修理 [無断転載禁止]©2ch.net
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()((()(()))(((((()))))(())(()()))())())()())())()))(()()()()()(((((()))(())( 高解像のX線透視機買え。ネジもケースの嵌め合いも一目瞭然。 何のヘンテツもないただのネジ止めのフタにすれば
そんなもん要らん。 どっちが凸か凹かわからないものなあ
まあケースの爪や引っかりが折れても致命傷にならず
組み立てると最終的には何とか収まったりすることも多い 技術者を育てたいのだったら、修理部門に回すべきだろう。
自分の作ったマヌケな製品を直視する良い機会になる。 この記事なんかおかしくない???
“時限装置”を取り除け! 5分で暗くなる液晶の修理
http://ednjapan.com/edn/articles/1611/14/news018.html
・電源コンデンサの容量抜けで、消費電力が3Wも増えた原因に踏み込んでない。
コンデンサ交換で治ったんだから、DCDC-IC"G5642"含め他は壊れていないはず。
また降圧型のICだから基本的にHi-sideのFETをON/OFF制御するだけで、
3Wもの電力消費するようなでデバイスではない。
つまりコンデンサショートしているのでもない限り電流の流れていくところがない。
・不具合を発生させた原因は正しいのか?
取り付け版があるせいで放熱が阻害されたと推定しているが、
そもそもこういう機器は強制的に換気する機構でもない限り、
空冷による冷却は期待していないはず。
・修理方法がおかしい。
ESRの増加が原因といいながら電解コンデンサをリードで延長して配線している。
(まあ容量大きいコンデンサだし追加で付けているのでという気もするが)
でもコンデンサが発熱するんだったら、基板直付けで基板に熱逃がすほうがはるかに効率的。
さて、この記事の読んだ限りで俺の推測を書いておくと。
DCDC出力についているSBD(ショットキーダイオード)の部品選定ミスったんじゃないかな。
DCDCの効率を上げようとするとVfの低いものを選びたくなるが、
そういうダイオードは逆方向の漏れ電流も大きくなる傾向にある。
しかもこの漏れ電流は温度上昇とともに劇的に大きくなる特性を持つ。
温度が高い状態でIC内部のPch-FETがONになると、SBDを通してGNDに電流が流れ、
これによる発熱でさらに漏れ電流が増えるという熱暴走状態を引き起こす。
これなら消費電力が増えていたのもちゃんと説明がつく。
ちょっと長くなった、すまん。
でもなんか納得できなかったんだ… 単純に電源ICの放熱が適切でなくて、高温でスイッチのオン抵抗が上がって、そこで損失してたんじゃないかな。
SBDで定常的に3wも損失させたらSBD本体も無事では済まないと思うんだよね。
どうかな? データシート見るとG5642のFETのON抵抗はせいぜい0.3Ω
ここで3W消費するためには3Aの電流が流れないといけない。
とすると、消費電力が40W近くになるから、計算があわない。
(修理前の消費電力が8.2Wと述べているので)
SBDの場合、電圧12Vで0.3Aも流れれば3Wの損失が可能。
使っている部品が分からないが、順方向1〜3A流せるものだろうから、
放熱さえちゃんとできていれば、壊れないレベルだと思う。 プレステなんかもそうだったんじゃないの?
パソコン用のごっついヒートシンク+ファンだったら大丈夫だったかも…。
まぁ、あの筐体では収まらないだろうな、
もし筐体デザインが原因だとしたら回路や基盤の技術者にはどうしようもないな。 メーカに修理に出さないということは保証期間が過ぎてるということだよね。
この記事は購入して何年使用したのかという情報が欠落してるけど単に寿命
ということも考えられる。 寿命とは言っても"死因"は必ずあるんですよ。
設計寿命を過ぎたからといって、必ず死ぬわけではないし、
また電気機器はその死因を取り除ければ生き返ることも可能。 うちのPCは3.3V DCDCのコンデンサが枯れてMOSFETがショートで
壊れて3.3Vラインに直接12Vが掛かってCPUやメモリも巻き込んでご臨終。 >>16
swレギュレータの出力キャパシタは、かなり大きな
リップル電流が流れるからesrが大きいと発熱する。
つまりショートしてなくても電流の出入りで熱は出るよ。 リップルだけでWクラスの発熱が出るようには思えなかったが、
ESRがどの程度でリップルが何V程度なら可能になります? 記事読み返してみたけど、ますます疑念が湧いてきた。
G5642を2chと書いているが、実際には1chしか入ってない。
(1ch×2個使いの意味で書いたんだろうか?)
図2で写っているのが5V生成部らしく、SBDや出力のセラミックコンデンサが
見て取れるが、これでこのブロックは完結していることになる。
じゃあ11.5Vが見えた個所のDCDC-ICはどこだ?
裏面に実装されているのか?
そもそもDC12のACアダプタが使って12V出力のDCDCなんて使うかな?
専用ACアダプタの仕様が不明だけど、安定化された12Vが出るタイプなら、
電源回路自体が不要のはず。
ACアダプタの電圧が15V程度出ていたとしてもLDOでいいような。
この電位差だとDCDCにしても効率たいして良くなるわけじゃないし・・・ >>26
>G5642を2chと書いているが、実際には1chしか入ってない。
データシートに回路例が2つ載っているのを2回路入りと誤解したんじゃないかな >データシートに回路例が2つ載っているのを2回路入りと誤解したんじゃないかな
その可能性は十分に考えられますな。
でも次のページに自分で回路図載せているんだから、気付いてもよさそうなものなのに…
高温になっているというコンデンサとDCDC-ICの場所が離れているので、
サーマルシャットダウンが働いたというのもさすがに無理があるような。
やはり高温になっているコンデンサの裏側にDCDC-ICが実装されているのかな???
*5.6インチ、M5604(?)、TFTとかのキーワードで検索するといろいろ引っかかるな。 サーマルシャットダウンはコンデンサの熱ではなく、DCDC-ICが高負荷になったからと書いてるな。
つまり実装位置は関係ないということだ。すまん。
でも先にも書いたがDCDC-ICではそんなに発熱しないので、
自分の熱でサーマルシャットダウンが働くことは考えられない。
もしかしてサーマルシャットダウンが原因で表示が消えたいうこと自体が間違っているのか? 安定化電源の修理をしている。
四級塩のLXFが結構液漏れしている。
パターンを溶かして、更に導通してしまって基板が炭化している。
致命的に容量が減っているのは一個だけだったけど
液漏れは10個近くあった。