logo
Guangzhou Sande Electric Co.,Ltd.
อีเมล Sales01@sande-elec.com โทร: 86--18620505228
บ้าน
บ้าน
>
กรณี
>
Guangzhou Sande Electric Co.,Ltd. กรณีบริษัทล่าสุดเกี่ยวกับ บอร์ดไฟฟ้า Fanuc 18i-MB: ความบกพร่องและการเปลี่ยนที่พบบ่อย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ฝากข้อความ

บอร์ดไฟฟ้า Fanuc 18i-MB: ความบกพร่องและการเปลี่ยนที่พบบ่อย

2026-05-13

กรณีบริษัทล่าสุดเกี่ยวกับ บอร์ดไฟฟ้า Fanuc 18i-MB: ความบกพร่องและการเปลี่ยนที่พบบ่อย

บอร์ดจ่ายไฟ Fanuc 18i-MB: ความล้มเหลวทั่วไปและการเปลี่ยนทดแทน

แผงวงจรเหล่านี้อาจประสบความล้มเหลวประเภทใดหลังจากใช้งานไป 15-20 ปี? จะตรวจวินิจฉัย ณ สถานที่ได้อย่างไร? และควรค้นหาหมายเลขอะไหล่ทดแทนใดFanuc 18i-MB ใช้งานในเวิร์กช็อปมาตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2000 ตัวควบคุมส่วนใหญ่ที่เราเห็นส่งไปซ่อมในปัจจุบันทำงานอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 15 ปี และหลังจากจัดการกับยูนิตหลายสิบเครื่อง โหมดความล้มเหลวก็สามารถคาดเดาได้พอสมควร แผงจ่ายไฟเป็นที่แรกที่จะแสดงสัญญาณของการเสื่อมสภาพ ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าแห้ง พัดลมยึด รางแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเริ่มเคลื่อนไป ในขณะที่ส่วนอื่นๆ ของ CNC ยังคงไม่รับรู้ บทความนี้จะกล่าวถึงส่วนประกอบใดที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความล้มเหลว สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อน และหมายเลขชิ้นส่วนใดที่เกี่ยวข้อง



1. บอร์ดพาวเวอร์ซัพพลาย 18i-MB ทำหน้าที่อะไร

บทบาทของบอร์ดจ่ายไฟภายในคอนโทรลเลอร์ Fanuc 18i-MB คืออะไร

ภายในชุดควบคุม 18i-MB (ไฟล์A02B-0283-Bseries) บอร์ดจ่ายไฟจะใช้ไฟ 24 VDC จากหม้อแปลงภายนอกและลดระดับลงไปที่ราง DC ด้านล่างหลายรางที่ CNC ต้องการภายใน - โดยทั่วไป+5 V, ±15 V, +3.3 V และแรงดันไฟหน่วยความจำที่สำรองด้วยแบตเตอรี่. โดยจะป้อนเมนบอร์ด, การ์ด FROM/SRAM, การ์ด FSSB, กราฟิกการ์ด และอินเทอร์เฟซ LCD/MDI


ไม่ใช่หน่วยที่ใช้งานหนักเช่นโมดูล PSM alpha หรือ alpha-i ที่จ่ายพลังงานให้กับเซอร์โวไดรฟ์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่แยกจากกันและมีขนาดใหญ่กว่ามาก (A06B-6077,A06B-6087,A06B-6110ชุด). บอร์ดจ่ายไฟภายในตัวควบคุม 18i-MB เป็นตัวแปลง DC-DC ขนาดเล็กที่ช่วยให้สมองซีเอ็นซียังมีชีวิตอยู่ เมื่อล้มเหลว โดยทั่วไปคุณจะไม่แสดงผลเลย การบูตล้มเหลวเป็นระยะๆ หรือมีการแจ้งเตือนระบบแบบสุ่ม


สถาปัตยกรรมกำลังควบคุม 18i-MB (แบบง่าย) หม้อแปลงภายนอก 200V AC +24 VDC บอร์ดจ่ายไฟ A20B-8101-0285 (บทความนี้) DC-DC CAP Regs ↓ เอาต์พุตสเต็ปดาวน์ +5 V ±15 V +3.3 V +VBAT บอร์ดหลัก A20B-8100-0135 (18i-A) / equiv. จาก / การ์ด SRAM A20B-3900-0303 ซีรีส์ FSSB / การ์ดเซอร์โว A20B-3300-0xxx หน่วย LCD / MDI A02B-0323-Cxxx แอมพลิฟายเออร์เซอร์โวและสปินเดิลมีโมดูล PSM แยกกัน (A06B-6xxx)

บอร์ดจ่ายไฟบน 18i-MB เป็นตัวแปลง DC-DC ภายใน — แยกจาก alpha PSM ที่ขับเคลื่อนเซอร์โว


2. เรากำลังพูดถึงหมายเลขชิ้นส่วนใด

หมายเลขชิ้นส่วน Fanuc ที่แท้จริงของบอร์ดจ่ายไฟ 18i-MB คืออะไร?

