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PSUP PCB - Troubleshooting Guide - NGC - TG0003

Inicio de Servicio PCB PSUP - Guía de resolución de problemas - NGC - TG0003

PCB PSUP - Guía de resolución de problemas - NGC - TG0003

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18.2 Guía de resolución de problemas de PCB PSUP - 15" LCD

Recently Updated Last updated: 10/21/2025

PSUP PCB - Guía de resolución de problemas - 15" LCD


TG0003

Revisión B - 02/2026

Introduction

  • Incrusta el módulo de detección de fallos de alimentación. Ahora estándar en todas las máquinas equipadas con el control de próxima generación.
  • Indica el estado de la potencia de tres fases.
  • Indicador de potencia de baja tensión LEDs.
  • Circuito indicador abierto del disyuntor.
  • Se ha añadido un circuito de detección de fallas de tierra para la línea de 115 VCA.

Dependiendo de la versión de la PSUP, puede tener dos o tres fusibles para diferentes circuitos. El indicador de referencia universal para un fusible es “F” o “FU”.

F1 se utiliza para proteger el circuito ON/OFF durante un pico de potencia o un pico transitorio.

En las PSUP N y posteriores, F2 se utiliza en la entrada del puente rectificador para el banco de condensadores que forma parte del PFDM. Este fusible se abrirá si:

1. El puente BR1 está cortocircuitado.

2. Si alguno de los condensadores electrolíticos de aluminio está cortocircuitado

3. Si el LVPS está cortocircuitado

 

 

Electrical Safety

 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.

Antes de conectar los cables de línea al CNC:

  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.

Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:

  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.

Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.

 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.

Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.

Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.

Symptom Table

Síntoma / Alarma Posible causa Acción correctiva
Alarma 552 DISYUNTOR DISPARADO Hay una sobrecarga de corriente o cortocircuito detectado en la PCB de distribución de energía. Uno o más disyuntores no están instalados correctamente. Compruebe la placa CI de distribución de energía. Asegúrese de que los disyuntores estén correctamente asentados.
Falta el puente de derivación TSC JP2. En máquinas sin tsadedor TSC/HPC, debe estar instalado el puente de derivación de disyuntor JP2.
Un cortocircuito detectado en el interruptor de la bomba de refrigerante CB3, CB3 disparado.
  1. Compruebe el cable 240VAC de PSUP (P9) a PCB de E/S (P30). Asegúrese de que el cable no esté pellizcado. Asegúrese de que el cableado esté cableado correctamente.
  2. Compruebe el cable de 240 VCA de E/S (P29) para el amfenol de la bomba de refrigerante. Asegúrese de que el cable no esté pellizcado. Asegúrese de que el cable esté conectado correctamente.
  3. Desconecte el conector de la PCB de E/S (P29) y compruebe el cable rojo y negro a tierra que deben leer abierto (O.L).
  4. Compruebe si hay un cortocircuito en la bomba/cable de refrigerante. Consulte: Refrigerante estándar - Sistema - Guía de solución de problemas
(Solo máquinas monofásicas), Alarma 552 TRIPPED CIRCUIT BREAKER se produce cuando se ordena que la bomba de refrigerante se encienda.

Nota: El disyuntor no se activó.

El cable de entrada de 240 VCA conectado al PSUP en P11 no es correcto. Apague el disyuntor principal y desconecte el cable de entrada de 240 VCA del PSUP en P11 e intercambie las posiciones de cable blanco y negro en el cable.
Alarma 9101 ERROR DE SOFTWARE REINICIABLE Uno o más disyuntores están apagados. Compruebe la placa CI de distribución de energía. Encuentre la causa del cortocircuito y vuelva a encender el disyuntor.

Alarma 175 FALLO DE PUESTA A TIERRA DETECTADO 

Alarma 9803 FALLO DE TIERRA DE 120 VAC

Alarma 9804 FALLO DE TIERRA DE 240 VCA

Hay un cortocircuito en uno de los componentes de 115 / 230 VCA. Motor/cable de husillo y motores/cables Axis también. Consulte el Control de próxima generación - PCB de E/S - Guía de solución de problemas.
Alarma 9902 FALLO DE PUESTA A TIERRA Uno de los disyuntores PSUP no está instalado correctamente. Compruebe todas las pestañas de los disyuntores para asegurarse de que están instaladas dentro de las pestañas femeninas.

