电视机开关电源工作原理与故障检修
电视机开关电源原理
电视机开关电源原理
电视机开关电源的原理是通过改变电路中的导通和断开状态来控制电流的流动,以实现电视机的启动和关闭。
在电视机开关电源的电路中,通常会使用开关元件,如晶体管或继电器。
当开关处于导通状态时,电流可以顺利地通过电路中的各个部件,从而使电视机正常工作。
而当开关处于断开状态时,电流被阻止在开关处流动,从而使电视机断开电源,停止工作。
在电视机电路中,还会配置一些保护电路,以确保电视机和使用者的安全。
例如,过流保护电路可以在电流超过一定数值时自动切断电源,避免电路元件过热或损坏,甚至引发火灾。
温度保护电路可以在温度过高时自动切断电源,避免电视机过热。
此外,电视机开关电源还通常包括一个电源管理模块,用于监测电源输入的电压和频率,并调整输出电源的稳定性和纹波程度。
它可以通过反馈回路来实现自动调节,以确保电视机在不同电源条件下都能正常工作。
总的来说,电视机开关电源的原理是通过开关元件的导通和断开状态以及相应的保护电路和电源管理模块,来控制电流的流动和电视机的启动和关闭。
这样可以为电视机提供稳定的电源,并保护电视机和使用者的安全。
创维液晶电视电源部分原理及维修
创维液晶电视电源部分原理及维修一、液晶电视电源部分原理:液晶电视的电源部分主要由电源板、开关电源、滤波电容、桥式整流器等组成。
其工作原理如下:1.输入电压:电源板接收来自电源插座的交流电。
在大多数情况下,输入电压为220V,但也有适应其他输入电压的电源板。
2.滤波和整流:液晶电视需要稳定的直流电来供电。
因此,电源板将输入交流电整流为直流电。
桥式整流器将交流电转换为直流电,并滤波电容器平滑输出电压波动。
3.电解电容器:电解电容器用于存储电荷,以便在电源输出电压波动时提供稳定的电流。
较大容量的电解电容器通常用于电源板。
4.控制电路:液晶电视的电源板还包括一个控制电路,用于监测和调节输出电压和电流。
控制电路还可以通过开关电源控制电视机的开关机。
二、液晶电视电源部分维修:液晶电视的电源部分可以发生一些常见的故障,导致电视无法正常工作。
以下是一些常见的问题和可能的维修解决方案:1.电源板故障:电源板是电视机的核心组件之一,当出现电源板故障时,电源无法提供稳定的电流,导致电视无法正常供电。
如果出现这种情况,可以尝试更换电源板进行修复。
2.开关电源故障:开关电源是电视机的电源控制部分,如果开关电源损坏,可能无法控制电视机的开关机。
首先,检查电源插座是否正常工作,然后尝试更换开关电源。
3.电容故障:滤波电容或电解电容器可能会失效,导致输出电压波动。
检查电容是否损坏,如果存在问题,需要更换新的电容器。
4.保险丝故障:液晶电视的电源部分还包括保险丝,用于保护电源板和其他电源组件免受过载和短路的损坏。
如果电视无法开机或者电源部分没有反应,可以检查保险丝是否烧毁,并替换为新的保险丝。
需要注意的是,对于电视机的维修和维护,建议由专业人员来进行,以确保安全和可靠性。
此外,在更换电源板或其他电源部件之前,确保正确地断开电源并放电,以避免电击风险。
总结:创维液晶电视的电源部分是电视机的核心组成部分,负责为电视机提供稳定的电力供应。
彩色电视机开关电源常见故障的分析与检修
OCCUPATION2012 1096案例C ASES彩色电视机开关电源常见故障的分析与检修吴乐明摘 要:电源电路为彩色电视机各个组成部分提供所需的工作电压,是电视机正常工作的前提。
一旦电源电路发生故障,电视机将处于“三无”状态(无伴音、无光栅、无图像)。
彩色电视机的电源采用的是开关稳压电源,具有工作效率高、稳压性能好、调整范围宽等优点,还可以实现遥控开、关机,但电路复杂,故障率高,是电视机检修的重点部位。
本文以TCL2116型彩色电视机为例对其电源电路进行分析,并根据经验对出现的常见故障检修进行总结。
关键词:彩色电视机 电源电路 分析 故障检修开关式稳压电源,是一个将交流转换为直流,将直流又转换为交流,再将交流转换为稳定直流电的电源转换电路。
它是通过改变电路中控制元件的导通时间来调整电压大小随负载变化,且无论输入电压和电源负载发生何种变化,它都能使输出电压保持在一个非常稳定的工作状态,是一种新型直流稳压电源。
一、开关稳压电源的基本工作原理开关稳压电源主要由抗干扰电路、整流滤波电路、振荡电路、稳压控制电路、保护电路、待机控制电路等组成。
开关电源的主要作用是把220V的交流电转变为行输出电路所需的100V以上的直流电压、遥控系统所需的+5V的直流电压和其他系统的工作电源(如伴音系统、场输出系统等),但其他系统的工作电源也可由行输出变压器脉冲整流电源提供。
开关电源电路组成方框图如图1所示。
图1 开关电源电路组成方框图二、开关稳压电源电路分析以TCL2116型彩电为例,其开关稳压电源电路采用自激式开关电源。
采用开关管集电极电流流过开关变压器的初级绕组产生自感电动势,在反馈绕组⑤~⑥间产生互感电动势加至开关调整管的基极,使开关调整管自激振荡,经开关变压器耦合,在变压器二次绕组中分别输出几组直流电压,供给行扫描及伴音功放电路。
主要电路分析如下。
1.整流滤波电路交流输入电路的整流滤波电路由整流桥V D 801~ VD804、C804~C805、限流电阻R801及滤波电容C806等组成。
数字电视机顶盒开关电源电路原理与故障检修。
数字电视机顶盒开关电源电路原理与故障检修。
康佳SDC950型数字电视机顶盒开关电源实绘电路如下图所示(C969原板标注为电容,实际安装的是一只电阻)。
开关电源电路N901(DM0265R)集成了PWM控制器、功率管及驱动、高压启动、稳压控制、保护等电路,①脚接地,②脚为工作电源输入端,③脚为输出电压反馈输入端,④脚为芯片内部功率管极限电流调整端(此机未用),⑤脚为启动电压输入端,6~8脚为芯片内部开关管漏极。
1、工作原理AC220V交流电经整流滤波后产生310V直流电压,一路经开关变压器T901的①-②绕组加到N901的⑥~⑧脚,为N901内部开关管提供高压;另一路经R904加到N901⑤脚,通过芯片内部启动电路对②脚外接的电容C908充电,当②脚电压达到12V启动阈值时,芯片内部功率管开始工作,同时内部电路关闭启动电源;T901的③-④绕组产生的高频电压经VD905整流、C908滤波后加到IC901②脚,为芯片提供工作电源。
