MODUL AC LG INVERTER

Salam sejahtera untuk sobat semua dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan.

Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit mengenai salah satu ac inverter merek LG pada modul indoor maupun outdoor sebagaimana yang kami janjikan pada bahasan sebelumnya. Pembahasan tidak spesifik pada kasus tertentu saja namun lebih pada pengumpulan data.

A. Bagian Indoor
  1. Thermis ruang = 9,5 (10) kiloohm
  2. Thermis pipa = 4,5 (5) kiloohm
  3. Sensor listrik (ac detector) normalnya tegangan 0V di kaki photocoupler nomor 3 dan 4, tegangan di  kaki kolektor transistor 4V menuju micon (micro control)
  4. Fan motor menggunakan motor kapasitor bukan motor inverter, sensor fan motor (sensor hall) output tegangan (Vout) kisaran 2V.
  5. Jalur komunikasi data. Jalur ini bila kita ukur terhadal L maupun N listrik normalnya tampak bergetar naik turun  atau berdenyut pada skala 250 Vdc tester analog (jarum). Memakai sistem dua arah (Rx-Tx) yang dijadikan satu sinyal
  6. IC PSU menggunakan TNY285, output tegangan adalah 12V untuk relai dan dinamo swing, tegangan 5V untuk micon diperoleh dari 12V dengan menggunakan ic regulator 7805.
  7. Jalur listrik L ke outdoor dikendalikan menggunakan relai

Gb.1. Modul Indoor AC LG Inverter
B. Bagian Outdoor
Kami belum menguji semua error yang ada pada modul tipe ini karena keterbatasan waktu kami.
  1. Themis udara = 9 kiloohm
  2. Thermis pipa kondensor = 4,5 kiloohm
  3. Thermis pipa kompresor = 170 kiloohm
  4. Fan Motor menggunakan motor kapasitor bukan inverter
  5. IC PSU menggunakan STR5A164D, tegangan output 12V untuk relai, 15V untuk IPM dan tegangan 5V diperoleh dari 12V dengan 7805 untuk micom
  6. Komunikasi data memakai sistem dua arah (Rx-Tx) yang dijadikan satu sinyal
  7. Sensor listrik (ac detector)
  8. Sensor tegangan 300Vdc (dc detector)
  9. Kode IPM belum diketahui.

Gb.2. Modul Outdoor Tampak Bawah
Gb.3. Modul Outdoor Tampak Atas
Beberapa error pada led pcb modul outdoor:
  1. Kedip 2 kali kemudian 3 kali (2-3) secara berulang, hal ini menunjukkan micom membaca bahwa tegangan 300Vdc bermasalah (lemah atau tidak stabil). Pada gambar 2 label nomor 5
  2. Kedip 2 kali kemudian 6 kali (2-6) secara berulang, hal ini menunjukkan micom membaca bahwa tegangan sensor 5V ke micom bermasalah. Pada gambar 2 label nomor 7
  3. Kedip 2 kali kemudian 9 kali (2-9) secara berulang, hal ini menunjukkan micom membaca bahwa resistor penghubung kaki ground (Vss) IPM ke ground 300Vdc putus.
  4. Kedip 2 kali kemudian 1 kali (2-1) secara berulang, hal ini menunjukkan micom membaca bahwa IPM tidak kerja. Trobel pada IPM yang rusak, kompresor macet/rusak, tegangan 300Vdc, tegangan 15Vdc, Resistor common (penghubung ground) putus, tegangan 5Vdc ataupun sinyal u-v-w dari micom.

C. Komunikasi Data

Komunikasi data menggunakan sistem dua arah menggunakan 2 buah photocoupler (PC) dimana micom indoor selain memberikan perintah ke micom outdoor ia juga menerima informasi yang dikirimkan oleh micom outdoor mengenai keadaan unit outdoor. Apabila ada masalah pada unit indoor maupun outdoor maka micom indoor akan mengeluarkan sinyal error. Kami belum bisa menyertakan data mengenai kode error pada unit ini yang ditandai dengan kode kedip dan kami tidak sempat menguji satu per satu bila sensor ataupun tranduser kami nonaktifkan (dilepas) karena terbatasnya waktu. Silakan cek kode error di situs resminya sebagai langkah awal mencari letak trobel.
------------------
Catatan: Jangan utak-atik modul kontrol bila belum menguasai teori elektronik, akibatnya akan fatal. Bagi kami modul adalah barang mahal yang harus diperlakukan sebaik-baiknya kecuali bagi yang bisa beli tidak akan menjadi masalah.

Hal penting juga adalah mengambil gambar (memfoto) bagian-bagian soket kabel sebelum melepasnya dari modul kontrol maupun koneksi kompresor. Jalur U-V-W pada kompresor jangan sampai tertukar karena bila tertukar biasanya kompresor tidak kerja, sesuaikan dengan label koneksi yang ada di modul, kompresor maupun di wiring set.

Demikian bahasan kami kali ini bila ada hal yang kurang tepat harap dimaklumi karena keterbatasan pengetahuan kami dan kami berharap bahasan kami bermanfaat untuk kami dan sobat semua.

Bahasan berikutnya mengenai ac polytron inverter dengan tipe berbeda dengan modul yang pernah kami bahas pada bahasan terdahulu.


Share:

MODUL AC FUJITSU INVERTER

Salam sejahtera Sobat-sobat teknisi maupun pembaca, semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit mengenai salah satu ac fujitsu inverter yang tipenya tidak kami catat, bahasan hanya sebatas pada bagian-bagian yang bisa diukur saja yaitu bagian sensor suhu dan tegangan.

A. Bagian Indoor
  1. Thermis ruang = 8,5 kiloohm
  2. Thermis pipa = 45 kiloohm
  3. Fan menggunakan motor inverter dimana IC IPM ada di dalam motor
  4. IC power suplai menggunakan TNY274, output tegangan adalah 15V, 12V dan 5V. Ground primer (Gp) menyatu dengan ground sekunder (Gs), Gp = Gs. Ground disini adalah tegangan 0 (nol) volt bukan jalur grounding listrik. Jadi bila ada bagian pipa evaporator terhubung dengan ground power suplai maka seluruh bagian pipa ataupun bodi kompresar akan ada sengatan listrik.
Gb.1. Modul Indoor Fujitsu
Dari gambar 1 di atas ada beberapa bagian yang kita bisa cek bila ada trobel di indoor yaitu:

  1. Power suplai, outputnya adalah 15V untuk motor fan inverter dimana IPM /CIPOS ada di dalam fan (IPM = Intelligent Power Module, CIPOS = Control Integrated POwer System). Tegangan 12V untuk kerja swing dan 5V untuk micom/micon (micro computer / micro control).
  2. AC Detector, yang berfungsi sebagai detektor apakah tegangan listrik normal ataukah tidak.
  3. Komunikasi data, mengirim perintah atau menerima sinyal informasi dari unit outdoor.
  4. Micom, mengolah sinyal dan memberi perintah sesuai firmware.

B. Bagian Outdoor
  1. Thernis udara = 8,5 kiloohm.
  2. Thermis pipa kompresor = 45 kiloohm.
  3. Thermis pipa kondensor = 4,5 kiloohm.
  4. Fan menggunakan tipe standart (bukan inverter), driver menggunakan relai.
  5. IC power suplai mwnggunakan TNY274 outputnya 15v (untuk IPM), 12v (untuk relai) dan 5v (untuk micom), ground primer menyatu dengan ground sekunder (Gp = Gs).
  6. IC IPM belun ada data.

Gb.2. Modul Outdoor Fujitsu
Kami belum mempunyai data IPM yang digunakan pada unit outdoor karena untuk membaca kode IPM harus melepasnya dari PCB. Tegangan 300Vdc di peroleh dari tegangan 220Vac listrik (jalur L dan N) yang disearahkan dengan dioda bridge, tegangan ini untuk menyuplai IPM dan ketika IPM bekerja outputnya adalah listrik 3 fasa (U-V-W) dimana besaran tegangan dan frekuensi adalah sesuai kebutuhan yang diatur oleh micom. Tegangan dan frekuensi output IPM sesuai data IPM dan data kompresor. Ketika kebutuhan pendinginan membutuhkan penambahan sedikit maka kompresor tidak bekerja pada daya maksimal berbeda dengan kompresor standart. 

Data pengukuran sekilas pada salah satu sampel, misalkan proses penambahan dingin  AC 0,5 HP standart (370 Watt) atau arusnya 1,7 Ampere sedangkan AC 0,5 HP inverter arusnya 0,9 Ampere (0,9 x 220 = 198 Watt) pengukuran kami lakukan pada kabel listrik bukan pada kabel kompresor karena arus pada kabel listrik berbeda dengan pada kabel kompresor. Kasus yang sering terjadi adalah ketika kompresor mati-hidup dalam rentang waktu tertentu misal 3 menit, mencari letak masalahnya sangatlah menyita waktu banyak variabel yang harus di cek mulai dari sensor suhu, sensor listrik, power suplai, tegangan 300Vdc, komunikasi data, IPM dan kompresor. Kalau untuk teknisi service center semua itu tidak menjadi masalah, ini adalah masalah kita😆😆😆. Cara paling gampang adalah dengan plug and play selama ada komponen cadangan/pengganti. Bila tidak ada cadangan maka kita benar-benar harus kerja keras.


