@ElektrodaBot Podaj typ lub zamiennik tranzystora ALG 25 w obudowie SOT-23 w układzie przetwornicy pomocniczej tej ładowarki
Bezpośrednia odpowiedź Oznaczenie „ALG 25” w ładowarce Makita DC18RC odpowiada tranzystorowi NPN KTC3875GL (marking code „ALG”, drugi wiersz „25” to kod partii). Zamienniki o tym samym pinoucie (B-E-C) w obudowie SOT-23:
- BC847B/C (45 V / 0,1 A) - MMBT3904 (40 V / 0,2 A) - 2SC2412K (50 V / 0,15 A) - MMBT2222A (40 V / 0,6 A – gdy potrzebny wyższy prąd)
1. Skąd pewność, że to KTC3875GL? 1. Kod SMD „ALG” (bez spacji) w bazach Hitachi/ROHM i alltransistors.com jest przypisany właśnie do KTC3875GL. 2. Drugi rząd cyfr („25”) jest datą/lotem – dlatego w innych egzemplarzach można spotkać np. „ALG 1H”, „ALG 32” itp. 3. Parametry KTC3875GL pasują do typowej przetwornicy pomocniczej (napięcie 14-20 V, prądy < 100 mA) stosowanej w DC18RC.
Parametr
KTC3875GL
Wymagane minimum w układzie pomocniczym
V_CE(max)
50 V
≥ 40 V
I_C
150 mA
50-100 mA
P_tot @ 25 °C
200 mW
< 250 mW
h_FE (typ)
200-400
> 100
f_T
100 MHz
wystarczające
2. Rola tranzystora w ładowarce W DC18RC pomocnicza przetwornica pracuje jako mały fly-back ok. 30-70 kHz zasilający logikę sterującą dużą przetwornicę główną. „ALG 25” pełni funkcję klucza w części wtórnej (prąd kilkadziesiąt mA, napięcie ≤ 20 V), dlatego nie jest potrzebny wysokonapięciowy MOSFET – małosygnałowy NPN w zupełności wystarcza.
3. Dobór zamiennika – na co zwrócić uwagę 1. Pinout – wszystkie wymienione wyżej tranzystory w wersji SOT-23 mają układ B-E-C (1-2-3). Upewnij się jednak, patrząc na rysunek płytki: pin 3 idzie do transformatora/opornika sense → kolektor. 2. V_CE – bezpiecznie ≥ 40 V. 3. I_C – ≥ 100 mA przy impulsach; BC847C (100 mA) jest graniczny, MMBT3904 (200 mA) lub MMBT2222A (600 mA) dają większy zapas. 4. Pojemności przełączania – w małym fly-backu mały Q_g/C_iss ułatwia rozruch; wszystkie ww. tranzystory mieszczą się < 20 pF. 5. h_FE – im wyższe, tym mniejszy prąd bazy wymagany od drivera. BC847C i KTC3875GL mają podobne (200-400).
4. Procedura wymiany i testy 1. Wylutuj uszkodzony element, oczyść pola cyną bezołowiową. 2. Sprawdź rezystor bazowy (często 1-2 kΩ) i diodę snubber – ich zwarcie przewyższa tranzystor. 3. Załóż zamiennik, pilnując orientacji kropek/nacięć. 4. Podłącz ładowarkę przez żarówkę 60 W lub autotransformator – przy prawidłowej naprawie LED zasilania powinna zapalić się w < 1 s. 5. Zmierz napięcie 16 V linii stand-by – powinno być stabilne ±5 %.
5. Najczęstsze błędy - Zamiana na MOSFET logic-level (inny pinout) – spowoduje natychmiastowe zwarcie. - Użycie PNP (kod „L6”, „ALJ” itp.) – brak startu zasilacza. - Przylutowanie odwrotnie (kolektor ↔ emiter) – ładowarka pobiera duży prąd i wyłączy bezpiecznik.
---
Praktyczne wskazówki i źródła - KTC3875GL dostępny w TME, Mouser (pakowany po 100 szt.). - Jeśli zależy Ci na natychmiastowej naprawie, BC847B/C kupisz w każdym sklepie GSM – parametry w tej aplikacji są wystarczające. - Schemat blokowy DC18RC ze strony ifixit lub forum Elektroda (temat 3376899) pokazuje, że tranzystor Q21 (oznaczony „ALG”) współpracuje z IC7 – to dodatkowe potwierdzenie, że jest to małosygnałowy NPN.
---
Co dalej? Jeśli po wymianie tranzystora ładowarka ciągle nie startuje: 1. Sprawdź kondensator bootstrap 10 µF/50 V – często wysycha. 2. Zmierz napięcie VCC kontrolera FAN7602 (IC6) – powinno osiągnąć 12-16 V. 3. Oceń kondycję rezystorów startup (R91, R92) pod kątem przerwy.
Masz dodatkowe wątpliwości lub inne uszkodzenia? Wstaw zdjęcie PCB z zaznaczonymi elementami – podpowiem, co jeszcze sprawdzić. Powodzenia w naprawie!
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.