Delta EADP-152CF – schemat, pinout, uruchamianie, typowe usterki zasilacza 150W

Pytanie

schemat zasilacza eadp-152cf

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji


Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

  • Publicznie dostępnego schematu ideowego zasilacza Delta EADP-152CF nie udało się znaleźć. To typowe dla zasilaczy Delta – dokumentacja serwisowa nie jest upubliczniana. Jeśli celem jest naprawa/uruchomienie, mogę podać sprawdzony pinout funkcjonalny, procedurę uruchamiania „na stole” i wskazówki diagnostyczne. (pchub.com)
  • Proszę o doprecyzowanie: do jakiego sprzętu jest ten zasilacz (np. „cegła” do Xbox 360, drukarka, inny odbiornik) oraz o zdjęcie etykiety znamionowej i złącza. To pozwoli potwierdzić wariant i pinout.

Szczegółowa analiza problemu

  • Rodzina EADP (Delta Electronics) obejmuje zewnętrzne zasilacze AC/DC o różnych mocach; numer „152” sugeruje klasę ok. 150 W. Modele siostrzane (np. EADP‑150FB) pracują z wyjściem 12 V przy prądzie rzędu 12–13 A, co jest spójne z zastosowaniami konsol/drukarek. (pchub.com)
  • W wielu zastosowaniach konsolowych (np. zasilacze do Xbox 360) typowy zestaw wyjść to:
    • 12 V (główna szyna mocy),
    • 5 VSB (standby, ~1 A),
    • pin „Power Enable/PS_ON” do wzbudzania 12 V.
      Zasilacz w trybie czuwania podaje 5 VSB; 12 V pojawia się po podaniu stanu wysokiego (5 V) na pin EN. (akyga.com)
  • Topologia wewnętrzna takich zasilaczy 150–200 W jest standardowa: wejściowy filtr EMI + mostek, aktywne PFC do ~380–400 VDC, przetwornica główna izolowana (zwykle LLC half‑bridge) dla 12 V, osobna mała flyback dla 5 VSB, sprzężenie zwrotne przez opto, zabezpieczenia OVP/OCP/OTP/SCP. (Opis ogólny, potwierdzony parametrami handlowych zamienników do Xbox 360 z 12 V/5 VSB). (akyga.com)
  • Uwaga na mylenie z PS4: wewnętrzne zasilacze PlayStation 4 mają oznaczenia ADP‑xxx (np. ADP‑240AR, N15‑160P1A dla PS4 Slim), a nie EADP. Jeśli szukasz schematu do PS4 – to inna platforma i inne oznaczenia. (psdevwiki.com)

Aktualne informacje i trendy

  • Brak publicznych schematów Delta dla serii EADP jest normą; w praktyce korzysta się z pinoutu i „reverse engineeringu”. Do Xbox 360 dostępne są współczesne zamienniki 120–203 W (12 V + 5 VSB), co potwierdza konfigurację wyjść i sposób sterowania (LED pomarańczowy = standby, zielony = 12 V aktywne). (akyga.com)

Wspierające wyjaśnienia i detale

  • Funkcjonalny „pinout” (typowy dla „cegieł” 6‑pin do Xbox 360 – proszę potwierdzić zdjęciem złącza):
    • 2 piny: +12 V
    • 2 piny: GND
    • 1 pin: +5 VSB
    • 1 pin: Power Enable (podanie 5 V z linii standby wzbudza 12 V)
      Procedura startu „na stole”: krótkotrwale połącz 5 VSB z EN (przez 1–2 kΩ) – LED zmienia się z pomarańczowej na zieloną, pojawia się 12 V. Nie obciążaj na sucho – podłącz sztuczne obciążenie (np. 10–20 Ω/50 W dla weryfikacji 12 V). (instructables.com)
  • Typowe usterki:
    • brak 12 V przy obecnym 5 VSB (uszkodzenie sekcji głównej lub detekcji EN),
    • „przebijający” MOSFET PFC/LLC, wyschnięte kondensatory wtórne 12 V,
    • zadziałanie OCP przy zwarciu po wtórnej.
      Diagnostyka: pomiar napięcia na kondensatorze głównym (po starcie PFC ~380–400 VDC), sprawdzenie tętnień 12 V pod obciążeniem, ESR kondensatorów, opto/feedback.