开关电路工作后,T901次级产生的各路电压经整流滤波后为主板提供3.3V、7V、12V三种工作电压。
SR901、N902及周边元件组成稳压反馈电路,对3.3V输出电压进行取样后反馈到N901③脚,由芯片内部电路调整开关管的导通时间以保持输出电压的稳定。
正常工作时,实测②脚电压为8.8V。
当某种原因导致②脚电压低于8V或高于19V时,芯片将进入欠压/超压保护状态,整机不工作。
2、常见故障维修(1)主滤波电容C910失容。
当C910完全失容时,开机无任何反应,整机不工作。
此时测C910两端电压仅为210V;未完全失容时,有些机顶盒会出现间歇性工作或图像上有马赛克。
实修发现,C910失容后其外观并无明显异常,建议代换判断。
提示:电源芯片DM0256R 功率偏小,发热严重,且无散热片。
芯片附近的电路板大多已经烘烤变色,易导致引脚开焊或出现裂纹,从而使电源不能正常工作。
简单的做法是在6~⑧脚上大面积搪锡,以加强散热。
彩电开关电源检修
彩电开关电源故障的检修
开关型稳压 电源由于功耗 小 、效率高 、温升 低 、稳压范围宽 、重量轻等优点而被广 泛用于彩色电视机 ,但电路复杂导致 分析 、维修困难 ,使该部分故障几乎占 彩电 故 障 的 60 %~ 70 % , 为 了 能 准 确 、快速地检修故障 ,了解故障特点 、掌握检修方法 是必要的 。
气流影响产生的升力不可忽略 由于实验是在有空气的机舱中做的 ,因此相对 于进动轴来说 ,进动过程中陀螺外侧面逆着气流方 向 ,内侧面则顺着气流方向 ;由于粘滞作用 ,外侧面 的气流相对速度 V 1 较小 、内侧面的气流相对速度 V 2 较快 (图 2) ; 由流体力学伯努力方程 ,速度小的 地方压强大 、速度大的地方压强小 ,相对于进动轴而 言 ,外侧面的气流压强 p 将大于内侧面 ,这个力也 有一个向上的分力作用于陀螺 ,与科氏力一起对抗 使陀螺倾斜的重力矩 。而这种侧压力在重力消失时 仍然存在 ,从而促使其上升 ,如果陀螺绝对正立旋 转 ,就不会有这种力了 。 任何物理现象都有其深刻的力学原因 ,只要认 真分析就不难找到答案 。
科氏力与重力的失衡是主要原因 实验陀螺是对称性精度不高的普通玩具陀螺 , 所以旋转时即使看起来是正立的 ,也无明显进动现 象 。但由于总存在质心对自转轴一定程度的偏离 , 因此对支点的重力矩不为零 ,陀螺在这一外力矩作 用下必然发生进动 ,以使其不向下倾倒 。使用家用 洗衣机等一些转动机械时 ,通常能感到很强的振动 , 特别是在转速较低的情况下 ,这就是转子对称性不 高造成的 。
图1
图2
由陀螺力学可知 ,旋转陀螺不倒是因为进动产 生的科氏力矩与重力矩相互平衡 ,科氏力矩的一个 竖直向上分力刚好与重力抵消 (图 1 中的偏转有些 夸张) ,因此在旋转陀螺突然失重时 ,由于角动量守 恒 ,陀螺的自转和进动并不会因此改变 ,即科氏力矩 仍然存在 ,正是其向上升力促使陀螺飞了起来 。
开关电源电路图工作原理及维修详解析
开关电源电路图工作原理及维修详解析一、开关电源的工作原理开关电源就是采用功率半导体器件作为开关元件,通过周期性通断开关,控制开关元件的占空比来调整输出电压。
开关元件以一定的时间间隔重复地接通和断开,在开关无件接通时输入电源Vi通过开关S和滤波电路向负载RL提供能量,当开关S断开时,电路中的储能装置(L1、C2、二极管D组成的电路)向负载RL释放在开关接通时所储存的能量,使负载得到连续而稳定的能量。
开关电源原理图VO=TON/T*Vi,VO 为负载两端的电压平均值,TON 为开关每次接通的时间,T 为开关通断的工作周期;由式可知,改变开关接通时间和工作周期的比例,VO间电压平均值也随之改变,因此,随着负载及输入电源电压的变化自动调整TON和T的比例便使输出电压VO维持不变。
改变接通时间TON和工作周期比例亦即改变脉冲的占空比,这种方法称为“时间比率控制”(TimeRationControl,缩写为TRC)。
按TRC控制原理,有三种方式:1、脉冲宽度调制(PulseWithModulation,缩写为PWM)开关周期恒定,通过改变脉冲宽度来改变占空比的方式。
2、脉冲频率调制(PulseFrequencyModulation,缩写为PFM)导通脉冲宽度恒定,通过改变开关工作频率来改变占空比的方式。
3、混合调制导通脉冲宽度和开关工作频率均不固定,彼此都能改变的方式,它是以上二种方式的混合。
二、开关电源的维修技巧和常见故障1、维修技巧开关电源的维修可分为两步进行:断电情况下,“看、闻、问、量”看:打开电源的外壳,检查保险丝是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的PCB板上有烧焦处或元件破裂,则应重点检查此处元件及相关电路元件。
闻:闻一下电源内部是否有糊味,检查是否有烧焦的元器件。
问:问一下电源损坏的经过,是否对电源进行违规操作。
量:没通电前,用万用表量一下高压电容两端的电压先。
如果是开关电源不起振或开关管开路引起的故障,则大多数情况下,高压滤波电容两端的电压未泄放悼,此电压有300多伏,需小心。
液晶电视电源电路工作原理与检修
液晶电视电源电路工作原理与检修前言:液晶电视的电源与传统CRT电视电源相比,不仅多出了PFC电路、桥式开关电路,而且保护电路也更加复杂和完善。
虽然很多专业电源厂家为液晶电视开发的电源板种类繁多,但原理大同小异。
本期以康佳台达液晶电源为例,讲解液晶电源工作原理与故障检修的思路与方法。
液晶电视电源主要由待机副电源、PFC(功率因数校正)电源、主电源、过压过流过热保护、开待机控制等电路组成,其输出一般有24v、12V、5V等几组电压,由主板CPu控制其开/待机,待机时仅有+5Vsb副电源输出,组成框图见图1。