C. Komunikasi Data

Komunikasi data menggunakan sistem dua arah menggunakan 2 buah photocoupler (PC) dimana micom indoor selain memberikan perintah ke micom outdoor ia juga menerima informasi yang dikirimkan oleh micom outdoor mengenai keadaan unit outdoor. Apabila ada masalah pada unit indoor maupun outdoor maka micom indoor akan mengeluarkan sinyal error. Kami belum bisa menyertakan data mengenai kode error pada unit ini yang ditandai dengan kode kedip dan kami tidak sempat menguji satu per satu bila sensor ataupun tranduser kami nonaktifkan (dilepas) karena terbatasnya waktu. Cara mengetahui kode error biasanya memakai remot aslinya ketika muncul EE:EE di remot kontrol kemudian tekas "energy save" + "zone control" secara bersamaan. Tabel kode error bisa dibuka di situs pabriknya atau situs lain.

Banyak teman yang menanyakan bagaimana menguji kerja kompresor inverter tanpa menggunakan modul inverter, sampai saat ini kami belum melakukan pengujian tentang hal ini meskipun sudah ada beberapa bahasan mengenai hal ini di beberapa situs internet. Salah satu cara yang paling mudah adalah menggunakan  alat VFD yang outputnya 3 fasa 220V. Harga alat ini yang paling murah kisaran 2 juta IDR. Sebenarnya kita bisa buat sendiri alat ini namun komponen-komponen sulit didapatkan di pasaran.

Saya (penulis) dulu berharap meninggalkan perbaikan televisi karena semakin rumit dan sparepart-nya semakin sulit tetapi ternyata sekian tahun di modul kontrol dirasa tidak jauh beda dengan televisi sama-sama beratnya. Selama harga modul kontrol di service center masih mahal atau modul kontrol sudah discontinu (tidak diproduksi lagi) "teknisi jalanan" masih akan tetap eksis.

Demikian bahasan kami kali ini, maaf bila ada hal yang kurang tepat baik tulisan maupun materi bahasan karena kamipun baru belajar juga dan semoga ada manfaatnya.

Untuk bahasan berikutnya adalah AC LG inverter datanya sedang dikumpulkan dan semoga kami diberi kemampuan untuk membahasnya.



Share:

MODUL OUTDOOR AC SHARP INVERTER

Salam sejahtera Sobat semua yang budiman. Sesulit apapun keadaan saat ini kita harus tetap hadapi dan bersabar sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan aktifitas kita sehari-hari.

Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit mengenai modul ac inverter merek sharp, sebenarnya pernah kami bahas pada bahasan beberapa waktu lalu. Bahasan berikut hanya mengenai titik-titik poin saja atau bagian penting yang bisa kita ukur dengan mudah. Sebenarnya kami juga ingin mempelajari modul inverter merek lain tetapi keterbatasan tidak tersedianya modul specimen untuk pengamatan dan pengumpulan data.
Bila ada sebagian sobat yang bertanya tentang trobel pada merek tertentu kami tidak bisa memastikan dimana trobelnya, tiap merek sistemnya berbeda dan banyak yang harus dicek. Jadi kalau belum memahami elektronik janganlah utak-atik modul karena akibatnya bisa fatal, pahami elektronik dan pahami sistem kerjanya.
sharp inverter
Modul Outdoor AC Sharp
1. Komunikasi Data.

Untuk bagian ini pernah kami bahas beserta modul indoornya, Sobat bisa baca DISINI.
Komunikasi data antara indoor dan outdoor bersifat spesifik artinya firmware micom indoor harus pasangan pada firmware micom outdoor sehingga penggantian salah satu indoor atau outdoor harus satu tipe. Bagaimana kalo satu merek beda tipe? Hal ini yang belum pernah kami buktikan.

2. Sensor AC Detector

Ini sudah sering kami bahas di modul ac maupun mesin cuci. Yang fungsinya micom membaca tegangan listrik normal atau tidak.

3. Sensor Suhu

a. Thermis pipa
b. Thermis heat sink (plat pendingin)

4. Sensor Overload

Sensor ini seperti trafo pada umumnya jalur L melalui trafo ini, bila jalur 300Vdc ada kelebihan beban maka output trafo (skunder) akan ada tegangan kemudian diolah dan outputnya menuju micom sehingga terbaca oleh micom, bila besarnya output trafo melebihi batas bormal maka micom akan mengeluarkan sinyal error. Kami belum punya data besaran tegangan output yang sampai ke micom.

5. Power Supply Unit (PSU) dan IPM

Berawal jalur L (line) listrik melalui ptc bila power suplai normal maka micom mengaktifkan relai utama untuk bekerja sehingga jalur L melalui kontaktor relai dan ptc nonaktif. Setelah kontaktor relai kemudian terhubung lilitan induksi sebagai filter gelombang sinus. Bila ada jalur power suplai atau tegangan 300Vdc terjadi konslet maka ptc akan panas atau bahkan terbakar.

Yang akan kami bahas lebih lanjut adalah pada tegangan 300Vdc karena disini yang sering terjadi kerusakan. Pada gambar di atas kerusakan pada jalur ini karena dijadikan sarang atau tempat sidang paripurna koloni semut ada juga kasus jadi tempat kencan si cicak.

Jalur L dan N listrik menuju kaki tengah dioda bridge 1 dan 2, output dioda bridge 2 (minus dan plus) menuju elko utama 450uF/400V (paralel) kemudian menuju ic IPM. Output dioda bridge 1 menuju IGBT dengan kode RJP6065 (40 ampere 600Vdc). IGBT digunakan untuk mengontrol besaran ampere yang melalui 'pc sensor 300Vdc'. RJP6065 bisa diganti dengan igbt tipe lain yang ampere dan tegangan sama semisal G40N60 (40A, 600Vdc) atau G40N120 (40A, 1200Vdc) yang biasa digunakan pada las listrik.

Jadi bila tegangan 300Vdc di kaki elko utama tidak ada maka yang harus dicek adalah:
1. Jalur L dan N sampai ke kaki tengah dioda bridge
2. PTC dan fuse (kemungkinan putus)
3. Dioda bridge 1 dan 2 (kemungkinan short (close) atau putus (open))
4. IGBT (kemungkinan short)
5. Elko utama (kemungkinan short)
6. IC IPM (kemungkinan short)
7. IC PSU (kemungkinan short)

Hal yang agak susah adalah menentukan ic IPM normal atau tidak karena kalau main ganti harganya lumayan mahal, ini menurut budget kami semata 😆😆😆.
Paling mudah adalah mengukur short atau tidaknya, putus/potong jalur plus 300Vdc yang menuju kaki IPM kemudian ukur short atau tidak terhadap jalur minus, berikutnya ukut kaki output IPM (UVW/RSC) short atau tidak dengan jalur plus atau minus. Data IPM bisa kita download di internet sehingga kita paham kegunaan dari masing-masing kaki (pin) ic IPM beserta karakter lainnya semisal tegangan dan arus maksimal dan tegangan catu dayanya (Vcc). Penggantian IPM dengan tipe yang berbeda bisa dilakukan dengan catatan bahwa karakter pin-nya sama dan ampere-nya sama atau lebih besar sedikit. berikut kami sertakan contoh IPM produksi mitsubishi.
Tabel Contoh IPM
Tegangan output psu adalah 5V (untuk micom), 12V (untuk relai) dan 19V yang diturunkan ke 15V melalui ic regulator 7815 (untuk IPM).

Demikian sedikit data yang kami kumpulkan untuk modul outdoor ac sharp, kemungkinan untuk modul terbaru ada perbedaan. Dari beberapa merek modul ac inverter yang kami amati memang sistemnya berbeda. Belum banyak data yang kami himpun dari masing-masing merek karena masih jarang modul ac inverter yang kami temui. Apa yang kami bahas di atas semoga bermanfaat dan bila ada hal yang salah atau kurang tepat kami minta maaf.