ระบบ 18i-MB โดยรวมมีA02B-0283-Bการกำหนดซีรี่ส์ — ตัวเลขกลุ่มที่สามจะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกฮาร์ดแวร์ (จำนวนไดรฟ์ ชุดภาษา ตัวเลือกเครือข่าย) หมายเลขชิ้นส่วนระบบเต็มทั่วไปที่คุณจะเห็นในฟิลด์นี้คือA02B-0283-B503. ภายในคอนโทรลเลอร์นั้น บอร์ดจ่ายไฟที่คุณพบบ่อยที่สุดนั้นมาจากA20B-8101ตระกูล. นี่คือบอร์ดที่ล้มเหลวและจำเป็นต้องเปลี่ยน


หมายเลขชิ้นส่วน การทำงาน ประกอบทั่วไป
A20B-8101-0285 บอร์ดโมดูลแหล่งจ่ายไฟ หน่วยควบคุม 18i-MB ผลิตกลางถึงปลาย
A20B-8101-0011 บอร์ดโมดูลแหล่งจ่ายไฟ รุ่นทั่วไป 18i-MB / 18i-TB
A20B-8101-0180 บอร์ดจ่ายไฟ คอนโทรลเลอร์ซีรีส์ 18i รุ่นก่อนหน้า
A20B-8101-0191 บอร์ดจ่ายไฟ รุ่นก่อนหน้า 18i / 21i
A20B-8100-0135 เมนบอร์ด (ติดจอ LCD) 18i-A — มักสับสนกับแหล่งจ่ายไฟ
A02B-0283-B503 โมดูลควบคุม 18i-MB สมบูรณ์ หมายเลขชิ้นส่วนเต็มระบบ ไม่ใช่ PCB เพียงอย่างเดียว


หมายเลขชิ้นส่วนได้รับการตรวจสอบเทียบกับแค็ตตาล็อกฮาร์ดแวร์ Fanuc 16i/18i/21i ที่เผยแพร่และรายชื่อผู้จัดจำหน่ายในปัจจุบัน (DNC Electronics, MRO Electric, CNC Electronics, Fanucworld) ตัวเลขที่ 14 และใหม่กว่าของหมายเลขชิ้นส่วนเข้ารหัสการแก้ไขฮาร์ดแวร์ — ยืนยันส่วนต่อท้ายที่แน่นอนบนบอร์ดที่ล้มเหลวก่อนที่จะสั่งการเปลี่ยน

ตรวจสอบด่วน:หมายเลขชิ้นส่วนจะพิมพ์บนฉลากสีขาวบนตัวบอร์ด โดยปกติจะอยู่ใกล้กับขอบขั้วต่อด้านใดด้านหนึ่ง ดูเหมือนว่าA20B-8101-0285/01Aหรือคล้ายกัน เครื่องหมายทับและอักขระที่อยู่ด้านหลังเป็นการแก้ไขฮาร์ดแวร์ โดยทั่วไปการแก้ไขที่แตกต่างกันมักจะใช้แทนกันได้ แต่หากคุณกำลังจัดหาบอร์ดที่ได้รับการตกแต่งใหม่ การขอการแก้ไขที่ตรงกันทุกประการจะช่วยหลีกเลี่ยงเรื่องที่ไม่คาดคิด

3. โหมดความล้มเหลวทั่วไป — สิ่งที่เราเห็นจริง

หลังจากให้บริการมามากกว่า 15 ปี มีอะไรที่ล้มเหลวบนบอร์ดเหล่านี้บ้าง?

ความล้มเหลวจะคลัสเตอร์ออกเป็นสี่บัคเก็ต ตามลำดับความถี่โดยประมาณนี้:


3.1 การย่อยสลายตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า

นี่เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของความล้มเหลวบนบอร์ดจ่ายไฟ CNC ของ Fanuc ที่สร้างขึ้นก่อนประมาณปี 2010 ตัวเก็บประจุอลูมิเนียมอิเล็กโทรลีติคมีอายุการใช้งานที่จำกัด — โดยทั่วไปอยู่ที่ 5,000 ถึง 10,000 ชั่วโมงที่ 105 °C ซึ่งแปลได้ว่าประมาณ 15–25 ปีที่อุณหภูมิตู้ควบคุมทั่วไป (ภายใน 40–55 °C) อิเล็กโทรไลต์จะค่อยๆ ระเหยผ่านซีลยาง ความจุลดลง ESR เพิ่มขึ้น และระลอกราง DC มากเกินไป

คุณจะเห็นอาการต่างๆ เช่น คอนโทรลเลอร์บูตเป็นระยะๆ สัญญาณเตือนแบบสุ่มระหว่างการตัดเฉือนหนัก (เมื่อโหลดเซอร์โวดึงกระแสไฟฟ้าชั่วคราว) หรือจอ LCD กะพริบ บนม้านั่งทำงาน ตัวเก็บประจุที่เสียมักจะมองเห็นได้ชัดเจน เช่น ส่วนด้านบนนูน มีสารตกค้างของอิเล็กโทรไลต์รั่วไหลรอบๆ ฐาน หรือช่องระบายแรงดันทรงโดมบนยูนิตขนาดใหญ่


3.2 พัดลมระบายความร้อนทำงานผิดปกติ (ทางอ้อม)

