Sherman 250 – schemat elektryczny, MIG250-J04, inwerter, serwis, naprawa
Pytanie
Schemat elektryczny spawarki Sherman 250
Odpowiedź Sztucznej Inteligencji
Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
- Fabryczny, pełny schemat elektryczny żadnego z modeli „Sherman 250” nie jest publicznie dostępny – producent udostępnia go wyłącznie autoryzowanym serwisom.
- Można natomiast skorzystać z:
• dokumentacji serwisowej udostępnianej po kontakcie z Tecweld/Sherman,
• forów (np. Elektroda, WeldingWeb) i uniwersalnych schematów inwerterów 200-250 A (np. MIG250-J04), które konstrukcyjnie są prawie identyczne.
Kluczowe punkty
- Ustal dokładne oznaczenie modelu (ARC 250C, DIGIMIG 250, DIGITIG 250 AC/DC, itp.).
- Jeśli schemat jest niezbędny → pisemny wniosek do producenta lub zakup dostępu serwisowego.
- Do naprawy można posłużyć się blokowym schematem inwertera 250 A (opis poniżej) i notami katalogowymi elementów.
Szczegółowa analiza problemu
1. Różnorodność urządzeń „Sherman 250”
| Grupa |
Prąd spawania [A] |
Technologia |
Zasilanie |
Typowe PCB |
Uwagi |
| ARC 250C |
250 |
MMA (Stick) inwerter |
230 V |
K50xx-IGBT ×2 |
Najprostsza konstrukcja |
| DIGIMIG 250 Dual Puls |
250 |
MIG/MAG inwerter |
230 V/400 V |
4 × IGBT, PFC |
Rozbudowane sterowanie MCU |
| DIGITIG 250 AC/DC |
250 |
TIG HF + AC |
230 V |
falownik pełny mostek |
Dodatkowy mostek rezonansowy AC |
Bez precyzyjnej nazwy nie da się dostarczyć jednego schematu.
2. Typowa architektura inwertera 250 A
AC 230 V/400 V
│
┌─[EMI Filter]─────────────┐
│ │
[Soft-Start] [Mostek B6]──► +UDC ≈ 310 V (bez PFC) / 400 V (z PFC)
│ │
┌─┴─┐ [Cbulk 2×470 µF/450 V]
│PFC│ (opcjonalnie) │
└─┬─┘ ▼
┌─────────────────────────────────────────┐
│ Falownik HF 25-60 kHz │
│ (half-bridge lub full-bridge IGBT) │
└──────┬───────────────┬──────────────────┘
│ │
[Trafo HF] [Snubbery/RCD]
│
┌──────┴───────────┐
│ Prostownik WT │ → diody MUR/Schottky
│ + Dławik LC │
└──────┬───────────┘
▼
Wyjście +/− 250 A
Sterowanie:
• SG3525/UC3846 lub mikro-/DSP + drivery bramek (IR2184, HCPL-3120).
Zasilacz pomocniczy (fly-back LNK/TNY) → 15 V, 5 V, 24 V.
Pomiary: shunt 2–3 mΩ, dzielniki napięciowe, czujnik temperatury.
3. Kluczowe punkty serwisowe
- Napięcie magistrali: \[ U{DC} = \sqrt{2}·U{AC} − 2·U_{D} ≈ 310 V \] (bez PFC).
- Sygnały bramek IGBT: PWM 20-60 kHz, typowo 50 % przy braku obciążenia.
- Częste awarie:
• przebicie IGBT ⇒ spalenie rezystorów wyrównawczych i drivera,
• wyschnięte elektrolity (ESR > 0,3 Ω),
• uszkodzenie zasilacza pomocniczego (LNK, TNY, VIPer).
4. Metody pozyskania schematu lub jego ekwiwalentu
- Mail/telefon do Tecweld – podanie numeru seryjnego, opis usterki, często udostępniają PDF pod NDA.
- Baza „service-manual.eu” – manuale ARC 250C (bez pełnego schematu, ale z diagramem blokowym).
- Forum Elektroda – wątek „Sherman MIG250 – schemat J04” zawiera rysunek ideowy 1:1 z chińskiego OEM (LINK w źródłach).
- Youtube (np. „Sherman MIG/TIG ≈ Jasic inside”) – filmy z rozebranych płyt, można odtworzyć ścieżki.
Aktualne informacje i trendy
- Wersje z 2022+ stosują aktywne PFC (L6562/L6564) i rezonansowy LLC (FAIRCHILD FSL), dlatego starsze schematy (2018−) nie pasują 1:1.
- Coraz częściej panel steruje STM32 lub Nuvoton (aktualizacje firmware przez USB-C).
- Obecny trend: integracja modułów IGBT jako półmostek w pakiecie EconoDUAL 900 A, co utrudnia wymianę pojedynczych tranzystorów.
Wspierające wyjaśnienia i detale
- Analogia: układ spawarki inwertorowej 250 A jest praktycznie identyczny z zasilaczem SMPS 5 kW, tylko wtórne napięcie jest niskie (20-40 V), a prąd bardzo wysoki.
- Dobrym źródłem referencyjnym jest aplikacja „MIG250-J04 Connection Diagram” – 14-stronicowy schemat chińskiego OEM (95 % zgodny z Sherman ARC 250C).
Aspekty etyczne i prawne
- Pełny schemat podlega ochronie prawno-autorskiej; publikowanie go bez zgody narusza IP.
- Nieprofesjonalna naprawa niesie ryzyko porażenia >400 V DC i zapłonu kondensatorów elektrolitycznych.
- Zgodnie z EN 60974-4 testy po naprawie muszą obejmować: próby HV, pomiar prądów upływu i kontrolę ciągłości ochrony PE.
Praktyczne wskazówki
- Zawsze rozładuj Cbulk rezystorem 47 kΩ/5 W i zweryfikuj <30 V DC przed dotykiem.
- Wymiana IGBT → kompletna para, razem z driverem; sprawdź rezystory bramkowe (10–22 Ω).
- Brak Vcc sterownika (15 V) → pomiar na układzie TNY: pin D-S ≈ 300 V, pin BP ≈ 5,8 V.
- Do odtworzenia PCB użyj zdjęć w rozdz. 300-600 dpi i programu KiCad „Bitmap2Component”.
Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe
- Schematy internetowe mogą mieć inne wartości elementów (rezystory pomiarowe, przekładnia trafo).
- Modele z dopiskiem „PULSE” mają dodatkowy blok DSP i transformator 2-sekcyjny – nie mylić z prostszą ARC 250C.
Sugestie dalszych badań
- Porównaj Sherman z klonem Rilon/Jasic MIG250 – ściągnij schemat „MIG250 J04” (Scribd link).
- Zapoznaj się z notą Infineon „Designing a 5 kW inverter welding PSU” – szczegółowe wytyczne EMC.
- Sprawdź normę EN 60974-10 (EMC dla urządzeń spawalniczych) – przy modernizacji filtrów.
Krótkie podsumowanie
Pełnego, oficjalnego schematu „Sherman 250” producent nie udostępnia publicznie. Do legalnego uzyskania dokumentacji wymagany jest kontakt z Tecweld lub autoryzowany serwis. W praktyce większość napraw można wykonać w oparciu o uniwersalny schemat inwertera 250 A (MIG250-J04) oraz noty katalogowe sterowników PWM, IGBT i zasilacza pomocniczego. Kluczem jest precyzyjne ustalenie modelu i świadome postępowanie z obwodami wysokiego napięcia DC.
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