Samsung BN44-00876A NT801S – termistor NTC, funkcja i dobór zamiennika
Pytanie
W zasilaczu bn44-00876a uszkodził się nt801s. Co to jest
Odpowiedź Sztucznej Inteligencji
Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
- NT801S w zasilaczu Samsung BN44-00876A to termistor NTC (Negative Temperature Coefficient) – ogranicznik prądu rozruchowego w torze sieciowym.
- Siedzi szeregowo na wejściu AC (po bezpieczniku/filtrze EMI, przed mostkiem prostowniczym) i tłumi udar ładowania dużych kondensatorów.
Kluczowe punkty
- Funkcja: ograniczanie prądu „inrush” przy włączeniu.
- Objawy uszkodzenia: TV „martwy” (przerwa NTC), przepalający się bezpiecznik/klikanie przekaźnika (inne uszkodzenia w pierwotnym obwodzie), widoczne pęknięcie/zwęglenie krążka NTC.
- Zamiennik: NTC o tej samej rezystancji „na zimno” (typowo 5–10 Ω), odpowiedniej średnicy (zwykle 11–13 mm) i prądzie ciągłym ≥5 A.
Szczegółowa analiza problemu
- Zasada działania: „Zimny” NTC ma kilka–kilkanaście omów i ogranicza udar prądu ładowania kondensatorów PFC/filtra. Gdy się nagrzeje od przepływu prądu, jego rezystancja spada poniżej 1 Ω, więc straty w pracy ustalonej są małe.
- Umiejscowienie i rola w BN44-00876A: typowo oznaczony jako NT801S przy wejściu sieci (sekcja pierwotna). W wielu zasilaczach Samsung przekaźnik (bypass) zwiera NTC po starcie PFC – jeżeli ten przekaźnik nie zewrze NTC, element będzie się przegrzewał i może pęknąć.
- Dlaczego ulega uszkodzeniu:
- starzenie/zmęczenie po wielu cyklach włączeń,
- przeciążenie wskutek niesprawnego bypassu,
- wtórny skutek zwarcia za mostkiem (uszkodzony mostek, tranzystory PFC/LLC).
- Jak rozpoznać parametry zamiennika:
- odczytać nadruk ze starego elementu (np. 5D-11, SCK-055, MF72-5D11 itp. – „5” oznacza ~5 Ω @25°C, „11” średnicę ~11 mm),
- gdy brak nadruku, dobra praktyka dla tej klasy zasilacza (55" 4K) to NTC 5–8 Ω, 11–13 mm, prąd ≥5–7 A, energia udaru ≥20–30 J.
- Prosty szacunek doboru:
- energia ładowania kondensatorów: E ≈ ½·C·VDC² (dla mostka + PFC, VDC ~ 320–390 V zależnie od PFC),
- docelowy prąd udaru I_inrush ≈ V_AC/R_cold; dobieramy R_cold tak, by I_inrush nie przekraczał kilkunastu–kilkudziesięciu amperów, zgodnie z praktyką producenta.
- Diagnostyka krok po kroku:
- Oględziny: pęknięty/zwęglony krążek = do wymiany.
- Pomiar „na zimno” po wylutowaniu: kilka omów; „OL” = przerwa; blisko 0 Ω = zwarcie (rzadkie).
- Przed włączeniem po wymianie sprawdź: bezpiecznik FP801S, mostek DB801S, tranzystory PFC/LLC, kondensatory główne, przekaźnik bypassu (czy styki nie są sklejone/zużyte).
- Ważna korekta błędnych informacji: NT801S nie jest układem scalonym PMIC ani elementem I2C – to dyskowy termistor NTC w torze sieciowym.
Aktualne informacje i trendy
- Coraz częściej projektanci zastępują same NTC aktywnymi ogranicznikami udaru (rezystor + MOSFET/sterownik) z przekaźnikiem/bypass’em, by zredukować straty, spełnić limity mocy w standby i poprawić niezawodność. W wielu zasilaczach TV nadal jednak stosuje się klasyczny NTC z przekaźnikiem obejściowym.