พัดลมของตู้ควบคุมไม่ได้อยู่บนบอร์ดจ่ายไฟ แต่เมื่อทำงานล้มเหลว บอร์ดก็จะลงโทษ อุณหภูมิภายในจะเพิ่มขึ้นจากปกติ 45–55 °C เป็น 70 °C หรือสูงกว่า อายุการใช้งานของตัวเก็บประจุจะลดลงครึ่งหนึ่งทุกๆ 10 °C ที่เพิ่มขึ้น — ดังนั้นตัวควบคุมที่ควรให้บริการต่อไปอีก 5 ปีอาจล้มเหลวใน 6 เดือนเมื่อการระบายความร้อนลดลง ตรวจสอบพัดลมระบายความร้อนก่อนทุกครั้งเมื่อคุณเห็นความเสียหายจากรูปแบบการระบายความร้อนบนบอร์ด


3.3 ความล้าของข้อต่อประสาน

พบได้น้อยแต่มันก็เกิดขึ้นได้ ขั้วต่อทะลุรูที่จ่ายไฟเข้า 24 V หรือป้อนรางเอาท์พุตที่หนักที่สุดอาจทำให้เกิดรอยแตกร้าวที่แนวเส้นผมที่ข้อต่อบัดกรีได้หลังจากผ่านวงจรความร้อนมานานหลายปี อาการเกิดขึ้นเป็นช่วงๆ — บอร์ดทำงานได้ดีที่อุณหภูมิห้อง ล้มเหลวหลังจากที่เครื่องอุ่นเครื่อง และฟื้นตัวได้เมื่อเย็นลง การรีโฟลว์ด้วยการบัดกรีใหม่มักจะช่วยแก้ไขได้ การรีโฟลว์โดยไม่ต้องทำความสะอาดและการใช้ฟลักซ์เป็นเพียงการกระจายปัญหา


3.4 ความล้มเหลวของ IC ควบคุมแรงดันไฟฟ้า

ไอซีตัวควบคุม DC-DC และ MOSFET ที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนประกอบที่ใช้งานอยู่ซึ่งจะทำการสเต็ปดาวน์จริง ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดทันที (ไฟฟ้าลัดวงจร ไม่มีเอาต์พุต) หรือบางส่วน (แรงดันเอาต์พุตลอยต่ำ) บนบอร์ดรุ่นเก่าๆราง +5 V ลดลงเหลือ 4.6–4.7 Vเป็นโหมดความล้มเหลวบางส่วนทั่วไป ซึ่งยังคงสูงพอที่ไฟ LED จะสว่างขึ้น แต่ไม่สูงเพียงพอสำหรับตรรกะ CMOS ที่เชื่อถือได้ ดังนั้นคุณจึงเกิดพฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้


ประเภทความล้มเหลว ความถี่ รูปแบบอาการ แก้ไข
อายุของตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า เป็นเรื่องธรรมดามาก การบูตเป็นระยะๆ สัญญาณเตือนเกี่ยวกับระลอกคลื่น ฝาครอบนูนที่มองเห็นได้ สรุปด้วยตัวเก็บประจุที่มีอายุการใช้งานยาวนานตามสเป็คเดียวกันหรือที่ได้รับการอัพเกรด
ความเสียหายจากความร้อน (เกี่ยวกับพัดลม) ทั่วไป การเปลี่ยนสีบนบอร์ด ฝาปิดเสียก่อนเวลาอันควร เปลี่ยนพัดลม + ส่วนประกอบที่ได้รับผลกระทบ ตรวจสอบอุณหภูมิโดยรอบ
ความเมื่อยล้าของข้อต่อประสาน เป็นครั้งคราว ความล้มเหลวเป็นระยะๆ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ตรวจสอบภายใต้การขยาย ข้อต่อ reflow ด้วยฟลักซ์ที่เหมาะสม
ตัวควบคุม IC ล้มเหลว เป็นครั้งคราว รางเฉพาะไม่ตรงตามข้อกำหนดหรือขาดหายไป การทดแทนระดับส่วนประกอบ ต้องการแผนงานหรือการแลกเปลี่ยนบอร์ด
MOSFET / IGBT สั้น หายาก บอร์ดดึงกระแสไฟเข้ามากเกินไป ฟิวส์ขาด การเปลี่ยนส่วนประกอบ มักจะเปลี่ยนบอร์ดได้ง่ายกว่า


⚠ หมายเหตุด้านความปลอดภัย:แม้ว่าตัวควบคุมจะปิดอยู่ ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ก็สามารถรักษากระแสไฟ 300+ VDC ไว้ได้หลายนาที รออย่างน้อย 5 นาทีเสมอหลังจากถอดปลั๊กไฟ และตรวจสอบด้วยมิเตอร์ก่อนสัมผัสบอร์ด พลังงานที่เก็บไว้ในตัวเก็บประจุดีซีลิงค์ทำให้เกิดการไหม้อย่างรุนแรงและอุปกรณ์เสียหาย

4. เมื่อคอนโทรลเลอร์ค้างหรือไม่สามารถบู๊ตได้

18i-MB ของฉันค้างกลางรอบหรือรีบูตแบบสุ่ม เป็นแหล่งจ่ายไฟเสมอหรือไม่?