所有液晶电视的电源板都是副电源部分先工作,输出5v电压给主板CPu供电,CPu得到开机指令后输出控制信号PS—ON,让电源板上的PFC电路工作,产生正常的PFC电压(400V左右),接下来由PFC电路生成一个控制信号,使PWM脉冲振荡主电源开始工作,从变压器次级得到+12v 和+24v电压给后级负载电路供电。
其中,+12V电压主要给主板的信号处理电路和伴音功放电路供电;+24v电压主要给背光电路(高压板)供电。
这里我们先介绍一下液晶电源中的特殊单元电路。
1.升压直流斩波电路PFC电源采用的就是该电路。
它主要利用电感线圈自感和储能特性,即电感线圈的自感电动势总是阻碍通过其电流的变化:当电流增大时,自感电动势与原来电流方向相反;当电流减小时,自感电动势的方向与原来电流方向相同。
这里的“阻碍”,不是“阻止”,而是“延缓”是使回路中原来的电流变化得缓慢一些。
升压原理如图2。
上面是Q1导通状态图,下面是Q1截止状态图。
当Q1导通时,电源Ue通过L3、Q1构成回路,在L3上产生左正右负的自感电动势UL,D1反向截止(Q1、D1、c3是一组回路);当Q1截止时,L3上的自感电动势马上逆转,阻碍电流突降,UL变成左负右正,这时Ue和UL两组电源进行串联叠加,D1正向导通对c3充电,得到B+电源给负载供电。
B+等于Ue+UL,明显B+大于Ue。
乐视S40 Air液晶电视开关电源原理简析与故障维修
紐S40 Air液晶电鼷关电黼理隨与故關修□李洪臣乐视S 40 Air 型L E D 液晶电视的电源、背光 二合一板的型号为 715G 6998-P 01-001-003H ,其 开关电源实绘电路如图1所示。
220V 市电先经 C 9905、L 9901、C 9906、R 9901~R 9906、L 9902滤除高频干扰,再由HS 9901及C 9111-C 9114整流滤波,得到300V 直流电压, 通过开关变压器T 9101初级绕组N 1加在开关管Q 9101的漏极。
同时,220V 市电经HS 9901半波整流产生的直流电压,通过启动电阻R 9101、R 9103 送到电源芯片IC 9109( LD 7539E )⑥脚,电源起振, ⑤脚输出脉冲,开关管Q 9101工作,T 9101 N 2绕 组两端产生的交流电压经电阻R 9112限流,二极 管D 9103整流,电容C 9107滤波得到16V 电压 (开机后为19V ),通过二极管D 9109送到IC 9109⑥脚,以取代启动供电。
T 9101次级绕组N 4两端产生的交流,经二极管D 9105整流,电容C 9108、C 8601滤波后产生 30V 直流电压,供给背光电路;N 3绕组两端产生 的交流电压,经二极管D 9106、D 9107整流,电容C 9135滤波得到12V 直流电压,供给主板。
当12V 输出电压升高时,由R 9127、R 9129、R 9130组成的分压电路所得分压升高,即三端精密稳压块IC 9103(TL 431)R 极电压升高,则K 极 电压下降,光耦IC 9102①、②脚内接的发光二极 管发光增强,其③、④脚内接光敏管的导通程度加 深,IC 9109②脚电压下降,其⑤脚输出的驱动脉冲 电压占空比下降,则Q 9101在一个周期内的导通 时间变短,T 9101储能减少,次级输出电压下降, 达到稳定12V 输出电压的目的。
当12V 输出电压 下降时,其稳压过程与上述相反,输出的12V 电压I HS9901IC9144 C9104上 丄R 9104产X I I I 82^C 9111 C 9114 C 9113 C 911268 [1 68 u 68 u 1000pD 9109D 9103丄M 上K!T91011 ^1 >N 48l766rIC9109LED7539EGS 1|23%~|〇910722 m /IDSR9106 22工工。
液晶显示器开关电源工作原理与检修实例
液晶显示器开关电源工作原理与检修实例摘要:本文就液晶显示器的开关电源工作原理、故障检修进行阐述,深入浅出地介绍采用SG6841芯片的开关电源检修流程。
本着运用现代仪器、综合分析和重视方法技巧的维修理念,参考各种不同类型液晶显示器开关电源的疑难杂症维修事例,总结积累经验,举一反三,对快速排除电路故障提出了新的方法,使检修液晶显示器开关电源的工作高效而准确。
关键词:液晶显示器; 开关电源; 工作原理; 检修实例Abstract: this paper of LCD switching power supply work principle, the breakdown maintenance is expounded, etc., the paper SG6841 chip switching power supply/repair process. In line with the use of modern instruments, the comprehensive analysis and value method of repair skills concept, the reference of various kinds of liquid crystal displays of switch power supply difficult-disease maintenance examples, this paper summarizes the accumulate experience, and extrapolate, on fast rule out circuit fault put forward new methods, liquid crystal display overhaul of switch power supply work efficient and accurate.Keywords: LCD monitor; Switch power source; Working principle; Maintenance example开关电源是现时电子产品广泛使用的一种电源电路,它具有效率高、体积小、保护功能强大和抗干扰能力强等特点,液晶显示器电源几乎全使用开关电源方式。
彩电开关电源待机控制电路故障检修
