Автор получил плату от подписчика и решил её отремонтировать.
Обнаружены проблемы с конденсаторами и диодным мостом.
Планируется замена поврежденных компонентов.
Автор выпаивает радиаторы для лучшего доступа к компонентам.
Использует паяльник и флюс для выпаивания радиаторов.
Удаляет поврежденные участки платы.
Автор выпаивает диодную сборку для проверки.
Использует мультиметр для проверки компонентов.
Цель видео - показать, как восстанавливать дорожки на плате.
Автор выпаивает резисторы для проверки их состояния.
Использует иголку для выпаивания компонентов.
Проверяет номиналы резисторов и их состояние.
Автор выпаивает конденсаторы для проверки их емкости.
Использует мультиметр для измерения емкости.
Проверяет состояние конденсаторов и их работоспособность.
Автор выпаивает диоды для проверки их работоспособности.
Использует мультиметр для измерения падения напряжения на диодах.
Проверяет диоды на исправность и соответствие номиналов.
Автор проверяет резисторы на сопротивление.
Использует мультиметр для измерения сопротивления резисторов.
Обнаруживает неисправный резистор и выпаивает его для замены.
Использование паяльника для выпаивания компонентов.
Прогрев контактов и оттягивание компонентов.
Проверка регулятора и выявление проблем с контактами.
Использование иголки для прокалывания отверстий.
Проверка резисторов на целостность.
Восстановление отверстий с помощью картона.
Проверка резисторов мультиметром.
Запаивание исправных резисторов.
Использование тестера для проверки резисторов.
Подготовка отверстия для диода.
Запаивание диода, избегая перегрева.
Восстановление выводов под микросхему.
Зачистка и восстановление выводов микросхемы.
Проверка схемы подключения.
Запаивание новых конденсаторов.
Проверка конденсаторов тестером.
Замена поврежденных конденсаторов.
Проверка диодного моста и подготовка к запайке.
Проверка диодного моста.
Подготовка радиатора и нанесение термопасты.
Прикручивание радиатора и запаивание диодного моста.
Припаивание диода и радиатора.
Проверка надежности крепления радиатора.
Установка новой микросхемы и термопасты.
Зачистка выводов микросхемы и радиатора.
Вставка выводов микросхемы и радиатора в плату.
Пайка выводов радиатора.
Подключение первого вывода микросхемы к общему.
Припаивание второго вывода и намотка провода.
Обрезка лишних выводов и проверка соединений.
Проверка соединений через лупу.
Пайка микросхемы и проверка на короткое замыкание.
Использование мультиметра для проверки контактов.
Поиск и установка переменного резистора на 50 кОм.
Установка перемычки вместо выключателя.
Пайка перемычки и проверка контактов.
Проверка резистора и диода.
Замена светодиода на новый.
Установка двойного резистора для проверки платы.
Снятие радиатора для устранения короткого замыкания.
Установка прокладки между радиатором и микросхемой.
Проверка платы мультиметром после установки прокладки.
Поиск информации о максимальном напряжении для платы.
Проверка напряжения на плате и блока питания.
Надежда на успешную работу платы.
Подал 27.1 В на вход, на выходе практически то же напряжение.
Потери напряжения минимальны, что указывает на низкую тепловую нагрузку.
Резистор оказался слабым, возможно, из-за этого не было регулировки.
При максимальном резисторе напряжение на выходе соответствует входному.
Решил подключить автомобильную лампу для проверки.
Подключил 12 В к лампочке, яркость регулируется.
При 12 В и 5 А лампочка светится ярко.
При уменьшении напряжения до 11.9 В ток возрастает до 5 А.
Преобразователь не греется, что делает его подходящим для использования в автомобиле.
Преобразователь можно использовать в автомобиле для регулировки яркости света.
Уменьшает нагрузку на генератор и лампочки.
Плавная регулировка яркости, что удобно для различных ситуаций.
Преобразователь подходит для лабораторного блока питания и радиолюбительства.
Важно использовать качественную микросхему.
Светодиод меняет яркость в зависимости от напряжения, но не сгорает при максимальном напряжении.
Автор прощается и призывает подписаться на канал и телеграм.