Aspekty etyczne i prawne

  • Praca przy zasilaczach sieciowych niesie ryzyko porażenia i pożaru; używaj transformatora separacyjnego, sond różnicowych, a kondensatory HV zawsze rozładuj kontrolowanie obciążeniem. Naprawy wykonuj zgodnie z lokalnymi przepisami BHP.

Praktyczne wskazówki

  • Jeśli zasilacz to „cegła” 150–203 W do Xbox 360:
    • sprawdź, czy 5 VSB jest stabilne (ok. 5,0 V),
    • zewrzyj 5 VSB→EN przez 1–2 kΩ – 12 V powinno się pojawić (LED na zielono),
    • test pod obciążeniem: 12 V pod 5–10 A (rezystor drutowy lub elektroniczne obciążenie); tętnienia <100–150 mVpp to dobry poziom.
    • Wentylator w tych zasilaczach zwykle pracuje zależnie od temperatury – nie blokuj przepływu powietrza. (instructables.com)
  • Jeśli to inny odbiornik (np. drukarka): podaj model urządzenia – różni producenci stosują inne wiązki i złącza, a EADP‑xxx bywa konfigurowane fabrycznie.

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

  • Bez zdjęcia etykiety EADP‑152CF (wartości wyjść i układ pinów) nie mogę odpowiedzialnie potwierdzić konkretnego mapowania pinów. Różne rewizje mogą mieć odmienne wtyki i sygnały sterujące.
  • W sieci krąży sporo błędnych przypisań (np. do PS4). Z dostępnych, wiarygodnych źródeł wynika, że PS4 używa serii ADP, nie EADP. (psdevwiki.com)

Sugestie dalszych badań

  • Proszę przesłać:
    • wyraźne zdjęcie etykiety zasilacza (model, napięcia wyjściowe),
    • zdjęcie złącza od strony pinów,
    • objawy usterki.
      Na tej podstawie przygotuję „pin‑to‑pin” i procedurę pomiarów krok‑po‑kroku.
  • Alternatywnie: rozważ użycie kompatybilnego zamiennika 12 V + 5 VSB dla Xbox 360 (120–203 W) – potwierdza on wymagane linie i może służyć jako wzorzec do testów. (akyga.com)

Krótkie podsumowanie

  • Schemat EADP‑152CF nie jest publicznie dostępny. Najskuteczniejsza droga to praca na pinoucie: 12 V, GND, 5 VSB i pin EN (wzbudzanie 12 V przez 5 VSB). Proszę o zdjęcia/model odbiornika – przygotuję precyzyjny pinout i plan diagnostyczny dopasowany do Twojej wersji. (instructables.com)

Oceń odpowiedź:
Zastrzeżenie: Odpowiedzi udzielone przez sztuczną inteligencję (model językowy) mogą być niedokładne i wprowadzające w błąd. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi powinny być zweryfikowane przez użytkownika.

Pytanie

schemat zasilacza drukarki lexmark 75-25 delta eadp-152cf

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji


Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

  • Pełny schemat ideowy zasilacza Delta EADP-152CF stosowanego w drukarkach Lexmark nie jest publicznie dostępny (Delta/Lexmark nie publikują schematów PSU OEM). Potwierdzony jest natomiast sam wariant EADP‑152CF (pozycja certyfikacyjna UL) oraz powiązanie z seriami Lexmark (np. X54x). (scribd.com)
  • Mogę pomóc w: ustaleniu pinoutu, zrobieniu “schematu funkcjonalnego” (blokowego) i przeprowadzeniu diagnostyki/uruchomienia na stole.