Alarma 840 VOLTAJE DE LA LÍNEA DE CA ENTRANTE DEMASIADO BAJO DURANTE LA ALIMENTACIÓN

o el medidor de voltaje de línea de CA no muestra la lectura correcta.
Hay un problema con la tensión entrante.  Compruebe la tensión entrante y asegúrese de que los grifos del transformador estén en la ubicación correcta. 
El circuito del monitor de voltaje en la placa de alimentación PCB no está generando la tensión de referencia correcta. Asegúrese de que el PFDM en el PSUP PCB está poniendo el voltaje de referencia correcto al PCB principal NGC.
La tarjeta de alimentación se reemplazó por un REV - P, pero el archivo de parche no se instaló o el software se actualizó. Si la máquina tiene un 4075-N y una versión de software inferior a 100.16.000.1040 , debe instalar un parche para cambiar el parámetro 2009 antes de instalar la placa de circuito impreso PSUP de repuesto. Si no lo hace, la máquina se apagará inmediatamente al encenderse.

Si va a reemplazar un 4075-P por un 4075-P, no se requiere ningún parche.

Consulte: Control de próxima generación - Carga/Desinstalación de archivos de parches

Si instala el 4075-P o 4075-T en una máquina con software inferior a 100.16.000.1040 y no aplicó el parche, debe hacer una instalación de software limpio. Consulte

Control de próxima generación - Descarga y actualización de software - Instalación limpia

Alarma 840 VOLTAJE DE LA LÍNEA DE CA ENTRANTE DEMASIADO BAJO DURANTE EL ENCENDIDO

Se sigue generando una alarma después de sustituir la PCB PSUP por 4075-REV - P.
Hay un componente defectuoso en la PCB PSUP - REV - P. Póngase en contacto con el departamento de servicio para obtener más información sobre la resolución de problemas.

La máquina no se encenderá. 

(El contactor K1 no se enciende).

El fusible F1 está soplado.

Compruebe el fusible F1 y si el puente de derivación JP1 está instalado.

Es necesario quitar el puente de derivación JP1 si la máquina tiene una entrada de servicio de alto voltaje (380-480 V CA).

Nota: si la máquina es de 240 V CA y tiene un regulador tipo vector de 60HP, asegúrese de que haya instalado un FUSIBLE CERÁMICO DE 2A en F1.

Hay un problema con el circuito de encendido/apagado. Consulte: Control de próxima generación - Circuito de encendido/apagado, transformador principal - Guía de solución de problemas.

La máquina no se encenderá. 

(El contactor K1 se enciende pero no hay pantalla).

Hay un problema con el suministro de alimentación de baja tensión (LVPS) conectado al PCB PSUP.  Observe las luces LED de 5V y 12V en la PCB PSUP si parpadean al encender la máquina, lo que significa que la LVPS ha detectado un cortocircuito.  Inspeccione todas las salidas de 5V, 12V y -12V en la LVPS en busca de una condición de cortocircuito.  

Power Fault Detect Module (PFDM) Reference Voltage

  

  

Hay un monitor de detección de falla de alimentación integrado incorporado a la placa de alimentación NGC PCB. El circuito supervisa la salida de 115 VCA del transformador principal (TB 94, 95). Este circuito produce una tensión de referencia de 0 a 5 VCC a la PCB NGC principal. Esta tensión de referencia varía proporcionalmente a la tensión de CA entrante. La varianza en esta tensión causará la Voltaje de línea de CA medidor para cambiar. Cuando la salida del transformador es igual a 120 VCA, el control mostrará un voltaje de línea de CA del 100%. Este medidor se encuentra bajo DIAGNOSTIC / GAUGES. 

 Nota: La entrada de señal de datos del PFDM se puede ver en la pestaña MOCON que aparece como Voltaje de potencia entrante de Pfdm.

Acción correctiva:

  1. Mida la tensión de CA entrante a la máquina.
  2. Asegúrese de que los grifos del transformador estén en el rango de voltaje correcto.
  3. Asegúrese de que el cable de salida de 115 VCA del bloque de bornes del transformador 94, 95 esté conectado correctamente a la tarjeta de alimentación en P1.

     Nota: Cuando la salida de 115 VCA del transformador es igual a 120 VCA, el control mostrará un voltaje de línea de CA del 100%.

  4. Mida la señal PFDM y los cables de tierra PFDM en la placa de circuito impreso PSUP detrás del conector P20 (ver diagramas a continuación). 

     Precaución: Asegúrese de usar los cables de la punta de la aguja en el medidor. Tenga cuidado de no cortar sus cables juntos esto puede causar daños a la PCB de potencia NGC.

    IMPORTANTE: Cuando el medidor de voltaje de línea de CA muestra 100%, se espera que se produzcan los siguientes voltajes:
    • Para una tarjeta de alimentación Rev -N 3.56 VCC.
    • Para una tarjeta de alimentación Rev -P o -T 3,74 VCC.
    Si la tensión es baja o no se mide tensión, el circuito del monitor de voltaje en la tarjeta de alimentación está dañado y tendrá que ser reemplazado.