Share:

ERROR Err MESIN CUCI ELECTROLUX

MESIN CUCI ELECTROLUX ERROR Err 

Salam sejahtera Sobat-sobat yang budiman, semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam segala hal. Perkembangan elektronik khususnya di modul kontrol dan perangkat yang berhubungan dengannya sangat mencengangkan dimana target outputnya adalah efisiensi dari sisi produsen maupun konsumen tetapi disisi lain ada efek yang "tidak menyenangkan" dari sisi konsumen yaitu tidak awetnya produk dan pembatasan usia produk. Semakin canggih suatu sistem dan semakin banyak komponen yang terlibat akan mengakibatkan semakin mudah pula terjadi permasalahan. Perbaikan modul kontrol hanyalah jalan alternatif termurah dan tidak selamanya mudah bagi "teknisi jalanan" seperti kami. Bagi produsen perbaikan modul tidaklah direkomensaikan (not recommended) mungkin hal ini hanya berlaku di negeri yang secara ekonomi bisa dibilang "maju" ini hanya asumsi kami saja berbeda dengan negeri yang belum maju secara ekonomi apapun akan dilakukan asal bisa "irit" namun hasilnya memuaskan. Di jaman informasi terbuka saat ini pemilik produk (pengguna/user) dengan mudah mendapatkan informasi mengenai data dan harga sparepart termasuk modul kontrol sehingga dengan mudah bisa menghitung biaya perbaikan unit dengan jalan penggantian modul kontrol baru atau perbaikan modul kontrol.

Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit mengenai mesin cuci electrolux tipe EW2408F dan tipe lain yang modulnya sama atau mirip.
Displai EW2408F
Beberapa waktu lalu modul ini membuat kami merasa berat dimana error awalnya di angka digital hanya muncul 3 strip dan terkadang blank (tampa tampilan apapun) hanya tombol skip/reset dan delay yang berfungsi tetapi kedua tombol ini bila ditekan akan muncul tulisan Err  sebenarnya pada kondisi normal pesan Err akan muncul ketika pada saat proses berlangsung kita menekan tombol selain start/pause, bisa juga muncul ketika kita menekan tombol yang tidak sesuai pilihan pemrograman.

Untuk mengetahui permasalahannya, sebagai langkah awal, maka kita melakukan "diagnostic test" yaitu dengan cara pada posisi mati (off) kita tekan tombol *start/pause* + *skip/reset* secara bersamaan dan tahan (jangan dilepas) kemudian nyalakan power setelah ada bunyi buzzer (beep) lepaskan kedua tombol maka lampu led akan nyala satu per satu berurutan. Berikutnya tekan tombol *fabrics* sehingga led cotton akan menyala tunggu beberapa detik maka akan muncul kode error. Bila kode error tidak muncul maka tekan lagi tombol *fabrics* maka led synthetics akan menyala tunggu hingga muncul kode error bila kode tidak muncul maka lakukan langkah berikutnya.

Kode error yang kami temui adalah E51 yang mengindikasikan error pada dinamo motor dan jalur yang berhubungan dengan dinamo. Setelah melakukan pengukuran semua tampak normal. Belum ada hasil justru tambah pusing😁😁😁.

Pada saat standby power suplai diukur tampak normal untuk 12V dan 5V. IC power suplai menggunakan TOP209P. Jurus berikutnya dan semoga yang terakhir adalah injek power suplai memakai power suplai external cara ini beberapa kali sudah membuahkan hasil menggembirakan, berikut ini adalah skema sederhananya, Sobat jangan salah jumper bila menggunakan power suplai external karena bagi yang baru kenal model power suplai modul jenis ini mungkin merasa janggal, bila salah jumper fatal akibatnya.
Gb.1. Inject Power Suplai
Semoga gambar kami di atas mudah dipahami dan bagian yang harus dilepas adalah ic power suplai dan trafonya (bagian yang kami beri blok warna kuning). Power suplai untuk injek bisa pakai ac matic dvd, adaptor trafo konvensional atau lainnya yang penting tegangan 12v dan 5v normal dan stabil.

Setelah penggantian power suplai hasilnya ada perubahan sedikit bagian displai sudah bisa menyala dan bisa diprogram proses pencucian namun ketika ditekan start tidak ada operasi apapun. Sampai disini, kasus-kasus yang ada pada electrolux dan sharp benar-benar menimbulkan banyak pertanyaan tanpa jawaban. Menurut analisa kami, modul-modul tipe "high voltage sensor" atau sensor tegangan tinggi (220VAC) sangatlah sensitif dan rentan terhadap gangguan listrik atau kondisi yang disensor misalnya:
1. Output triac motor pompa
2. Output triac/relai doorlock
3. Output kontaktor door lock
4. Output relai pemanas/heater
5. Output triac dinamo motor
Kelima hal diatas hanya sebagai contoh saja dan sensor yang digunakan adalah resistor dengan tahanan ratusan kiloohm langsung menuju micom dan ketika ada gangguan listrik atau gangguan beban sedikit saja kemungkinan akan terjadi error, jadi harus kita pastikan kondisi listrik benar-benar normal/stabil dan beban (misal pompa) harus normal juga . Dalam hal ini ada perbedaan yang signifikan dengan modul-modul buatan "negeri ginseng" dimana sensor-sensor menggunakan rangkaian elektronik semisal photocoupler atau ic op-amp (operational amplifier).

Langkah berikutnya adalah 'tes paksa', cara ini hanya berlaku bila kalau kita tahu caranya karena tidak semua produsen membocorkan caranya. Mungkin di internet sudah ada yang membahasnya, kami tidak sempat membuka internet, cara untuk modul ini tidak sengaja kami dapatkan yaitu pada posisi 'diagnostic test' setelah muncul kode error ataupun tidak kita tekan tombol 'start' akan muncul angka 0 (nol) di layar displai kemudian diamkan saja maka 'running test' akan berjalan dan bila tidak ada reaksi apapun maka setelah muncul angka nol matikan melalui saklar atau cabut listrik. Setelah kira-kira 3 detik, hidupkan lagi mesin cucinya maka 'running test' akan berjalan dari door lock, water inlet, motor utama, pompa sirkulasi/bubble, heater dan pompa drain, tunggu sampai semua proses selesai prosesnya lumayan lama, alangkah baiknya sediakan tikar dan bantal untuk rehat 😂😂😂. Pada saat running test buzzer akan bunyi terus dan dilayar displai akan muncul EEE terkadang EE0 entah apa maksudnya. Untuk listrik 900W gantilah pemanas dengan bolam 100W, mengapa demikian, Sobat bisa buktikan sendiri bila suatu saat menemui kasus yang sama dengan kami.

Pada tes ini yang kami alami ternyata pompa drain tidak bekerja, padahal jelas-jelas errornya E51. Pompa dan jalurnya di modul sudah kami pastikan baik-baik saja, setelah solder ulang jalur pompa saatnya diuji coba lagi. Setelah 'start' pompa bisa bekerja kemudian kami matikan lagi dan hidupkan dan start lagi pompa tidak bekerja lagi. Trial berikutnya kami kembalikan power suplai aslinya dan hasilnya mesin cuci kembali normal tanpa ada error, disamping senang dan bersyukur masih ada satu kata yaitu 'aneh'.

Sobat semua, demikian yang bisa kami bagikan semoga bermanfaat meski tidak ada solusi pasti setidaknya bisa menambah pengetahuan. Jikalau harga modul kontrol murah meriah dan mudah didapat mungkin kami tidak akan membahas tentang modul lagi. Cukup sekian dulu dan maaf bila ada hal-hal yang kurang tepat.


Share:

AC TIDAK BISA DIREMOT #TOSHIBA TIPE LAMA

Salam sejahtera untuk Sobat semua dan Pembaca yang budiman, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kelapangan dalam segala urusan.

Sebelumnya kami minta maaf kalau apa yang kami bahas pada kesempatan kali ini bukanlah barang baru, modul tipe lama dan sudah discontinue. Maksud kami menulis bahasan ini  adalah sebagai arsip data mungkin suatu saat mendatang masih menemui modul tipe ini dengan kerusakan yang sama. Permasalahan yang kami hadapi adalah modul tidak bisa diremot ataupun kadang bisa kadang tidak bisa, kami mengalami kasus seperti ini sudah 3 kali, dengan kegagalan 1 kali. Kami merasa aneh waktu pertama kali menemui kasus seperti ini yang tidak terselesaikan, dimana semua tegangan receiver remot terukur normal dan jalurpun masih bagus. Modul kedua permasalahannya karena jalur retak kalau dilihat tidak ada yang putus. Pada modul ketiga kami benar-benar ingin mengetahui dimana letak penyebab sehingga ic program tidak bisa mengolah sinyal infra red dari remot.

Sebelumnya kami pastikan dulu bahwa sensor remot (receiver infra red), tegangan Vcc dan Vout serta jalurnya pada kondisi yang normal semua. Tegangan Vcc sensor pada modul ini adalah 5V dan Vout adalah kisaran 4,2V dan akan menjadi 3V bila menerima infra red dari remot (tegangan tampak naik turun bila diremot). IC program atau micom yang digunakan adalah TMP87CM40AN.
Gb.1. Modul AC Toshiba
Bila baca datasheet ic micom tentulah sangat membingungkan bagi kami, mungkin sarjana elektronik yang bisa membacanya 😄😄😄. Berbeda dengan skema, baik skema modul atau skema TV semua sudah ada keterangannya karena skema mengacu pada aplikasi penggunaan dan tentunya mengikuti alur firmware-nya.