浅析彩电开关电源待机控制电路故障检修摘要:待机控制电路是彩色电视机的组成部分之一,本文对4t36机芯彩电开关电源待机控制电路进行了阐述和分析,详细介绍了该部分电路的故障表现、故障范围的判别和检修的思路和方法。
关键词:待机控制故障检修1.开关电源待机控制的基本原理彩电待机控制功能的实现是待机控制电路在微处理电路的指令下对开关电源自激振荡电路和开关电源输出电路实施控制的。
所谓待机控制也就是通过按下待机控制按键或在程序控制下,由微处理电路让整机工作于正常开机和待机两种状态。
待机时电路一般表现为两个方面:一是切断行扫描电路的工作电源,使行输出级不工作;二是使开关电源工作于间歇振荡状态,降低主电源的输出电压和电路功耗,同时仍保证电源有一定的电压输出,确保微处理电路正常工作,以便在接收到开机指令的时候能重新输出开机控制电压启动开关电源并接通行扫描电路的电源。
2.4t36机芯彩电开关电源待机控制电路分析4t36机芯彩电开关电源待机控制电路主要由微处理器ic101、三极管q607、q609、q604、q605、q610等元件构成。
在微处理电路ic101 脚输出的电压控制下,控制过程分三个环节同时完成。
微处理电路输出的待机控制电压若为低电平时则代表开机指令,若为高电平时则代表待机指令。
24v电源为q609的工作电源,r617为q609的集电极负载电阻,微处理的待机控制电压经r634送到q609的基极控制其导通与截止。
q607的导通与截止取决于q609的集电极电位高低,若q609导通则q607截止,若q609截止则q607导通。
q604和q605的基极电流通路由q607控制。
若q607导通,则q604导通输出24v电源供给行激励电路和场输出级电路,同时q605导通输出12v电源经q613组成的稳压电路产生9v电源供给行振荡、解码电路和公共通道电路;若q607截止,则q604和q605都截止,24v和9v电源输出同时关断,电视机处于待机状态。
彩电开关电源检修技术
目
CONTENCT
录
• 彩电开关电源概述 • 彩电开关电源检修基础知识 • 彩电开关电源常见故障及原因分析 • 彩电开关电源检修方法与步骤 • 典型彩电开关电源电路分析与检修
实例 • 总结与展望
01
彩电开关电源概述
彩电开关电源定义与原理
定义
彩电开关电源是彩色电视机中的重要组成部分,负责将交流电转 换为稳定的直流电,为电视机的各个电路提供所需的电源电压。
原理
彩电开关电源采用脉宽调制(PWM)技术,通过控制开关管的导通 和截止时间,调整输出电压的大小。其核心部件为开关变压器和开 关管,通过高频变换实现电能的转换和传输。
彩电开关电源发展历程
线性电源时期
早期的电视机采用线性电源,体积大、效率低、发 热严重。
开关电源初期
随着电子技术的发展,开关电源逐渐取代线性电源 ,具有体积小、效率高、重量轻等优点。
高效绿色电源时期
近年来,随着环保意识的提高和能源紧缺的压力, 高效绿色电源成为发展趋势,具有更高的转换效率 和更低的待机功耗。
彩电开关电源市场现状
80%
品牌竞争
市场上存在众多品牌的彩电开关 电源,品质良莠不齐,价格差异 较大。
100%
技术创新
随着电子技术的不断进步,彩电 开关电源在性能、效率和可靠性 方面不断提升。
80%
绿色环保
环保意识的提高使得绿色、节能 的彩电开关电源受到越来越多消 费者的青睐。
02
彩电开关电源检修基础知识
电子元器件识别与检测
01
02
03
04
电阻器
识别电阻器的类型、参数和引 脚排列,掌握电阻器的检测方 法和常见故障现象。
电视机开关电源原理与维修
电视机开关电源原理与维修电视机是现代家庭不可缺少的电器产品之一,而电视机的开关电源则是电视机正常运行的关键部件之一。
本文将介绍电视机开关电源的工作原理和常见维修方法。
一、开关电源的工作原理开关电源是一种将交流电转换为直流电的电器设备。
电视机的开关电源主要由滤波电容、整流桥、功率MOS管和控制电路等组成。
当电视机插入电源并按下电源开关时,交流电进入滤波电容,滤波电容通过滤波作用将交流电转换为较为平稳的直流电。
直流电经过整流桥后变成纯正的直流电,并供电给电视机的各个部件。
功率MOS管则是开关电源的核心部件,它通过控制通断周期来控制输出电流和电压的大小。
控制电路检测到输出电压的变化后,会向功率MOS管发送信号,控制其通断,从而保持输出电压的稳定。
二、开关电源的维修方法1. 电源无法启动或无输出如果电视机的开关电源无法启动,首先检查电源插座和电源线是否正常。
如果插座和电源线没有问题,需要打开电视机并检查内部电路板上的保险丝,看是否烧毁。
如果保险丝烧毁,可以将其更换为同样规格的新保险丝。
如果保险丝正常,可能是由于开关电源控制电路故障导致的。
需要使用万用表测量控制电路的元件,检查是否有烧毁或损坏的部件。
如果发现故障部件,可以尝试更换或修复。
2. 输出电流和电压异常如果电视机的开关电源输出电流和电压异常,可能是功率MOS管损坏导致的。
可以使用万用表测量功率MOS管的正常工作电压范围,检查其是否在正常范围内。
如果超出范围,需要更换新的功率MOS管。
另外,也可以检查整流桥和滤波电容是否损坏,是否有松动或短路的情况。
如果发现问题,可以尝试修复或更换相应的部件。
3. 开关电源发生噪音有时候开关电源会产生噪音,可能是由于滤波电容老化或损坏导致的。
可以使用电容表测量滤波电容的电容值,检查是否与标准值相符。
如果不相符,需要更换新的滤波电容。
此外,还可以检查其他电子元件是否松动或受潮,需要重新连接或清洁。
如果以上方法都不起作用,可能需要请专业维修人员检查和维修。
开关电源的原理与维修
开关电源的原理与维修电源是电子产品的重要组成部分,开关电源就是采用功率半导体器件作为開关元件,通过周期性通断开关,控制开关元件的占空比来调整输出电压,开关元件以一定的时间间隔重复地接通和断开,接通时输入电源通过开关、滤波电路向负载提供能量,断开时电路中储能装置向负载释放开关接通时储存的能量,使负载得到连续而稳定的能量。
开关电源节材、省电、效率高、体积和重量小,基本上取代了线性电源,是目前稳压电源的主导产品。
本文将介绍一款开关电源的工作原理及其故障维修。
