ чтобы помыть корпус полностью у меня нет.

Обратите внимание на зазор.

Обратите внимание на зазор.

Но тем не менее смартфончик собран и полностью работает, что не может не радовать! Для полного счастья осталось лишь найти кнопку и оригинальную клавиатуру. Ну что ж, давайте посмотрим на что такой красавец способен на практике в 2024 году!

❯ Знакомимся поближе

В первую очередь нужно понимать, что E7 — это устройство бизнес-класса и соответственно, в нём всё выполнено на высшем уровне. AMOLED-дисплей пристойного разрешения, очень крутой по ощущениям слайдер, металлический корпус и механическая качелька разблокировки сбоку... честно сказать, это прям кайф :)

В качестве системы, на смартфоне используется одна из последних версий Symbian, а именно ^3 Belle. Nokia в те годы уже работала над устройствами с WP7 и Meego на борту, но Symbian всё равно оставалась достаточной самобытной системой даже несмотря на влияние вышеупомянутых систем, а также iOS и Android. В отличии от «тюбиков» — 5800 и X6 с чипсетами FreeScale на борту, E7 работает на базе SoC от Broadcom, в которых наконец-то появился GPU и Symbian научился достаточно быстро и плавно рисовать интерфейс!

Кстати, чипсеты в Nokia E7 и в Raspberry Pi — близкие родственники!

Кстати, чипсеты в Nokia E7 и в Raspberry Pi — близкие родственники!

Но для чего же такой красавчик может быть полезен в наше время? Одной из основных проблем Symbian была обязательная подпись приложений, что значительно сужало круг энтузиастов, которые разрабатывали самопальный софт. Но сейчас ситуация иная, защиту давно обошли путём патчей installserver'а и на любых версиях Symbian можно свободно деплоить любые приложения. Для разработки хоумбрю программ можно использовать старый, но всё же рабочий Qt Creator и Carbide (насколько я понял, он в ^3 оставался исключительно для обратной совместимости). И софт действительно пишут! Вот @curoviyxru, например, написал свою реализацию MTProto и клиент Telegram, а также не стоит забывать о том, что смартфон поддерживает Java-приложения!

Также E7 отлично подходит для прохождения любимых Java-игр из нулевых. Единственный нюанс - я не понял где работает аппаратное ускорение M3G (графический API для J2ME игр. На Nokia 700 игры с M3G у меня просто летали, в то время как на E7 чуточку притормаживают из-за программного рендеринга в полное разрешение экрана.

Однако на E7 есть отличные нативные игры, можно сказать классика мобильных игр — без какого либо доната и прочей "шелупони". Помимо Angry Birds, здесь можно пройти ремейк первого Galaxy on Fire (справедливости ради, Symbian, iOS и BlackBerry PlayBook OS — единственный способ это сейчас сделать), Asphalt 5, Asphalt 6 и другие занимательные игры.

И конечно же, благодаря наличию аппаратных кнопок, E7 подходит для эмуляторов. NES, GBA, SMD — идут без каких либо особых проблем в плане производительности (кое-где всё же есть небольшой пропуск кадров). На AMOLED-дисплее смотрится просто обалденно! Правда, всё же часть эмуляторов ориентирована на устройства с Symbian 9.4 на борту и поэтому работают кривовато.

Обратите внимание на весьма хорошую цветопередачу. Ещё-б нормально ландшафтный режим работал в эмуляторе SMD!

Обратите внимание на весьма хорошую цветопередачу. Ещё-б нормально ландшафтный режим работал в эмуляторе SMD!

Перейдем к серфингу веба. Очевидно что стандартный браузер уже ничего особо не откроет, однако на помощь приходит Opera Mini 7, где ещё можно что-то почитать, но даже с Хабром у неё уже проблемы. Дело в том, что для семёрки Opera видимо держит отдельные сервера с старой версией Chrome "под капотом", которая уже плохо рендерит сайты с современой версткой.

Перейдем к тестам камеры. Здесь всё в целом неплохо, у флагманов Nokia обычно всегда было всё хорошо с фотографиями. Особенно часто компания упоминала оптику от Carl Zeiss и есть любители камер в той же 5800. Но вот в моем экземпляре камера оказалась мутной. С чем связано - не знаю, навряд-ли я замацал, либо поставили старую "после воды", либо при сборке кто-то накосячил.