Karena trial and error maka langkah awal adalah cek jalur di displai, kami cek semua led hasilnya semuanya normal. Vout sensor mendapat tegangan dari resistor pull up dari 5V nilainya 123 (12 kiloohm) dan menuju kaki (pin) 49 micom melalui resistor 102 (1 kiloohm).
Kemudian kami cek jalur switch (saklar) geser, kami belum tahu fungsinya, apakah untuk auto ataukah running test , tegangan jalur ini adalah 1V bila kita geser pada posisi "open" (tidak hubung).
Gb.2. Displai
Pada umumnya pada modul jalur I/O (1 pin bisa menjadi input dan output) bila ada resistor pull down yaitu penghubung pin micom dengan ground (Vss) biasanya tegangannya 0 (nol) volt dan bila ada resistor pull up yaitu penghubung pin micom dengan 5V (Vcc) biasanya tegangan pin micom adalah kisaran 4,2V serta bila menggunakan dua-duanya biasanya 2,5V. Resistor yang biasa digunakan adalah 103 atau 123 atau lainnya sesuai kebutuhan firmware. Ini adalah pengalaman kami saja, teori sebenarnya kami belum tahu. Hal ini hanya sebagai acuan dasar karena hal yang benar adalah sesuai desain pabriknya.

Semua jalur pin kami ukur dan kecurigaan kami pada jalur switch geser yang kami sebutkan di atas, switch kami lepaspun hasilnya sama saja masih 1V. Semua komponen yang terhubung dengan jalur ini kami solder ulang (resistor dan kapasitor) kemudian kami ukur lagi  ternyata tegangan terukur 4,3V. Jadi intinya jalur itu tegangannya harus 4V lebih sedikit. Hasilnya bila diremot bisa berfungsi dengan baik. Kami belum tahu pasti penyebab mengapa tegangan menjadi 1V.

Kegagalan kami dulu karena kami masih kurang teliti dan waktunya sangat terbatas. Di elektronik terkadang butuh waktu extra bila kerusakan jenis baru apalagi tanpa skema dan modulnya double side, seorang master servis atau ahli pun pasti akan mengalami hal yang sama apalagi modul tipe baru dan rumit.
Berikut kami sertakan gambar jalur sensor remot dan jalur saklar geser.
Gb.3. Jalur Sensor Remot dan Jalur Saklar Geser
Pada gambar 3 diatas, jalur receiver remot adalah pin nomor 49 dan jalur switch geser adalah pin nomor 56. IC program (micom) tipe diatas sekarang sudah tidak digunakan lagi untuk desain terbaru karena tidak efisien bahan bakunya, penggantinya adalah produk micom dengan ukuran yang sangat kecil sehingga butuh bahan baku yang sedikit. Micom sekarang harganya murah-meriah karena masih kosongan tanpa firmware, andaikan kita punya firmware sendiri atau bisa membuatnya akan lebih mudah dalam perbaikan.

Demikian bahasan kami kali ini, hal-hal diatas hanya sebagai penambah pengalaman bisa saja kasus yang sama solusinya berbeda. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat.


Share:

SALAH SATU SEBAB MOTOR TIDAK BERPUTAR #SHARP FRONT LOADING


MESIN CUCI SHARP DINAMO MOTOR DAN RELAI TIDAK BEKERJA

Salam sejahtera untuk Sobat-sobat dan Pembaca, semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan. Kami tulis bahasan ini pada saat ada hibauan untuk membatasi kegiatan di luar rumah, semoga cobaan ini disegerakan berlalu, Sobat-sobat yang kalau terpaksa turun ke lapangan tetap jaga diri baik-baik, posisi masing-masing kita tidaklah sama ada yang punya tabungan dan ada yang tidak, sementara kebutuhan kita ada yang tidak bisa ditunda.

Kami sudah beberapa kali menemui mesin cuci pintu depan dengan kerusakan motor pencuci tidak bekerja begitu juga relai putaran kanan dan kiri tidak bekerja dan beberapa kali juga kami menemui putaran motor pada saat spin (proses peras) lambat. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas kasus yang pertama yaitu motor dan relai tidak bekerja pada mesin cuci Sharp dan hal ini hanya salah satu sebab saja. Hal ini juga berlaku bagi mesin cuci Electrolux dan modul yang jenisnya sama itu menurut pengalaman kami.

Kasus ini sudah bisa dibilang kasus lama namun baru-baru ini saja kami harus berpikir keras untuk meneliti apa penyebab sebenarnya mengapa motor dinamo tidak mau bekerja. Semua bagian mekanis bisa bekerja dengan normal kecuali motor dinamo dan relai arah putaran kiri-kanan, pada saat seharusnya dinamo motor berputar tiba-tiba muncul kedipan error atau led End menyala disertai doorlock beralih pada kondisi open, kontaktor tidak terhubung bila doorlock menggunakan 4 pin. Modul jenis ini pernah kami bahas dengan kerusakan error End, bisa baca di sini.

Sebelum pengecekan lebih lanjut, sebaiknya pastikan dulu bahwa relai putaran kanan-kiri kondisinya normal. Kasus ini berhubungan dengan sensor output triac motor, sehingga dinamo motor harus terpasang. Sampai saat ini kami belum paham mengapa hal ini terjadi apakah pada micom pin sensor triac motor bermasalah ataukah pada bagian komponen-komponennya. Berjam-jam dan berhari-hari kami melacak kerusakan jenis ini, meskipun pada awalnya kami berasumsi bahwa micom yang rusak. Modul yang sudah di "perpustakaan" kisaran 2 tahun akhirnya kami ambil kembali untuk bahan perbandingan dengan modul yang baru datang.
Modul Sharp
Gb.1. Modul Sharp Front Loading
Modul jenis ini bagi kami benar-benar membingungkan, selain jalurnya juga pada data micomnya, atau memang ilmu kami yang terbatas 😄😄😄😄. Menurut kami karakter komponen bila diukur kelihatan normal-normal saja begitu pula karakter tegangan menurut data yang kami miliki tetapi mengapa masih saja terdeteksi ada masalah oleh micom. Data yang belum kami miliki adalah data frekuensi pada masing-masing jalur I/O (input-output sinyal dan perintah), untuk mengumpulkan data mengenai hal ini kita butuh osiloskop (oscilloscope). Kerja dengan peralatan seadanya juga tidak mengapa cuma butuh waktu yang lama bila pemiliknya mintanya buru-buru sarankan saja ke service center.

Bila ada masalah yang kita hadapi dimana kita belum punya data tentunya kita akan cek bagian sana-sini dan membutuhkan waktu yang lama bahkan terkadang bagian A yang rusak kita cek di bagian B, bagian B yang tadinya tidak rusak justru ikut jadi rusak, itu romantisnya di elektronik makanya jarang orang yang mau menekuninya bila dibandingkan otomotif dan mekanik.
Berikut ini kami sertakan rangkaian modifikasi sensor triac motor, kalau Sobat-sobat punya ide lain silakan di share agar bisa bermanfaat untuk orang lain.

Gb.2. Sensor Triac Motor
Kami belum paham tentang hal ini, kita akan peroleh data bila kita ukur pakai osiloskop, kita bisa bandingkan antara modul asli normal dan modifikasinya. Modifikasi ini kami peroleh dengan cara trial and error alias coba-coba, dari dua modul tipe yang sama cara modifikasinya berbeda, tambah aneh buka?

Pada Gb.1 adalah letak jalur sensor output triac, dengan jalur "rambut" dan kadang melewati bawah komponen smd. Pada gambar 2 diatas, tambahannya adalah D1, D2 dan C=103 yaitu bagian yang kami beri kotak. Ada 2 modul yang sama tetapi modifikasinya berbeda, pada modul A hanya butuh D1 dan kapasitor sementara pada modul B butuh ketiga-tiganya. Jadi bila Sobat-sobat menemui kasus yang sama, cara yang kami temukan bisa dicoba diterapkan. Masalah keberhasilan dan keawetan tiadalah bisa dipastikan, namun kita wajib berusaha, masalah hasil serahkan Yang Mahakuasa.

Perlu kami ingatkan jangan pernah mencoba-coba di elektronika tanpa memahami teori dasar elektronika karena di elektronika kesalahan sedikit saja fatal akibatnya. Semua bahasan yang ditulis di situs blog kami dibagikan bagi Sobat-sobat yang sudah memahami sebagian besar teori dasar elektronika.

Demikian bahasan kami semoga bermanfaat, maaf bila ada hal yang kurang tepat dan bila ada hal-hal yang belum jelas silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau lewat chat WA semoga kami bisa membantu sebatas kemampuan kami.