标签:开关电源;原理;维修1 开关电源的工作原理(1)自激振荡电路:通电后AC220V电压经过整流滤波得300V直流电压,一路经开关变压器T1①②绕组加至开关管Q1D极,另一路经启动电阻R2加至Q1G极,Q1导通。
T1①②绕组电流增加,反馈绕组产生③正④负的感应电动势,经C10、R3加至Q1G极,Q1饱和导通,由于T1①②绕组电流不能突变,产生①负②正的电动势,反馈绕组产生③负④正的电动势,经过C10、R3加至Q1G 极,Q1截止,300V直流电压经过R2、R3对C10充电,随着充电的不断进行,C10上端电位逐渐上升,Q1管G极电压上升,当达到一定数值时,Q1管导通,Q1进入下一轮的振荡状态,周而复始。
在Q1管截止期间,T1通过次级绕组释放储存的能量,通过整流滤波电路获得所需的直流电压。
(2)稳压电路:稳压电路由Q101、ZD101、PCI等电路组成。
当开关电源输出电压升高时,通过取样电阻R104、R105加至Q101管b极的电压随之升高,由于Q101e极电压恒定,Q101的集电极电流增加,PCI①②脚的发光二极管亮度增加,PCI③④脚的等效电阻减小,T1反馈绕组③④电压经过D2整流,C13滤波后,经过R6、PCI加至Q2管b极电压增加,Q1管提前进入截止状态,T1储存的能量减少,使次级输出电压下降,反之则过程相反。
(3)保护电路:D1、R1、C7组成脉冲吸收回路,可以减小Q1截止时D 极的反峰电势,防止Q1被击穿。
ATX开关电源的工作原理和检修方法
ATX开关电源的工作原理和检修方法ATX开关电源是一种常见的电子设备电源,广泛应用于计算机、通信设备和家用电器等领域。
该类电源采用开关电源技术,具有高效率、小体积、轻重量和稳定性好等特点。
本文将介绍ATX开关电源的工作原理和检修方法。
一、工作原理:1.输入滤波:主要是通过对电源输入端的电压进行滤波,去除电源中的杂波和谐波,确保后续电路正常工作。
2.整流滤波:将滤波完的交流电压转换为直流电压。
一般采用整流桥电路进行整流,然后通过电容对电流进行滤波,减小输出纹波。
3.变压器变换:将得到的电压进行降压、升压等变换。
变压器的工作原理是利用线圈间的磁感应现象,使电能进行变换。
4.稳压调整:根据负载和输入电压的变化,对输出电压进行稳压调整。
通常采用反馈控制方式实现,即通过对输出电压进行检测和对比,调整开关管的导通和关断。
5.开关管的控制:根据反馈电压对比结果,通过控制开关管的导通和关断来调整输出电压。
开关管主要有MOS管、IGBT管和二极管等。
6.输出滤波:将开关电源输出的脉冲电压转换为稳定的直流电压。
通过电容对电压进行滤波,减小输出纹波。
二、检修方法:1.检查电源线路:检查电源线路是否有断线、短路、接触不良等情况。
确保电源线路正常连接,没有松动。
2.检查电源开关:检查电源开关是否正常工作。
打开电源开关后,检查是否有电流流过。
3.检查输入电压:检查输入电压是否符合电源的额定要求。
过高或过低的输入电压都可能导致电源工作异常。
4.检查电源风扇:检查电源风扇是否正常工作,是否有异响。
风扇异常可能导致电源温度过高,造成损坏。
5.检查电源模块:对电源模块进行检查,包括电容、电阻、二极管等元器件。
看是否有松动、烧毁、短路等情况。
6.检查过载保护:在负载端加大负载,观察电源是否能正常工作。
如果电源在超出额定负载后不能正常工作,可能是过载保护功能失效。
7.检查输出电压:使用多用电表测量输出电压是否符合要求。
如果输出电压过高或过低,可能是稳压电路故障。
电视机开关电源工作原理与故障检修.(DOC)
长虹CN-9机芯开关电源工作原理与故障检修2010-09-24 19:07长虹CN-9机芯开关电源工作原理与故障检修长虹 CN-9机芯开关电源是在长虹CH-10机芯开关电源的基础上,增加了以 V80l为核心组成的电子稳压电路和以N812、VD836、V830为核心的开/待机控制电路。
该电源以飞利浦公司的 TDA4605作为电源驱动集成电路,它内部设有振荡、电压基准、误差放大、脉冲宽度调制、缓冲放大等电路。
该集成块还具有过流、过压、欠压等保护功能。
由于该电源采用大功率场效应管作为电源开关管,所以本机芯开关电源具有功耗低、带载能力强、电压适应范围宽、外围元件少及便于维修等诸多优点。
下面以 G29D3(B)型彩电开关电源为例(见附图),对 CN-9机芯开关电源工作原理作一分析。
工作原理1.启动过程220V市电经 VD803半波整流,R802降压加到TDA4605的 6脚,同时该电压对电容 C819充电, 6脚电压由 0V开始上升,TDA4605内部电源电压监测器开始动作,对 6脚电压进行监控。
当 6脚电压上升到 lO.3v以上时,TDA4605内部振荡电路开始工作,此时将从 5脚输出一开关脉冲,电源开始启动。
2.振荡过程5脚输出的开关脉冲经电阻 R820加到开关管 V840A的栅极 (G),开关管开始导通,在开关变压器 T803的初级 14绕组中有电流流过,在 5.7绕组中将产生一感应电流。
T803的 7脚的感应脉冲经 R825、R818加到 N811(TDA4605)的 8脚,N811内部过零检测电路检测到 8脚有连续的脉冲输入后,则将该脉冲经逻辑控制后加到 5脚,使 5脚输出的脉冲加宽。
当某种原因使 8脚无连续脉冲输入时,则 N8ll内部逻辑电路将关闭 5脚的输出脉冲,使电源中的振荡器停振。
3.稳定过程开关电源正常工作后, T803的 6脚输出的感应脉冲电压经 vD819整流、 C820滤波后得到约38V的电压。
大屏幕彩色电视机开关电源电路故障检修(一)
大屏幕彩色电视机开关电源电路故障检修(一)大屏幕彩色电视机开关电源电路故障检修(一)大屏幕彩色电视机开关电源与普通彩色电视机、遥控彩色电视机开关电源相比,有的相同;有的增设了倍压整流、加电延迟、超低压保护和工作电压扩展等电路;有的有高、低两种工作电压输出状态,其中低电压输出状态取代了预备电源为CPU提供待机状态下的工作电压。
这3类开关电源引起的故障虽然相同,但检修方法和技巧则既有相同的地方,也有不相同的地方。
一、开关电源电路常见故障现象因开关电源电路故障而出现的故障现象。