Ну и конечно же телефон очень удобен по прямому назначению. Nokia Suite без проблем работает и на Win10, можно легко синхронизировать контакты, аудио, фотографии и скидывать файлы на внутреннюю память. Так что и в качестве звонилки, E7 очень даже хорош. Единственный момент - почтовый клиент уже отвалился, как и большинство нативных мессенджеров.

Но мои давние читалели наверняка видели, как я реализовал клиенты Telegram и ВК на первом Android-смартфоне в мире (HTC Dream), а также YouTube на Android 2.2. Так что кто знает... если вы понимаете, о чём я :)

Да, это фото 2024 года.

Да, это фото 2024 года.

❯ Заключение

Итак, давайте же подведем итоги. Стоит ли брать рефы или Б/У реплики на алике? Это рулетка: иногда может прийти телефон в оригинальном корпусе без особых коцок, который ни разу не видел руки ремонтников, а может прийти и после воды, с паханной платой, где грели/катали всё что можно и в довесок ещё в низкокачественном китайском корпусе.

Я лично очень люблю покупать устройства по низу рынка и колупаться в них, причём не просто меняя материнские платы, а пытаясь оживить нерабочие! Сам процесс ремонта (иногда я называю его колоритным словом, кхм, «дриставрация») приносит просто огромное количества дофамина, особенно когда видишь что любимый девайсик заработал! После этого, телефоны отправляются ко мне в коллекцию и под некоторые я даже пилю свой собственный софт и игры :)Глаза вас не обманывают. Это самопальная 3D-демка для КПК Dell про позедки на жигулях :)

Глаза вас не обманывают. Это самопальная 3D-демка для КПК Dell про позедки на жигулях :)

Глаза вас не обманывают. Это самопальная 3D-демка для КПК Dell про позедки на жигулях :)

Если вам интересен ремонт, моддинг и программирование для различных гаджетов, то можете подписаться на мой Telegram-канал «клуб фанатов балдежа», где я публикую информацию, анонсы и бэкстейджи статей, ну и немножко блогерского щитпоста ;) Также можете подписаться на мой паблик в ВК и мой YouTube, если вас интересуют мои видеоролики на ту же тематику. А ещё на Ютубе я провожу стримы.

❯ Очень важно! Разыскиваются девайсы для будущих статей!

Друзья! Для подготовки статей с разработкой самопальных игрушек под необычные устройства, объявляется розыск телефонов и консолей! В 2000-х годах, китайцы часто делали дешевые телефоны с игровым уклоном — обычно у них было подобие геймпада (джойстика) или хотя бы две кнопки с верхней части устройства, выполняющие функцию A/B, а также предустановлены эмуляторы NES/Sega. Фишка в том, что на таких телефонах можно выполнять нативный код и портировать на них новые эмуляторы, чем я и хочу заняться и написать об этом подробную статью и записать видео! Если у вас есть телефон подобного формата и вы готовы его задонатить или продать, пожалуйста напишите мне в Telegram (@monobogdan) или в комментарии. Также интересуют смартфоны-консоли на Android (на рынке РФ точно была Func Much-01), там будет контент чуточку другого формата :)

Интересные штукенции? Обожаю в них ковыряться и писать для них софт.

Интересные штукенции? Обожаю в них ковыряться и писать для них софт.

А также я ищу старые (2010-2014) подделки на брендовые смартфоны Samsung, Apple и т.п. Они зачастую работают на весьма интересных чипсетах и поддаются хорошему моддингу, парочку статей уже вышло, но у меня ещё есть идеи по их моддингу! Также может у кого-то остались самые первые смартфоны Xiaomi (серии Mi), Meizu (ещё на Exynos) или телефоны Motorola на Linux (например, EM30, RAZR V8, ROKR Z6, ROKR E2, ROKR E5, ZINE ZN5 и т.п, о них я хотел бы подготовить специальную статью и видео т. к. на самом деле они работали на очень мощных для своих лет процессорах, поддавались серьезному моддингу и были способны запустить даже Quake!). Всем большое спасибо за донаты!

