Меню

X8m06 c контроллер ошибки выдаваемые светодиодом расшифровка

Электротранспорт

Реклама: Программная модификация контроллеров KU63 и прочих контроллеров на базе X8M06-x

Хочешь стать куратором любимой темы?

  • Электротранспорт »
  • Составные части электротранспорта »
  • Микроэлектроника (Модератор: Surf_el) »
  • Программная модификация контроллеров KU63 и прочих контроллеров на базе X8M06-x

*
Комментарии к новостям

Тема: Программная модификация контроллеров KU63 и прочих контроллеров на базе X8M06-x
Прочитано 14727 раз

0 Пользователи и 1 Гость просматривают эту тему.

12 Авг 2016 в 21:57

Ответ #36

Оффлайн

peat

Москва
Сообщений: 4825

Пытаюсь понять, что делает вот эта вот программа ( ссылка ) и не понимаю:
раньше я думал, что это просто программа для скидывания прошивки в программатор…
А оказалось она может спрашивать логин/пароль. Зачем-то еще есть TClientSocket…. Т.е. она зачем-то в инет выходит. (за апдейтами? за прошивкой МК…)

Существует ли эмулятор FDTI устройства? Просто очень бы тут пригодился!

На FTDI можно сварганить самому переходник и зашить его VID/PID. В реестре надо смотреть что прописано в конфиге этого девайза подключив оригинал  и тоже самое запрогать в свой чип. Тогда софт начнет видеть ваш чип как свой. Единственное может быть то что на этих микрухах делают защиту железа и софта. Там есть область памяти для ключа который уникален для каждого чипа FTDI. Если этот ключ прописан в софте , то ничего не выйдет. Но не думаю что китайцы будут прописывать в своих софтах каждый прогоамматор.



12 Авг 2016 в 22:06

Ответ #37

Оффлайн

nicomunet123

Заграница
Сообщений: 2802

smiley peat, китайцы дали к программе вот такие вот драйвера
Вот ftdibus.inf

; FTDIBUS.INF
; Copyright (c) 2000-2009 FTDI Ltd.
;
; USB serial converter driver installation for Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008 (x86 and x64).
;
; Modify: Tsinming
; Email: elohimlake@yahoo.com.cn

[Version]
Signature="$Windows NT$"
DriverPackageType=PlugAndPlay
DriverPackageDisplayName=%DESC%
Class=USB
ClassGUID={36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
Provider=%FTDI%
CatalogFile=ftdibus.cat
DriverVer=04/01/2010,2.04.16

[SourceDisksNames]
1=%DriversDisk%,,,

[SourceDisksFiles]
ftdibus.sys = 1,i386
ftbusui.dll = 1,i386
ftd2xx.dll = 1,i386
FTLang.Dll = 1,i386

[SourceDisksFiles.amd64]
ftdibus.sys = 1,amd64
ftbusui.dll = 1,amd64
ftd2xx64.dll = 1,amd64
ftd2xx.dll = 1,i386
FTLang.Dll = 1,amd64

[DestinationDirs]
FtdiBus.NT.Copy = 10,system32drivers
FtdiBus.NT.Copy2 = 10,system32
FtdiBus.NTamd64.Copy = 10,system32drivers
FtdiBus.NTamd64.Copy2 = 10,system32
FtdiBus.NTamd64.Copy3 = 10,syswow64

[Manufacturer]
%Ftdi%=FtdiHw,NTamd64

[FtdiHw]
%USBVID_8516&PID_2911.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USBVID_8516&PID_2911
%USBVID_1983&PID_0528.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USBVID_1983&PID_0528
%USBVID_1983&PID_0416.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USBVID_1983&PID_0416
%USBVID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USBVID_0403&PID_6001

[FtdiHw.NTamd64]
%USBVID_8516&PID_2911.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USBVID_8516&PID_2911
%USBVID_1983&PID_0528.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USBVID_1983&PID_0528
%USBVID_1983&PID_0416.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USBVID_1983&PID_0416
%USBVID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USBVID_0403&PID_6001

[ControlFlags]
ExcludeFromSelect=*

[FtdiBus.NT]
CopyFiles=FtdiBus.NT.Copy,FtdiBus.NT.Copy2
AddReg=FtdiBus.NT.AddReg

[FtdiBus.NTamd64]
CopyFiles=FtdiBus.NTamd64.Copy,FtdiBus.NTamd64.Copy2,FtdiBus.NTamd64.Copy3
AddReg=FtdiBus.NT.AddReg

[FtdiBus.NT.Services]
AddService = FTDIBUS, 0x00000002, FtdiBus.NT.AddService

[FtdiBus.NTamd64.Services]
AddService = FTDIBUS, 0x00000002, FtdiBus.NT.AddService

[FtdiBus.NT.AddService]
DisplayName = %SvcDesc%
ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType = 3 ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary = %10%system32driversftdibus.sys
LoadOrderGroup = Base
AddReg = FtdiBus.NT.AddService.AddReg

[FtdiBus.NT.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,ftdibus.sys
HKR,,EnumPropPages32,,"ftbusui.dll,FTBUSUIPropPageProvider"

[FtdiBus.NT.AddService.AddReg]
;HKR,Parameters,"LocIds",1,31,00,00,00,32,00,00,00,00
;HKR,Parameters,"RetryResetCount",0x10001,50

[FtdiBus.NT.Copy]
ftdibus.sys

[FtdiBus.NT.Copy2]
ftbusui.dll
ftd2xx.dll
FTLang.dll

[FtdiBus.NTamd64.Copy]
ftdibus.sys

[FtdiBus.NTamd64.Copy2]
ftbusui.dll
ftd2xx.dll,ftd2xx64.dll
FTLang.dll

[FtdiBus.NTamd64.Copy3]
ftd2xx.dll

[Strings]
Ftdi="Tsinming"
DESC="CDM Driver Package"
DriversDisk="FTDI USB Drivers Disk"
USBVID_8516&PID_2911.DeviceDesc="XCM-FP1"
USBVID_1983&PID_0528.DeviceDesc="JYS-W01_NEC Programmer"
USBVID_1983&PID_0416.DeviceDesc="JYS-W02_NEC Programmer"
USBVID_0403&PID_6001.DeviceDesc="USB Serial Converter"
SvcDesc="USB Serial Converter Driver"
ClassName="USB"

Соответственно у программаторов должны быть вот такие вот VID/PID
(VID_8516&PID_2911 или VID_1983&PID_0528 или VID_1983&PID_0416)

Там есть область памяти для ключа который уникален для каждого чипа FTDI. Если этот ключ прописан в софте , то ничего не выйдет. Но не думаю что китайцы будут прописывать в своих софтах каждый прогоамматор.

Я надеюсь что этого не будет требовать… А пока у Apple есть чему поучиться у этих китайцев. (Я про DRM)

« Последнее редактирование: 12 Авг 2016 в 22:14 от nicomunet123 »



13 Авг 2016 в 00:08

Ответ #38

Оффлайн

tehnik

Украина, Чернигов
Сообщений: 64

вот перевел пдф-ки может пригодятся



13 Авг 2016 в 00:17

Ответ #39

Оффлайн

nicomunet123

Заграница
Сообщений: 2802

Худшее предположение подтвердилось: программе нужен серийник чипа. Программа тупо не реагирует на подключенный FTDI (в моем случае это был VAG-COM шнурок  :-) ). При этом VID/PID менял в MProg’e.

Так что декопилировать надо этот делфишкод. И еще я думаю, что оно еще на сайте сверяет серийник (кстати: а что там на наклеичке на контроллере, а?).

Смешно получается:
С английского на китайский слово копирайт не переводится… Однако с китайского на английский очень даже переводится, свое с—— не дадут. Упс, нарушаем правила форума.
Apple точно может поучиться у XCM.  :-D

Завтра буду пробовать с серийником играться и разбирать китайский код.

smiley tehnik,  Огромное Вам спасибо. Я теперь понял, что прошивка МК берется в интернете (так вот зачем там сокет был) и к нему присобачиваются настройки (*.bin файл, который генерирует программа на Java).

« Последнее редактирование: 13 Авг 2016 в 00:23 от nicomunet123 »



13 Авг 2016 в 01:07

Ответ #40

Оффлайн

peat

Москва
Сообщений: 4825

Китайцы сейчас шибко продвинутые стали в плане защит. Это борьба за внутренний рынок и борьба с клонами. Как результат прошивок у них не выпросить.
Была история с Келли где прямо в бинарнике скомпилированы и вшиты калибровочныеиконстанты для каждого контроллера. Они там уникальны для каждойиплаты. Если прошить чужой прошивкой тотслетает шунт. Выпросить у келли мою персональную прошивку не удалось не смотря на то что все было куплено легально…


Потхорошему нужно искать эмулятор ftdi чипа на уровне драйвера чтобы по обрашению к чипу драйвер подставлял ответку с вашим серийником. Или это делать на уровне ответа от сервака. Вот этот вариант более реализуем. Не думаю что в теле программы зашиты все серийники.
Или сломать сам код который обращается к чипу с проверкой серийника. Толкнуть проге левую dll с этой функцией, если там именно так сделано.

Еще я бы не спешилтс выводами на счет запроса серийника. Нужно собрать свой usb 2 com на оригинальном ftdi и зашить ему пид вид…На рынке очень много подделок этих чипов и они не обязаны прошиваться мпрогом.
Далее перепоставить драйвера , заранее убедившись что следов старого драйвера нет.
После того как втыкаем запргонаный свой чип , винда полезет ставить дрова из инета не смотря на то  что vid будет ваш. Винде нужно подсунуть китайские драйвера. После их установки должен появится девайз в списке устройств под именем которое прописано в китайском inf файле с дровами.
Далее лезем в реестр и смотрим какой номер сом порта винда присвоила вашему чипу. Желательно чтобы номер был в пределах 4 порта. А лучше 1.
Бывает что софт написан на какомнить старом дерьме или использовались древние компоненты которые дальше 4 сом порта не видят…

« Последнее редактирование: 13 Авг 2016 в 01:23 от peat »



13 Авг 2016 в 11:39

Ответ #41

Оффлайн

nicomunet123

Заграница
Сообщений: 2802

Занялся дизассемблингом (без знания ассемблера, методом тыка  :-))
Пока только достал пароль от архива с прошивкой программатора (который я как-то извлек без пароля): dycmcu83310926
Зачем он нужен — не знаю, но он подошел к архиву!