Kluczowe punkty:

  • EADP‑152CF to zasilacz ok. 150 W klasy OEM. Brak oficjalnych schematów; naprawa odbywa się “po topologii” i wg not aplikacyjnych użytych kontrolerów.
  • Typowe napięcia w tej klasie Lexmarków: 5 V (standby/logika) oraz 24–30 V (silniki, przekaźniki, wentylatory), czasem dodatkowe 12 V. Konkretne wartości potwierdzimy z etykiety Twojego egzemplarza.

Szczegółowa analiza problemu

  • Identyfikacja modelu i kontekstu:
    • Nazwa EADP‑152CF wskazuje rodzinę ~150 W; wariant jest zarejestrowany w UL (plik E131881), co potwierdza konstrukcję OEM bez publicznej dokumentacji. (scribd.com)
    • W obiegu wtórnym EADP‑152CF bywa sprzedawany jako PSU z drukarek Lexmark X544 (kolorowe MFP). To sugeruje typową dla Lexmarka konfigurację: 5 V (SB) + 24 V (główna szyna), ewentualnie 12 V pomocnicze. (elektroda.pl)
  • Topologia (typowa dla ~150 W Delta/Lexmark):
    • Wejście: filtr EMI → mostek Graetza → NTC → PFC aktywne (boost do ~380–400 V DC).
    • Konwersja: przetwornica rezonansowa LLC (szyna główna 24–30 V) + mały flyback dla 5 V standby.
    • Sprzężenie: TL431 + opto (np. PC817) dla stabilizacji głównej szyny; OVP/OCP/OTP/SCP sprzężone z kontrolerem po stronie pierwotnej.
  • Złącza i linie (wskazówki do pinoutu bez schematu):
    • Masa: znajdziesz po ciągłości z minusami kondensatorów wyjściowych.
    • 5 V SB: cienkie ścieżki do płyty logiki; obecne zaraz po podaniu AC.
    • 24–30 V: grube ścieżki/dławik wyjściowy, często 2–3 równoległe piny złącza.
    • PS_ON/REM/ENABLE: cienka ścieżka do obwodu wtórnego sterowania (często do TL431/opto). Poziom aktywny bywa niski (zwarcie do GND) lub wysoki (3,3–5 V) – sprawdzisz pomiarem.
  • Procedura uruchomienia “na stole”:
    1. Bezpieczeństwo: separacja sieci (trafo separacyjne), żarówka 60–100 W w szereg, rozładowywanie kondensatorów HV rezystorem 10 kΩ/10 W.
    2. Sprawdzenia wstępne: bezpiecznik, mostek, NTC; po podaniu AC zmierz na kondensatorze głównym ~310 V DC (bez PFC) i ~380–400 V DC (gdy PFC startuje).
    3. 5 V SB: powinno być stabilne bez wymuszania startu.
    4. Wymuszenie startu szyny głównej: zidentyfikuj PS_ON – jeśli na pinie jest ~3–5 V bez obciążenia, zwykle Active Low (zwarcie do GND przez 1 kΩ); jeśli 0 V – zwykle Active High (podaj 3,3–5 V przez 1 kΩ). Obserwuj prąd przez żarówkę.
    5. Obciążenie testowe: na szynę 24 V podaj 10–20 Ω/50–100 W (zależnie od mocy); na 5 V 5–10 Ω/10 W. Spadek <5% przy kilku amperach świadczy o poprawnej pracy.
  • Typowe usterki:
    • Wyschnięte elektrolity po wtórnej (wysoki ESR → duże tętnienia, restart kontrolera).
    • Rezystory startowe zasilające PWM (MΩ) – wzrost R → brak startu.
    • Uszkodzone opto/TL431 – brak regulacji, pulsowanie.
    • Sekcja PFC (MOSFET/diody/sterownik) – niski poziom HV (~310 V) pod obciążeniem → nadprąd na LLC.
    • Zimne luty na transformatorze/dławikach/radiatorach.

