sehr leichter Feuchtigkeitseintritt, ist vom Nachbarn. Alles gut gerinigt und Leitbahnen geprüft. Sek Elko war fritte, ersetzt. Hilfsspgs Elko sah gut aus, testweise auch ersetzt (keine Änderung). Alle Rs werthaltig, Dioden Durchgangstest iO. Pulst nur im Sekundentakt.
Gibt es typ Ideen was da noch zu retten sein könnte? Das Teil ist mit 27V nicht zu bekommen und es interessiert mich auch akademisch, da es ja nicht ganz tot ist.
Wasser kapillar unter dem IC? Kannst Du Hilfsspannung oszillografieren? Zieht die sprunghaft an, wenn der versucht zu starten? Optokoppler vorhanden oder Feedback rein über Hilfsspannung?
a) einige Lötstellen am Trafo könnten neues Zinn vertragen...
b) ist evt. die Wicklung für die Hilfsspannung am Trafo abgefault?
c) die Elkos würde ich mit mind. gleicher Qualität ersetzen (die angelöteten sehen eher nach billig Chinaware aus)
Das Ding ist gut getrocknet mit Heißluft, war aber vorher schon wieder trocken. Oszi habe ich, Trenntrafo müsste ich aus dem Keller schleppen :) RK über Hilfsspg.
a) ja aber sind technisch iO
b) nein, alle gemessen
c) die sind gleich oder besser
Der SC2664A ist ein im Strommodus (Current-Mode) arbeitender Leistungsschalter mit primärseitiger Regelung (PSR), der in einem SOP8-Gehäuse mit 4-Drain-Konfiguration untergebracht ist und über eine extern einstellbare Kompensation des Spannungsabfalls am Kabel verfügt. Zur Steigerung der Systemeffizienz arbeitet der Baustein im Quasi-Resonanz-Modus (QR) während des Betriebs mit konstanter Ausgangsspannung (CV); zudem kommen spezielle Technologien für Frequenz-Jittering und Soft-Driving zum Einsatz, um das EMV-Verhalten zu optimieren. Technologien zur primärseitigen Induktivitätskompensation sowie zur internen, hochpräzisen Regelung des konstanten Ausgangsstroms (CC) gewährleisten eine hohe Genauigkeit sowohl im CC- als auch im CV-Betrieb. Der SC2664A bietet diverse Schutzfunktionen – wie Überspannungsschutz (OVP) für VDD und den Ausgang sowie Unterspannungsschutz (UVP) – und unterstützt Ausgangsleistungen von unter 18 W.
Merkmale: 4-Drain-Gehäuse für hervorragendes thermisches Verhalten; primärseitige Regelung (macht Optokoppler und TL431 überflüssig); maximale Betriebsfrequenz von 80 kHz; extern einstellbare Kompensation des Spannungsabfalls am Kabel; QR-Betriebsmodus; hochpräzise CV/CC-Regelung; integrierter Übertemperaturschutz (OTP); RoHS-konformes SOP8-Gehäuse.
Anwendungen: Ladegeräte, Adapter und Netzteile für tragbare elektronische Geräte.
Falls ein anderes 24V-Netzteil mechanisch passen würde: sofern es mit einem Optokoppler ausgestattet ist kannst Du ja das TL431 Netzwerk auf 27V hochjubeln.
Beispiel Hi-Link https://de.aliexpress.com/item/1005002885818926.html
Die Leitbahnen sind durch Korrosion angegriffen. Man sieht sehr schön, wie die Feuchtigkeit da drunter gekrochen ist. Letztlich wird eine Leiterbahn ohne Durchgang sein.
Ich kenne das Problem von den billigen Solarlampen und konnte es erst nicht glauben, denn so schlimm sahen die Leiterbahnen nicht aus...bis ich nachgemessen hatte.
Die Feuchte muss gar nicht durch eine Undichtigkeit eingedrungen sein, die Kondenswasserbildung reicht. Neuer Lack half oft, völlige Abhilfe schaffte erst zusätzliches Einfetten(!).
...also bliebt Überspg oder Überstrom? ÜS könnte man durch brücken der shunts (die ja aber io) sind, ausmaskieren. Überspg müsste man wissen worauf FB triggert und das oszillografieren.
Und warum kommen keine Oszillogramme? Nur ewiges Rumgeeier seit 5 Tagen.
Das IC hat einige Schutzschaltungen, eine davon wird halt auslösen. Dies gilt es herauszufinden. Und das geht nur mit qualifizierten Messungen.
Für die Messungen auf der Primärseite musst du deinen Trenntrafo holen.
Das IC hat neben Gnd noch 4 Anschlüsse. Genau die wären interessant. Auf kurze Verbindung zum Gnd achten! Und dann noch die Sekundärseite vor und nach der Diode.
War das jetzt schwer zu erraten?
Ist eigentlich der Shunt mit ca. 0,9Ω plausibel? Über dem Shunt sieht die Leiterbahn auch stark korrodiert aus, das könnte einen zu hohen Shunt (frühe Abschaltung) begünstigen.
Der Shunt wird weniger Widerstand haben als angezeigt,
weil Du noch Kontaktwiderstände der Prüfspitzen hast und
Leitungswiderstände zu den Prüfspitzen...
Der Shunt könnte 0,47 oder 0,22 oder 0,1 Ohm haben...
Der Shunt wird weniger Widerstand haben als angezeigt,
weil Du noch Kontaktwiderstände der Prüfspitzen hast und
Leitungswiderstände zu den Prüfspitzen...
Der Shunt könnte 0,47 oder 0,22 oder 0,1 Ohm haben...
2x 1,82Ω parallel, siehe 1. Foto
Was mit noch einfällt zur Fehlerursache: C8 könnte durch die Feuchtigkeit geschädigt sein. Kann hhinz vlt. etwas dazu sagen, ob derlei Bauelemente dauerhafte Feuchtigkeit aushalten.
Wenn eine LED-Leuchte mit dem SC2664A LED-Treiber-IC blinkt oder flackert, liegt das in den allermeisten Fällen daran, dass der Chip in eine Schutzabschaltung und anschließende Neustart-Schleife (Hiccup-Mode / UVLO-Schleife) gerät.