Скрытый текст

А вообще это позор: сами украли у NECа контроллер, так еще теперь ставят какие-то защиты от копирования. Вообще это как-то не по поняниям.

« Последнее редактирование: 13 Авг 2016 в 11:54 от nicomunet123 »



14 Авг 2016 в 23:48

Ответ #42

Оффлайн

peat

Москва
Сообщений: 4825

А вообще это позор: сами украли у NECа контроллер, так еще теперь ставят какие-то защиты от копирования. Вообще это как-то не по поняниям.

Тут все просто. Чтобы доказать факт воровства прошивки или кода или его части необходимо продемонстрировать собственно оригинальный код и сравнить его с украденным.
Делает это заявитель. Чтобы сравнить , необходимо заполучить ворованное. Чтобы заявитель заполучил ворованный код и доказал факт воровства  , требуется взломать запаролленый софт. Любая декомпиляция чужого кода даже с целью выявления паролей является нарушением авторских прав разработчика. Получается заявитель сам нарушает авторские права чтобы доказать что его код находится в теле запароленной чужой  программы.
Парол в данном случае — некая защита от владельца кода или программы.
Примерно как-то так.



15 Авг 2016 в 21:50

Ответ #43

Оффлайн

nicomunet123

Заграница
Сообщений: 2802

Справиться с программой, написанной на Delphi — не смог, ассемблер мне еще не по зубам.  (тыц)
Но я нашел другую программу (тыц), написанную на C#, а как мы знаем, C# декомпилируется вплоть до названий переменных…

Так же я заметил, что обе программы должны выходить в интернет sj.xcmmcu.com (судя по конфигам), и они вроде бы должны оттуда качать прошивку контроллера без настроек. Но это пока предположение только.

P.S. Я мог перепутать программы. Та, что с глобусом — на паскале прошивальшик,  та, что с монитором — на сишарпе скачиватель?
Но сегодня сил заниматься этим уже совсем нет



15 Авг 2016 в 22:18

Ответ #44

Оффлайн

horrorlv

Москва — Europe
Сообщений: 1066

Тут что-то было для программирования китай контроллеров. Может поможет.

ссылка



15 Авг 2016 в 22:21

Ответ #45

Оффлайн

nicomunet123

Заграница
Сообщений: 2802

smiley horrorlv, дык отсюда я все программы и скачал.
(Сайт производителя xcmmcu.com пересылает как раз сюда)

А проблема в том, что прошивку без программатора не скачать. (То есть даже прошить нельзя будет).
А программатор для программирования NEC (XCM) вроде не нужен. (там нужен только USB-UART + простой инвертер на транзисторе для ресета)



15 Авг 2016 в 22:48

Ответ #46

Оффлайн

horrorlv

Москва — Europe
Сообщений: 1066

Тогда USB стик-ом пробовать или программатор в Китае может найти.

С Лео я так понял ты уже говорил на Али.
Можешь с Кевином попробовать пообщаться, он клепает свои моторы/контроллеры zlmotor@foxmail.com



15 Авг 2016 в 22:52

Ответ #47

Оффлайн

nicomunet123

Заграница
Сообщений: 2802

smiley horrorlv, от Лео я хотел получить фотки контроллера, не более. Из-за глюка на али он долго не понимал, что фотки не доходят. Кое-как в скайпе договорились…
Про прошивку я его не спрашивал (на форуме endless-sphere уже половина пользователей его спрашивала, он не отвечал. А мне контроллер нужен был.)

Кстати, а кто такой Кевин?

А так да, прошивать буду USB-UARTом. Но если вдруг найду программатор — проблем уже меньше будет



16 Авг 2016 в 07:54

Ответ #48

Оффлайн

horrorlv

Москва — Europe
Сообщений: 1066

Кстати, а кто такой Кевин?

Мелкосерийный производитель/продавец.



27 Авг 2016 в 12:15

Ответ #49

Оффлайн

nicomunet123

Заграница
Сообщений: 2802

Как получу контроллер (а он уже в РФ) — начну опыты с прошивкой. И перевод программ.
Просто нет смысла наугад тыкать.

И да, кто-то тут писал, что на Tao видели программатор очень похожий на XCMовский, можете ссылку дать?
(Я понимаю, что NEC можно прошить с помощью USB-TTL, но китайские программы именно требуют программатор. А как эти программы работают — не понял)

И да, контроллер теперь избавился от LM317, теперь там стоит какая-та DC-DC.



03 Сен 2016 в 23:09

Ответ #50

Оффлайн

nicomunet123

Заграница
Сообщений: 2802

Я немного познал дзен…
Все, что я пытался переводить предназначено для плат контроллера с процессором X8M06-K (там еще больше портов).
А у меня-то X8M06-C.

Что делать — не ясно. На endless sphere проскакивала другая программа, попробую с ней что-нибудь сделать.
Ну или снять дамп (если ридонли не стоит). Не знаю…

Но контроллер действительно с импульсным преобразователем! Наконец-то ничего греться не будет!



30 Сен 2016 в 21:49

Ответ #51

Оффлайн

nicomunet123

Заграница
Сообщений: 2802

Исследование остановилось…
Я не могу запустить программу (как мне сказали на Endless-Sphere) для X8M06-C.
ссылка

Вообще никак. Попробуйте запустить. Я просто уже нееьу что я делаю не так
Так же я не понимаю, что делать дальше…

Да и в самокат лезть не хочется. Совсем. Уже просто надоело, боюсь еще что-нибудь сломать.
А провода (розетки) для МК у меня нет. (запасная батарея есть)
Пока прогресса никакого нет. Извините.



02 Окт 2016 в 23:01

Ответ #52

Оффлайн

tpc

MSK, RU
Сообщений: 2010

Почитал весь тред, но так и не понял самого главного.

Как вы собираетесь с помощью всех этих телодвижений заполучить E-TWOW-скую прошивку ?
Залить её думаю не особо сложно просто внимательно почитав документацию к контроллеру.
Там двунаправленный последовательный порт на одном выводе TX и RX. Как правильно пишут,
можно, наверное просто подключить адаптер USB-UART. Нужно только знать бодрейт.
Вопрос в другом. Где вы планируете найти прошивку ? Надеетесть, что она чудесным образом
скачается из интернет ? На сайтах ренесанса и xmmcu есть даже документация как писать прошивки
и исходные коды референсной реализации. Из этого они секрет не делают. Ну дык это не
прошивка E-TWOW. E-TWOW, судя по всему, прошивку делают сами, т.к. у них там на плате
подтягивающий резистор нештатный, поведение мотора меняется от версии к версии контроллера
при том же железе.

И таки да, думаю, что к бабке не ходи, security code там установлен.
Хотя, на самых старых контроллерах я бы всё равно проверил.



03 Окт 2016 в 08:20

Ответ #53

Оффлайн

nicomunet123

Заграница
Сообщений: 2802

Как вы собираетесь с помощью всех этих телодвижений заполучить E-TWOW-скую прошивку ?

Пока никак. Надо попробовать прошить подопытный контроллер любой измененной прошивкой



  • Электротранспорт »
  • Составные части электротранспорта »
  • Микроэлектроника (Модератор: Surf_el) »
  • Программная модификация контроллеров KU63 и прочих контроллеров на базе X8M06-x

Кризис на дворе, хороший момент разобраться в старье — заработать немного денег. Дело в том, что дешманские BLDC контроллеры китайцы на чем только не делают…. вроде, микроконтроллеры совсем ничего уже не стоят, но они всё находят более дешевые и паяют на них…

В итоге, когда надо допаять в контроллер провод заднего хода, PAS датчика или рекуперацию включить, то не хрена не понятно, куда чего паять. Идея простая — расписать несколько контроллеров, куда там что припаяно, а затем по аналогии сделать….

Итак, попробую потренироваться — версия платы «GT6-2.1«, микропроцессор в ней о 48 ножках (корпус TQFP48) с надписью GTR-01(но бывает XCM-K, X8M06-C), не знаю что это означает:

GTR-01_nck8n_1528_e.jpg

XCM-K.jpg

Если не лениться и расписать к какому выводу микроконтроллера припаяна конкретная функция, думаю, будет проще догадаться …. посмотрим, хватит ли терпения ))

Итак, контакты все подписаны шелкографией, распишем что к чему подключено:

 GTR-01_nck8n_1528-e.jpg

1. Датчики Холла от колеса — выводы U, V, W.

2. Датчик Холла в рукоятка управления мощностью — SD.

3. Низкий уровень тормозного сигнала — SL. (Если подключить датчик Холла вместо тормозной рукоятки, то будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ тормоз, можно колесом тормозить, если оно директ-драйв или редукторное без обгонной муфты).

4. Высокий уровень тормозного сигнала — SH.

5. Самообучение — «6/12» на GND.

6. Трехпозиционный переключатель мощности — K1, K2, GND (по умолчанию замкнуто K2-GND).

7. Круиз-контроль — Q (замкнуть на GND).

8. Спидометр — «S+».

Остальные функции не распаяны, но должны быть на вот этих местах:

9. Задний ход — A1 (замкнуть на GND).

10. Вход от PAS сенсора — ZL.

11. Тормоз с блокировкой колеса — DC замкнуть на +5 вольт. (Cработает в движении).

12. Для подключения внешнего дисплея используются выводы F4 (TX), F5 (RX). Значит, кроме всего прочего, можно подключить цифровой курок: FH-181, GT-100 и подобные. 