Хотели бы увидеть статью с написанием нативной игры для игрового телефона?
Всего голосов:

Как вам E7?
Всего голосов:
Заказывали хоть раз Б/У телефоны с Китая?
Всего голосов:

А ещё я держу все свои мобилы в одной корзине при себе (в смысле, все проекты у одного облачного провайдера) — Timeweb. Потому нагло рекомендую то, чем пользуюсь сам — вэлкам:

Показать полностью 24 3
35
TECHNO BROTHER

Это единственный "китайский" айфон, который реально превзошел оригинал - Meizu M8

Скоро буду писать о нём статью и делать видос. А дабы потизерить, расскажу чуточку фактов:

ОС - Windows CE с кастомной оболочкой (не WM).

Звук - Стерео в динамиках (в те годы такое встречалось только на музыкальных телефонах).

ОЗУ - 192Мб

Процессор - S3C6410

Память - 8Гб

Уже интересно?
Всего голосов:
Показать полностью 1
114

Дешманский ремонт дешманского телевизора

Автор текста: zatim

Штампик с датой изготовления

Штампик с датой изготовления

Сейчас все магазины и торговые интернет-площадки забиты недорогими LED телевизорами малоизвестных фирм с труднопроизносимыми названиями. Прогресс не стоит на месте и уже даже в таких моделях доступны всякие современные плюшки, которые ранее были характерны только для категории смарт-ТВ. Один из таких аппаратов и попал ко мне в руки в неисправном состоянии.

Если раньше в ЖК-телевизорах с подсветкой на лампах CCFL часто ломались электролитические конденсаторы, то в современных телевизорах со светодиодной подсветкой наиболее распространённой проблемой стали неисправности самих светодиодов. Причем их срок службы в разы меньше, чем у CCFL ламп. Например, попавший ко мне телевизор имеет дату изготовления – 2021 год. Учитывая, сколько он пролежал в магазине до того, как попал к владельцу и сколько пролежал уже в неисправном состоянии, можно сказать, что отработал он всего ничего. Это просто недопустимо мало.

Связано это, чаще всего, с тяжелым режимом работы светодиодов. В целях экономии, они работают в максимально допустимом режиме и очень быстро деградируют. В конце концов, наиболее слабый из них перегорает, а поскольку они все обычно включены последовательно, то вся подсветка гаснет. Нормальный ремонт такой неисправности должен заключаться в замене всех планок со светодиодами на новые.

Эти планки представляют собой полоски меди или алюминия с тонким слоем изолированных печатных проводников, на которые через равные промежутки напаяны светодиоды. Печатные проводники вместе с медной или алюминиевой подложкой работают теплоотводом. Над светодиодом установлена рассеивающая линза. Такие планки обычно поставляются в полностью смонтированном виде, однако существуют и ремонтные планки, только с одним установленным светодиодом. Их предполагается использовать для замены только одного сгоревшего светодиода.

Ввиду большого разнообразия этих планок, как по числу установленных светодиодов, так и по их типу (все вместе это определяет рабочее напряжение и ток планки), найти оригинальные планки бывает проблематично. Можно попробовать подобрать замену из планок, близких по размеру, напряжению и току, но тогда может потребоваться замена разъема (их можно взять с неисправных планок). Также и стоимость этих планок довольно существенна. На маркетплейсах предлагаются целые наборы таких планок для телевизоров различных диагоналей.

Виды светодиодных планок (фото из интернета)

Виды светодиодных планок (фото из интернета)

Если найти новые планки не представляется возможным, приходится прибегать к замене светодиодов. Необходимо менять все светодиоды разом по двум причинам. Во-первых, новые светодиоды могут немного отличаться оттенком цвета свечения и яркостью от старых. Во-вторых, старые светодиоды, даже если они еще светят, все равно уже сильно изношены и могут в скором времени также выйти из строя. Эта операция достаточно трудоемка и осуществима только в условиях мастерской. Металлическая планка является теплоотводом, что затрудняет монтаж и демонтаж компонентов обычным бытовым паяльником. Необходимо использовать специальный подогревной столик. Также необходимо хорошо ориентироваться в огромном разнообразии светодиодов и их посадочных мест (бывают светодиоды с одинаковыми посадочными местами, но с разным расположением катода и анода и, соответственно, кристалла). Также после монтажа необходимо с достаточно высокой точностью установить на место и зафиксировать рассеивающие линзы, находящиеся над каждым светодиодом. После такого ремонта имеет смысл еще и уменьшить рабочий ток светодиодов, чтобы продлить им жизнь. Для этого необходимо проанализировать схемотехнику драйвера и найти элементы, отвечающие за этот параметр. Яркость свечения экрана при этом уменьшится, ухудшая потребительские качества аппарата, но, по общему мнению ремонтеров, это необходимый шаг.