ไม่เสมอไป แต่จะอยู่ในอันดับต้นๆ ของรายชื่อผู้ต้องสงสัยเมื่อคุณได้แยกแยะสาเหตุของซอฟต์แวร์ที่ชัดเจนแล้ว คอนโทรลเลอร์ที่ค้างกลางวงจร ("ระบบหยุดชะงัก" "ระบบล็อค") อาจมีสาเหตุหลายประการ และในขั้นตอนการซ่อมแซมของเรา เราจะอธิบายสาเหตุเหล่านี้ตามลำดับนี้:


สาเหตุ จะสังเกตได้อย่างไร ลิงค์พาวเวอร์ซัพพลาย?
ความไม่เสถียรของพลังงาน / ภาวะชั่วคราวของสาย การค้างสัมพันธ์กับการเปิดโหลดของร้านค้า (มอเตอร์ขนาดใหญ่, ช่างเชื่อมในบริเวณใกล้เคียง) ใช่ — ตัวพิมพ์ใหญ่ที่ล้มเหลวไม่สามารถกรองสัญญาณรบกวนในสายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตรรกะของตัวควบคุม / ข้อผิดพลาดของ Watchdog สามารถทำซ้ำได้ที่ G-code หรือการทำงานเฉพาะ หมายเลขปลุกที่สอดคล้องกัน ไม่ — ปัญหาซอฟต์แวร์/พารามิเตอร์
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมหรือพารามิเตอร์ การค้างเดียวกันในโปรแกรมเดียวกัน เคลียร์ด้วยการแก้ไขโปรแกรม เลขที่
การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) สุ่มค้างระหว่างเหตุการณ์ปัจจุบันสูง แย่กว่านั้นเมื่อโหลดไดรฟ์ใกล้เคียง บางส่วน — ดูส่วนที่ 7 เกี่ยวกับการต่อลงดิน
ความร้อนสูงเกินไป (ความร้อน) ค้างหลังจากวิ่งระยะไกลเท่านั้น เคลียร์หลังจากตู้เย็นลง ใช่ — ความร้อนเร่งการเสื่อมสภาพของแหล่งจ่ายไฟ
ความผิดปกติของกลไก / เซ็นเซอร์ หยุดการทำงานโดยเหตุการณ์ของแกน โดยมีสัญญาณเตือนเซอร์โวที่เกี่ยวข้อง ไม่ — ปัญหาระบบเซอร์โวแยกต่างหาก


หากการค้างเกิดขึ้นแบบสุ่ม มีความสัมพันธ์กับภาระงานตัดเฉือนที่หนัก หรือปรากฏขึ้นหลังจากที่เครื่องจักรทำงานนานกว่า 30 นาที — และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากวงจรกำลังของตัวควบคุมเคลียร์ — นั่นเป็นสัญญาณของแหล่งจ่ายไฟที่เหนื่อยล้า ตัวเก็บประจุที่ล้มเหลวไม่สามารถยึดรางไว้ภายใต้การดึงกระแสชั่วคราวจากอินเทอร์เฟซเซอร์โวและสปินเดิล CPU มองเห็นไฟดับชั่วขณะ และระบบหยุดทำงาน


การทดสอบภาคสนามที่มีประโยชน์: หลังจากแช่แข็งแล้ว ให้เปิดตู้ทันทีและสัมผัสแผงจ่ายไฟ หากเห็นได้ชัดว่าร้อนกว่าแผงโดยรอบ หรือหากคุณได้กลิ่นอะไรก็ตาม (แอมโมเนียจากอิเล็กโทรไลต์ที่รั่วไหล หรือกลิ่นพลาสติกไหม้เล็กน้อยของส่วนประกอบที่มีความเครียด) แหล่งจ่ายไฟคือสิ่งที่ต้องสงสัยหลัก


5. รหัสสัญญาณเตือนที่ชี้ไปที่แหล่งจ่ายไฟ

โดยทั่วไปแล้วสัญญาณเตือนขนาด 18i-MB ใดจะติดตามกลับไปยังบอร์ดจ่ายไฟ

ซีรีส์ 18i มีรหัสสัญญาณเตือนหลายร้อยรหัส แต่มีเพียงส่วนย่อยเท่านั้นที่ชี้ถึงปัญหาแหล่งจ่ายไฟโดยตรง รหัสด้านล่างเป็นรหัสที่เราเห็นบ่อยที่สุดเมื่อบอร์ดจ่ายไฟเป็นสาเหตุที่แท้จริง ไม่มีข้อใดที่รับประกันความผิดปกติของแหล่งจ่ายไฟในตัวเอง โดยแต่ละข้อมีสาเหตุที่เป็นไปได้อื่น ๆ แต่ถ้าคุณเห็นทั้งสองอย่างขึ้นไปพร้อมกัน แหล่งจ่ายไฟจะย้ายไปอยู่ด้านบนสุดของรายการต้องสงสัย