常见的有(1)无光、无声、无图像、无字符显示、无吱吱声,也无面板指示,通常称为“全无”。
(2)无光、无声、无图像、无字符显示,而有吱吱声和面板指示(这种故障现象也称为“保护”)。
(3)无光、无声、无图像、无字符显示、无吱吱声而有面板指示(这种故障现象也叫“二次不开机”).(4)光栅与图像幅度大。
(5)光栅小。
(6)光栅与图像左右有花边或S扭曲。
(7)光栅与图像收缩。
(8)图像幅度大、有吱吱声。
(9)无光、无伴音、无字符显示而有连续的哒哒声。
(10)跑台等。
导致大屏幕彩色电视机开关电源输出电压异常的部位有:开关电源自身。
保护电路误动作。
负载不工作或工作电流过大。
开/待机控制接口电路。
CPU与CPU工作条件电路。
本机键控电路漏电。
I2C总线有问题。
行逆程脉冲电路未引入开关管基极但这仅对于它激式开关电源而言。
对于上述(4)、(5)、(6)引起的故障均可以通过测量开/待机控制接口电路末端晶体管的工作状态来确定。
二、开关电源电路故障的判断方法在检修工作中,判断故障是否出在开关电源电路,常用的方法有观察法、波形法、经验法、电压法、电阻法、断开法和电流法。
1.观察法光栅(图像)左右有花边或S扭曲,但光栅水平幅度能达到要求,场扫描线性和幅度良好,这类故障多是开关电源存在自激现象或400V/100uF-220uf电容失效。
2.波形法开关电源各输出电压正常,在光栅有花边时,可用示波器测量开关电源开关管集电极波形。
5Q1265RF的开关电源原理与检修
KA5Q1265RF组成的开关电源原理与检修KA5Q1265RF是Fairchild半导体公司于2001年推出的开关电源厚膜集成块,内部结构如图1所示。
它内部除了含有脉冲振荡器、脉冲驱动器及场效应开关管外,还含有许多门电路、触发器、比较器等电路。
利用这些电路可以实现脉冲形成、脉冲驱动、开关调整、稳压控制、过流保护、过压保护、过热保护等功能。
KA5Q1265RF开关电源厚膜集成块主要用于长虹、海信等品牌的超级芯片彩色电视机的开关电源中,它具有外部元件少、工作稳定、输出功率大、自身功耗小、带负载能力强等特点,本文以长虹PF3495彩电为例(见图2),分析这种电源的工作原理及检修方法。
图1图2一、工作原理1. 振荡过程220V交流市电经桥式整流和C810滤波后,在C810上得到300V左右的直流电压。
该电压经开关变压器初级绕组(L1、L2绕组)加至厚膜元件(N801)的1脚(即内部开关管漏极),同时,300V直流电压还经启动电阻R821对C822充电,C822上的电压上升,从而使N801的3脚电压也上升。
当C822上电压上升至15V时,N801内部电路启动,并开始产生振荡脉冲,从而使电源电路进入工作状态。
当电路振荡后,只要3脚电压不低于9V,它将继续维持振荡状态。
一旦电源工作后,N801的3脚所索取的电流会增大,此时,由R821所提供的电流无法继续满足3脚的要求,因此,必须由开关变压器L3绕组上的开关脉冲经VD824整流、C822滤波后所产生的直流电压来给3脚供电,以满足3脚在正常工作时的供电要求。
厚膜元件(N801)5脚外接同步自锁电路,由VD825、R826、C823及VD823等元件组成。
开关变压器L3绕组上的脉冲电压经同步自锁电路送至N801的5脚,5脚每输入一个正脉冲,其内部比较器就会翻转一次,从而使内部振荡器的振荡状态及时得到调整,这样就确保了电源的振荡频率与5脚输入脉冲之间保持同步关系。
电视机开关电源常见的故障及维修技术
电视机开关电源常见的故障及维修技术电视机开关电源是整个电视机的能源提供机构,而且又是高电压大电流的电路机构,元器件的发热量大,如果存在虚焊或者是某个元器件性能不良的现象,则有可能会造成稳压电路失控,电压瞬间过高,出现恶性烧保险丝和开关管、开关电源局部周边元器件及各路负载的严重损坏现象。
由于电视机保护电路设计得不完善的原因,某个后级负载过载时也会造成烧毁开关管的恶性故障。
通常,开关管击穿,并非单单开关管损坏,而是会牵连到很多电路,比如开关电源的整流桥、过流保护电路、过压保护电路、脉冲控制电路、稳压控制电路、开关电源各级负载等都有可能一并的损坏,维修过程中,一旦某个环节处理不好,则恶性故障将会重现,维修这样的故障是最头疼的,一般可以按照整机局部故障的方法去维修。
根据维修经验总结,电视机的故障基本上一半左右都是开关电源的损坏,因此,开关电源的故障率是最高的,而且维修开关电源需要维修者具有较深的电路基础知识和较丰富的维修经验。
可以说一个初学维修者,学会维修开关电源则维修电视机的技术已经炼到一半的功夫了。
维修技术三分靠理论,七分靠经验,所以初学维修者若遇到难修的故障一定不要害怕不要畏缩,高手的技术就是从虎口拔牙的境界炼就出来的,而不是靠“秘籍”。
只要开动脑筋,冷静的分析问题,坚持到最后,再难修的故障都会有一个结果的。
维修多了,自然经验也就提高上去了。
所以电视机维修者一定要具有战无不胜的气魄和永不言败的精神,否则根本不适合从事维修工作。
电视机开关电源常见的故障现象基本上有6种。
①:严重性过流,开关管和保险丝均击穿损坏。
②:不起振,300v不消耗,次级没有任何电压输出。
③:主电源+B电压波动大,不能稳压。
④带负载能力差。
⑤:+B电压过低。
⑥开关振荡电路出现间歇性振荡,各输出电压低并跟着间歇振荡而变化。
在电视机中,A3电源是使用得最多的一种电源电路,各种电源电路的结构不同,所以具体的故障其检修思路也不相同,需要根据具体的电路原理去分析和检查。
开关电源常见四大故障及检修方法
开关电源常见四大故障及检修方法开关电源是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。
由于深圳开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积和重量只有线性电源的20%—30%,故目前它已成为稳压电源的主流产品。
电子设备电气故障的检修,本着从易到难的原则,基本上都是先从电源入手,在确定其电源正常后,再进行其他部位的检修,且电源故障占电子设备电气故障的大多数。