Related articles

  • Repairing any ebike mid-drive or hub motor electronics with an external Chinese motor controller
  • Motor controller
  • Two-wire current-controlled bus for ebikes

250W DC brushless motor controller X8M06-C

250W DC brushless motor controller X8M06-C

China brushless motor controller schematic

In 2012, I had reengineered the KU63 motor controller. The circuit may also give insight into other motor controllers. Download the circuit high definition pdf file HERE. 
There are new versions of this controller, the S-KU63 and the S06P. These are a little bit smaller in size and have been improved: they use current control instead of voltage control. Current control is in fact equal to power control, it’s confusing that this is still called torque simulation.

The S-KU63 and the S06P are almost the same:

  • The S-KU63 has an additional 3-speed switch connector and a 5-wire Hall sensor connector. It also works without Hall sensor.
  • The S06P has a 5-wire LCD connector and no Hall sensor connector.

Motor controller S06P improved connection diagram

Unfortunately, BMSbattery provides an incorrect connection diagram with the S06P, here is an improved version. There is a cruise control connection but it is unknown how this works.

S06P square wave current controlled motor controller

S06P square wave current controlled motor controller
Motorcontroller S06P improved connection diagram
Motor controller S06P improved connection diagram
Motor controller S06P PCB
Motor controller S06P PCB

I have reengineered the input circuits of the S06P:

Motor controller S06P input circuits

Motor controller S06P input circuits

Old version KU63 schematic

China KU63 BLDC motor controller 36V 250W circuit

Here I am at work in 2012:

Reengineering the China motor controller

Reengineering the China motor controller
KU63 motor controller bottom
KU63 motor controller bottom
KU63 motor controller top, without some capacitors
KU63 motor controller top, without some capacitors

Old version KU63 motor controller facts

250W DC brushless motor controller X8M06-C

The KU63 motor controller is small and lightweight and well suited for 250W motors.

  • BLDC motor 36V 250W
  • Maximum current 12A
  • Motor HALL sensor or sensorless operation
  • Battery undervoltage detection ~27.7V
  • Overtemperature protection
  • Brake high voltage level and low voltage level input
  • Control LED inside
  • Weight 200g
  • X8M06-C controller IC, TQFP44 housing
  • 6 power MOSFETs 2SK4145, RDS(on) 10mΩ, VDSSmax 60V, IDmax 84A
  • Quiescent current off-state < 30uA
  • Consume current with motor at full speed 60mA (excluding motor current)
  • Switching frequency 16.7kHz
  • Throttle voltage 1 … 4V

X8M06-C / μPD79F9211

It seems that the microcontroller X8M06-C is the μPD79F9211 from Renesas Technology Corporation. The manufacturer has no datasheet available, but you can download it HERE

UPD79F9211

UPD79F9211

Here are some interesting application notes for motor control applications with a similar controller, the μPD78F0714:

U18774EJ1V0AN00.pdf
U19166EE1V0AN00.pdf

Current limit

There are two separate motor current limit circuits.
The average current limit (CPU-41) reduces the motor voltage by changing the duty cycle. I tested what happens when this circuit is disabled: the maximum motor current will be increased from 14A to 16A. 
The fast current limit (CPU-31) switches off the commutation transistors too in case of over-current, with a frequency of 16.7kHz.

Disabling PAS / pedal speed control

The behaviour of the KU63 is such that, without throttle, the motor power depends on the pedal speed. I don’t like that, you don’t have direct control over the motor power and sometimes the maximum power is not even reached. With throttle control, which I prefer, don’t connect the PAS sensor and connect the green wire with the red wire at the PAS connector or connect the pin ZL with the 5V pin on the printed circuit board.

Disabling PAS

Disabling PAS

Speed limit

The KU63 has a speed limit connector; connect pin XS to GND to enable it. However, this is not a real speed limiter, it is just a simple voltage divider built with R77 and R87. Instead of limiting the speed, the motor power of the whole range from 0 to 25km/h is limited. So, better don’t use the speed limiter. The pedelec legalisation device adds the extra speed limit functionality.

Pedelec legalisation device

The KU63 can be used without pedaling, which is not allowed for pedelecs. Here we need the pedelec legalisation device which can be built into the motor controller, see HERE.

Changing the under voltage limit

Note that the KU63 under voltage limit is only of importance if the battery has no built-in BMS. Normally, Lithium batteries have a built-in BMS which protects the battery from over discharge. 
We can change the under voltage limit to another value than 27.7V by replacing R50, see for the location at the second image. It doesn’t have to be necessarily a smd resistor. The new value of R50 is:

R50new = R50old * UVnew / UVold + R55 * (UVnew / UVold -1)

      • R50old is the old value of R50, the value varies by product. Measure its value securely.
      • R55 is 1200
      • UVold is the old under voltage limit (27.7). It is preferable to measure the actual under voltage limit yourself.
      • UVnew is the new under voltage limit

Increasing the KU63 motor current

The KU63 maximum current can be increased to at least 20A without overheating; this can be done by tinning the shunt. Please note that this may overload the motor.

Increasing the KU63 voltage

Take the 36V version; the 24V version may be equipped with 35V elcos. For increasing the battery voltage above 36V, take these things into consideration:

  • The maximum voltage of the Mosfets 2SK4145 is 60V.
  • The elcos have a voltage rating of 50V or 63V.
  • The resistor R1, which limits the dissipation of U1, has to be changed.

Without overhauling the whole controller, the maximum battery voltage is 43.2V, which is 12 lithium-ion cells in series. At full charge, the voltage is 12 * 4.2 = 50.4V. Just R1 has to be changed to (12*3V-14V-3V)/60mA = 270Ω / 2W.

Changing the power MOSFETs

Here we shall see if it is possible to reduce the losses by changing the MOSFETs.

Conduction losses

The conduction losses are caused by RDS(on). The total conduction loss is: 2 * I^2 * RDS(on). The MOSFET 2SK4145 inside the KU63, has an RDS(on) of 10mΩ. With a 36V battery, the motor current is 10A at 360W, which causes a loss of just 2W. My experience is that the KU63 barely warms up at full power. When the motor controller may still become hot, it is because of the switching losses.

Switching losses

Switching losses are caused by the simultaneous exposure of voltage and current during the switch transition. Power MOSFETs with a lower on-resistance have larger parasitic capacitances, which cause larger switching losses. So we can’t simply take MOSFETs with a lower RDS(on) to reduce the losses, this may result in increased switching losses that supersede the savings in conduction loss.

Redusing the LM78L05 dissipation

The 5V current consumption is 50mA, which leads to a LM78L05 dissipation of 0.44W, this is close to the allowed maximum. There are known cases where the overheating of the LM78L05 caused failures. By mounting a 100Ω 1206 SMD resistor Rdiss between the 14V and the input of U2, the LM78L05 dissipation will be reduced.

Rdiss

Rdiss
 

Fail-safe brake lever switch

The original brake switch circuit was not fail-safe. In case of a broken cable, the motor will not be turned off when braking; this is dangerous. To overcome this, modify the KU63:

  • Add resistor Rbrake of 10kΩ
  • Remove R54 of 2kΩ

Add resistor Rbrake

Add resistor Rbrake

Wire the brake switch to the SH input. During braking the brake signal SH should be 5V. In case of a broken wire, the brake signal will be 5V too; this will turn off the motor. 
You can use a Hall effect sensor instead of a mechanical switch, see here.

DIY ergonomic space saving e-bike thumb throttle

Instead of a rotating throttle, I use an up-down button instead. It is close to the right handlebar for easy access. The switch is connected to the E-bike cable killer.

Ergonomic space saving ebike thumb throttle

Ergonomic space saving ebike thumb throttle

E-bike cable killer

The cable killer is a device that drastically reduces the cabling of an e-bike. All switches, sensors etc. of an ebike are controlled by just 2 wires. See more in this article.

E-bike cable killer inside the KU63 (prototype)

E-bike cable killer inside the KU63 (prototype)
E bike cable killer in KU63
E-bike cable killer inside the KU63

Open-source motor controller

On the website of Casainho in Portugal there also much information about motor controllers and his open-source software project.

MicroWorks 30B4 board

The MicroWorks 30B4 is a popular motor controller board and is used in the open source Unicycle. It contains an STM32F103 processor and can be programmed yourselve.

Electric Unicycle Forum
Github 
Eggelectricunicycle

MicroWorks 30B4 schematic

MicroWorks 30B4 schematic

Casainho firmware for the TongSheng TSDZ2 motor controller (most recent)

The TSDZ2 controller use the same microcontroller STM8 as the KT motor controllers from BMS Battery?

https://github.com/OpenSourceEBike/TSDZ2-Smart-EBike

Stancecoke firmware for the BMSBattery S controllers

  • https://opensourceebikefirmware.bitbucket.io/windows_instructions
  • https://github.com/stancecoke/BMSBattery_S_controllers_firmware

Similar KU series motor controllers

It seems that all KU series motor controllers have almost the same circuit:

  • KU60 350W 6 Mosfets
  • KU63 250W 6 Mosfets
  • KU65 250W 6 Mosfets
  • KU93 450W 9 Mosfets
  • KU123 500W 12 Mosfets
  • KU151 1000W 15 Mosfets

KU123 motor controller

The motor controllers KU123 and KU63 are roughly equal.
12 power MOSFETs STP75NF75, RDS(on) 11mΩ, VDSSmax 75V, IDmax 80A

KU123 motor controller

KU123 motor controller
KU123 motor controller
KU123 motor controller
KU123 motor controller CPU
KU123 motor controller CPU

E-bike cable killer 

Представлено значение индикаторов (состояние светодиодов, коды ошибок, сообщения на дисплеях) ПЛК Siemens Simatic:

— серия Simatic TI

— серия Simatic S5

— серия Simatic S7

==================================== Simatic TI ========================================

Simatic TI435 (Texas Instrument)

Состояние светодиода Описание
PWR горит Питание в порядке.
RUN горит Модуль в режиме RUN.
CPU горит Отсутствуют ошибки CPU.
BAT мигает Батарейка разряжена.