Aktualne informacje i trendy

  • EADP‑152CF A widnieje w aktualizowanych zestawieniach UL dla Delta (file E131881, vol. X7), co potwierdza rodzinę modelową i praktykę OEM bez publicznych schematów. (scribd.com)
  • W ogłoszeniach i wtórnym rynku części EADP‑152CF występuje jako PSU z Lexmark X544 – to praktyczny trop przy poszukiwaniu pinoutu i napięć, jeśli etykieta jest nieczytelna. (elektroda.pl)

Wspierające wyjaśnienia i detale

  • Jak wyznaczyć pinout “od końca”:
    • Zidentyfikuj dławik wyjściowy i prostownik (podwójna Schottky lub synchronika) – gruba ścieżka idzie na szynę główną.
    • 5 V SB niemal zawsze ma własny mały transformator lub dodatkowe uzwojenie flyback i niewielkie kondensatory 470–1000 µF/10 V.
    • PS_ON często trafia do komparatora/układu nadzorczego na wtórnej (obok TL431/opto). Czasem jest rezystorowy dzielnik z histerezą.
  • Oczekiwane wartości (orientacyjnie, do weryfikacji z Twoją etykietą):
    • +5 V SB: 1–2 A
    • +24 V: 5–7 A (dla ~150 W)
    • +12 V: 0,5–1 A (jeśli występuje)

Aspekty etyczne i prawne

  • Praca przy zasilaczach impulsowych naraża na kontakt z nieizolowanym napięciem sieci i ~400 V DC po PFC. Zachowaj wszystkie procedury BHP; używaj separacji i żarówki w szeregu.
  • Zasilacz jest elementem certyfikowanym; modyfikacje mogą naruszać zgodność z UL/CE oraz wymogi EMC.

Praktyczne wskazówki

  • Wymień “w ciemno” elektrolity po stronie wtórnej (105°C, niski ESR) oraz małe elki w zasilaniu kontrolerów pierwotnej.
  • Sprawdź opto i TL431 (często koszt groszowy, a przywraca regulację).
  • Pomiary bramek MOSFET (LLC/PFC) rób sondą 10:1 z ograniczeniem pojemności – obserwuj, czy kontroler wchodzi w burst/pulsuje.
  • Jeśli brak PFC: najpierw napraw PFC (bez niego główna przetwornica może przeciążać się pod obciążeniem).

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

  • Występują rewizje płyt EADP‑152CF (różne literki końcówki, różne układy sterujące). Bez zdjęć nie zadeklaruję jednoznacznego pinoutu.
  • “Lexmark 75‑25” jest niejednoznaczne – proszę o dokładny model drukarki z tabliczki.

Sugestie dalszych badań

  • Prześlij zdjęcia: etykieta zasilacza (sekcja OUTPUT), widok złącza wyjściowego (opis pól na PCB), zdjęcia obu stron PCB w okolicy sterowników – wtedy rozrysuję Ci dokładny schemat blokowy i pinout.
  • Jeśli masz numer płyty głównej drukarki (PWB), w manualach serwisowych często jest “wiring diagram” z napięciami na złączach (choć bez schematu PSU).

Krótkie podsumowanie

  • Oficjalnego schematu EADP‑152CF brak; potwierdzona jest jednak tożsamość modelu i zastosowanie w Lexmarkach (~150 W). Najskuteczniejsza droga: identyfikacja złączy i topologii na podstawie PCB oraz etykiety, a następnie diagnostyka według powyższej procedury. Prześlij proszę dokładny model drukarki i zdjęcia – doprecyzuję pinout i punkty pomiarowe. (scribd.com)

Jeśli chcesz, podeślę checklistę pomiarową (HV, PFC, SB, PS_ON, główna szyna) do wypełnienia – na jej podstawie wskażę najbardziej prawdopodobne uszkodzenia.

Zastrzeżenie: Odpowiedzi udzielone przez sztuczną inteligencję (model językowy) mogą być niedokładne i wprowadzające w błąd. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi powinny być zweryfikowane przez użytkownika.

Zadaj dodatkowe pytanie Sztucznej Inteligencji

Czekaj (2min)...