Как бы то ни было, вышеперечисленные операции по ремонту (включая достаточно трудоемкие разборку и сборку матрицы) достаточно дороги и могут доходить до половины стоимости нового аппарата, в зависимости от жадности мастера. И уж тем более цена ремонта может легко превысить стоимость этого телевизора на вторичном рынке, делая ремонт в мастерской аппаратов такого класса экономически нецелесообразным. Такие телевизоры часто отправляют на утилизацию или отдают на запчасти радиолюбителям.

Фото на фоне ковра матраса

Фото на фоне ковра матраса

Так подобный экземпляр и попал ко мне. Знакомьтесь – телевизор Грюндик, диагональ 40”, модель 40VLE6910BP. Разумеется, кроме названия, никакого отношения аппарат к немецкой фирме GRUNDIG не имеет и полностью собран в КНР. Под этой маркой сейчас поставляется широкий спектр ширпотреб-аппаратуры самого что ни на есть лоукост сегмента.

Вид сзади

Вид сзади

Как можно быстро и недорого вернуть к жизни подобный аппарат? Чтобы без специального оборудования или многомесячного ожидания деталей с алиэкспресса. Вместо специальных планок можно использовать доступную и недорогую светодиодную ленту с клеевым слоем. Такую ленту легко смонтировать и несложно подключить, используя только обычный паяльник. Долговечность такой подсветки будет намного выше штатного решения, ведь теперь вся мощность подсветки равномерно делится между несколькими сотнями отдельных светодиодиков, обеспечивая им комфортный тепловой режим. Минус такого решения – не очень хорошая равномерность засветки из-за отсутствия рассеивающих линз. Но, если к качеству картинки не предъявляется высоких требований и предполагается использовать отремонтированный аппарат в гараже или дачном домике с высокой вероятностью его хищения, то такой вариант ремонта может вполне иметь место быть.

Кстати, есть и еще более дешевый и более быстрый вариант ремонта — перегоревшие светодиоды можно просто закоротить накоротко. Драйвер светодиодов стабилизирует ток, поэтому при отсутствии одного из диодов в цепочке он просто уменьшит напряжение. На изображении при этом появится затемненное пятно на месте выключенного светодиода. Однако, такой ремонт поможет ненадолго. Поскольку светодиоды уже «уставшие», то велика вероятность того, что через непродолжительное время выйдет из строя еще какой-нибудь из оставшихся и придется снова лезть в аппарат.

Найти неисправный светодиод можно, засвечивая его от внешнего источника питания. В качестве этого источника подойдет, например, мультиметр в режиме прозвонки диодов. Тестового напряжения и тока большинства мультиметров достаточно чтобы засветить исправный светодиод. С неисправного светодиода можно сковырнуть пластиковую часть и наплавить каплю припоя прямо на оставшиеся электроды.

Снятая крышка вместе ножками

Снятая крышка вместе ножками

Итак, приступим к ремонту. На указанном аппарате сзади винтами прикручена крышка. Открутив ее, мы получаем доступ к единственной плате, на которой смонтирован сетевой источник питания, драйвер светодиодов, тюнеры, разъемы и процессор обработки сигналов.

Что внутри под крышкой

Что внутри под крышкой

Проверяем электролитические конденсаторы – визуально они целые, не вздутые, еще бы — аппарату года три всего. Снаружи платы располагаются только динамики, фотоприемник ИК-пульта со светодиодом индикации и плата приемопередатчика WiFi/Bluetooth. Кнопки управления у этой модели упразднены (очевидно, с целью максимального удешевления). С основной платы широким шлейфом идет сигнал на плату матрицы.

Разъем к плате матрицы

Разъем к плате матрицы

Шлейф нужно аккуратно отключить, нажав на защелки по краям разъема, а саму плату матрицы отсоединить от корпуса так чтобы она свободно болталась на шлейфах к матрице. В моем случае она прикручена тремя мелкими винтиками и приклеена кусочками токопроводящего скотча. Скотч отдираем, винтики выкручиваем.