Share:

MESIN CUCI SHARP SEMUA LED DISPLAI MENYALA

Salam sejahtera Sobat-sobat yang budiman baik teknisi maupun pembaca, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusan.

Pada kesempatan kali ini kami bahas sedikit mengenai error pada mesin cuci sharp top loading yaitu semua led displai menyala.

Jangan utak-atik modul kontrol atau unit elektronik bila belum memahami teori dasar elektronik, bisa-bisa kerusakan akan semakin parah bahkan micom mati/rusak lebih-lebih yang modul inverter. Artikel atau video di internet mungkin akan menjadi inspirasi yang kelihatannya tampak begitu mudah mengerjakan seperti apa yang ada di artikel atau video tersebut, bagi yang sudah mahir memang tiada masalah tapi bagi yang belum paham elektronik akan fatal akibatnya. Bukannya kami menggurui tetapi kemampuan elektronik bukanlah hal instan butuh bertahun-tahun untuk menjadi mahir, bahkan yang lulusan teknik elektronik pun butuh waktu untuk "menyesuaikan diri" terhadap  setiap produk. Hal ini kami sampaikan karena begitu banyak modul yang sampai ke tempat kami sudah tambah rusak parah, ada yang patah bahkan ada micom yang rusak.

Kembali ke permasalahan, bila pada modul pada saat dicolokkan ke listrik semua lampu led/displai menyala bisa mengindikasikan ic micom rusak.
Gb.1. Modul Mesin Cuci Sharp
Pada gambar 1 diatas kerusakan modulnya adalah semua led displai dan angka digital (seven segmen) menyala semua pada saat diberi tegangan listrik. Disebabkan karena micom rusak, jalur 5v short/konslet terhadap ground meskipun tidak konslet penuh. Begitu juga pada jalur sensor listrik konslet terhadap ground. Penyebab internalnya adalah ketidakstabilan listrik atau power suplai, bisa juga karena komponen mikro di dalam micom sudah mencapai batas usia. Penyebab externalnya adalah terjadinya konslet pada jalur kabel listrik terhadap jalur ground (0V) micom (misal kabel water level), bisa juga karena adanya triac jebol pada modul yang tidak memakai ic array misal uln2003.
Video tampilan error

Pada video diatas menunjukkan pada saat modul diberi tegangan listrik muncul huruf Ic kemudian semua led menyala dan semua beban aktif dimulai dari solenoid ⇒ motor kanan-kiri ⇒ motor drain kemudian berhenti total dan semua tombol nonaktif. Sepintas seperti aktifnya "test mode".

Sudah kepikiran 50% bahwa micom rusak entah di software atau hardwarenya. Kami tidak tahu arti dari Ic apakah  "internal corrupt" atau arti lain, ada teman kami yang komentar "liquid control" karena ketika kami putus jalur output ic water level tidak muncul kode error, ada juga yang komentar "led control". Jadinya main tebak-tebakan.

Kami tidak tahu kerusakan awalnya karena tim kami di lapangan menjumpai  modul ini sudah dalam kondisi dicongkel dari box-nya dan sudah di solder ulang semua. Karena penasaran kami cek modul ini 3 jam penuh baru menemukan solusinya.
Gb.2. Modul Sharp China
Awalnya kami cek sensor listrik (ac detector), tegangan sampai ke micom kisaran 2,2V bila jalur ini diputus tiba-tiba muncul error EA, kami menduga dan berharap bahwa micom kemungkinan masih waras 😁😁😁.

Berikutnya kami cek ic memori yaitu 24C02 tipe smd, ketika ic memori kami lepas dan modul kami beri tegangan listrik tiba-tiba muncul error E9, kalau ini tambah ilmu ternyata kalau ic memori mati atau rusak akan muncul E9.

Berikutnya kami cek pada bagian led dan displai digital (seven segmen), mungkin Ic adalah led control. Displai tidak menggunakan ic tersendiri hanya menggunakan transistor sebagai saklar saja yang inputnya dari micom menuju kaki basis transistor. Semua transistor dan led bila diukur tampak normal, makin pusing saja. Modul jenis ini sebenarnya sangat simpel. Harga modul tiruannya kisaran Rp350k. 

Iseng-iseng saja, kami cabut pin displai digital jalur 5V, ketika modul diberi tegangan listrik tampilan Ic masih tampak tetapi bagian bawah huruf I tidak nyala, setelah itu semua led padam, semua tombol aktif dan proses pencucian berjalan normal. Hanya masih ada masalah bagian bawah angka seven segmen tidak menyala.
Untuk mengatasi ini kami coba pakai dioda yang arahnya dari kaki seven segmen jalur 5v menuju jalur 5v dan hasilnya memuaskan, hurup Ic tidak tampil lagi dan bagian bawah seven segmen menyala meski agak redup.
Gb.3. Modifikasi
 Dari paparan kami diatas betapa panjang pengecekan sebuah modul namun tidak selamanya begitu, hal ini berlaku hanya kasus baru dan tertentu saja . Pada umumnya pengerjaan modul pada kasus yang kami sudah punya datanya dan sudah kami tulis di blog ini, biasanya kisaran waktu 2 jam termasuk uji cobanya dengan catatan ada stok onderdil. Untuk kasus baru dan rumit bisa memakan waktu berhari-hari, dengan estimasi 3 jam per hari.

Kami fokus di modul control karena modul control adalah monopoli produsen itu pendapat kami semata. Sebelum tahun 2012 segalanya tampak mudah dan murah karena pembelian onderdil di service center masih dilayani. Sejak 2012, kami menempuh jarak yang jauh hanya untuk beli tuner tv seharga Rp40k, tetapi ternyata kami tidak dilayani dengan alasan pembelian sparepart sudah tidak dilayani. Kita menjadi kreatif dan modifikatif kalau sudah terjepit alias kepepet. Teknisi jalanan seperti kami selalu bertekad "perbaiki dan modifikasi",  sampai-sampai spider atau segitiga drum saja diperbaiki 😁😁😁.

Okey Sobat cukup sekian dulu bahasan dan curhatnya, maaf bila ada hal-hal yang kurang tepat. Semoga ada manfaatnya meskipun kasus yang kami bahas tersebut jarang terjadi.


Share:

MESIN CUCI ELECTROLUX TIDAK KERJA, ERROR E30

MESIN CUCI ELECTROLUX TIDAK BEKERJA SETELAH START

Apa kabar Sobat semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan.

Bahasan berikut ini hanya sebagai pengumpulan data saja daripada hanya kami tulis di buku manfaatnya hanya untuk kami tapi kalau kami posting di blog mungkin ada Sobat yang membutuhkan dan Sobat bisa mengembangkan data yang kami peroleh.

Mesin cuci electrolux dan merek lain yang modulnya setipe memang melelahkan dalam pengerjaannya jalurnya yang melalui bawah komponen lebih-lebih yang pcb-nya dua sisi (double side). Ada beberapa kasus sampai saat ini belum terpecahkan yaitu putaran motor lambat saat proses spin, motor tidak berputar serta relai putaran kanan kiri tidak bekerja.

Kali ini kami akan bahas sedikit mengenai mesin cuci electrolux EWF984 di mana trobelnya setelah ditekan start (led start/pause menyala) beberapa detik kemudian kembali ke posisi standby (led start/pause berkedip), tidak ada tampilan error di displai digital tetapi setelah listrik dicabut dan beberapa detik kemudian di colokan lagi maka dilayar displai digital menampilkan error E30. Kode error hanya sebagai acuan awal pengerjaan, bagi kami kebenaran kode error adalah 75% sedangkan 25% lagi adalah faktor pendukung external yang mempengaruhi pembacaan micom. Tidak hanya pada modul mesin cuci, modul AC pun sama terutama yang tipe inverter.

Dari kode error yang tampil tentunya kitapun sama langsung tertuju pada tabel kode error dimana E30 adalah pompa tidak bekerja. Tetapi terkadang pompa bisa bekerja dan motorpun berputar sesat kemudian error lagi ditandai dengan led start/pause kedip-kedip dan semua tombol tidak aktif. Kami pernah menulis tentang kode error electrolux versi lama, Sobat bisa baca disini. Dari hasil pengecekan kami baik pompa, ic acs dan jalurnya semuanya tampak normal-normal saja. Door lock pun berfungsi dengan normal.  Kode error bisa dikatakan benar bahwa E30 adalah trobel pada pompa atau pompa tidak kerja tetapi faktor yang menyebabkan sinyal ke driver pompa tidak dikeluarkan oleh micom itu juga penyebabnya. Contoh kasus yang sama seperti pada modul AC, ketika fan motor tidak kerja maka akan terjadi error, penyebab ic micom tidak mengeluarkan perintah kerja pada driver fan motor karena jalur sensor listrik (ac detector) yang bermasalah.