故了解开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。
1. 无输出,保险管正常这种现象说明开关电源未工作或进入了保护状态。
首先要测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则要检查启动电阻和启动脚外接的元件是否漏电,此时如电源控制芯片正常,则经上述检查可以迅速查到故障。
若有启动电压,则测量控制芯片的输出端在开机瞬间是否有高、低电平的跳变,若无跳变,说明控制芯片坏、外围振荡电路元件或保护电路有问题,可先代换控制芯片,再检查外围元件;若有跳变,一般为开关管不良或损坏。
2. 保险烧或炸主要检查300V上的大滤波电容、整流桥各二极管及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险烧、发黑。
需要注意的是:因开关管击穿导致保险烧一般会把电流检测电阻和电源控制芯片烧坏。
负温度系数热敏电阻也很容易和保险一起被烧坏。
3. 有输出电压,但输出电压过高这种故障一般来自于稳压取样和稳压控制电路。
在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路,任何一处出问题就会导致输出电压升高。
4. 输出电压过低除稳压控制电路会引起输出电压低,还有下面一些原因也会引起输出电压低:a. 开关电源负载有短路故障(特别是DC/DC变换器短路或性能不良等),此时,应该断开开关电源电路的所有负载,以区分是开关电源电路还是负载电路有故障。
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长虹CN-9机芯开关电源工作原理与故障检修2010-09-24 19:07长虹CN-9机芯开关电源工作原理与故障检修长虹 CN-9机芯开关电源是在长虹CH-10机芯开关电源的基础上,增加了以 V80l为核心组成的电子稳压电路和以N812、VD836、V830为核心的开/待机控制电路。
该电源以飞利浦公司的 TDA4605作为电源驱动集成电路,它内部设有振荡、电压基准、误差放大、脉冲宽度调制、缓冲放大等电路。
该集成块还具有过流、过压、欠压等保护功能。
由于该电源采用大功率场效应管作为电源开关管,所以本机芯开关电源具有功耗低、带载能力强、电压适应范围宽、外围元件少及便于维修等诸多优点。
下面以 G29D3(B)型彩电开关电源为例(见附图),对 CN-9机芯开关电源工作原理作一分析。
工作原理1.启动过程220V市电经 VD803半波整流,R802降压加到TDA4605的 6脚,同时该电压对电容 C819充电, 6脚电压由 0V开始上升,TDA4605内部电源电压监测器开始动作,对 6脚电压进行监控。
当 6脚电压上升到 lO.3v以上时,TDA4605内部振荡电路开始工作,此时将从 5脚输出一开关脉冲,电源开始启动。
2.振荡过程5脚输出的开关脉冲经电阻 R820加到开关管 V840A的栅极 (G),开关管开始导通,在开关变压器 T803的初级 14绕组中有电流流过,在 5.7绕组中将产生一感应电流。
T803的 7脚的感应脉冲经 R825、R818加到 N811(TDA4605)的 8脚,N811内部过零检测电路检测到 8脚有连续的脉冲输入后,则将该脉冲经逻辑控制后加到 5脚,使 5脚输出的脉冲加宽。
当某种原因使 8脚无连续脉冲输入时,则 N8ll内部逻辑电路将关闭 5脚的输出脉冲,使电源中的振荡器停振。
3.稳定过程开关电源正常工作后, T803的 6脚输出的感应脉冲电压经 vD819整流、 C820滤波后得到约38V的电压。
该电压再经 V801、VD824组成的电子稳压器稳压得到稳定的 12V 直流电压加到 N811的 6脚,此时电源启动时的供电电阻 R802不再为 N811供电。
4.稳压过程许多开关电源的稳压控制都是通过对电源次级十 B 电压端进行误差取样,然后通过光电耦合器等元件对电源初级开关管的导通时间加以控制。
本机芯则是对开关变压器 T803初级互感绕组 7脚输出的脉冲进行整流取样后送到 N811的 1脚内的误差控制放大器,以调整 5脚输出的开关脉冲宽度从而达到稳压的目的。
具体过程可用下列关系式表示:+B↑→T803的7脚U↑→VD823负端U↑→N8ll的 l脚U↑→N811的 5脚U↓→+B↓+B↓→T803的 7脚U↓→ VD823负端U↓→N81l的 1脚U↓→N811的 5脚U↑→+B↑ 5.开/待机控制过程本机芯开/待机控制电路分两路:一路控制 N861(LM317)输出的 9V电压,该 9V电压用于行振荡电路;另一路通过光耦 N812对 N811的 l脚输入的误差电压进行控制,进而控制电源次级+B电压及其他几路电压。
当机器待机时, CPU输出高电平待机指令从ST-BY端输入,V862饱和,VD863正偏导通,N861(LM317)的 2脚调整端电压被短路到地, N86l的 3脚无 9V电压输出,行振荡电路停振,行扫描停止工作。
同时,高电平待机指令经 R835加到 V830的 b极,V830饱和, VD836正端被接地而反向击穿。
由于 VD836是 6.8V稳压二极管,而且开机状态时 VD836负端电压为 15V左右,所以待机时, VD836负端屯压将由 15V下降到 7V左右,光耦器 N812的 l、2脚内的光电二极管导通,N812的 3、4脚内光敏三极管随之导通, N81l的 1脚误差电压将上升,最终使 T803各绕组电压将下降约为二分之一,+B电压也由此下降到 65V左右。
而长虹 CH-10机芯开关电源开/待机控制电路未对电源初级实施控制,只对供给信号处理的 8V电压进行通/断控制。
6.保护电路N811的 2脚为初始电流输入,该电流在其内部要与误差电流进行比较。
另外该脚通过外接电阻 R812与 300V电压相连,用于市电过压检测。
当市电升高时, 300V电压相应升高,当 2脚电压上升到 2.8V以上时,2脚内部保护电路启动,关闭 5脚的输出脉冲。
N8ll的 3脚为欠压保护端,用于市电欠压检测, 300V电压经 R813与 R814分压后加到该脚。