Simatic TI505 Basic

Состояние светодиода Описание
MOD GOOD горит Отсутствуют ошибки.
BATT GOOD горит Батарейка установлена и не разряжена.
RUN MODE горит Модуль в режиме RUN.
TEST MODE горит Модуль в режиме диагностики.
STAT 1, STAT 2 Не используются.

Simatic TI525, TI535

Состояние светодиода Описание
RUN горит Модуль в режиме RUN.
BATTERY GOOD горит Батарейка установлена и не разряжена.
P/C GOOD горит Отсутствуют ошибки.

Simatic TI545, TI555

Состояние светодиода Описание
RUN горит Модуль в режиме RUN.
RUN мигает Аналоги в режиме RUN, дискреты в режиме PROG
BAT GOOD горит Батарейка установлена и не разряжена.
BAT GOOD мигает Батарейка разряжена.
CPU GOOD горит Отсутствуют ошибки.

Simatic TI505 RBC (Remote Base Controller)

Номер на дисплее Описание

0

Отсутствуют ошибки.

1

В процессе самодиагностики выявлены ошибки.

2

Несответствие модуля.

3

Превышен интервал ожидания входов/выходов.

4

Ошибка чётности RAM.

5

Модуль не законфигурирован, в режиме ожидания.

6

Несответствие адреса.

7

Модуль не законфигурирован, связь установлена.

8

Сработал сторожевой таймер.

С

Модуль законфигурирован, в режиме ожидания.

{banner_rca-news-1-1}

Simatic TI560, TI565

Состояние светодиода Описание
POWER GOOD горит Питание в порядке.
BATTERY GOOD горит Батарейка установлена и не разряжена ниже 2.4В.
P/C GOOD горит Отсутствуют ошибки всех модулей в корзине.
CPU GOOD горит Отсутствуют ошибки CPU.
PROG RUN горит CPU в режиме RUN.
MEM GOOD горит Нет ошибок в модуле памяти.
RCC GOOD горит Контроллер удалённого канала успешно прошёл самодиагностику.
Channel горит Индикация передачи данных по каналу.
ACTIVE горит Индикация активного модуля.
STBY горит Индикация модуля в режиме ожидания.
RBU GOOD горит Индикация сохранности данных модуля.
COMGOOD горит Коммуникации HBU в порядке.

Simatic TI575

Состояние светодиода Описание
PCG горит Отсутствуют ошибки CPU.
RUN горит Модуль в режиме RUN.
RUN мигает Аналоги в режиме RUN, дискреты в режиме PROG
BAT горит Батарейка установлена и не разряжена ниже 2.4В.
BAT мигает Батарейка разряжена.
WDT горит Сработал сторожевой таймер.
MOB горит CPU является активным VME мастером на шине.
SYF горит Проводится самодиагностика после подачи питания либо сбой CPU.

==================================== Simatic S5 ========================================

Simatic S5 PLC: S5-90U, S5-95U, S5-95F;

Simatic S5-100U: (CPU100, CPU102, CPU103)

Состояние светодиода при положении переключателя «Run» Описание
RUN зеленый горит, однако ПЛК функционирует неправильно Ошибка в программе либо сбой входов/выходов. Провести процедуру проверки аппаратной части согласно руководству по ПЛК.
STOP красный горит Неработоспособность ПЛК. Для детальной диагностики необходимо подключение программатора.
STOP красный мигает Ошибка во время загрузки или сохранения программы.
BATTERY OFF / LOW горит Батарейка либо отсутствует, либо установлена неправильно, либо разрядилась ниже 2.8 В.

Блоки питания S5 PS

Состояние светодиода PS Описание
POWER SUPPLY OK зеленый горит Питание в норме.
VOLTAGE LOW красный горит Напряжение на выходе снизилось до недопустимого уровня.
FAN FAULT красный горит Сбой вентилятора.
BATT. LOW (BATTERY LOW) желтый горит Батарейка либо отсутствует, либо установлена неправильно, либо разрядилась ниже 2.7В.

{banner_rca-news-1-2}

Simatic S5-115U PLC: CPU941, CPU942

Состояние светодиода Описание
RN зеленый горит ПЛК в режиме RUN.
ST красный горит После подачи питания — запуск CPU. Всё время — ПЛК в режиме STOP, либо неисправность CPU при команде RUN.
ST красный мигает Аппаратный сбой, ошибка в программе.

Simatic S5-115U PLC: CPU943, CPU944

Состояние светодиода Описание
RN зеленый горит ПЛК в режиме RUN.
ST красный горит ПЛК в режиме STOP, либо неисправность CPU при команде RUN.
QVZ (QV) красный горит Задержка квитирования. ПЛК в режиме STOP.
ZYK (ZY) красный горит Сработал сторожевой таймер. ПЛК в режиме STOP.
BASP (BA) красный горит Блокированы дискретные выходы. ПЛК в режиме запуска или STOP.
QVZ (QV), ZYK (ZY), BASP (BA)мигают Запуск CPU.
ST красный мигает Аппаратный сбой, ошибка памяти.

Simatic S5-115U PLC: CPU945

Состояние светодиода Описание
RN зеленый горит ПЛК в режиме RUN.
ST красный горит ПЛК в режиме STOP, либо неисправность CPU при команде RUN.
QVZ красный горит Задержка квитирования. ПЛК в режиме STOP.
ZYK красный горит Сработал сторожевой таймер. ПЛК в режиме STOP.
BASP красный горит Блокированы дискретные выходы. ПЛК в режиме запуска или STOP.
STOP красный медленно мигает Аппаратный сбой.
STOP красный быстро мигает Необходим общий перезапуск.

Simatic S5-135U PLC: S-processor CPU921, R-processor CPU922, CPU928

Состояние светодиода Описание
RUN зеленый горит ПЛК в режиме RUN.
STOP красный горит ПЛК в режиме STOP, либо неисправность CPU при команде RUN.
QVZ, ADF красный горит Задержка квитирования — не отвечает какой-то из периферийных модулей. ПЛК в режиме STOP.
ZYK красный горит Сработал сторожевой таймер. ПЛК в режиме STOP.
BASP красный горит Блокированы дискретные выходы. ПЛК в режиме запуска или STOP.
STOP красный медленно мигает Ошибка в программа либо произошла запрограммированная остановка CPU.
STOP красный быстро мигает Необходим общий перезапуск, нет модуля памяти либо управляющая программа утеряна.

Simatic S5-150U PLC: Central unit 924, 925, 926, 927

(6ES5 924-3SA11, 6ES5 925-3SA11, 6ES5 926-3SA11, 6ES5 927-ЗSA11)

Состояние светодиода Описание
BETRIEB зеленый горит ПЛК в режиме RUN.
STOP красный горит ПЛК в режиме STOP.
NEUSTART ERFODALE желтый горит Необходим общий перезапуск.

{banner_rca-news-1-3}

Simatic S5-155U PLC: CPU948

Состояние светодиода Описание
RUN зеленый горит ПЛК в режиме RUN.
STOP красный горит ПЛК в режиме STOP.
SYS FAULT красный горит Аппаратный сбой.
QVZ, ADF красный горит Задержка квитирования — не отвечает какой-то из периферийных модулей. ПЛК в режиме STOP.
ZYK красный горит Сработал сторожевой таймер. ПЛК в режиме STOP.
BASP красный горит Блокированы дискретные выходы. ПЛК в режиме запуска или STOP.
INIT красный горит Индикация самодиагностики короткое время после подачи питания. Индикация системных сбоев при свечении во время работы.
SI1, SI2 красные горят Передача данных невозможна по соответствующему порту. Внутренний сбой.
STOP красный медленно мигает Ошибка в программа либо произошла запрограммированная остановка CPU.
STOP красный быстро мигает Необходим общий перезапуск, нет модуля памяти либо управляющая программа утеряна.

==================================== Simatic S7 ========================================

Simatic S7-200 PLC: CPU212, CPU214, CPU215, CPU216, CPU221, CPU222, CPU224, CPU226

Состояние светодиода Описание
RUN зеленый горит ПЛК в режиме RUN.
STOP красный горит ПЛК в режиме STOP.
SF (SF/DIAG) горит красным Аппаратный сбой, ошибка памяти, сработал сторожевой таймер, ошибка программы.
SF (SF/DIAG) горит жёлтым Диагностика либо режим форсирования.

Simatic S7-1200 PLC: CPU 1211C, CPU1212C, CPU1214C

Состояние светодиода Описание
STOP/RUN горит зелёным ПЛК в режиме RUN.
STOP/RUN горит оранжевым ПЛК в режиме STOP.
MAINT желтый мигает, STOP/RUN горит оранжевым Необходимо извлечь карту памяти.
STOP/RUN мигает Загрузка, самодиагностика, обновление прошивки
ERROR красный мигает Ошибка.
ERROR красный горит Аппаратный сбой.
MAINT желтый горит Запрос на обслуживание (необходим сброс памяти).
STOP/RUN, ERROR, MAINT мигают Тест светодиодов либо сбой прошивки.

Simatic S7-300 PLC: CPU312C, CPU 312 IFM, CPU313, CPU313C, CPU313C-2 DP, CPUCPU314, CPU314C-2 DP, CPU314 IFM, CPU315, CPU315–2 DP, CPU316, CPU316-2 DP, CPU317-2, CPU318-2, CPU319-3

Состояние светодиода Описание
SF красный горит Аппаратный сбой, ошибка памяти, сработал сторожевой таймер, ошибка программы, ошибка периферии.
BAT F красный горит Батарейка либо отсутствует, либо установлена неправильно, либо разрядилась.
BF красный горит Ошибка шины на интерфейсе DP.
BF1, BF2, BF3 Ошибка шины на интерфейсе 1, 2, 3.
SF DP, BUS F красные горят или мигают Аппаратный сбой шины, заданы разные скорости обмена, неверная конфигурация, нерабочая станция, slave-устройство не отвечает.
DC 5V зеленый горит Питание +5В в порядке.
FRCE жёлтый горит ПЛК в режиме форсирования.
RUN зеленый горит ПЛК в режиме RUN.
STOP жёлтый горит ПЛК в режиме STOP.
STOP жёлтый мигает Требуется общее стирание CPU.