เตือน คำอธิบาย การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ
910/911 ข้อผิดพลาดของพาริตี SRAM / แพริตี DRAM แรงดันไฟฟ้าตกทำให้หน่วยความจำเสียหาย
920 สัญญาณเตือนเซอร์โว - สุนัขเฝ้าบ้านหรือความเท่าเทียมกันของ RAM มักเกี่ยวข้องกับพลังงานหากไม่ต่อเนื่องเมื่อสตาร์ทเครื่อง
930 CPU ขัดจังหวะ - ขัดจังหวะไม่ได้กำหนด ความไม่เสถียรของแรงดันไฟฟ้าสามารถกระตุ้นให้เกิดการขัดจังหวะของ CPU ปลอมได้
701 เกิดความร้อนสูงเกินไป — พัดลมหยุดทำงาน โดยตรง: พัดลมทำงานล้มเหลวส่งผลให้แหล่งจ่ายไฟเสียหาย
401 เซอร์โวแอมป์ไม่พร้อม หากแกนหลายแกนได้รับผลกระทบพร้อมกัน ให้ตรวจสอบ PSU ควบคุมก่อน
414 สัญญาณเตือนเซอร์โว — เซอร์โวดิจิตอล บางครั้งเกี่ยวข้องกับพลังงาน มักจะชี้ไปที่ตัวขยายเสียงเอง
ไม่มีจอแสดงผล พัดลมทำงาน ผู้ควบคุมดูเหมือนตายแล้ว รูปแบบความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟแบบคลาสสิก — เมนบอร์ดขาดไฟ
บูทคอนโทรลเลอร์แล้วหลุดออกมา รีบูตแบบสุ่มภายใต้ภาระงานตัดเฉือน ตัวพิมพ์ใหญ่ล้มเหลวภายใต้โหลดชั่วคราว รางรถไฟพังขณะดึงกระแสไฟแรง


คำอธิบายรหัสสัญญาณเตือนอ้างอิงจากรายการรหัสสัญญาณเตือน Fanuc 16i/18i/21i อย่างเป็นทางการ การระบุแหล่งที่มาของแหล่งจ่ายไฟตามประสบการณ์การซ่อมแซมภาคสนาม — สัญญาณเตือนเหล่านี้มีสาเหตุที่เป็นไปได้หลายประการ และควรได้รับการวินิจฉัยตามบริบท


6. วิธีการวินิจฉัยก่อนดึงกระดาน

ฉันสามารถตรวจสอบอะไรได้บ้างกับบอร์ดที่ติดตั้งอยู่ก่อนจะดึงเพื่อซ่อมแซม

ประมาณ 70% ของความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟที่น่าสงสัยสามารถยืนยันหรือตัดออกได้โดยใช้มัลติมิเตอร์และการตรวจสอบอย่างระมัดระวัง 10 นาที อีก 30% ต้องการกระดานบนม้านั่งสำรอง ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ให้ทำตามลำดับ:


ขั้นตอนที่ 1 — การตรวจสอบด้วยสายตา
ปิดเครื่อง รอประมาณ 5 นาทีเพื่อให้ตัวเก็บประจุคลายประจุ เปิดตู้ควบคุม ดูบอร์ดจ่ายไฟพร้อมไฟฉายส่วนบนของตัวเก็บประจุนูน มีคราบสีน้ำตาล บริเวณที่ดำคล้ำ หรือความเสียหายที่มองเห็นได้บอกคำตอบให้คุณทันที สูดกลิ่นแอมโมเนียที่ชัดเจนของอิเล็กโทรไลต์ที่รั่วไหล ถ่ายรูปทุกอย่างเพื่อบันทึกการซ่อม

ขั้นตอนที่ 2 — ตรวจสอบอินพุต 24 VDC
เปิดเครื่องบนตู้ เมื่อใช้มัลติมิเตอร์บนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ให้วัดทั่วทั้งขั้วต่ออินพุต 24 V ไปยังแผงจ่ายไฟควรอ่าน 24 V ±5%(22.8 โวลต์ถึง 25.2 โวลต์) หากระดับต่ำ แสดงว่าปัญหาอยู่ที่ต้นทาง — ตรวจสอบหม้อแปลงภายนอก วงจรเรียงกระแส และฟิวส์ก่อนที่จะตำหนิ PCB

ขั้นตอนที่ 3 — ตรวจสอบรางเอาท์พุตที่จุดทดสอบ
บอร์ดจ่ายไฟมีจุดทดสอบหรือแผ่นบัดกรีที่เข้าถึงได้สำหรับรางเอาต์พุตหลัก เมื่อเปิดคอนโทรลเลอร์แล้ว ให้วัด:
ราง +5 V→ ควรอ่านค่า 5.0 V ±0.25 V
+15 โวลต์ราง→ ควรอ่านค่า 15.0 V ±0.75 V
ราง −15 V→ ควรอ่านค่า −15.0 V ±0.75 V
ราง +3.3 V→ ควรอ่านค่าได้ 3.3 V ±0.15 V
รางที่อยู่นอกข้อมูลจำเพาะ หรือรางใดๆ ที่มีระลอกคลื่นที่มองเห็นได้บนออสซิลโลสโคป (มากกว่า ~100 mV จากจุดสูงสุดถึงจุดสูงสุด) ยืนยันว่าบอร์ดจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง

ขั้นตอนที่ 4 — การตรวจสอบความร้อน
หลังจากที่คอนโทรลเลอร์ทำงานเป็นเวลา 30 นาที ให้ใช้เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด (หรือมือของคุณอย่างระมัดระวัง) เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของตัวเรือนบอร์ดจ่ายไฟและตัวเก็บประจุที่ใหญ่ที่สุดสิ่งใดที่มีอุณหภูมิเกิน 65 °C แสดงว่ามีปัญหาด้านความร้อน— ตัวเก็บประจุที่เสียซึ่งดึงกระแสไฟได้มากกว่า หรือการระบายความร้อนไม่เพียงพอ เปรียบเทียบกับพัดลมตู้ควบคุมและสภาพตัวกรองไอดี