当300V电压降低导致该脚电压低于 1.8v以下时,3脚内部保护电路动作,5脚的输出脉冲被关闭,电源中的振荡器停振。
N8ll的 5脚为开关脉冲输出端,该脚内部设有一驱动功率检测器,当开关电源过载或负载短路导致 5脚驱动功率显著增大时,该检测器将发出保护指令,关闭 5脚的输出脉冲。
N811的 6脚既是供电端也是过压保护端。
当某种原因造成该脚电压上升到 17.5V以上时,6脚内部保护电路将发出指令,关闭 5脚的输出脉冲。
常见故障检修1.300V正常,开关电源无输出首先断开开关变压器次级各组电压的负载。
若各组电压恢复正常,则故障在负载电路。
若各组电压仍无输出,则可判定故障在电源本身。
断开 V801的 e极、N8ll的 5脚外接电阻: R820,用数字万用表测 N8ll的 6脚电压。
若该脚电压在 5.5~11.5V间反复跳变,2脚电压在 1.0~7.7v反复跳变 3脚电压在 1.0~2.4V间反复跳变,7脚电压在 0.3~3.6V间反复跳变,5脚电压在 0~O.15V间反复跳变 (此时若用指针式万用表测 5脚,可看到表针在不停地摆动 ),则可判定 N81l(TDA4605)基本正常,故障在其他电路。
恢复断开的 V801的 e极、N811的 5脚外接电阻R820,再断开光耦器。
N812的 3脚或 4脚。
若各组电压恢复正常,则判定故障在以 V830、VD836组成的待机电路,检修时应重点检查 VD836。
若断开N812的 3脚或 4脚,故障仍然存在,则应检查以 V801为核心的电子稳压电路,实际维修中常见的故障为 VD824击穿或软击穿。
若检查或更换仍不奏效,还需检查 V840A及其外接元件,常见故障有 VD840击穿短路, R820阻值变大或开路。
检查上述各元件无误,最后检查 N811的 8脚外接电阻 R818及 N81l本身,即可排除故障。
2.开机烧保险管,开关管 V840A击穿当发现保险管F801被饶黑,同时,开关管 V840A被击穿短路,应查以下电路:查+B电压端整流二极管 VD873是否击穿短路;查开关管 V840A的 D极外接二极管 VD815、C815是否损坏;查 N811的 2脚外接电阻 R812阻值是否变大或开路,电容 C812是否击穿或严重漏电;查 N811的 5脚输出的脉冲幅度是否正常,可采用前面判断N811(TDA4605)是否正常的方法以及附表给出的维修数据进行检查加以判定。
若不对上述电路进行认真检查,则新换的保险管和开关管在通电瞬间很可能又被损坏。
3.+B电压输出低对于本开关电源而言,此类故障只需检查:(1)开/待机控制电路,断开 N812的 3脚或 4脚,若电压恢复正常,则故障在开/待机控制电路,其中以 VD836损坏较常见。
(2)N81l的 7脚外接软启动电容 C826,若该电容不良或漏电,则 N811的 5脚输出的脉冲宽度减小,从而造成输出电压降低。
(3)开关管 V840A的 G极外接保护二极管 VD840,该二极管若不良或特性变差,将造成输入开关管 V840A的 G极的激励脉冲减小,造成输出电压降低。
4.+B端输出电压高无论哪种开关电源,输出电压高的故障都应查误差取样及稳压控制环路。
本机芯开关电源则应查 VD823~N811的 1脚间元件,查 VD823、RV801、R816、R8l1阻值是否变大或开路。
另外不要忽略对 C823进行检查,当该电容漏电或开路均将造成 N811的 1脚电压降低,最终导致输出电压升高。
若检查上述元件均正常,则更换 N811方可排除故障。
检修实例例 1:一台长虹 G2985(B)型彩电出现三无。
测+B电压端为 0V,断开行负载以及开/待机控制电路中 V830的 b极,+B电压仍然为 0V。
断电,测开关电源各次级均无对地短路现象,由此判定故障在开关电源本身。
测 300V,电压为 307V,表明整流滤波电路基本正常。
测集成块 N811的 6脚,电压在 5.6V至 11.5V间反复跳变,其余各脚电压也均在正常范围内跳变。
对集成块外围元件进行检查,发现 N811的 8脚过零检测输入端外接电阻 R818的阻值为无穷大,更换之,故障排除。
例 2:一台长虹 G2585(B)型彩电出现三无。
测 300V电压正常,+B电压无输出,断开行负载,+B电压仍无输出,断开 N811的 5脚外接电阻 R820,通电测 N8ll的 5脚,有 O~O.15V跳变的电压,说明 N811内部振荡电路已启振,且输出了脉冲波,判定 N811基本正常。
继而测 N8ll其余各脚电压,发现 2、6、7脚有反复跳变的电压,而3脚为 0V不变,说明 3脚内部欠压保护电路已启动。
查其外围元件,发现 R813开路,用 0.5W 1MΩ电阻将其换之,故障排除。
例 3:一台长虹 G2510(B)型彩电出现三无。
拆机,发现保险管 F801被烧黑,说明开关电源出现严重短路现象。
经查,发现开关管 V840A和保护二极管 VD840均被击穿,换上新的保险管和 VD840,取下开关管,通电测 N81l的 5脚有 0~0.15V跳变的电压,测其他各脚电压均在正常范围内跳变,由此判定 N811基本正常。
逐一检查损坏开关管 V840A的原因,发现 V840A的 D极外接二极管 VD815击穿短路,换上同型号二极管,并装上新的开关管试机,一切正常。
例 4:一台 G2585(B)彩电开机三无。
测 300V电压正常,测+B电压在 115V至 180V之间变化,再测开关电源输出的 5V电压也在 2V至 5V之间变化。
断开行负载,用 60W电灯泡作假负载,通电灯泡不亮,说明电源带不动负载。
取下电灯泡,使 +B电压恢复在 115V至 180V之间变化。
测量 N811各脚电压,发现 N811的 1脚电压偏低,为 0.1V左右,怀疑 N81l的 1脚外围元件出现故障,造成输入到该脚的误差取样电压降低,使 +B电压升高。
检查取样电路中 VD823、C823、RV801、R816、 R8ll等元件,各电阻阻值均正常,用优质 50V 1u F电解电容并联于 C823上,+B电压立即恢复正常, C823正极电压也由 1V上升到 11.2V。