Simatic S7-400 PLC: CPU 412-1, CPU412-2 DP, CPU413-1, CPU413-2 DP, CPU414-1, CPU414-2 DP, CPU414-3 DP, CPU416-1, CPU416-2 DP, CPU416-3 DP, CPU417-4

Состояние светодиода Описание
INTF красный горит Внутренняя ошибка.
EXTF красный горит Внешняя ошибка.
BUS1F красный горит Ошибка шины на интерфейсе 1 MPI/PROFIBUS DP.
BUS2F красный горит Ошибка шины на интерфейсе 2 PROFIBUS DP.
BUS5F красный горит Ошибка шины на интерфейсе PROFINET.
IFM1F, IFM2F красный горит Ошибка на интерфейсном модуле 1, 2.
MAINT жёлтый горит Запрос на обслуживание (необходим сброс памяти).
FRCE жёлтый горит ПЛК в режиме форсирования.
RUN зеленый горит ПЛК в режиме RUN.
STOP жёлтый горит ПЛК в режиме STOP.
STOP жёлтый мигает

Требуется общее стирание CPU.

Источник: /engine/api/go.php?go=https://promservis-rostov.ru/

Обсудить на форуме

Светодиоды отладки EZ от MSI могут показаться тривиальной функцией при покупке новой материнской платы, но они могут сэкономить вам часы при устранении неполадок, если что-то пойдёт не так.

Мало что может быть более разочаровывающим, чем сборка нового компьютера только для того, чтобы увидеть, что на экране ничего не происходит.

Именно тогда эти скромные светодиоды отладки помогут вам определить и устранить проблему и, надеюсь, запустить вашу новую сборку.

В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы, возникающие при сборке нового ПК, и то, как индикаторы отладки EZ материнской платы MSI могут помочь вам найти и устранить эти проблемы.

Для чего нужны светодиоды EZ Debug

Нажатие кнопки включения и включение ПК в первый раз после его сборки может быть довольно напряженным моментом. И не всегда он завершается успехом.

Даже после тщательной сборки всех компонентов можно совершить много мелких ошибок, и определить, какая из них препятствует процессу запуска системы, – непростая задача.

Вот где пригодятся светодиоды EZ Debug. Они загораются и показывают, с каким компонентом возникла проблема.

Вместо того, чтобы проверять каждый отдельный компонент на предмет ошибки установки, вы можете проверить свои компоненты по светящемуся индикатору.

Чтобы проверить, оснащена ли ваша материнская плата светодиодами EZ Debug, загрузите руководство производителя вашей модели или проверьте (обычно) правый верхний угол материнской платы рядом со слотами оперативной памяти.

Где находится индикатор отладки EZ на материнской плате

Вы можете найти руководство для своей материнской платы в Интернете, выполнив поиск по базе данных MSI.

Другой способ – зайти на страницу продукта вашей материнской платы на веб-сайте MSI. Перейдите на страницу «Технические характеристики», используя верхнее меню, а затем щёлкните вкладку «Подробности» на странице технических характеристик. Здесь используйте Ctrl + F, чтобы найти термин «EZ» (без кавычек). Если ваша материнская плата поддерживает эту функцию, индикатор «EZ Debug LED» будет указан в разделе подробных спецификаций.

Как читать индикаторы отладки MSI EZ

Самое первое, что должно привлечь ваше внимание, когда ваш компьютер не загружается или не проходит POST, должно быть в форме вопроса, например: «Что это за яркий красный свет, исходящий от материнской платы? Это не предвещает ничего хорошего…»

Дайте индикатору отладки EZ погаснуть

Светодиод может иметь или не иметь цветовую кодировку, в зависимости от модели материнской платы.

Иногда ошибка процессора может быть красной; в других случаях он может быть белым. При активации любого из этих индикаторов отладки они будут гореть до тех пор, пока проблема не будет устранена.

Светодиоды отладки могут мигать в процессе загрузки, но это нормально. Это становится проблемой только тогда, когда свет фиксируется на конкретном светодиоде, поэтому вам нужно дать ему достаточно времени, чтобы обнаружить проблемный компонент. Подождите несколько минут, особенно при первой загрузке.

Вполне естественно беспокоиться, поскольку этот свет может указывать на множество различных проблем. Они могут варьироваться от доброкачественных до врожденных дефектов оборудования, которые потребуют замены.

И, поскольку мы все боимся процесса замены, лучше всего устранить все другие внешние факторы, которые могут быть причиной, прежде чем начинать трудоемкие процессы замены.

Список светодиодов MSI EZ

Светодиоды на материнской плате отображаются в следующем порядке сверху вниз – вы также можете найти эти метки, написанные непосредственно на материнской плате:

  • CPU
  • DRAM
  • VGA
  • BOOT

Крупный план светодиодов MSI EZ Debug на материнской плате

Как устранить неполадки по индикатором отладки EZ

Теперь, когда мы знаем, что представляет собой каждый индикатор отладки EZ, давайте рассмотрим, как исправить проблему, на которую они указывают.

Хотя это может показаться очевидным, сначала нужно проверить, поддерживает ли ваша материнская плата компоненты, которые вы пытаетесь установить.

Для этого перейдите на веб-страницу материнской платы на сайте MSI и нажмите «Поддержка» в правом верхнем углу. Там вы увидите список всех совместимых компонентов (процессор, графический процессор, хранилище). На странице поддержки вы также увидите поддерживаемые комплекты оперативной памяти для вашей материнской платы. Это называется QVL (список квалифицированных поставщиков).

Тщательное планирование вашего ПК также является важным шагом в обеспечении совместимости ваших компонентов друг с другом и их гармоничной работы для достижения максимальной производительности.

Устранение проблем с процессором

Разъём питания процессора

Первое, что вы должны проверить, это правильно ли установлен 4-контактный или 8-контактный разъём питания процессора.

Обратите внимание, что вы можете подключить 4-контактный разъём питания к 8-контактному разъёму питания, и в большинстве случаев ЦП все равно будет работать, хотя и в ограниченном режиме (без разгона и т.д.).

Проверьте контакты и гнездо на наличие препятствий

Следующим шагом является извлечение ЦП, чтобы проверить его на наличие возможных повреждений, грязи или термопасты, которые могут блокировать его соединение с сокетом. Если такое пятно присутствует, очистите его и переустановите ЦП.

Согнутые или сломанные штифты

Если ЦП и гнездо ЦП чистые, проверьте, нет ли согнутых или сломанных контактов. Погнутые штифты можно починить и выпрямить с помощью лезвия бритвы или иглы.

Если ножка сломана, ЦП всё ещё может работать. Это полностью зависит от того, какой контакт повреждён. Например, карта контактов процессора Ryzen AM4 показывает области, в которых есть определенные контакты VSS и тестирования/отладки, которые не являются обязательными.

Если они сломаются, ЦП всё ещё может нормально работать. Однако, если штифты согнуты, произойдёт ошибка.

Вот почему всегда лучше проверить и посмотреть, сможете ли вы починить согнутые штифты в меру своих возможностей, прежде чем приступать к замене.

Совместимость

Хотя ЦП может поместиться в сокет, материнская плата и её BIOS также должны его поддерживать.

Проверьте QVL материнской платы (список квалифицированных поставщиков), чтобы узнать, поддерживает ли она ЦП, который вы пытаетесь использовать, или вам, возможно, придётся обновить BIOS, чтобы сделать его совместимым.

Устранение неполадок DRAM

Прежде чем приступить к устранению неполадок с DRAM, обратите внимание, что многократные изгибы контактов ЦП могут также привести к тому, что загорится светодиод отладки DRAM EZ, а не светодиод отладки CPU.

Правильная установка памяти в слот

Одной из наиболее распространенных ошибок, которая может привести к сбою самопроверки ПК при включении питания, является неправильная установка модуля памяти RAM в гнездо DIMM (также называемое слотом RAM).

Сначала извлеките модуль (модули) ОЗУ и убедитесь, что ничто не мешает контактам и гнездам слота.

Затем установите планку DRAM во второй слот памяти от ЦП (рекомендация может отличаться – обратитесь к руководству по материнской плате).

Убедитесь, что выемка рядом с центром модуля совмещена с выемкой слота. Нажимайте вниз до тех пор, пока не услышите (два) характерных щелчка (звука) и предохранительные выступы с обеих сторон не встанут на место должным образом.

Как правильно установить оперативную память в слот DIMM

Конфигурация памяти

Если оперативная память установлена правильно, а индикатор отладки DRAM всё ещё горит, проверьте, размещены ли планки оперативной памяти в соответствии с предлагаемой конфигурацией вашей материнской платы.

При использовании нескольких модулей RAM убедитесь, что ни один из них не установлен в неправильный слот памяти. Вы также можете попробовать удалить все планки, кроме одной, и попытаться перезагрузить компьютер.

Если это не сработает, попробуйте подключить другую (одну) планку памяти и повторите попытку через первый и второй слоты памяти.

Кроме того, убедитесь, что материнская плата поддерживает приобретенные вами модули оперативной памяти. Список QVL на странице поддержки вашей материнской платы сообщит вам об этом.

Устранение неполадок VGA

Если загорается индикатор VGA, проблема должна быть довольно простой.

Если ЦП имеет встроенный графический процессор, вам следует проверить вышеупомянутые шаги по устранению неполадок для ЦП.

Если у вас отдельная видеокарта, убедитесь, что она правильно установлена в разъём PCIe, а защелка сзади разъёма защелкнулась.

Сначала попробуйте самый верхний разъём PCIe (ближайший к ЦП) и попробуйте другие, если это не сработает.

Разумеется, 6-, 8- или 12-контактный разъём питания также должен быть надёжно подключен к видеокарте. Как и в случае со всеми компонентами, перед установкой убедитесь, что контакты графического процессора и слота PCIe чистые.

Если у вас выделенная графическая карта, ваш монитор (мониторы) должен быть подключен к разъёмам дисплея вашей видеокарты (не материнской платы)! Если вы используете iGPU процессора, подключите монитор к разъёму дисплея материнской платы (например, HDMI, DisplayPort).