ขั้นตอนที่ 5 — การทดสอบที่ขึ้นกับโหลด
หากความล้มเหลวเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ตัวควบคุมจะทำงานได้ดีจนกว่าคุณจะเริ่มรอบการทำงานหนัก ให้เริ่มโปรแกรมการตัดเฉือนตัวแทนและติดตามแรงดันไฟฟ้าของรางระหว่างการเร่งความเร็วของแกนและการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว รางที่มีความเสถียรเมื่อไม่ได้ใช้งาน แต่ลดลง 0.3–0.5 V ใต้จุดโหลดชั่วคราวที่ตัวเก็บประจุที่เหนื่อยจนไม่สามารถยึดรางขึ้นได้.

7. ปัญหา EMI การต่อสายดิน และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาการจ่ายไฟจริง ๆ แล้วอาจเกิดจากสิ่งอื่นในตู้หรือไม่?

บางครั้งก็ใช่ เราเคยพบกรณีที่บอร์ดจ่ายไฟที่ "เสีย" พบว่ามีสภาพดีสมบูรณ์ ปัญหาที่แท้จริงคือการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าหรือข้อผิดพลาดในการต่อสายดินซึ่งทำให้อาการสับสน มีบางสิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนที่จะประณามคณะกรรมการ:


ความสมบูรณ์ของการต่อสายดินตู้ 18i-MB ต้องมีพันธะกราวด์ที่มีอิมพีแดนซ์ต่ำสะอาด ซึ่งโดยทั่วไปจะน้อยกว่า 100 mΩ จากขั้วต่อสายดินของตัวควบคุมไปยังกราวด์ของอาคาร บริเวณที่หลวมหรือส่วนที่สึกกร่อนมานานหลายปีทำให้สัญญาณรบกวนในสายเชื่อมต่อเข้ากับตัวควบคุมผ่านทางแชสซี อาการต่างๆ เช่น การรีบูตแบบสุ่ม ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร การแจ้งเตือน SRAM/DRAM เป็นระยะๆ มีลักษณะเหมือนกับแหล่งจ่ายไฟที่ชำรุด การตรวจสอบพันธะกราวด์ 5 นาทีด้วยมิเตอร์มิลลิโอห์ม จะช่วยประหยัดเวลาในการเปลี่ยนบอร์ดได้หลายชั่วโมง


การสลับกระแสสูงในบริเวณใกล้เคียงหากคอนแทคเตอร์, VFD หรือมอเตอร์ขนาดใหญ่สวิตช์ใกล้กับตัวควบคุม — โดยเฉพาะบนฟีดกำลังขาเข้าเดียวกัน — แรงดันไฟชั่วขณะสามารถแพร่กระจายไปยังราง 24 V ที่ป้อนตัวควบคุมได้ ตัวกรองอินพุตของบอร์ดจ่ายไฟควรจะจัดการกับปัญหานี้ แต่หลังจากผ่านไป 15 ปีขึ้นไป ตัวเก็บประจุตัวกรองจะหมดประสิทธิภาพและการป้องกันจะลดลง การเพิ่มหม้อแปลงแยกสำหรับคอนโทรลเลอร์ (หรือการย้ายไดรฟ์ที่ละเมิดไปยังฟีดอื่น) บางครั้งก็เป็นวิธีการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการเปลี่ยนบอร์ด


สัญญาณภายนอกไปยังคอนโทรลเลอร์อินพุตอะนาล็อก 4–20 mA, เส้นป้อนกลับของตัวเข้ารหัส และสัญญาณ DI/DO ที่ส่งไปยัง 18i-MB สามารถส่งเสียงรบกวนได้ หากสายเคเบิลไม่ได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมหรือต่อสายดินที่ปลายด้านหนึ่งเท่านั้น เสียงรบกวนที่เกิดขึ้นซ้ำๆ จะเน้นไปที่วงจรป้องกันอินพุตบนแหล่งจ่ายไฟและแผงวงจรหลัก ซึ่งส่งผลให้เกิดความล้มเหลวอย่างรวดเร็ว


ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องการแก่ชราเมื่อคอนโทรลเลอร์มีอายุ 15 ปีขึ้นไป แผงจ่ายไฟไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้เหนื่อย แบตเตอรี่สำรอง (หน่วยความจำสำรอง) มักจะต้องเปลี่ยนทุกๆ 2-3 ปี และมักจะเลยกำหนดชำระ แบริ่งพัดลมตู้แห้ง หน้าสัมผัสขั้วต่อออกซิไดซ์ เราเคยเห็นงานที่การเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ บอร์ดใหม่กลับเข้าสู่ตู้ที่มีความร้อนสูงเกิน สั่น และสกปรกแบบเดิม และล้มเหลวภายใน 12 เดือนจัดการกับสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่แค่กระดานเท่านั้น


ลำดับการปฏิบัติ:เมื่อคุณถูกเรียกให้ไปทำงาน "แหล่งจ่ายไฟไม่ทำงาน" ลำดับควรเป็น: ตรวจสอบการเชื่อมต่อกราวด์ → ตรวจสอบคุณภาพอินพุต 24 V → ตรวจสอบอุณหภูมิตู้และการไหลเวียนของอากาศ → ตรวจสอบอายุแบตเตอรี่ → จากนั้นดูที่แผงจ่ายไฟ การข้ามสี่ขั้นตอนแรกจะทำให้ร้านซ่อมมีลูกค้าที่กลับมาใช้บริการอีกครั้ง

8. การเปลี่ยน: ใหม่ ตกแต่งใหม่ หรือซ่อมแซม?

