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話題:      Topics :  
1.DC電源 買い [2020/12/05]   1. Buy [2020/12/05]
2.破壊 元凶 [2020/12/05]   2. Cause [2020/12/05]
3.修理 準備  [2020/12/23]  3. Prepair [2020/12/23]
4.修理 完了  [2020/12/25]   4. Finish [2020/12/25]

 [令和二年十二月二十三日(2020/12/23]
MPS-3206修理 準備中   [to English Note

壊したデジタル表示式「可変DC電源 MPS-3206」を(何が何でも)修理してやろうと、準備中だ。(図1)

修理する箇所の回路図を、一度手書きしてみたが、怪しい箇所が一杯!?
そこで、コントロールIC「OQ2269」を手掛かりにして、応用回路例を探したら、色々見付かった。(図2[クリック])
それと照合しながら、ほぼ確定出来ている。

いずれも似たり寄ったりだが、今回のように(コンプリメンタリな)"増幅用トランジスタ"を追加した回路例は、極めて少ない。
この辺りが、ちょっと引っ掛かるのだが、精度を上げる為なのか、それとも、低い電圧まで出力出来るようにする為なのかは、(私の知識が乏しくて)良く分からない。

また、端子RTに付す"温度上昇制限用のチップ・サーミスタ"が、本当に必要なのかという疑問もある。
普通に使っていて、基板上がそんなに高温度(80〜90℃?)になる原因や状態が、想像出来ない。
もし、筐体内がそれ程、高温度になる場合もあると想定するなら、筐体後部のファンは、一体何が目的なのか?
良く分からないし、意味が無さそうなので、此処は、放置しようかと思っている。

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+++ 部品群の収集 +++

目下、今回の修理で必要になる部品群を集めていた。
幸い、本体がChina製なので、部品も集め易かった。
しかし、必要な部品は、ほぼ1個ずつなのに、10個単位、50個単位で、購入しなければならないという、"阿呆らしさ/ばかばかしさ"がある。
しかも、配送期間が長くて、3,4週間以上だから、注文しても忘れた頃にやって来るわけだ。
今般やっと、主な部品が届いた。(図3、図4[クリック])
 +MOSFET:SVF12N65F(5pcs) x3袋 $4.27(送料込み)
 +Ctrl IC:OB2269(10pcs)  x5袋 $4.93(送料込み)
 +PairTr:2N5551,2N5401(50pcsx2) x5袋 $4.79(送料込み)
一単位ずつでも売ってくれるだろうが、流石にそれは出来ず、ギリギリ下限だろうと思える、約¥500程度になるように注文した。
これ以外に、大阪・日本橋で手に入るものは、既に買ってある。
 +検出用低抵抗 :0.16Ω x2 ¥120(税込み)
 +高耐圧ダイオード:?V x10 ¥50(税込み)

その他、「チップ抵抗」も別途、セットで、購入中。約¥1,400(送料込み)

そろそろ、組み込み作業に入ろうかと思っている。


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[令和二年十二月二十五日(2020/12/25]
MPS-3206修理 完了   [to English Note

昔の"鉱石ラジオ"や"5球スーパ・ラジオ"の組み立てをする際に参考にする"実体配線図"というのを真似て、"実体部品図"を用意してみた。(図5)
最終的な値図は、図6[クリック]の如くだ。
...実は、最後まで、R9、R11、R22の値を、決めかねていた。

R9は、本来は"サーミスタ"を使って、可逆性温度ヒューズのような効果を持たせるらしいのだが、あまり意味が無さそうなので、結局、此処はオープンにした。(100KΩの例もある)
内部の温度上昇の検出については、"μC制御"の方で設けてあるようなので、そちらで間に合うだろうと思う。

R11は、恐らく「22R0」だろうと見たが、新たに入手した"チップ抵抗"の中には無かったので、"ジャンク基板"上から剥がした「12R0」を使ってみた。結果は、問題無さそうだ。