Устранение неполадок BOOT

Индикатор отладки Boot EZ относится к устройству хранения вашей сборки. В зависимости от того, какой тип накопителя вы используете, вам нужно будет проверить, правильно ли они подключены к материнской плате.

Правильная установка загрузочного диска

Твердотельный накопитель M.2

Для твердотельных накопителей M.2 убедитесь, что контакты чистые и правильно вставлены в соответствующий слот. Также убедитесь, что винт зафиксировал SSD на месте.

Примечание. Некоторые материнские платы (особенно старые) не поддерживают устройства NVMe M.2 в качестве загрузочных дисков. Если вы загружаетесь с накопителя M.2, обратитесь к руководству по материнской плате, чтобы убедиться, что для вашей платы не установлено каких-либо ограничений.

SATA SSD и HDD

Для накопителей, подключенных через порт SATA, первый шаг, который необходимо сделать, – отсоединить кабель SATA от материнской платы и устройства хранения, а затем снова надежно подключить его.

Кроме того, попробуйте подключить его к другому порту, если это не сработает; и если у вас всё ещё есть проблемы, попробуйте заменить кабель.

Если ничего из вышеперечисленного не работает, вы можете попробовать совершенно новое устройство хранения.

Имейте в виду, что некоторые порты SATA могут быть отключены, в зависимости от количества линий PCIe, используемых другими компонентами. Например, если вы используете два или более твердотельных накопителя NVMe M.2, вполне может быть, что некоторые порты SATA отключены (обычно порты 5 и 6). Обратитесь к руководству по материнской плате.

Светодиоды отладки не загораются

Теперь, если вы не видите, что какие-либо светодиоды загораются, когда компьютер не загружается или не проходит POST, это может быть проблемой, связанной с используемым вами блоком питания.

Во-первых, дважды проверьте правильность подключения 24-контактного разъёма питания ATX к материнской плате. Если на вашей материнской плате есть индикаторы RGB, проверьте, горят ли они.

Даже когда питание отключено, блоки питания продолжают подавать на материнскую плату напряжение 5 В, поэтому светодиоды продолжают гореть.

Кроме того, проверьте, правильно ли подключены вилки питания и подаётся ли электричество в электрическую розетку.

Убедитесь, что переключатель питания блока питания на задней панели блока питания установлен в положение «Вкл».

Другие вопросы

Если ничего из вышеперечисленного не помогло, есть ещё пара трюков, которые вы можете попробовать.

Во-первых, вы можете попробовать сбросить настройки BIOS. Инструкции о том, как это сделать для материнской платы MSI, можно найти здесь.

Если вы можете войти в BIOS, вам нужно будет обновить BIOS и сбросить все настройки разгона (особенно для DRAM) до их исходных значений.

Что такое код отладки или POST-код

Некоторые модели материнских плат используются, так называемые, POST-коды. Вы также можете купить и установить карту расширения, используя слот PCIe.

Способы получения post-кода материнской платы

Этот POST-код карту также можно найти в форме USB, например, AMI Debug Rx.

Хотя эти POST-коды немного сложнее, чем шаги по устранению неполадок, описанные выше, они отображают числа и символы, которые могут предоставить подробную диагностику того, что препятствует процессу запуска.

Вот обзор того, что означают эти коды на материнской плате MSI.

Как устранить неполадки с помощью POST-кодов

Чтобы получить POST-коды, у вас должен быть как минимум работающий процессор, BIOS и работающий слот PCIe или USB для работы POST-карты.

Обязательно удалите все периферийные устройства; включая любые USB-устройства, флешки, жесткие диски и т.д.

Исключением является DRAM, которая, если она работает, может позволить вам получить доступ к экрану BIOS на вашем мониторе.

Если вы получили код ошибки на POST-карте, вы можете найти его в соответствующих таблицах сообщений об ошибках и ответов. Интерпретация кода позволит вам найти точную ошибку, которая препятствует правильной загрузке вашего компьютера.

Если код ошибки не получен, подключите оставшиеся периферийные устройства и повторяйте процесс, пока не появится код ошибки.

Выводы

Эта статья предназначена для использования в качестве общего руководства по наиболее распространенным проблемам, обнаруженным и связанным либо со сборкой нового ПК, либо с активацией индикатора отладки EZ для того, что раньше было рабочей сборкой ПК.

Конечно, каждая установка будет иметь свои особенности, поэтому ошибки могут быть уникальными и их трудно точно определить при использовании обобщенных статей.

Светодиодные лампы, благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

Светодиодные лампы

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.

Устройство светодиодной лампы

Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов, все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.

Устройство светодиодной лампы

Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя. К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

О филаментных лампах

По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.

Фотография филаментной лампы

Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.

Филаментным лампам и их ремонту посвящена отдельная статья «Устройство и ремонт филаментных ламп».

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.

Ремонт светодиодной лампы
ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.

Светодиодная лампа LED-A60, 11 Вт, Е27

Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.

Светодиодная плата LED-A60

После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.

Отпайка драйвера LED-A60

Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.

Драйвер со стороны установки конденсатора

С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

Драйвер со стороны установки диодного моста

С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.

Поиск пропадающего контакта в лампе ASD LED-A60

Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.

Центральный контакт цоколя ASD LED-A60

Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности не было, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.

Лампа ASD LED-A60 отремонтирована

После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, несмотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.

Электрическая схема драйвера
светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.

Электрическая принципиальная схема драйвера лампы ASD LED-A60

Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.

Ремонт светодиодной лампы
ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.

Маркировка лампы ASD LED-A60

При включении лампа на мгновение зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.

Плата светодиодов лампы ASD LED-A60

Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.

Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.

Основание цоколя лампы ASD LED-A60

Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.

Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.

Цоколь лампы ASD LED-A60 снят

В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.

Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.

Внешний вид драйвера лампы ASD LED-A60 со стороны печатных проводников

Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.

Электрическая принципиальная схема ASD LED-A60 собранная на микросхеме SIC9553

На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.

Внешний вид драйвера лампы ASD LED-A60 со стороны деталей

На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.

Внешний вид корпуса лампы ASD LED-A60 с оторванным цоколем

Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.

Перемычка контактов светодиода лампы ASD LED-A60

В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.

Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

В наличии не было светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

Отреставрированный корпус лампы ASD LED-A60

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстросохнущим суперклеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.

Светодиодная лампа ASD LED-A60 отремонтирована и светит

Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.

Ремонт светодиодной лампы
LED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A

Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.

Светодиодная лампа LED-smd-B35-827-7Вт-Е27-ЭРА

Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

Как снять защитное стекло с лампы ЭРА

Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено не было. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.

Печатная плата драйвера лампы ЭРА

Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в одной из вышеописанных ламп.

Типовая электрическая схема драйвера на микросхеме BP2831A

Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.

Печатная плата со светодиодами лампы ЭРА

Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.

Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.

Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.

Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах

Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток будет всегда постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.

Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов в цепи будет пропорционально уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.

Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение величиной 3 В, то напряжение на выходе драйвера составлял 150 В, а если закоротить 5 из них, то напряжение снизится до 135 В, а величина тока не изменится.

Такое поведение драйвера объясняет закон Ома, в соответствии с которым U=I×R. Если I (ток) остается неизменным, а R (сопротивление) уменьшается, то U (напряжение) тоже пропорционально уменьшится.

Ремонт светодиодной лампы MR-16 с простым драйвером

Из обозначения на этикетке следовало, что данная светодиодная лампа модели MR-16-2835-F27, источником света лампы являются светодиоды LED-W-SMD2835 в количестве 27 штук, излучающие световой поток 350 люмен. Лампа предназначена для питания от сети напряжением 220-240 В переменного тока, излучает натуральный белый свет цветовой температуры 4100 градусов Кельвина, потребляемая мощность 3,5 Вт, тип цоколя GU5,3 (два штырька на расстоянии 5,3 мм), угол светового потока составляет 120° (узконаправленного света).

Неисправные светодиодные лампы

Внешний осмотр показал, что светодиодная лампа сделана добротно, корпус выполнен из алюминия, цоколь съемный и привинчен к корпусу двумя винтами, защитное стекло натуральное и приклеено к корпусу в трех точках клеем.

Как разобрать LED лампу MR-16

Для определения причины выхода из строя лампы ее необходимо разобрать. Вопреки ожиданиям, лампочки разбирались без особых трудностей.

Светодиодная лампа

Корпус лампочки для лучшего отвода тепла был весь ребристый, и между ребрами была возможность надавить отверткой с узким лезвием на защищающее светодиоды стекло изнутри.

Лампы светодиодные

Прилагая значительное усилие в разных точках между ребрами корпуса по кругу, было найдено податливое место, и таким образом стекло удалось сорвать с места. Печатная плата со светодиодами тоже оказалась приклеенной и легко отделилась с помощью поддетой, как рычагом, за ее край отвертки.

Ремонт LED лампочки MR-16

Первой я вскрыл LED лампочку, в которой выгорел всего один светодиод, но до такой степени, что даже прогорела насквозь печатная плата, сделанная из стеклотекстолита.

Лампы светодиодные

Эту LED лампочку сразу решил использовать в качестве донора запчастей для ремонта остальных девяти, так как у многих из них были видны сгоревшие светодиоды. Это свидетельствовало о том, что драйверы у лампочек в порядке и причина выхода их из строя, скорее всего, кроется в неисправности светодиодов.

Электрическая схема светодиодной лампы MR-16

Для облегчения ремонта полезно под рукой иметь электрическую схему LED лампочки. Поэтому первое, что я сделал после полного разбора лампочки, нарисовал ее схему.

Схема лампы MR-16

Работает схема следующим образом. Переменное напряжение питающей сети 220 В подается через токоограничивающий конденсатор С1 на диодный мост VD1-VD4. С диодного моста выпрямленное постоянное напряжение подается на последовательно включенные светодиоды HL1-HL27. Количество последовательно включенных светодиодов в эту схему может достигать 80 штук. Электролитический конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, тем самым исключается мерцание света с частотой 100 Гц. Чем его емкость больше, тем лучше.