- Z punktu widzenia serwisu: popularne zamienniki NTC o wartościach 5D-11, 5D-13 są szeroko dostępne; wybierać należy wersje markowe o deklarowanej energii udaru i stabilnych parametrach.
Wspierające wyjaśnienia i detale
- Strata mocy w pracy ustalonej: P ≈ I²·R_hot; R_hot ~ 0,2–0,5 Ω, więc przy prądach rzędu 1–2 A strata to zwykle kilkaset miliwatów – stąd znaczenie poprawnego bypassu.
- Jeśli urządzenie było zasilane 120 V (USA) vs. 230 V (EU), zalecane wartości NTC zwykle pozostają te same, bo krytyczna jest energia ładowania kondensatorów po stronie DC (za mostkiem/PFC), a nie samo napięcie sieci.
Aspekty etyczne i prawne
- Praca przy zasilaczu sieciowym niesie ryzyko porażenia i łuku elektrycznego. Zachowaj zgodność z normami bezpieczeństwa (np. IEC/UL 62368-1), stosuj odpowiednie odstępy izolacyjne i elementy o napięciu pracy ≥ 275 VAC (dla sieci), a po stronie HV DC ≥ 400 V.
- Nie zastępować NTC elementem PTC lub varystorem – to inne funkcje (PTC: ogranicznik prądowy/rozmagnesowanie, MOV: ochrona przepięciowa).
Praktyczne wskazówki
- Dobór zamiennika:
- R25: 5–8 Ω (najczęściej 5 Ω w tych płytach),
- średnica: 11–13 mm,
- prąd ciągły: min. 5–7 A,
- energia udaru: zgodna lub większa niż oryginał.
- Montaż:
- Wylut „na czysto”, odtworzyć pola lutownicze; zachować dystans od PCB (1–2 mm) dla chłodzenia.
- Sprawdzić i ewentualnie oczyścić/lub wymienić przekaźnik bypassu, jeśli ślady przypaleń na NTC sugerują, że był permanentnie w torze prądu.
- Uruchomienie po naprawie:
- Pierwszy start przez żarówkę szeregowo (60–100 W) i/lub autotransformator + izolacja.
- Kontrola napięcia PFC (ok. 380–400 VDC po starcie), temperatury NTC i poprawności zadziałania przekaźnika.
Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe
- W zasilaczach istnieją różne rewizje – wartości NTC mogą się minimalnie różnić. Najpewniejszy jest odczyt z elementu lub dokumentacji serwisowej dokładnej rewizji BN44-00876A.
- Uszkodzenie NTC bywa skutkiem, nie przyczyną – jeśli nowy NTC znów się przegrzewa, szukaj problemu w PFC/mostku/przekaźniku.
Sugestie dalszych badań
- Sprawdzenie schematu/serwisówki konkretnej rewizji BN44-00876A (wartość NT801S, obecność i sterowanie przekaźnika bypass).
- Pomiary prądu rozruchowego i temperatury NTC kamerą termowizyjną po 5–10 minutach pracy.
- Weryfikacja kondycji kondensatorów głównych ESR-mierzem – wysoki ESR zwiększa udary i grzanie NTC.
Krótkie podsumowanie
- NT801S to termistor NTC – ogranicznik prądu rozruchowego w wejściu zasilacza BN44-00876A.
- Wymieniaj na element o tej samej rezystancji „na zimno” i co najmniej takiej samej średnicy/wytrzymałości prądowo-energetycznej; sprawdź też mostek, PFC i przekaźnik obejściowy, aby uniknąć ponownej awarii.
Jeśli podasz nadruk ze starego elementu (np. „5D-11”, „SCK-055”), dobiorę precyzyjny zamiennik z konkretnymi parametrami.
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