R22は、220Ωから1KΩまで種々の使用例があるのだが、ここでは(適当に)330Ωを使ってみた。これでも、特に問題は無さそう。

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+++ 実動実験 +++

(修理後の、)電源投入時には、少し緊張したが、同じ箇所が再び壊れるなら、"予備部品"はたっぷりあるぞ!d(^^;
(ま、再度"半田剥がし"の時、基板上の"パターン剥がれ"が心配ではあるが)
(生憎ながら、)あっさり、電源が入り、表示が出て、電圧の可変制御も可能になってしまった♪

これを使って、「PC110」(No.9:"金剛")の1台を働かせてみた。
電源電圧10Vで、電流は約450mA程消費している。(図7)
(奇妙なことだが、現在電源は入るが起動しない「N0.11」は、電流を700mA程喰っているので、電源ラインの何処かでリークしているのかもしれない、その辺りを調べたい)

(この電源の"前の空間"を別の用途に使いたいので、)"電源供給線"は、前のターミナル群を使わず、(ファンの留めビス孔を一つ流用して、)後ろから引き出した。(図8[クリック])
その「電源供給線」の"先端クリップまでの抵抗値"は、およそ0.3Ω/1Aであった。
(つまり、1A流すと、0.3Vの電圧降下があるということだが、十分実用性の有る範囲内だ)

本電源の"使い勝手"については、慣れれば、幾つかある不満も解消するだろうと思う。
ただ、本体が軽過ぎるので、"押し釦"を、単独で押すのが難しい時がある。
オプションで、底面に付ける重り板などは?...無いだろうな!^^;


+++ 初期の不良原因 +++

尚、元々このジャンクの"電源が入らなかった原因"は、"μC制御部"のある箇所の"半田付け不整"だったようだ。
テスタで測ると、(小さな)「電解コンデンサ(10μF,16V)」の両端がショート状態だったので、それを外したら、電源が入るようになった。(図9)
だが、その「電解コンデンサ」自体は、単独で測ったら正常だったので、多分、狭い箇所での半田付けが拙くて、回路がショート状態だったのではないか、と想像している。

しかし、その時は、既に私自身が、"破壊検査"をしてしまっていた後なので、最終的な結論は、後回しになったわけだ。
当初から、場所が分かっていれば、そんな"破壊検査"などはせずに済んだのだが、それは"後の祭り"(後の後悔は、役に立たず)だ。
他方、そこまで徹底的に分解する気持ちになったのは、やはり、"破壊済み"とは無縁ではない。
つまり、ヤケクソ/捨て鉢になったから、奥の奥まで分解しまくったってことだ。(図10[クリック])


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[2020/12/23] MPS-3206 Preparing for repair

I am preparing to repair (whatever) the broken digital display " Variable DC power supply MPS-3206 ". (Fig.1)

I once handwritten the circuit diagram of the part to be repaired, but there are many suspicious parts ?!
So, when I searched for application circuit examples using the control IC " OQ2269 " as a clue, I found various things. (Fig.2 [click])
While collating with it, it is almost confirmed.

All of them are similar, but there are very few circuit examples that add (complementary) " amplification transistor " like this time.
I'm a little caught in this area, but I'm not sure (because of my lack of knowledge) whether it is to improve accuracy or to enable output to low voltage.

There is also the question of whether a " chip thermistor for limiting temperature rise" attached to RT is really needed.
I can't imagine the cause or condition of the temperature on the board becoming so high (80~90°C ?) During normal use.
If I assume that the temperature inside the housing can be so high, what is the purpose of the Fan at the rear of the housing ?
I'm not sure and it doesn't seem to make sense, so I'm thinking of leaving it here.