Mesin cuci tipe ini menggunakan doorlock (DL) 4 pin dimana ada elemen pemanas bimetal untuk menggerakkan kontaktor pada posisi menutup (hubung) dan ada solenoid untuk mengatur membuka-menutupnya kontaktor, mengenai DL jenis ini kami pernah membahasnya, silakan baca disini.

Kami sudah memastikan 75% jalur pompa kondisinya baik-baik saja, tinggal mencari 25% faktor lain. Perlu diingat bahwa error yang berhubungan dengan tidak bekerjanya beban pasti ada hal lain yang mempengaruhi micom sehingga micom tidak mengeluarkan sinyal kerja menuju driver masing-masing beban. Disinilah tantangan terberat karena butuh kesabaran dan ketelitian. Sayangnya kami tidak sempat mengumpulkan data tegangan pada masing-masing sensor di modul.

Gb.1. Modul Kontrol
Semua sensor tegangan terdiri dari 3 buah resistor yang dihubungkan seri dengan ukuran masing-masing 154 atau 150 kiloohm. Keterangan masing-masing nomor adalah sebagai berikut:

  1. Sensor output acs/triac ke doorlock
  2. Sensor output acs/triac ke pompa
  3. Heater terpasang
  4. Output water level control (WLC)
  5. Saklar putar ON
  6. DL out
  7. Sensor output relai ke heater
  8. Sensor output triac ke motor
  9. Soket tacho dan thermis
  10. Jalur 12V ke jalur sensor heater

Bila salah satu dari data diatas ada jalur yang tidak normal maka pasti akan terjadi masalah atau error tetapi kami belum pernah menguji satu per satu error apa saja yang terjadi bila masing-masing jalur diputus. Pada jalur angka 10 tersebutlah terdapat jalur karatan di bawah relai sehingga jalur sensor heater  tidak mendapat tegangan suplai. Ternyata errornya bukan jalur pompa tetapi di jalur heater/pemanas.

Sebagai tambahan data kami sertakan pula data water levelnya sebagai berikut:

Gb.2. WLC (Water Level Control)
Water level (WLC) yang dipakai adalah jenis kontaktor dengan 8 pin dan pin 5 tidak terhubung dengan kabel (NC = not connected). Ada 4 kondisi bila water level kita beri tekanan akan terjadi 3 kali bunyi klik dari tekanan rendah sampai tekanan tertinggi. Data hubung / kontak antar pin adalah sebagai berikut:

A. Kondisi standby= 1-2, 3-5, 7-8
B. Kondisi klik pertama= 1-2, 3-4, 7-8
C. Kondisi klik kedua= 1-2, 3-4, 6-7-8
D. Kondisi klik ketiga= 3-4, 6-7-8

Banyak hal yang masih menjadi tanda tanya dalam beberapa kasus trobel  yang kami hadapi yaitu motor dan relai tidak kerja dan putaran motor lambat saat spin. Dua hal ini menjadi teka-teki yang belum terpecahkan, beberapa sobat memberikan jawaban rusak pada micom atau software-nya, kalau benar begitu maka sudah pasti saatnya untuk  "menyerah".
Adakah di antara Sobat-sobat yang bisa pemrograman Arduino? Bila micom atau software rusak bisa diganti dengan chip Arduino yang telah kita isi dengan bahasa program sesuai alur proses.

Dibidang perbaikan elektronik kita harus selalu belajar dan kerjakan semampunya. Di negeri maju barang rusak dibuang tetapi kita  terlalu kreatif atau terlalu "ngeyel", barang yang rusak saja masih bisa diperbaiki. Kalau prinsip produsennya barang elektronik bukan untuk diperbaiki tetapi diganti baru baik modul saja atau unitnya😃😃😃.

Demikian bahasan kami kali ini, maaf bila hal-hal yang kurang tepat dan semoga bisa bermanfaat bagi Sobat semua.



Share:

TRIAC MOTOR MESIN CUCI RUSAK TERUS

MODIFIKASI TRIAC DENGAN RELAI

Salam sejahtera Sobat-sobat dan pembaca, semoga sehat selalu dan selalu dimudahkan segala urusan.

Selama beberapa tahun menangani modul mesin cuci baru kali ini mengalami triac dinamo motor rusak alias jebol terus, kasus ini terjadi biasanya pada tipe modul yang jalur L atau N listrik tanpa relai, disini kami akan mengambil contoh pada modul mesin cuci pintu atas (top loading) merek polytron. Penyebab pastinya kami belum tahu, ciri-cirinya adalah pada saat pertama kali diberi tegangan listrik semua beban (solenoid, motor drain dan dinamo pencuci) kerja sesaat kisaran 1 (satu) detik padahal belum posisi dihidupkan. Efek yang tragis pada triac dinamo motor pencuci karena triac putaran motor ke kanan dan ke kiri bekerja bersamaan akhir kedua triac jebol/rusak padahal ketika triac dipasang hanya 1 saja (triac putaran kanan atau kiri) triac tidak rusak.

Apakah kerusakan pada ic micom ataukah faktor eksternal yang terhubung ke micom ataukah softwarenya, jawabannya masih "entahlah". Kami tidak lebih lanjut mencari penyebab pastinya karena kami menghindari semakin banyak triac yang "menjadi korban" sia-sia, juga waktu yang banyak terbuang misalkan beberapa hari rusak lagi. Langkah yang kami ambil adalah mengganti triac dengan memakai relai. Relai yang kita butuhkan dalam hal ini adalah tegangan kerja 5V karena modul polytron tegangan kerjanya hanya 5V. Ini berarti tegangan 5V adalah yang terhubung ke listrik, beda halnya dengan samsung tegangan yang terhubung dengan listrik adalah 12V entah untuk modul terbarunya kami belum punya datanya. 

Pada modul polytron driver triac memakai transistor jenis NPN tidak memakai ic array semisal uln2003. Pemasangan relai secara langsung pada bekas kaki triac ternyata tidak membuahkan hasil alias relai tidak kerja karena tegangan jalur kaki lilitan minus relai (kolektor transistor)  tidak bisa mencapai 0V (nol volt) karena ada resistor penahan atau pembatas. Kami tidak mencoba mengganti  transistor atau jalur aslinya tetapi melakukan modifikasi agar modul tetap aman.

Kami menambahkan transistor agar kaki lilitan minus relai yang pada saat harus bekerja tegangannya menjadi nol atau mendekati nol. Transistor yang kami gunakan adalah tipe PNP misal A1015 atau A733.  Sebelum pemasangan transistor kita harus menentukan kaki-kaki transistor tersebut antara B (base/basis), C (collector) dan E (emitter). Yang terpenting adalah basisnya, terkadang kode sama karakter kakinya berbeda misalnya A733 basisnya ada di kaki tengah adapula yang di kaki kanan. Yang basisnya di tengah maka C di kaki kanan dan E di kaki kiri, bila basis di kaki kanan maka C di kaki tengah dan E di kaki kiri.

Relai 5V yang harga murah di pasaran biasanya 5 kaki, yaitu 2 kaki lilitan dan 3 kontaktor. Kaki lilitan sebenarnya bisa di pasang bebas mana yang terhubung Vcc (tegangan plus) dan mana yang nantinya terhubung ke jalur minus, kecuali yang di dalamnya ada lampu led yang akan menyala ketika relai bekerja. Kaki kontaktor ada 3 yaitu Com (common) sebagai input tegangan yang di saklar, NO (normal opened) yang saat relai standby tidak terhubung ke com, pada saat relai bekerja akan terhubung ke com dan NC (normal connected, normal contacted) yang kebalikan dari NO.

Untuk lebih jelasn modifikasinya kita perhatikan skema sederhana berikut ini:
Modifikasi pengganti triac
Kami kalau menggambar skema tidak pernah pakai simbol-simbol di elektronik, pokoknya apa adanya jalur agar mudah ditiru karena ada sebagian sobat kami yang sangat merasa kesulitan membaca simbol transistor, triac bahkan led. Dari gambar di atas, yang atas adalah skema rangkaian aslinya dan yang bawah adalah modifikasinya. Bila sistem modul berbeda maka modifikasinya mungkin berbeda, yang penting amati dan ukur jalur dan komponen yang terlibat.

Dari modifikasi yang kami lakukan hasilnya bisa berfungsi dengan normal tetapi untuk keawetan tergantung kualitas relainya. Sebenarnya bisa memakai relai yang lebih besar dan kuat misalnya 12V tetapi harus menambah suplai tegangan 12V. Pemasangan pada kaki lilitan relai menjadi berbeda yaitu kaki com dan kaki lilitan harus terpisah. Efek samping yang kami alami adalah saat relai bekerja buzzer berbunyi beep-beep, apabila hal ini mengganggu maka jalur buzzer dinonaktifkan atau diputus saja.