Плата матрицы

Плата матрицы

ВНИМАНИЕ! С шлейфами, идущими к матрице, а также самой матрицей нужно обращаться очень аккуратно! Это крайне хрупкие детали телевизора.

Плата отсоединена и свободно болтается

Плата отсоединена и свободно болтается

Далее переворачиваем ТВ и пытаемся добраться до матрицы. Данная модель настолько удешевлена, что в ней «корыто», в котором располагаются светодиоды и является корпусом телевизора, а матрица удерживается только наружней декоративной рамкой. Аккуратно поддев эту рамку последовательно по всему ее периметру, снимаем ее.

Снятая декоративная рамка

Снятая декоративная рамка

Под рамкой сразу получаем доступ к матрице. Матрицу нужно крайне аккуратно поддеть и снять, обязательно двумя руками, не допуская ее изгиба. Матрицы больших диагоналей вообще лучше доставать в 4 руки.

Снятая матрица

Снятая матрица

Теперь мы получили доступ к рассеивателю. Чтобы его снять необходимо вытащить дистанционную рамку, обеспечивающую зазор между рассеивателем и матрицей. Эта рамка также крепится на защелках и легко снимается. При снятии листов рассеивателя крайне необходимо их не перепутать местами и уложить потом той же стороной как и было. Поэтому берем и снимаем всю пачку и той же стороной кладем рядом с матрицей куда-нибудь на диван.

Дистанционная рамка рассеивателя

Дистанционная рамка рассеивателя

Можно снимать рассеиватель

Можно снимать рассеиватель

И вот, наконец, мы добрались до светодиодов. По вышеприведенной методике ищем сгоревший светодиод и закорачиваем его. При включении питания светодиоды подсветки зажигаются. Но это может быть ненадолго, процессор может заметить отсутствие матрицы и выключить подсветку, перейдя в аварийный режим. Однако в моей модели процессору на отсутствие матрицы пофиг и подсветка светит.

Пока подсветка светит нужно успеть измерить напряжение на одном светодиоде и на всех линейках. В моем случае напряжение на светодиоде оказалось равным примерно 2,65 В, а на линейке из 7 светодиодов ~18,5 В, на всех трех линейках всего ~56 В. Как же вколхозить сюда 12-вольтовую светодиодную ленту? Очень просто! Нужно взять 5 одинаковых кусков и включить их последовательно. 5*12 В = 60 В, что весьма близко к 56. Поскольку драйвер светодиодов стабилизирует ток, он легко подгонит выходное напряжение под нужное ленте. В телевизорах с другим количеством светодиодов количество последовательно включенных отрезков будет иным.

Ширина углубления корыта – примерно 80 см, поэтому необходима лента длиной 5*0,8 м = 4 м. Поэтому я купил в магазине 5-метровый кусок ленты. Ленту необходимо выбирать с наиболее редким расположением светодиодов (60 светодиодов на метр, указанная на упаковке мощность ~4,2 Вт/м) и наиболее холодным цветом свечения (6500 К).

Удаляем со дна «корыта» дополнительный белый отражатель. Этот отражатель переотражает отразившийся от рассеивателя свет. Он обычно крепится на двухстороннем скотче и легко отрывается. Но, отрывать его нужно аккуратно, он потом нам еще пригодится. После этого наклеиваем на дно «корыта» предварительно нарезанные куски ленты через одинаковое расстояние. Проводками от старых планок соединяем в схему. Подключаться лучше в середине отрезка чтобы уменьшить неравномерность свечения, связанную с падением напряжения на самой ленте.

Монтаж ленты и проводов

Монтаж ленты и проводов

Поначалу я установил 5 отрезков ленты.

Вариант с пятью отрезками

Вариант с пятью отрезками

Как выглядит на рассеивателе

Как выглядит на рассеивателе

Результат получился удовлетворительный, изображение на матрице ожидаемо появилось.

Неравномерность на динамичной картинке

Неравномерность на динамичной картинке

Неравномерность засветки с пятью отрезками особенно хорошо видна на однородных изображениях. При просмотре фильмов с динамичной картинкой неоднородность практически не бросается в глаза.

Неравномерность на динамичной картинке

Неравномерность на динамичной картинке

Я докупил еще 5 метров такой же ленты и наклеил отрезки в 2 раза чаще. При этом, соседние пары отрезков соединил параллельно, а все 5 получившихся пар – последовательно. Чтобы в итоге все отрезки оказались под одинаковым током и напряжением.