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At present, I was collecting the parts required for this repair.
Fortunately, the main body was made in China, so it was easy to collect parts.
However, there is "stupidity/ridiculousness" that I have to purchase in units of 10 or 50, even though I need almost one peace at a time.
Moreover, the delivery period is long, and it takes more than 3 to 4 weeks, so even if I order it, it will come when I forget it.
Finally, the main parts have arrived. (Fig.3 and Fig.4 [click])
+ MOSFET: SVF12N65F (5pcs) x 3 bags $ 4.27 (shipping included)
+ CtrlIC: OB2269 (10pcs) x 5 bags $ 4.93 (shipping included)
+ PairTr: 2N5551,2N5401 (50pcsx2) x 5 bags $ 4.79 (shipping included)
If I hope, I shall be able to buy one piece at a time, but I wouldn't do such manner.
I ordered it to be about \ 500, which seems to be the lower limit.
Besides this, I have already bought what I could to get in Osaka-Nippombashi.
+ Low resistance for detection : 0.15Ω x 2 \ 120 (tax included)
+ High withstand voltage diode :? V x10 \ 50 (tax included)

In addition, " Chip resistor " is also available as a set. Approximately \ 1,400 (including shipping)

I'm thinking about getting into the embedded work.


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[2020/12/25]
MPS-3206 Repair completed

I prepared a " physical parts diagram " by imitating the "substantive wiring diagram" that is used as a reference when assembling the old "crystal radio" and "5 tube super radio". (Fig.5)
The final value chart is shown in Fig.6 [click].
... In fact, until the end, I couldn't decide the values of R9, R11, R22 .

R9 originally uses a "thermistor" to give it an effect like a reversible thermal fuse, but it doesn't seem to make much sense, so I opened up. (though I saw a example of 100KΩ)
Regarding the detection of internal temperature rise , it seems that it's provided in "μC control" side, so I think that it will be in time.

I thought that R11 was probably "22R0", but it was not in the newly obtained "chip resistor"s, so I peeled off a " 12R0 from my "junk board", and tried using. The result looks fine.

R22 has various usage examples from 220Ω to 1KΩ, but here I tried using 330Ω (appropriately). Even with this, there seems to be no particular problem.

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I was a little nervous when I turned on the power (after repair), but if the same part breaks again, I have plenty of "spare parts" ! d(^^;
(Well, I'm worried about "pattern peeling" on the board when "soldering peeling" again)
(Unfortunately...?) The power was turned on normally, and the display came out, and variable voltage control became possible ♪

Using this, I tried to test by one of " PC110 " (" No.9:Kongo").
With a power supply voltage of 10V, it consumes about 450mA of current. (Fig.7)
(Strangely, " No.11 ", which currently turns on but does not start, consumes about 700mA of current, so it seems leaking somewhere in the power line. So, I wish to seek out about that later)

(Because I want to use the "space in front" of this power supply for another purpose) " Power supply line " does not use the front terminal group, and through a hole of one fan retaining screw hole and pulled it out from behind. (Fig.8 [click])
The "resistance value until the tip clip" of the " power supply line " was approximately 0.3Ω/1A .
That is, there is a voltage drop of 0.3V when 1A is applied, but it is well within the practical range.

If I get used of this power supply, some complaints to the "usability" may be resolved.
However, since the main body is too light, it may be difficult to press the " push button " alone.
As an option, is there the weight plate (to be attached to the bottom) is ? ... But nothing ! (^^;


+++ Initial cause of failure +++

Originally, the " power did not turn on " of this junk was "soldering at the place where the " μC control unit " is located. It seems that it was irregular ".
When measured with a tester, both ends of the (small) "electrolytic capacitor (10μF, 16V)" were short-circuited, so when I removed it, the power of the " μC control unit " turned on. (Fig.9)
However, the "electrolytic capacitor" itself was normal when measured independently, so maybe the soldering in a narrow place was poor and the circuit was in a short state . I'm imagining.

However, at that time, I had already done the "destructive inspection" myself, so the final conclusion was postponed.
From the beginning, if I knew the location, I wouldn't have to do such a "destructive inspection", but it's a "later festival" (later regrets are useless).
On the other hand, the feeling of disassembling it so thoroughly is not unrelated to "destroyed".
In other words, because I was in desperation, it was disassembled all the way to the back. (Fig.10 [click])


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