    Si la tensión es correcta:

    • Para una tarjeta de alimentación Rev -N asegurarse de que el parámetro 2009 ADC VALUE FOR AC INPUT se establece en 3550.
    • Para una tarjeta de alimentación Rev -P o -T asegurarse de que el parámetro 2009 ADC VALUE FOR AC INPUT se establece en 2850.

     Nota: Para ver los valores de los parámetros, consulte Control de próxima generación - Cómo leer un informe de errores para obtener más información.

    Si el valor del parámetro de 2009 no es correcto, deberá cargar un archivo de revisión. Vaya al sitio HBC y haga clic en Servicio > Configuración NGC y descargue el archivo de parche.

Low Voltage Inspection

Acción correctiva:

Mida los niveles de tensión de la fuente de alimentación de baja tensión en la PCB Maincon. Asegúrese de no cortocircuitar o cruzar los pines del multímetro.

Ciclo de alimentación a la máquina. Si el fallo se mantiene, el amplificador está defectuoso.

Si cada amplificador de eje en la máquina genera la alarma al mismo tiempo, y la fuente de alimentación de baja tensión está bien, entonces la PCB Maincon podría tener un fallo.

Pines Tensión correcta
+5 y GND +4.90 a +5.20 V CC
+12 y GND +11.85 a +12.50 V DC
-12 y GND -11.85 a -12.50 V DC

PSUP PCB Reference LED's

Las LED de referencia de -12V, +12 V y +5 V en el PSUP tienen diferentes comportamientos, dependiendo de si una máquina tiene un monitor de 15 pulgadas o de 19 pulgadas. 

Nota: Las máquinas con monitor de 19 pulgadas utilizan un conjunto iPFDM. También se utiliza un cable diferente entre la salida LVPS y el PSUP en las máquinas de 19 pulgadas. Consulte los diagramas de cableado que figuran a continuación para obtener más información.

A continuación, se detalla el comportamiento previsto para las LED de referencia situadas junto a P19/P20 en la PCB PSUP:

Máquinas con monitor de 19 pulgadas:

  1. -12V (LE1) = OFF
  2. +5V (LE2) = ON
  3. +12V (LE3) = ON

Máquinas con monitor de 15 pulgadas:

  1. -12V (LE1) = ON
  2. +5V (LE2) = ON
  3. +12V (LE3) = ON

PCB Component Inspection

Los síntomas o alarmas intermitentes pueden ser causados por fallas en los componentes. A continuación se muestra una lista de posibles errores:

  1. Falta de soldadura en todos o algunos pines de componentes
  2. Soldadura deficiente
  3. Puentes de soldadura
  4. Instalación incorrecta de componentes (orientación)
  5. Componentes que faltan

     Nota: Algunos PCB tienen circuitos no utilizados y faltan componentes intencionalmente, buscan componentes rotos.

  6. Componentes rotos
  7. Pines rotos en IC
  8. Pines doblados en los conectores
  9. Los disyuntores no están instalados correctamente.

Utilice una lupa para inspeccionar los componentes del circuito en la parte delantera y trasera de la placa CI PSUP. A continuación se muestran las zonas de componentes del circuito para inspeccionar dependiendo de la alarma o el síntoma:

  1. Componentes de circuito del módulo Power Fault Detect, busque capacitores con fugas, componentes dañados.
  2. Circuito de monitor de falla de tierra, inspeccione los componentes de montaje en superficie, resistencias y pasadores doblados en los conectores.
  3. Circuito de disparo del disyuntor, tire de los interruptores e inspeccione los componentes quemados debajo de los interruptores.
  4. Inspeccione si hay pasadores doblados o que faltan en los conectores.
  5. Inspeccione todas las juntas de soldadura y los componentes de montaje en superficie en la parte posterior de la placa CI PSUP.

 Importante: Si encuentra un componente dañado, sustituya la placa PSUP PCB, inspeccione los nuevos componentes del circuito PSUP PCB antes de instalarlo.

15" LCD - Electrical Diagrams

Diagrama de interconexión PSUP con sensor de falla de tierra (P15)

           

Diagrama de interconexión PSUP con puente de derivación P15

           

Diagrama de detalles de PSUP (P17) a PCB de E/S (P56)

           

Maincon PCB (J3) a PSUP PCB (P20) Diagrama de detalles

19" LCD - Electrical Diagrams

Diagrama de interconexión PSUP de LCD de 19" con sensor de falla de tierra (P15)

           

Diagrama de interconexión PSUP de LCD de 19" con puente de derivación P15

           

Diagrama de detalles de PSUP (P17) a PCB de E/S (P56)

           

Maincon PCB (J3) de LCD de 19" a PSUP PCB (P20) Diagrama de detalles

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