Sobat-sobat bisa memakai cara ini atau beli modul baru atau beli modul universal atau merubah memakai timer manual. Kami memakai cara ini sebenarnya coba-coba saja, namanya saja hobi meskipun teori dasar tidak 100% menguasai yang penting modal pengalaman dan senang saja. Perlu kami ingatkan di elektronik itu penuh resiko, kalau tidak menguasai teori dasar dan belum pengalaman jangan "coba-coba". Misalnya salah sambung power suplai, resikonya psu terbakar atau micom berasap 😂😂😂. Lebih ngeri lagi mengukur semburan flayback pakai tespen, jantungnya bisa berhenti berdetak selamanya.

Kiranya cukup sekian dulu semoga bermanfaat, maaf bila ada kalimat yang kurang jelas. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan tinggalkan di kolom komentar atau chat WA kalau respon lambat mohon dimaafkan.


Share:

MODUL INVERTER, GAMBARAN UMUM

MODUL INVERTER AC, KULKAS, MESIN CUCI

Bagaimana kabar Sobat-sobat saat ini? Semoga selalu diberi kesahatan dan kelapangan.
Tujuan kami menulis bahasan ini bukan sebagai data yang valid karena data yang kami miliki sangatlah minimal bahkan ada yang sebagai dugaan saja. Kami berharap pada sobat-sobat yang mempunyai data mengenai inverter bisa berbagi kepada kami. Inverter bagi kami adalah tantangan saat ini dan yang akan datang dalam dunia modul kontrol. Kadang kami berhayal bahwa pihak produsen mungkin mentertawakan saja, dimana produk yang sekali pakai masih saja diperbaiki. Pandangan kami sampai saat ini adalah bahwa produk inverter adalah monopoli pihak produsen karena produsen yang mempunyai suku cadangnya. Teknisi jalanan seperti kami hanya mampu memperbaiki pada bagian-bagian yang suku cadangnya mudah diperoleh di pasaran.  Produk yang hanya sekali pakai saja masih ingin diperbaiki, bagi sebagian orang mungkin buang-buang waktu saja 😊😊😊.

Kami punya beberapa pengalaman memperbaiki modul inverter, dari hal itu hitungan biaya sangatlah penting disampaikan kepada pelanggan yaitu kalau diperbaiki biaya berapa kalau beli baru di service center (SC) biaya berapa karena bagian inverter yang paling mahal adalah IC IPM (Intelligent Power Module / Inverter Power Module) yang terkadang tidak ada di pasaran. Saat itu modul yang kami perbaiki kisaran harga di SC adalah 2 juta rupiah sementara kalau diperbaiki kisaran 750k rupiah. Resiko "rugi" teknisi elektronik lebih besar dibandingkan dengan teknisi teknikal misalnya sudah membeli IC IPM seharga 300k rupiah tiba-tiba pelanggan membatalkan kesepakatan perbaikan, mau dikemanakan IC IPM-nya karena biasanya tiap modul inverter memakai IPM yang berbeda, sedangkan pada sisi teknikal suku cadang bisa diaplikasikan ke unit yang berbeda.

Setiap produsen mengeluarkan produk yang berbeda meski tidak 100% berbeda, demikian juga IC IPM yang dipakai di dalam modul inverter juga kadang berbeda, IC IPM yang digunakan sesuai dengan besarnya beban daya pada kompresor atau motor. Hal inilah yang menyebabkan kami belum berani men-stok IC IPM karena variannya banyak dan harganya lumayan mahal. Bisakah IC IPM dimodifikasi dengan tipe lain sehingga kita hanya men-stok beberapa saja, sebagaimana pada ic power suplai watt rendah kami hanya men-stok beberapa macam ic saja karena bisa dimodifikasi. Pada IC IPM patokannya adalah arusnya (Ampere), untuk pengujian modifikasi kami terbentur pada terbatasnya modul inverter dan IC IPM.

1. Modul Inverter AC

Sistem kerja modul inverter ac pada berbagai merek sebenarnya sama saja letak perbedaan pada sparepart yang dipakai dan tata letaknya (lay out). Bila dilihat dari sistem transmisi data ada dua jenis yaitu komunikasi data satu arah dan komunikasi data dua arah.
Kami baru satu kali menemui modul yang memakai komunikasi data satu arah yaitu pada ac samsung dimana jalur komunikasi data hanya sebagai pemberi perintah ke bagian modul outdoor jadi apapun yang terjadi pada bagian outdoor modul indoor tidak mendeteksi. Modul yang memakai komunikasi data dua arah sangat banyak digunakan, modul yang pernah kami temui adalah LG, Panasonic, Toshiba, Sharp, Daikin dan lain-lain. Pada modul yang memakai komunikasi data dua arah, modul outdoor dan indoor saling memberikan informasi sehingga error yang terjadi akan ditampilkan di layar displai, led displai atau sinyal ke remot kontrol.

Hal penting lainnya adalah data mengenai resistensi (tahanan) thermistor, Sobat-sobat bisa mengumpulkan data ini dalam suatu catatan baik di buku maupun di file elektronik dari tiap merek dan tipenya. Data thermis yang kami miliki sangatlah terbatas. Data thermis sangat membantu bila thermis aslinya dalam kondisi konslet (short) ataupun dalam kondisi putus (open).

Sistem inverter juga digunakan pada jaringan ac skala besar misal pada industri dan bangunan yang memiliki banyak ruangan, dimana 1 unit outdoor digunakan untuk mendinginkan atau memanaskan banyak ruangan dengan unit indoornya masing-masing, teknologi ini dikenal dengan VRF atau VRV (VRF = Variable Refrigerant Flow, VRV = Variable Refrigerant Volume) tentang hal ini Sobat-sobat bisa searching di internet terutama yang dalam bahasa inggris. Kecepatan kerja kompresor bisa diatur sesuai kebutuhan. Kalau dihitung dari kebutuhan daya listrik sistem inverter lebih hemat daripada sistem konvensional tetapi kalau dihitung dari biaya perbaikan akan lebih mahal, benarkah demikian? Sobat-sobat bisa mengumpulkan data dan menghitungnya sendiri.
Sampai saat ini kami belum pernah menemui ac yang memakai sistem pendinginan dan pemanasan ruangan sekaligus, sistem ini banyak dijumpai di negeri yang mempunyai 4 musim ataupun di daerah kutub atau dataran tinggi.

Beberapa variabel dalam modul inverter menurut analisa kami meski tidak 100% identik adalah sebagai berikut:
Gb.1. Bagian Indoor
Gb.2. Bagian Outdoor
IC IPM hanya digunakan untuk catu daya mesin listrik dengan daya kecil sedangkan untuk mesin listrik dengan daya besar maka yang digunakan adalah commuter circuit atau commuter module. Pernah kami jumpai pada ac toshiba sistem penggerak kompresor tidak memakai IPM tetapi memakai rangkaian FET/IGBT seperti pada commuter modul.

2. Modul Inverter Mesin Cuci

Pada mesin cuci inverter catu daya juga sama dengan pada ac inverter. Perbedaan hanya pada putaran beban, pada mesin cuci putaran motor adalah arah kanan dan kiri. Sampai saat ini kami belum paham sistem kerja driver putaran kanan-kiri ini hanya terdengar suara relai saja, kami belum meneliti sampai detail baik di fisik jalur modul atau skemanya.
Tipe motor yang digunakan yang biasa disebut direct drive motor menurut bentuknya ada dua macam yaitu motor piringan (beltless) dan motor belt. Motor piringan letaknya menempel pada tabung drum bagian belakang, terdiri dari 12 magnet permanen dan jalur U-V-W masing-masing mempunyai 12 lilitan yang dihubungkan secara Star, banyak lilitan keseluruhan adalah 12x3=36. Motor piringan digunakan pada LG, Daewoo dan sebagian Samsung.
Motor belt juga memakai magnet permanen namun kami kehilangan data berapa banyak lilitan dan model sambungannya pakai Delta ataukah Star. Jenis ini dipakai pada Samsung. Sensor kecepatan motor pda LG memakai De Effecto Hall  dua buah sedangkan pada samsung sesnsor kecapatan menggunakan sinyal dari output seperti pada modul ac inverter atau kulkas inverter.

Pada mesin cuci micom displai dan micom inverter ada yang terpisah dan ada pula yang menjadi satu sistem. Contoh yang terpisah adalah pada Samsung dimana bagian displai tidak terhubung dengan listrik tegangan tinggi dan power suplainya pun terpisah, komunikasi antar modul menggunakan Rx (receiver) dan Tx (transfer). Sudah ada beberapa bahasan mengenai mesin cuci inverter di blog ini, bila dibutuhkan silakan buka di label "mesin cuci".