R1 служит для разрядки конденсатора С1 для исключения удара током человека, в случае прикосновения к штырям цоколя при замене светодиодной лампы. R2 защищает конденсатор С2 от пробоя в случае обрыва в цепи светодиодов. R1 и R2 непосредственного участия в работе схемы не принимают.

Драйвер LED лампы MR-16

На фотографии внешний вид драйвера с двух сторон. Красный это С1, цилиндр черного цвета это С2. Диодный мост применен в виде микросборки, черный прямоугольный корпус с четырьмя выводами.

Классическая схема драйвера светодиодных ламп мощностью до 5 Вт

В схеме светодиодной лампы MR-16 нет элементов защиты, нужен хотя бы один резистор в цепи подключения к сети номиналом 100-200 Ом. Не будет лишним и еще один такой же резистор, включенный последовательно со светодиодами, для их защиты от бросков тока.

Электрическая схема с защитными резисторами

На фотографии выше изображена классическая схема драйвера для LED лампы с двумя защитными резисторами от бросков тока. R2 защищает диодный мост, а R3 – конденсатор С2 и светодиоды. Такой драйвер хорошо подходит для светодиодных ламп мощностью до 5 Вт. Драйвер способен запитать лампочку, в которой установлено до 80 LED SMD2835. Если понадобится использовать драйвер для светодиодов, рассчитанных на меньший или больший ток, то конденсатор С1 нужно будет уменьшить или увеличить соответственно. Для исключения мерцания света С2 тоже нужно будет увеличить. Чем емкость С2 будет больше, тем лучше.

Эту схему можно еще сделать проще, удалив все резисторы, а конденсатор С1 заменить сопротивлением, номинал и мощность которого можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.

Электрическая схема драйвера на резисторе

Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности, составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.

Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.

При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.

Сгоревшие светодиоды в лампе MR-16

На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером, включенным в режим измерения сопротивления.

Встречаются светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.

Проверка тестером светодиодов в лампе MR-16

Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.

Приспособление для проверки и ремонта лампы MR-16

При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.

Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.

Проверка светодиодов замыканием их выводов

Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED небезопасно.

Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только несколько уменьшится световой поток.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.

Холодная пайка проводника к печатной плате

Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.

Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодный мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.

Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку, сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.

Пайка светодиодов

Светодиод имеют полярность и при замене нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.

Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

Пайка светодиода на печатную плату

В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза)
E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от вышеописанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.

Лампа кукуруза на 36 светодиодов 5050SMD

Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

Лампы вида кукуруза

Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от вышеописанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.

Замыкание выводов светодиода 5050SMD

Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.

Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.

Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.

Замыкание выводов светодиода 5050SMD

Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.

Драйвер лампы

Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16, только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 — 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза)
E27 12 Вт 80x5050SMD

При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.

Лампа вида кукуруза на 80 светодиодов 5050SMD

Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.

Снятие цоколя с лампы вида кукуруза

Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся.

Но можно обойтись и без сверления цоколя, если острием ножа по окружности поддевать и немного отгибать его верхнюю кромку. Предварительно следует нанести метку на цоколе и корпусе, чтобы цоколь было удобно устанавливать на место. Для надежного закрепления цоколя после ремонта лампы, достаточно будет надеть его на корпус лампы таким образом, чтобы накерненные точки на цоколе попали на старые места. Далее продавить эти точки острым предметом.

Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.

Драйвер

Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.

Закрепление изоляционной трубки на драйвере

После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.

Электрическая схема драйвера лампы 80-5050SMD

В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросов и R2, R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Светодиодная лампа LR-EW5N-5

Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.

Снятие защитного стекла

Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.

Светодиодная лампа

Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.

Печатная плата со светодиодами откручена

Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.

Лампа светодиодная без цоколя

В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.

Лампа светодиодна, буртик-фиксатор

Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.

Драйвер со стороны установки трансформатора

После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.

Драйвер со стороны печатных дорожек

Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу слева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.

Светодиодная лампа LR-EW5N-3

Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.

Светодиодная лампа без стекла

На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверхярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.

Драйвер со стороны элементов

Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.

Конструкция радиатора светодиодной ленты

Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.

Драйвер со стороны печатных дорожек

Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти.

Прошли годы и появились новые источники света в виде малогабаритных светодиодных матриц с интегрированным драйвером мощностью от трех ватт, собранные на алюминиевой печатной плате. Установил вместо светодиодов такую матрицу, в результате лампа получила вторую жизнь.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.

Светодиодная лампа

Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.

Светодиодная лампа

Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.

Светодиодная лампа

Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.

Светодиодная лампа

Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.

Светодиодная лампа

После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.

Светодиодная лампа

Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.

Светодиодная лампа

Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей термоклея. Он водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.

Светодиодная лампа

Термоклей выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Он плавится в зависимости от марки при температуре 80-150°, что позволяет его расплавлять с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, разместить в нужном месте и нагреть. Термоклей приобретет консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. При повторном нагреве опять становится жидким.

Светодиодная лампа

После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

Клей момент жидкие гвозди

При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.

Клей момент жидкие гвозди

Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.

Светодиодная лампа

При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью термоклея.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.

Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.

Вздутый электролитический конденсатор

После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.

После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.

Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов
по цветовой маркировке

При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора. По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса цветных колец. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности – 5.

Человек Дмитрий 05.02.2017

Здравствуйте, Александр Николаевич.
Может подскажите решение проблемы. Суть в следующем.
Имеется светодиодная лампа типа «кукуруза». Состоит из 11 полосок по 13 светодиодов каждая + «пятак» с торца тоже на 13.
Примерно через полгода работы появилась следующая проблема. Через 4-5 минут после включения гаснут несколько полосок (5-6). Некоторые сразу, некоторые начинаю мигать, после этого гаснут. Могут через некоторое время опять включиться. Такое впечатление, что от перегрева теряется контакт, так как минут через 10 после выключения все полоски снова светятся.

Александр Николаевич Александр

Здравствуйте, Дмитрий!
Подобная картина может наблюдаться из-за плохой пайки выводов светодиодов в печатной плате или приварки проволочек, идущих от кристалла светодиода к его выводу. Устраняется только поиском плохой пайки или заменой неисправного светодиода.
Приходилось сталкиваться с подобной неисправностью. Если отказ из-за качества пайки выводов светодиодов, то достаточно пропаять их повторно. Но если отказал светодиод и через время лампа опять стала мигать, значит вышел из строя следующий. В таком случае диоды будут отказывать регулярно, пока не заменишь все.
При ремонте, чтобы быстрее проявлялся отказ, светодиоды можно закутать тканью.
Причина поломки лампочки – некачественные светодиоды и проще ее заменить новой, чем многократно возиться с ремонтом.

Человек Сергей 08.02.2018

Здравствуйте.
На диодной лампочке был пробит светодиод, впаял новый, вставил лампочку. Короткая вспышка и она погасла, пробило еще один светодиод. Впаял новый, ситуация повторилась. Токоограничивающий конденсатор неисправен?

Александр Николаевич Александр

Здравствуйте, Сергей.
Если в схеме драйвера в качестве стабилизатора тока служит конденсатор, то судя по выгоранию светодиодов, конденсатор пробит и ток идет максимально возможный. Светодиод работает как предохранитель и выгорает тот, у которого минимальное падение напряжения.

Человек Yodgorbek 17.02.2019

Добрый день Александр!
Вы предлагаете закорачивать контакты сгоревших диодов и пишите, что это ни на что не влияет.
Но почему вы не учитываете, что диоды соединены последовательно, то есть напряжение подается исходя из количества диодов. Сокращая количество диодов, на каждый диод увеличивается напряжение, соответственно и нагрузка. Тем самым вы сокращаете жизнь оставшихся диодов. Как раз вы это описали с лампой, которую вы ремонтировали каждую неделю…

Александр Николаевич Александр

Здравствуйте.
Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки, в заданных пределах, на выходе драйвера ток будет всегда постоянным, а напряжение изменятся. Поэтому падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.
Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов ток через них и приложенное напряжение к каждому светодиоду не изменятся.
Например, если в цепочке последовательно соединённых 50 светодиодов, на каждом из которых падение напряжения составляло 3 В, и общее напряжение составлял 150 В, закоротить 5 штук, то выходное напряжение драйвера снизится до 135 В.
Это подтверждает и закон Ома, в соответствии с которым U=IR. Если I остается неизменным, а R цепи уменьшается, то напряжение тоже пропорционально уменьшиться.

Человек Алексей 27.11.2020

Добрый день!
В статье Вы пишите, что драйвер стабилизирует ток. И поэтому можно замыкать выводы сгоревших светодиодов. Но у драйверов как правило указывают и другую характеристику — выходное напряжение, его минимум и максимум.
Если прямое падение напряжения опустится ниже минимума драйвера, как изменится его поведение?

Александр Николаевич Александр

Здравствуйте, Алексей!
Обычно электронный драйвер в светодиодные светильники устанавливается исходя из того, чтобы он работал в середине диапазона выходного напряжения, который обычно имеет не менее 10% запас. Поэтому если будут замкнуты выводы менее 10% светодиодов от общего количества, например, 5 из 50 установленных, то драйвер будет обеспечивать штатный режим работы оставшихся светодиодов. Если будет закорочено больше светодиодов и нагрузка на драйвер не будет соответствовать расчетной, то он уйдет в режим защиты и светодиоды светить не будут.

Схема лампы MR-16

Это не касается драйверов, в которых ток ограничивается с помощью конденсаторов, на схеме это С1. Такой драйвер будет работать даже если останется всего один светодиод из сотни. Правда и яркость свечения светильника станет в сто раз меньше.

Человек Евгений 13.12.2020

Огромное спасибо за статью, очень профессионально и полезно.
Если возможно подскажите, в чём неисправность. Лампы Jazzway 11W — 2шт (стабилизатор PT4515C) и EAC A60 15W (стабилизатор MT7606D, напаян на стороне светодиодов), одинаковый дефект, светят в пол накала все светодиоды.
К сожалению, на пенсии и под руками только тестер. Как проверить?