Здесь H1-H10 обозначены одинаковые отрезки 12-вольтовой ленты

Здесь H1-H10 обозначены одинаковые отрезки 12-вольтовой ленты

Вариант с десятью отрезкамиленты

Вариант с десятью отрезкамиленты

Как выглядит на рассеивателе

Как выглядит на рассеивателе

На динамичной картинке

На динамичной картинке

Как видим, с десятью отрезками на однородной картинке неравномерность подсветки практически стала незаметной. На картинке из фильма неравномерности незаметно вообще.

Можно, наверное, пойти еще дальше и наклеить еще 5 отрезков по схеме 5 групп последовательно, в каждой группе по 3 отрезка параллельно, как на схеме ниже.

Здесь H1-H15 обозначены одинаковые отрезки 12-вольтовой ленты

Здесь H1-H15 обозначены одинаковые отрезки 12-вольтовой ленты

В этом случае расстояние между светодиодами на ленте практически сравняется с расстоянием между лентами и матрица светодиодов станет практически симметричной. Тогда и равномерность засветки по всем направлениям станет одинаковой. Но меня вполне устроил и предыдущий вариант.

Ранее снятый отражатель нарезаем полосками и заклеиваем им промежутки между лентами с помощью двустороннего скотча, также приклеиваем куски отражателя по периметру.

В принципе, можно этим и не заморачиваться, это лишь ненамного ухудшит равномерность засветки.

Далее собираем телек в обратной последовательности. Кладем на свое место рассеиватель, потом дистанционную рамку, потом матрицу и защелкиваем на место декоративную рамку. Перед окончательной сборкой делаем контрольное включение. Все работает. Собираем окончательно, прикручивая винтами на место заднюю крышку.

Итого: затраты на светодиодную ленту: ~600 р, затраты времени: ~4 ч. Из инструмента необходимы только отвертки, паяльник, мультиметр.

Вот так относительно быстро и недорого можно самостоятельно восстановить работоспособность телевизора.

Написано специально для Timeweb Cloud и читателей Пикабу. Больше интересных статей и новостей в нашем блоге на Хабре и телеграм-канале.

Хочешь стать автором (или уже состоявшийся автор) и есть, чем интересным поделиться в рамках наших блогов (за вознаграждение) — пиши сюда.

Облачные сервисы Timeweb Cloud — это реферальная ссылка, которая может помочь поддержать авторские проекты.

Показать полностью 24
159

Ретропонедельник №179 Сушилка для рук ЭР-1 Донбасс

Начинаем неделю новым экспонатом в виртуальном музее советской бытовой техники. Сегодня это сушилка для рук ЭР-1 "Донбасс", которую многие наверняка видели. Я помню ее со школы, она висела у столовой и не работала. Зеркало на передней панели предательски показывает меня

Технически сушилка - просто тепловентилятор на 1250 Вт. Увы, шильдик утерян, фото из интернета:

Простая угловатая форма дешева в производстве. Провод просто свисает, скрытого подключения не предусмотрено.

Справа видно отверстие регулировки кнопки "авт". Увы, она не работает, насколько я поннял - это пневматический таймер, который отключает сушилку через некоторое время, и для регулировки скорости срабатывания предусмотрен винт. Пластиковые втулки крепления улитки превратились в труху. Залезем внутрь:

Используется редкая схема, когда воздух просасывается через нагреватель, а не продувается. В этой схеме крыльчатка нагревается от горячего воздуха, что заставляет делать ее из металла. Да и подшипник мотора нагревается. Вероятно такая схема выбрана по соображениям компактности

Нагреватель собран на керамике, теплозащит не имеет, при отказе мотора нагревается до соломенного каления.

Мотор асинхронный. После чистки и смазки подшипников сушилка заработала. Пластиковые жалюзи на выходе и фланец мотора из карболита - единственный широко доступный термостойкий пластик в СССР.

Сушилка была переделана - добавил ИК датчик, чтобы работала при поднесении рук. Твердотельное реле, динамик... В общем можно посмотреть в музее советского быта, г. Екатеринбург. Перед включением она теперь что-то говорит)

Показать полностью 15
Отличная работа, все прочитано!