3. Modul Inverter Kulkas

Pada kulkas biasanya menggunakan tipe IC IPM dengan amper rendah karena kompresor menggunakan daya yang rendah kecuali kulkas dengan kapasitas ruang besar.
Modul ada yang terdiri dari dua blok misal pada merek Samsung dan ada yang hanya satu blok misal pada LG.
Gb.3. Modul Kulkas Samsung
==============
Kesulitan dalam menentukan letak kerusakan pada modul inverter adalah masalah yang umum apalagi secara fisik tidak ada tanda-tanda. Ada tiga hal yang sulit ditentukan adalah pada IC IPM, driver sinyal IPM dan pada software. Bila masalah karena kompresor maka masih bisa dideteksi dengan inverter analizer kita bisa membuatnya sendiri memakai lampu led atau memakai bolam pijar, namun pengujian dengan cara ini hasilnya tergantung sistem modul ada yang output UVW selalu kerja misal pada ac toshiba yang tidak menggunakan IPM tetapi menggunakan sistem FET (commuter) dan adapula outputnya hanya beberapa detik kerja (menggunakan IPM) karena bila arus beban terlalu rendah atau terlalu tinggi (diluar spesifikasi IPM) atau beban bukan lilitan maka akan terjadi protek.
Gb.4. Inverter Analizer Star dan Delta
Sobat-sobat bisa modifikasi sendiri mengenai inverter analizer tersebut, kami membuat sesederhana mungkin yang penting bisa berfungsi, rangkaian bisa dibuat dengan sistem Delta maupun Star. Pada gambar 3 di atas susunan led adalah Star dan pada bolam pijar adalah Delta.
Untuk mengukur lilitan beban (motor ataupun kompresor) masih normal atau tidak, bisakah kita menggunkan tester LOPT (Line OutPut Transformer) atau yang biasa disebut FBT (FlyBack Transformer) untuk mengukurnya? Teman-teman yang pernah berkecimpung di dunia televisi CRT (tabung) biasanya tidak asing dengan istilah tersebut atau sudah memiliki alat tersebut. Sampai saat  ini kami belum mencoba mengetes motor ataupun kompresor menggunakan tester FBT, semoga beberapa waktu ke depan alatnya sudah jadi, alat yang lama tidak diketahui rimbanya.
Gb.5. Motor brushless (inverter) Samsung
Pada gambar 5 diatas tampak gambar dinamo mesin cuci samsung inverter (brushless), kami menggunakan dinamo motor tersebut sebagai alat uji output modul inverter baik untuk mesin cuci maupun untuk kompresor karena dinamo tersebut mudah dibawa kemana-mana.

Catatan:
Bahasan-bahasan yang kami tulis di blog kami adalah murni pengalaman pribadi dan kami tujukan untuk bahan awal bagi Sobat-sobat teknisi yang sudah menguasai elektronika dasar. Hal ini kami sampaikan karena ada beberapa pihak yang meniru cara kami justru kerusakan semakin parah katanya dan ada beberapa pihak yang keberatan dengan tulisan-tulisan kami. Kami yakin masih banyak sobat yang membutuhkan tulisan-tulisan kami dan hanya ilmu meski sedikit yang bisa kami berikan untuk Sobat-sobat yang dekat maupun yang jauh disana.

Demikian bahasan kami pada kesempatan kali ini, maaf bila bahasan kurang detail dan semoga bermanfaat. Harapan kami ada Sobat yang bisa bahasa pemrograman sehingga kita bisa membuat sendiri chip modul kontrol sebagai pengganti micom, saya (penulis) lebih banyak di teori material (ilmu bahan) dan belum menguasai pemrograman chip kontrol.


Share:

CARA PERBAIKI MICROWAVE

CARA PERBAIKI MICROWAVE MATI TOTAL ATAU TIDAK BISA START

Salam sejahtera untuk Sobat semua, semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelapangan.
Pada kesempatan kali ini kami bahas tentang alat masak yaitu microwave, perkakas yang jarang masuk ke bengkel kami. Banyak perkakas yang dulunya manual sekarang sudah pakai kontrol elektronik. Misalnya magicom saja sekarang pakai modul kontrol bila diperhatikan modulnya lebih rumit dari modul ac split biasa.

Pembahasan microwave ini tidak menitikberatkan pada modul kontrol.
Beberapa pernah ada yang mengalami kerusakan pada power suplai yaitu yang menggunakan power suplai ac matic, sementara yang menggunakan trafo konvensional kami belum pernah menemui kerusakan pada modul, lebih awet yang memakai trafo biasa.

Urutan pengecekannya adalah:
1. Power suplai
2. Bagian kontrol
3. Bagian thermostat, saklar/switch, fuse
4. Relai
5. Trafo step up
6. Dioda tegangan tinggi
7. Kapasitor tegangan tinggi
8. Magnetron

Cara ukur dioda tegangan tinggi memakai multitester skala yang kami gunakan adalah x10k multitester analog/jarum. Kalo bolak-balik hubung meski sedikit berarti rusak.
Cara ukur magnetron, pada kedua pin-nya nyambung, bila diukur terhadap bodinya pakai skala x10k hasilnya hubung meski sedikit berarti short bodi (rusak). Yang pernah kami alami adalah short pada plastik pembungkus pin konektor dan kasus seperti ini masih bisa diperbaiki.
Namun dipastikan dulu letak short dengan bodinya dimana yaitu dengan cara memotong jalur yang menuju ke dalam magnetron.
Gb.5. Bagian konektor magnetron
Konektor sebenarnya bisa diganti bila ada suku cadangnya bila tidak menemukan maka harus dimodifikasi.  Kami melakukannya dengan membuang bagian plastik kemudian mengecornya dengan semen atau pakai dempul plastik atau pakai resin, pokoknya bahan isolatif resistensi tinggi atau mendekati tak berhingga dan yang tahan panas. Bisa juga pakai kabel flayback televisi yang dibungkus dengan isolatif selongsong tahan panas (umumnya warna putih) dua lapis atau lebih dan pasang sekuat mungkin jangan sampai goyang. Cara sambungnya? Sobat-sobat bisa cari cara tersendiri yang penting kuat dan aman, hal ini penting karena sambungan aslinya adalah dilas.

Kasus mati total biasanya di power suplai dan/atau di modul kontrol termasuk tombol.
Kasus tidak bisa "start" (displai dan tombol semua/sebagian normal) biasanya di jalur tombol, sensor-sensor dan relai.
Berikut ini adalah contoh pada microwave panasonic:

Gb. 1. Modul kontrol
Gb.2. Beberapa bagian dalam microwave
Kami memakai contoh merek tersebut karena sistemya lebih lengkap, selain sensor saklar dan thermostat juga menggunakan thermistor. Apabila 0V atau groung modul tidak disambungkan ke bodi besi microwave maka tidak akan bisa di start. Ukuran thermis yang kami peroleh adalah kisaran 50kohm, sudah terbayang susahnya mencari thermis seukuran itu bila thermis rusak, yaahh dimodiflah ..😂😂😂.
Gb.3. Bagian displai dan tombol
Gb.4. Modifikasi tombol
Yang berat juga adalah pengerjaan modifikasi panel tombol,  karena beberapa tombol tidak fungsi apalagi tombol start dan stop. Tombol pada tipe ini menggunakan circuit on film yang biasanya disebut "cof" meski hanya jalur saja tidak ada komponen lain selain carbon film pada bagian plastik depan. Jalurnya seperti pada keyboard komputer kalau Sobat-sobar pernah bongkar. Panel tombol ini bila dipaksa bongkar maka jalurnya akan sobek dan putus, karena asumsi kami jalurnya ada yang putus karena beberapa tombol penting tidak berfungsi maka terpaksa harus dibongkar dan dimodifikasi. Pengerjaan modifikasi memakan waktu lama bila harus jadi dengan segera beli saja panel tombol ke service center bila ada. Kami belum tahu ada tidaknya atau harganya karena meski adapun teknisi jalanan biasanya tidak boleh beli.
Banyak tombolnya ada 30 buah dan jalurnya juga banyak butuh kesabaran dan ketelitian, bahannya pakai pcb lubang kecil, tombol switch dan kabel jumper. Kerjakan di waktu luang saja, biaya onderdil tidak mahal tetapi waktunya yang lama (mahal). Konektor di modul juga harus diganti, kita bisa memakai soket bekas atau baru dengan isi kabel 9 buah.

Andaikan semua suku cadang tersedia dengan mudah maka pekerjaan akan sangat mudah, betulkah demikian? Namun disisi lain kesulitan ada hikmahnya yaitu menjadikan kita kreatif dan selalu mencari ide baru. Negeri yang sumber daya alamnya terbatas dan iklim alamnya ekstrem biasanya seoptimal mungkin dalam berkreatifitas.

Demikian bahasan sederhana kami semoga bisa menjadi manfaat dan maaf bila ada hal-hal yang kurang tepat.


Share:

DAFTAR ENTRY

STAT

FRIENDSHIP

PUSAT BANTUAN

Butuh bantuan kami, klik KONTAK atau LOKASI di menu atas. "BENGKEL KAMI" Silakan kirim modul mainboard ke tempat kami

NEW COMMENTS