Para comprobar el funcionamiento de la fuente fuera
del frigobar y desconectada del equipo, de la celda Peltier y de todos los
sensores, siempre es recomendable utilizar una lámpara serie de 200 Watts.
En éste caso tomamos como ejemplo una fuente de un
frigobar VONDOM modelo RFG40N.
El principio de funcionamiento de esta fuente es
el siguiente:
Al conectar la fuente los 2 transistores T6 y T7 (MJE13005D)
que conforman un circuito auto oscilante, comienzan a funcionar a través del
transformador principal L2 de mayor tamaño (código: JBC-1440), generando una
pequeña tensión en el bobinado secundario a través del diodo schottky D01
(STPS2045CT), rectificada por el diodo D6 (FR107) y filtrada a través de C8 (47
µF),
la cual alcanza para hacer arrancar el funcionamiento del circuito integrado U1
(TL494), el cual excita las bases de los 2 transistores T4 y T5 (2SC1815), los
cuales generan pulsos del tipo PWM a través del secundario del transformador L3
de menor tamaño (código: JBC-983-EEL-19), iniciando así el funcionamiento
completo de la fuente, la cual es regulada y controlada por el circuito
integrado comparador de tensión U28 (LM358).
Vista
de la fuente en el equipo.
Retiramos la fuente del equipo y montamos la carga
en los terminales como podemos ver en la siguiente imagen.
Vista
del conexionado para la prueba de la fuente (utilizamos una lámpara en serie de
200 Watts para la prueba de funcionamiento).
A la salida de los 2 cables que irían conectados a
la placa Peltier (que van soldados a la plaqueta y luego del bobinado toroidal)
y como carga podemos utilizar una resistencia de alambre de 4 ohm de 40 watts
de disipación, 2 resistencias de 8 ohm de 20 watts en conectadas paralelo, o
una lámpara de auto de 12 Voltios de 18 o de 45 watts con un multímetro
conectado en paralelo para conocer si la tensión de salida varía en forma
correcta entre 1,86 V aproximadamente en el modo Stand-by, hasta llegar a los
12 Voltios al estar el control de temperatura al máximo.
Para el control de temperatura podemos utilizar un
potenciómetro de 5K ohm, conectado como reóstato (con el terminal central conectado
a uno de sus extremos) entre los terminales del conector CN2. Al estar el control
a su mínima resistencia (0 ohm), la tensión de salida deberá ser de 12 Voltios,
y al estar el potenciómetro a su máxima resistencia, el valor de la tensión de
salida deberá ser de unos 1,89 Voltios aproximadamente.
Como simulación del sensor NTC podemos colocar un
resistor de 6K8 ohm a 10K ohm en su lugar.
Fallas más comunes
Las fallas más comunes en estas fuentes son:
Los capacitores desvalorizados, debiendo prestar
atención a los capacitores que filtran la tensión de entrada de los circuitos
integrados y de la celda Peltier (que deben ser de bajo ESR), analizando el
posible ripple o rizado con un osciloscopio y los capacitores de acoplamiento
de señal a las bases de los transistores de potencia, siendo conveniente
utilizar siempre capacitores con bajo ESR y para una temperatura de trabajo de
105ºC.
Los transistores T6 y T7 con terminación “D”,
incluyen un diodo dámper en su interior, para suprimir los picos de tensión y
proteger a ambos transistores, en el caso que se deban sustituir, se lo
puede hacer por transistores sin dámper
(sin la letra D al final), colocando en el circuito impreso y en los orificios
practicados para tal fin, diodos del tipo FR107, con lo cual la fuente
funcionará sin mayores problemas.
Para todas las pruebas nos podemos remitir
al Manual de Servicio de Placas Frigobar VONDOM, como podemos observar en la
siguiente imagen.
Imagen mostrando el Manual de Servicio Placas Frigobar VONDOM.
En las siguientes imágenes podemos ver el
conexionado y las tensiones tomadas en diferentes ajustes del potenciómetro que
simula el ajuste de control de temperatura del frigobar.
Fuente
del frigobar en modo stand-by.
Fuente
del frigobar ajustado al mínimo de frío.
Fuente
del frigobar ajustado al máximo de frío.
En las siguientes imágenes podemos observar los
oscilogramas que encontramos a la salida de la fuente en diferentes modos.
01_Oscilograma
tomado sobre el ánodo del diodo D5 (FR107) en Stand-by.
02_
Oscilograma tomado sobre el ánodo del diodo D5 (FR107) en ON.
03_Oscilograma
tomado sobre pata 8 (TL494) en Stand-by.
04_Oscilograma
tomado sobre pata 11 (TL494) en Stand-by.
05_Oscilograma
tomado sobre pata 8 (TL494) en ON.
06_Oscilograma
tomado sobre pata 11 (TL494) en ON.
Los siguientes oscilogramas fueron tomados con
distinta sincronización en la base de tiempo entre la pata 5 del integrado
serigrafiado con A2.
07_Oscilograma
tomado sobre pata 5 (A2) en ON.
08_Oscilograma
tomado sobre pata 5 (A2) en ON.
08_Oscilograma
tomado sobre pata 5 (A2) en ON.
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