เมื่อฉันตรวจสอบแล้วว่าแหล่งจ่ายไฟเป็นปัญหา ฉันมีตัวเลือกอะไรบ้าง

สามเส้นทางที่สมจริง แต่ละคนก็สมเหตุสมผลในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน


ตัวเลือก เมื่อมันสมเหตุสมผล เวลานำโดยทั่วไป ระวัง
บอร์ดแท้ใหม่ครับ เครื่องจักรที่มีมูลค่าสูง อายุการใช้งานที่เหลืออยู่ที่คาดไว้ยาวนาน ต้นทุนการหยุดทำงานก็สูง บ่อยครั้ง 2–6 สัปดาห์ (Fanuc กำลังลดการผลิต 18i-MB) สต็อกของแท้ใหม่หาได้ยากมากขึ้น ระวังอะไหล่ปลอมที่ขายเป็น "ของใหม่"
บอร์ดที่ได้รับการตกแต่งใหม่ เครื่องจักรมาตรฐาน ความทนทานต่อการหยุดทำงานปานกลาง คำนึงถึงต้นทุน 1-2 สัปดาห์ บางครั้งข้ามคืน ตรวจสอบการทดสอบการซ่อมแซมใหม่ภายใต้ภาระงาน ไม่ใช่แค่การเปิดเครื่องเท่านั้น ยืนยันการรับประกันอย่างน้อย 90 วัน
การซ่อมแซมระดับส่วนประกอบ (สรุป) คุณสามารถสำรองบอร์ดไว้ได้ 5-10 วัน เครื่องยังมีอายุการใช้งานอีกหลายปี 5-10 วันทำการ คุณภาพของงานแตกต่างกันอย่างมาก เลือกร้านที่ใช้ตัวเก็บประจุ 105 °C / อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ใช่ตัวเก็บประจุแบบต่อรองราคา
ฉันจะแยกบอร์ด Fanuc ของแท้จากของปลอมได้อย่างไร?

บอร์ดลอกเลียนแบบและบอร์ด "โคลนจีน" ปรากฏบ่อยขึ้นเมื่ออายุ 18i-MB หมดลงและสินค้าคงคลังของแท้หมดลง ตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้:


ป้ายหมายเลขชิ้นส่วนฉลากของแท้มีความคมชัด มีความละเอียดสูง และตัวพิมพ์มีความสอดคล้องกันทั่วทั้งฉลาก บาร์โค้ดจะสแกนได้อย่างหมดจดและรูปแบบตรงกับแผนการเข้ารหัสที่ Fanuc บันทึกไว้ สินค้าลอกเลียนแบบมักจะมีฉลากที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดเล็กน้อย เช่น แบบอักษรผิด บาร์โค้ดไม่ชัดเจน หรือมีเครื่องหมาย "ผลิตใน" ที่ไม่ตรงกับสถานที่ผลิตจริงของ Fanuc


คุณภาพซิลค์สกรีน PCBบอร์ดของแท้มีซิลค์สกรีนที่คมชัดและสม่ำเสมอ โลโก้ Fanuc และเครื่องหมายแก้ไขอยู่ในตำแหน่งที่สอดคล้องกัน ของปลอมมักจะมีซิลค์สกรีนที่หยาบ การพิมพ์ที่อยู่ตรงกลาง หรือมีสิ่งประดิษฐ์ที่มองเห็นได้จากกระบวนการพิมพ์คุณภาพต่ำ


เครื่องหมายส่วนประกอบไอซีบนบอร์ด Fanuc ของแท้มีเครื่องหมายจากผู้ผลิตรายใหญ่ (Toshiba, Mitsubishi, NEC, Renesas ฯลฯ) พร้อมด้วยรหัสวันที่ที่สอดคล้องกับการแก้ไขบอร์ด หากคุณเห็น IC ที่ติดป้ายกำกับใหม่ พื้นผิวที่ถูกขัดใต้ฉลาก หรือรหัสวันที่ไม่สอดคล้องกันอย่างมาก คุณกำลังดูงานที่นำมาผลิตใหม่หรืองานลอกเลียนแบบ


ทดสอบก่อนการติดตั้งไม่ว่าคุณจะซื้ออะไรก็ตาม ให้เปิดเครื่องบนแท่นทดสอบก่อนที่จะทำการติดตั้งจริง การทดสอบแบบตั้งโต๊ะที่มีการโหลดที่เหมาะสมจะทำให้เกิดปัญหาส่วนใหญ่ภายใน 30 นาที


เคล็ดลับการปฏิบัติ:เมื่อสั่งซื้ออุปกรณ์เปลี่ยนทดแทน ให้ส่งภาพถ่ายที่ชัดเจนของป้ายหมายเลขชิ้นส่วนของบอร์ด ซิลค์สกรีนใกล้กับขั้วต่อ และเครื่องหมายแก้ไขใดๆ ให้กับซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์ที่มีชื่อเสียงจะตรงกับการแก้ไข คนที่ทำไม่ได้หรือจะไม่ขายอะไรก็ตามที่อยู่บนชั้นวางไม่ว่าจะพอดีตัวก็ตาม

9. การบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ใช้งานได้จริง

หากฉันมีกลุ่มอุปกรณ์ขนาด 18i-MB และไม่ต้องการซ่อมฉุกเฉิน จะทำอย่างไรดี?