Александр Николаевич Александр

Здравствуйте, Евгений!
Микросхемы PT4515C, MT7606D и SM2082 являются стабилизаторами тока и включаются по одинаковой схеме. Достаточно надежные и из строя практически не выходят. Поэтому надо искать неисправный светодиод. Зачастую достаточно просто внимательно осмотреть кристалл на наличие изменения светоизлучающей поверхности (часто становится вместо матовой прозрачной с желтым оттенком) или темной точки. Если обнаружили, то этот светодиод
точно неисправен.
Проверить можно, если закоротить его выводы подгоревшего светодиода, лампа должна засветить в полную силу. Если не засветила, то возможно есть еще подгоревшие светодиоды.
Но как я писал выше, в лампочках большой мощности с малой площадью охлаждения светодиоды работают в тяжелых температурных условиях и быстро выходят из строя. Поэтому после ремонта лампочка долго не проработает.

Электрическая принципиальная схема драйвера лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Единственное что может помочь это увеличение на 10% номинала резистора R2, ток через светодиоды тогда уменьшится. Рабочая температура светодиодов тоже и тогда они возможно некоторое время еще послужат. Правда после модернизации яркость лампочки незначительно уменьшится.
А вот если номинал резистора увеличить до начала эксплуатации лампы, то служить она будет дольше точно.

Человек Евгений

Александр Николаевич!
Большое спасибо. Последовательно замыкая светодиоды обнаружил в каждой лампе неисправный. Смущало то, что при работе в «пол-накала» во всех диодах светилось по 2-е полоски и друг от друга они не отличались.

Человек Александр 05.04.2021

Добрый вечер!
Думаю, по вопросу об эффективности замыкания неисправных светодиодов нужно одно уточнение.
В простейших драйверах, где нет специализированной микросхемы и ток ограничивается с помощью конденсатора, нельзя сильно уменьшать количество светодиодов, замыкая неисправные. Конденсатор здесь является плохим стабилизатором тока, он просто гасит на себе избыточное напряжение, которое приблизительно равно разности между входным напряжением и суммой напряжений, падающих на светодиодах. Если замыкать светодиоды, то падение напряжения на конденсаторе возрастает, тогда возрастает ток через конденсатор и через всю цепь с оставшимися светодиодами. Если светодиодов в цепи много и замкнут только один-два из них, то ток возрастет незначительно, и лампа будет работать долго. Если же замкнуть много светодиодов, то ток через оставшиеся светодиоды сильно возрастает, и они быстро выйдут из строя.

Александр Николаевич Александр

Здравствуйте, Александр!
Все вы изложили правильно. Но в настоящее время схемы драйверов, в которых ток ограничивается с помощью конденсаторов практически не встречаются, так как стоимость специально разработанных для этих целей микросхем, таких как PT4515C, MT7606D, CYT1000, 90035, SM2082 и им подобных, ниже.
Пробовал удалять до 30% последовательно включенных светодиодов в лампах со схемами драйверов на этих микросхемах. Увеличения тока не наблюдалось. Единственное что наблюдалось это незначительное увеличение количества выделяемого тепла микросхемами.

Человек Анатолий 03.08.2021

Здравствуйте, Александр!
Сегодня взорвался конденсатор С2 на 2,2мкф-250в в драйвере светодиодной лампы. Фирма — Старт, Е27, 10W 40, 70 мА, 800 лм. Разобрал её: один светодиод с чёрной точкой, у электролитического конденсатора вылетел корпус. С этой ёмкости напряжение пошло сразу на пластину где расположены 14 светодиодов.

Электрическая лампыа  LED-Старт, Е27

Не могу понять: почему напряжение превысило 25 вольт? Каждый диод на 8,2В×14=115В должно быть на всех светодиодах, которые включены последовательно. Драйвер на микросхеме U2: KP1050DP AJ1CR7.1
Почему на конденсаторе стало больше 250 В?
Что-то не совпадает мощность: 220×0,07=15,4 ватт, а заявлено 10 Вт…
Почему дебет с кредитом не совпадает?

Александр Николаевич Александр

Здравствуйте, Анатолий!
Напряжение в сети бытовой электропроводки указывают эффективное, то есть эквивалентное напряжению постоянного тока. Поэтому 220 В, это не максимальное напряжение (размах синусоиды), которое больше эффективного в 1,41 (корень из 2). То есть Uмах=1,41Uэф=220×1,41=310 В. В дополнение в сети напряжение может по ГОСТу достигать величины 242 В. Если умножить на 1,41, получим 341 В.
Таким образом для надежной работы нужно устанавливать конденсатор на напряжение не менее 350 В. Но некоторые производители из экономических и габаритных соображений устанавливают конденсаторы на 250 В. Конденсаторы всегда имею запас по напряжению, поэтому и работают, но временной ресурс их резко сокращается. Поэтому вздутие электролитических конденсаторов, это 50% отказов всех электротехнических изделий.
А светодиод вышел из строя из-за перегрева, они работают в очень тяжелых температурных условиях и поэтому часто перегорают. Возможно большой нагрев и конденсатору помог взорваться.
С мощностью происходит путаница. Некоторые производители указывают мощность, рассеиваемую светодиодами, а некоторые, потребляемую всей лампой. На драйвере тоже теряется часть потребляемой лампой мощности. В дополнение зачастую производители указывают в рекламных целях мощность, превышающую реальную. Поэтому данные и противоречивы.

Человек Сергей 17.08.2021

Здравствуйте!
Подскажите в чем может быть причина. Светодиодная лампа зажигается через 10-20 сек после подачи напряжения, особенно этот дефект проявляется пока лампа холодная. При кратковременном прогреве платы (феном), все включается без задержек. Менял электролитические конденсаторы, пропаял все (!) соединения, но так и не победил эту проблему. Возможно дефект в самой микросхеме драйвера, учитывая при какой температуре она работает.

Электрическая схема светодиодной лампы на микросхеме BR9938

И еще вопрос подскажите назначения элементов C3,R3.
Спасибо.

Александр Николаевич Александр

Здравствуйте, Сергей.
Исходя из описанного Вами поведения светодиодной лампы, вероятнее всего неисправен один из светодиодов. Проверить светодиоды можно путем последовательного замыкания выводов каждого из них при холодном состоянии лампы. Если при замыкании выводов очередного светодиода все остальные засветятся, значит этот светодиод неисправен. Если все светодиоды исправны, значит дело в микросхеме.
C3,R3 служит для погашения высокочастотных импульсов – сглаживания пульсаций, чтобы коэффициент пульсаций был меньше.

Немного личного опыта

BIOS Post codeЕсли есть возможность, изначально почистить все контакты ЦП, ОЗУ, Видеокарты спиртом. Осмотреть сокет на предмет поврежденных ножек. Бывают ситуации когда все запускается без проблем, но в процессе эксплуатации то проблема с памятью, то с видеокартой, соответственно уходим в синий экран и.т.д. Это как правило как раз и есть грязные контакты на процессоре.

Стоит учитывать, что процессоры LGA 2011 Б/У и их хранение и упаковка далеко не заводского формата. Бывает чистишь контакты спиртом, а на тампоне в результате черная грязь образуется.

FF — Это очень обширная ситуация. Дело не доходит даже до инициализации BIOS. Его просто нет:) Бывает так что слетает сама микропрограмма (очень актуальная для плат X79T v1.03) Решение: прошивка с помощью программатора CH341A. Циклически запускается FF и отключается и так пока не отключить питание. Залита неудачная прошивка в плату. Решение: также прошивка программатором CH341A.

Что касается ошибки 73, то в таблице указано возможное решение, при условии если система вообще ни в какую не хочет стартовать. Если ее словили с системой под анлоком, после сна или в процессе работы компьютера, то как правило, на работоспособность ПК это никак не влияет. Например, после полного запуска системы отбил пост код АА, а потом через определенное время заметили уже 73. При этом вся система работает в штатном режиме.

Post-Код Расшифровка
HUANANZHI
00 CF CO D0 F1 FF Ошибка процессора или Биоса
01 62 64 69 6F A7 B0 B4 B7 B9 BA C1 C6 D3 D4 D8 E1 Ошибка оперативной памяти
0A 0D 0B 24 25 26 2A 2B 31 A6 AE B2 D6 Ошибка видеокарты
C1-C6-01-02-19 19 Ошибка проверки биоса
A6 AB AE Ошибка жесткого диска или видеокарты. AE также появится, если система не установлена ​​или работает неправильно.
04 05 Неправильный контакт
BF Слишком высокая частота оперативной памяти
B1 Несовместимая оперативная память
9C Ошибка оперативной памяти или процессора
67 Ошибка оперативной памяти
9A Ошибка процессора
53 Оперативная память не установлена
96 Материнская плата X99 с E5-16xx v3 в разгоне
73 Отключаем в BIOS «Fast Boot»
Звуковые сигналы
1 короткий Ошибка оперативной памяти
5 коротких, 2 коротких+5 коротких Ошибка видеокарты
Продолжительный длинный Ошибка процессора или диода материнской платы
1 короткий + 10 коротких Ошибка CMOS или материнской платы

Post-Код Расшифровка
KLLISRE
FF 01 C0 D0 CF F1 E1 Ошибка процессора
C1 C6 C3 E1 D3 D4 D6 D8 B0 A7 E1 AE 6F 69 01 B7 B9 Ошибка оперативной памяти
01 0A 0B 0D 24 25 26 2A 2B 31 AE A6 D6 64 62 B2 Ошибка видеокарты
C1-C6-C3-01-02-19 Ошибка проверки биоса
AA 40 4E 55 Не имеют значения

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

А вот еще интересные материалы:

  • Яшка сломя голову остановился исправьте ошибки
  • Ясность цели позволяет целеустремленно добиваться намеченного исправьте ошибки
  • Ясность цели позволяет целеустремленно добиваться намеченного где ошибка
  • We like to read fairy tales исправить ошибки
  • We house is big исправить ошибки