Найти в Дзене

Разбираем Xiegu g90S.

Привет ребята. В последнее время пересмотрел много роликов, почитал форумы и решился разобрать Xiegu, с одной целью. Узнать - если термопаста под силовыми выходными транзисторами? Напомню, трансивер приобрел всего каких то пару недель назад с маркетплейса. Доставка заняла почти месяц с Китая.
Xiegu G90S .
Версия G90N BASEBD-V1.3
Эта версия, отличается тем,что в основном применяется с ограничением

Привет ребята. В последнее время пересмотрел много роликов, почитал форумы и решился разобрать Xiegu, с одной целью. Узнать - если термопаста под силовыми выходными транзисторами? Напомню, трансивер приобрел всего каких то пару недель назад с маркетплейса. Доставка заняла почти месяц с Китая.

Xiegu G90S .

Версия G90N BASEBD-V1.3

Эта версия, отличается тем,что в основном применяется с ограничением программным управлением в 10 Вт. Но можно сделать (и на заводе уже сделано на 20 Вт.

Выходные транзисторы в моей версии применяются (MOSFET) RD35HUP2. Радиолюбители блогеры рассказывают что в других версиях сборки, применялись транзисторы марки (MOSFET) RD16HHF1. Просмотрев даташиты на оба транзистора и сравнил их параметры , убедился что RD35, и мощнее, и способны работать на более высоких частотах.

Даташит на транзисторы в новых сборках Xiegu
Даташит на транзисторы в новых сборках Xiegu

Можете сравнить.

Даташит на транзисторы старых сборок Xiegu
Даташит на транзисторы старых сборок Xiegu

Разборка трансивера Xiegu.

Для того чтобы снять крышки, вам понадобится шестигранный ключ на 2. Снимать крышки можно в любой последовательности. А сами платы крепятся на винты с крестообразным шлицем. Было несколько причин, почему я решил разобрать Xiegu.

1. Посмотреть как он устроен внутри. Какие транзисторы применяются, процессор.

2. Эта причина волновала меня гораздо больше - есть ли наличие термопасты на транзисторах и стабилизаторах. Многие блогеры писали, либо её нет вовсе, либо есть, а ещё сам радиатор в месте установки транзисторов имеет фрезеровку, что не совсем хорошо.

Проблем с нагревом у Сеги нет, я в основном большую часть времени слушаю его. Но не лишним будет заглянуть внутрь.

После снятия крышки.
После снятия крышки.

Хочу добавить, что плата имеет пайку с антенным гнездом, поэтому потребуется отпаять провода чтоб снять плату. И аккуратно отсоединить шлейф.

Когда я выкрутил винты крепления выходных транзисторов, на них заметил немного термопасты. Она была свежей. Я уж было хотел на этом остановиться, но на микросхемах стабилизаторах, а конкретно на винтах и намёка на термопасту не было!

Совсем. Вообще. Напрочь отстуствовала. Зеркальная, чистая поверхность без единого намека на белую или серую субстанцию.

У меня в голове промелькнула мысль: "Зачем так было сделано?" Ну может забыли? Но как об этом рассказывали другие блогеры - "забывают" наносить термопасту довольно часто, если не сказать регулярно. Поверхности транзистора и радиатора не бывают идеально ровными. Под микроскопом они похожи на карту горной местности с пиками и впадинами. Без термопасты, которая заполняет эти микроскопические воздушные ямы, теплопередача происходит только в точках непосредственного соприкосновения. Ещё встречалась проблема - слабо протянуты винты, и транзистор слабо прижат к радиатору. В моём случае затяжка была нормальной. Не слишком сильно, но и не слабо.

Заводская термопаста.
Заводская термопаста.

У меня в наличии была термопаста КПТ-8. Всегда пользовался ей. Классика жанра. Я выдавил небольшую каплю пасты размером с горошину на основание транзистора. Много не значит хорошо. Излишки пасты, которые вылезут за края при затяжке, будут бесполезны и даже вредны (могут притягивать пыль). Главная задача заполнить неровности. Лучше всего размазывать пасту тонким равномерным слоем. Кто-то использует старую кредитку, кто-то кисточку, но я просто аккуратно разровнял пасту пальцем в медицинской перчатке. Слой должен быть настолько тонким, чтобы сквозь него почти просвечивал металл. Это гарантирует минимальное тепловое сопротивление .

Стабилизаторы без термопасты
Стабилизаторы без термопасты

При сборке, когда протягиваете винты крепления транзисторов к радиатору важно не переусердствовать, чтобы не треснуть керамическую подложку внутри транзистора, но и обеспечить плотное прилегание.

Плата припаяна к антенному гнезду.
Плата припаяна к антенному гнезду.

Термодатчик я прижал к винту крепления радиатора, предварительно и его чуть смазав "кэпэтэшкой". Соединил шлейф, припаял выводы антенного гнезда. После того как собрал, включил просто послушать на пару часов. На передачу не работал. Теперь тепло от транзисторов и стабилизаторов лучше уходит в радиатор так, как и было задумано инженерами. Я не только продлил жизнь выходным транзисторам, но и, возможно, спас микросхемы стабилизаторы от хронического перегрева. В отличии от выходных транзисторов - стабилизатор трудится всегда, и при приёме и при передаче. На передачу конечно побольше.

Есть правило - "работает не лезь". Я это правило всегда нарушаю. Даже если техника работает, это не значит, что с ней всё в порядке. Особенно это касается аппаратуры, купленной с рук. Никогда нельзя знать, какой "сюрприз" оставил вам предыдущий владелец или, что еще печальнее, завод-изготовитель.

Ну и в конце добавлю, так сказать из личного опыта. КПТ-8 - при больших тепловых нагрузках, работает не очень хорошо. Более того, есть подозрение что эту пасту "бодяжат". Паста должна быть густая, которую нужно растереть на поверхности до максимально тонкого слоя. В идеале хорошо иметь отполированную до зеркального блеска и фланец транзистора и радиатор в точке соприкосновения. В целом, тип термопасты подбирают исходя из характеристик радиатора, какое количество тепла он должен рассеивать. Скажем так, для трансивера подойдёт, её хватит за глаза и за уши, а для чего нибудь "погорячее", требуется паста с более высокой теплопроводностью, типа КПт-10 или КПТ-19.

Видео с разборкой можно посмотреть в

Rutube

YouTube

VK video

Приятного просмотра ! Подписывайтесь на мои каналы. Комментируйте.