สี่สิ่ง จัดอันดับตามความยุ่งยากที่พวกเขาช่วยได้:


1. ทำความสะอาดตัวกรองตู้และตรวจสอบพัดลมทุกๆ 6 เดือนนี่เป็นงานบำรุงรักษาที่คุ้มค่าที่สุดงานเดียว ตัวกรองที่อุดตันและพัดลมที่ทำงานช้าจะทำให้อุณหภูมิตู้สูงขึ้น 10–15 °C ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานของตัวเก็บประจุที่เหลืออยู่ลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง การทำความสะอาดตัวกรอง 5 นาทีและการตรวจสอบพัดลมอย่างรวดเร็ว (หมุนได้อย่างอิสระ ไม่มีเสียงรบกวนจากแบริ่ง) ช่วยป้องกันความล้มเหลวด้านความร้อนส่วนใหญ่


2. บันทึกและแนวโน้มอุณหภูมิตู้หากระบบการบำรุงรักษาของคุณสามารถบันทึกการแจ้งเตือนอุณหภูมิตู้ได้ (หรือคุณติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลแบบธรรมดา) แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ในช่วงหลายเดือนถือเป็นการเตือนล่วงหน้าว่าตัวกรองกำลังโหลดหรือพัดลมกำลังเสื่อมสภาพ ก่อนที่สัญญาณเตือนความร้อนเกิน 701 จะปิดเครื่อง


3. วางแผนสรุปเชิงป้องกันในช่วงอายุ 15-18 ปีหาก 18i-MB ของคุณเข้าใกล้ยุคนี้และอยู่ในเครื่องที่สำคัญ การกำหนดเวลาการเปลี่ยนตัวเก็บประจุที่วางแผนไว้ระหว่างช่วงการบำรุงรักษาจะมีราคาถูกกว่าการโทรฉุกเฉินมากหลังจากที่เกิดข้อผิดพลาดในบ่ายวันศุกร์ ตั้งงบประมาณการหยุดทำงานประมาณ 1 วันบวกกับค่าแรงสรุป


4. เก็บอะไหล่ที่ทดสอบแล้วหนึ่งชิ้นไว้บนชั้นวางสำหรับเครื่องจักรที่สำคัญแต่ละเครื่องบอร์ดจ่ายไฟที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และผ่านการทดสอบแบบตั้งโต๊ะมีค่าใช้จ่ายเสี้ยวหนึ่งของวันเดียวของการหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนบน CNC ที่ยุ่งวุ่นวาย สำหรับกลุ่มยานพาหนะขนาดเล็ก การมีอะไหล่ที่ใช้ร่วมกันหนึ่งชิ้นต่อประเภทคอนโทรลเลอร์เป็นเรื่องที่ทำได้จริงและคุ้มค่า


บรรทัดล่าง

บอร์ดจ่ายไฟ 18i-MB ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ที่ซับซ้อน แต่เป็นส่วนหนึ่งของคอนโทรลเลอร์ที่คาดเดาได้มากที่สุด ตัวเก็บประจุแห้ง พัดลมเสื่อมสภาพ และอาการที่ไม่ต่อเนื่องจะค่อยๆ กลายเป็นความล้มเหลวอย่างรุนแรง ความล้มเหลวส่วนใหญ่ที่เราเห็นสามารถวินิจฉัยได้ภายในหนึ่งชั่วโมงด้วยเครื่องมือพื้นฐาน และส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้ด้วยการสรุปคุณภาพหรือบอร์ดที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ที่ได้รับการทดสอบอย่างเหมาะสม

สิ่งที่คุณต้องการหลีกเลี่ยงคืออาการตื่นตระหนกตอนตี 2 ของคืนการผลิต การทราบหมายเลขชิ้นส่วนบนตัวควบคุมเฉพาะของคุณ การเตรียมแหล่งที่มาที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว และการเก็บอะไหล่ที่ผ่านการทดสอบไว้บนชั้นวางสำหรับเครื่องจักรที่มีมูลค่าสูงนั้นมีราคาถูกกว่าทางเลือกอื่นๆ มาก

หากคุณต้องการเปลี่ยนบอร์ดจ่ายไฟ Fanuc 18i-MB ให้แจ้งหมายเลขชิ้นส่วนที่แน่นอนจากบอร์ดที่มีอยู่ของคุณ (รวมถึงส่วนต่อท้ายการแก้ไข) พร้อมหมายเลขชิ้นส่วนทั้งหมดA02B-0283-Bการกำหนดระบบ เราจัดหา PCB ของ Fanuc ของแท้และหน่วยที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ที่ได้รับการทดสอบพร้อมข้อกำหนดการรับประกันที่เป็นเอกสาร

ติดต่อเราได้ตลอดเวลา

86--18620505228
10/F อาคาร Jia Yue ถนน Chebei เขต Tianhe กวางโจว จีน
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา