直流风扇的基本维修
格力直流风扇电路

格力直流风扇电路(实用版)目录1.格力直流风扇电路概述2.格力直流风扇电路的组成部分3.格力直流风扇电路的工作原理4.格力直流风扇电路的优点5.格力直流风扇电路的维护与保养正文一、格力直流风扇电路概述格力直流风扇电路是一种采用直流电驱动的风扇电路,具有高效、节能、安全等特点。
在我国,格力电器公司生产的直流风扇受到了广大消费者的喜爱,其电路设计科学合理,性能稳定可靠。
本文将对格力直流风扇电路进行详细解析,以便大家更好地了解和维护这种类型的风扇。
二、格力直流风扇电路的组成部分格力直流风扇电路主要由以下几部分组成:1.电源部分:主要包括直流电源、变压器和整流器等元件,为风扇提供稳定的直流电压。
2.控制部分:主要包括控制器、温度传感器和风速传感器等元件,用于调节风扇的转速、风量和风向等功能。
3.驱动部分:主要包括电机和驱动器等元件,将电能转化为机械能,驱动风扇叶片旋转。
4.散热部分:主要包括散热器和风扇等元件,用于散发电机产生的热量,保证电路的稳定运行。
三、格力直流风扇电路的工作原理格力直流风扇电路的工作原理主要分为以下几个步骤:1.交流电源通过变压器降压,得到合适的直流电压。
2.整流器将交流电压变为脉动直流电压。
3.控制器对脉动直流电压进行平滑处理,得到稳定的直流电压。
4.控制器根据温度传感器和风速传感器的信号,调节电机的转速和风量。
5.电机根据控制器的信号,驱动风扇叶片旋转,产生风力。
四、格力直流风扇电路的优点格力直流风扇电路具有以下优点:1.节能:直流电机的效率较高,相比交流电机可以节约能源。
2.噪音低:直流电机的运行噪音较小,可以提供更加安静的环境。
3.调速范围广:直流电机的转速调节范围较大,可以满足不同场景的需求。
4.启动力矩大:直流电机的启动力矩较大,可以保证风扇在启动时的稳定运行。
五、格力直流风扇电路的维护与保养为了保证格力直流风扇电路的正常运行,我们需要定期进行维护和保养:1.清洁风扇:定期清理风扇叶片和散热器,保证通风畅通,降低噪音。
直流电机作业指导书

直流电机作业指导书一、引言直流电机作为一种常见的电动机,广泛应用于工业生产、交通运输、家电等领域。
掌握直流电机的工作原理、使用方法和常见故障处理是每位电机工程师和维修人员所必备的知识。
本文档旨在提供一份详细的直流电机作业指导书,帮助读者了解直流电机的基本知识和操作技巧,以提高工作效率和减少故障发生率。
二、直流电机概述1. 直流电机的定义:直流电机是一种将直流电能转换为机械能的装置,工作原理基于磁场与导体之间的相互作用。
2. 直流电机的分类:按照励磁方式可以分为永磁直流电机和电磁励磁直流电机;按照传动方式可分为直流有刷电机和无刷电机。
三、直流电机的工作原理1. 动磁场和定磁场之间的相互作用是直流电机能够产生转矩和旋转的基础。
2. 直流电机中的基本元件:电枢、永磁体、磁极、刷子。
四、直流电机的使用方法1. 连接电源和控制电路:确保电源和电机的额定电压和频率匹配,正确接线,使用适当的保护装置。
2. 启动和停止电机:根据电机的具体要求选择合适的启动和停止方法,遵循操作规程,确保电机安全可靠运行。
3. 控制电机的转速和转向:使用调速器、变频器等装置调节电机的转速,控制电机的正反转。
4. 维护保养:定期检查电机的绝缘性能、轴承润滑等,清洁电机外壳,防止灰尘积聚影响散热。
五、直流电机常见故障处理1. 电机无法启动:检查电源是否正常,电机是否接触不良,保护装置是否失效等。
2. 轴承发热:检查轴承润滑情况,清理维护轴承。
3. 电机异响:检查电机支架是否松动,风扇是否损坏,传动装置是否正常。
4. 电机过载:检查负载情况,调整负载,避免电机超负荷运行。
5. 电机温升过高:检查散热装置,增加散热风扇数量,改善通风条件。
六、安全注意事项1. 在操作电机前必须断开电源。
2. 严禁在电机运转时接触旋转部件。
3. 确保电源线和控制线的绝缘完好,防止触电事故发生。
4. 在进行维修和保养时,必须戴好绝缘手套和护目镜,确保人身安全。
直流风扇常用电路

直流风扇常用电路一、引言直流风扇是一种常见的电子设备,广泛应用于家庭、办公室以及各种工业领域。
直流风扇的工作原理是通过电源提供的直流电来驱动电机转动,从而产生风力。
为了实现这一过程,直流风扇通常采用一种特定的电路。
本文将介绍直流风扇常用的电路实现方式。
二、直流风扇电路的基本组成直流风扇电路由多个基本组成部分构成,包括电源、电机、驱动电路和控制电路。
其中,电源提供直流电,电机将电能转换为机械能,驱动电路用于控制电机的启停和转速,控制电路用于接收外部信号并对驱动电路进行控制。
三、电源直流风扇通常使用低压直流电作为电源,一般为12V或24V。
电源可以是直流电源适配器、蓄电池或者其他直流电源设备。
直流电源的稳定性对于风扇的正常运行非常重要,因此在设计电路时需要选择合适的电源并采取稳压措施,以确保电压稳定。
四、电机直流风扇的电机通常采用直流无刷电机。
无刷电机具有高效率、低噪音和长寿命等优点,适用于长时间运行的场景。
电机的功率和转速根据风扇的需求来选择,一般会在产品设计中进行匹配。
五、驱动电路驱动电路是控制直流风扇转速和启停的核心部分。
常用的驱动电路有直流电机驱动芯片和电机驱动模块。
直流电机驱动芯片通常需要外接元件,如晶体管、电阻、电容等,以实现对电机的驱动;而电机驱动模块则集成了驱动芯片和外接元件,简化了电路设计和布局。
六、控制电路控制电路用于接收外部信号,并通过控制驱动电路来实现对风扇的控制。
常见的控制方式包括手动控制和自动控制。
手动控制通常通过旋钮或按钮来实现,用户可以根据需要调节风扇的转速;自动控制则通过传感器或其他设备来监测环境温度、湿度等参数,并根据设定的阈值来控制风扇的转速。
七、保护电路为了保护电路和风扇的安全运行,直流风扇电路通常还包括一些保护电路。
常见的保护电路有过压保护、过流保护、过温保护和反接保护等。
这些保护电路能够及时检测异常情况并采取相应的措施,以保证电路和风扇的正常工作。
八、总结直流风扇常用的电路包括电源、电机、驱动电路、控制电路和保护电路等组成部分。
电吹风简单维修

电吹风简单维修(1)2011年01月23日星期日17:09故障1:在热风档电机不转,电热丝不热也无冷风。
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />第一步:检查供电保险丝是否熔断,是则更换。
否则继续下面的。
第二步:查电源插头、插座是否插好,接触不良。
第三步:查电源线是否内部有暗断,手柄内焊点是否脱焊。
(修复或更换电源线;拆开手柄,重焊焊点)第四步:查选择开关是否严重氧化,接触不良或其中是否裂断。
(磨光擦拭处理或更换新开关)故障2:在热风档电热丝发热,但电机不转,前筒过热但无热风吹出第一步:查电动机引出线是否脱焊或折断(换新线或补焊)第二步:查选择开关是否发黑或严重氧化(磨光或则换开关)第三步:查电动机架或风叶是否因碰撞偏斜,移位或变形第四步:检查电动机锭子和转子之间是否有杂物第五步:查电动机锭子和转子是否相碰第六步:查电动机锭子绕组或电枢组间是否断路或短路(更换新电机或修理)第七步:查电刷或换向器是否接触不良或换向起短路故障3:在热风档电机运转,电热丝不热,只有冷风吹出第一步:查电热丝引出线是否脱焊或折断第二步:查选择开关是否接触不良第三步:查固定电热丝的螺钉是否松动或者氧化过多而接触不良第四步:查电热丝烧断应更新电热丝或想办法连上故障4:电吹风有漏电现象第一步:细观察是否电机绕组受潮(烘干)第二步:查电机绕组是否老化,绝缘强度下降(更换电机或绕组)第三步:拆开电机,查绕组是否有破损或者碰壳现象第四步:查引出线是否有破损碰壳(换线)第五步:查电热丝是否有碰触外壳现象故障5:吹出的热风风量小过热第一步:查进风口是否被挡过多第二步:查风叶是否有同外壳轻微摩擦现象使转速减慢第三步:查是否轴承缺油是否过紧第四步:查锭子饶组或电枢绕组是否局部短路第五步:查电刷是否压力过大电吹风是常用的小家电,由于电热丝发热功率大,发热集中,其连接部分很容易松动。
关于风扇的基本知识和改进建议

风冷散热器相关技术浅析之风扇篇现在使用的风扇外形是一个底面为正方形的扁柱体,四角留有安装所需的固定孔位,直流电机通过支架固定在外框上,扇叶与转子连接在一起,通过轴承安装在电机主体之上。
一些“非典型”的风扇采用了较特殊的形状与设计,但整体结构与此并无太大差异。
那么,我们又应通过哪些方面的数据来衡量一款风扇的品质呢?衡量一款风扇的品质,最重要的两个方面为性能与寿命,其次便是越来越受到关注的工作噪音;此外,关系到能否正常使用,还必须注意风扇的规格与功率。
规格:要为散热器选择合适的风扇,首先注意到的,也是必需注意的,就是风扇的尺寸规格。
风扇的尺寸规格有一套统一的标准,只要依照此套标准就可以保证与散热片或其它接口、支架之间的正常安装。
尺寸规格通常用一个4位数字来描述,例如:2510、4028、6015、8025、1238等。
4位数字的前两位25、40等代表风扇正方形底面的边长,单位为毫米;后两位10、28、30等则代表柱体的高度,即风扇的厚度,单位同为毫米。
特别说明:92XX系列的风扇边长为92mm,但通常称作9cm;12XX或17XX系列的风扇并非12mm或17mm边长,而是12cm或17cm;常用直流无刷风扇的边长最小为25mm,而大于99mm的风扇通常舍去最低位,数值以cm为单位。
下图为一款6015风扇的详细规格:相关元素:与底面尺寸息息相关的数据为过风面积(风扇底面积减去外框与电机占据部分所占面积的结果),进一步则影响到风扇的重要性能指标“风量”。
拥有更大的底面尺寸,一般就可以获得更大的过风面积,在风速相当的情况下,将获得更大的风量;反过来考虑,就可以降低风速却不减少风量,采用“大口径”风扇也是目前风冷散热器发展的大趋势之一。
增加风扇的高度有利于增大风扇功率、加大扇叶面积,都可以增强风扇的性能;有些风扇也会利用增加的高度在外框上添加导流片或改变扇叶旋转面方向(即非轴流风扇)等,后文将较详细说明。
用户在选择风扇时,尺寸规格方面需要考虑的问题主要有:1.能否与散热片实现良好的结合,主要取决于底面的尺寸规格;2.散热器能否正常安装,主要取决于风扇增加的体积是否会与其它设备或整体空间冲突;3.风扇能否为散热片提供合适的气流,尺寸规格的改变可能会影响风扇气流的覆盖范围、走向等;但具体影响较为复杂,且涉及到多方面的因素,将在后文中相关部分分别说明。
常见的直流电源故障有哪些-解决直流电源常见故障的方法

常见的直流电源故障有哪些-解决直流电源常见故障的方法常见的直流电源故障有哪些-解决直流电源常见故障的方法直流系统的故障可能会引起所供馈线回路的连锁故障,因此正确、及时地消除直流系统故障缺陷十分重要。
下面,店铺为大家分享解决直流电源常见故障的方法,希望对大家有所帮助!电源负载能力差电源负载能力差是一个常见的故障,一般都是出现在老式或是工作时间长的电源中,主要原因是各元器件老化,开关管的工作不稳定,没有及时进行散热等。
此外还有稳压二极管发热漏电,整流二极管损坏等。
维修方法:用万用表着重检查一下稳压二极管,高压滤波电容,限流电阻有无变质等再仔细检查一下电路板上的所有焊点是否开焊,虚接等。
把开焊的焊点重新焊牢,更换变质的元器件,一般故障即可排除。
无直流电压输出,但保险丝完好这种现象说明开关电源未工作,或者工作后进入了保护状态。
维修方法:首先应判断一下开关电源的主控芯片UC3842是否处在工作状态或已经损坏。
判断方法是这样的:加电测UC3842的第7脚对地电压,若测第8脚有+5V电压,1,2,4,6脚也有不同的电压,则说明电路已起振,UC3842基本正常;若7脚电压低,其余管脚无电压或不波动,则UC3842已损坏。
UC3842芯片损坏最常见的是6,7脚对地击穿,5,7脚对地击穿和1,7脚对地击穿。
如果这几只脚都为击穿,而开关电源还是不能正常启动,则UC3842必坏,应直接更换。
若判断芯片未坏,则就着重检查开关功率管的栅极(G极)的`限流电阻是否开焊,虚接,变值,变质以及开关功率管本身是否性能不良。
除此之外,电源输出线也有可能断线或接触不良也会造成这种故障。
因此在维修时也应注意检查一下。
有直流电压输出,但输出电压过高这种故障往往来自于稳压取样和稳压控制电路出现故障所致。
在开关电源中,直流输出、取样电阻、误差取样放大器(如LM324,LM358等)、光耦合器(PC817)、电源控制芯片(UC3842)等电路共同构成了一个闭合的控制环路,任何一处出问题都会导致输出电压升高。
【精品课件】电风扇基本原理与几种常用风扇维修

降温,是因为液态水汽化需要汽化热。
能提高湿度当然也是液态水汽化增加了室内的湿度。有增
湿效果。
2020/11/23
长江大学电信学院 龙从玉
12
3. 风扇电动机
3.1.电容式风扇电动机: 风扇电动机多用4极电容电动机 转速在1400转/分以下. 启动转矩(0.3-0.5)倍额定转矩, 最大转矩(1.1-1.5)倍额定转矩.
2. 单相电容转异步交流电动机
电容运转电动机无论在启动或运转时,其副绕组与电容器串联并接到电源两端 。这种运行方式,实质上是一台两相异步电动机,其两个绕组在空间相隔900电角 度,绕组中的电流在时间上也相差900相角。定子绕组在气隙中产生的磁场接近圆 形旋转磁场,使电动机的性能有较大的改善。这种电动机的功率因数、效率及过 载能力都比普通单相异步交流电动机高。由于电动机在运行时需要的电容比启动 时小,所以在电动机启动后,必须利用离心开关把多余的电容C1(起动电容)切 除,而另一电容C2(运行电容)仍与副绕组接通,如图1.36所示。
电风扇原理与几种 风扇维修
1 概述
电风扇都是电流通过电动机带动叶 片产生空气对流加速散热的
4.1.1 电风扇的类型
1. 按自动化程度分类
可分为普通电风扇和高档电风扇。 2.按使用电源分类
可分为交流电风扇、直流电风扇和交直流电风扇。 3.按电动机的形式分类
可分为单相交流罩极式、单相交流电容式及交直 流两用的串激式电风扇。
•
4 单相异步交流电动机的工作原理
单相异步交流电动机的工作绕组接通电源后,就会在气隙内产生一个大小相 等、方向相反的脉振磁场,当该磁场切割转子导条后,将在导条中感应出相应的 电势和电流,当转子电流与磁场作用时产生相应的电磁转矩。最终转矩等于零( 即转子不转),必须借助起动绕组和电容器,来削弱其中一个方向的磁场,使在 起动时气隙中能够形成一个旋转磁场。从而驱动转子顺着增强磁场的旋转方向转 动。
简单直流风扇调压电路

简单直流风扇调压电路
以下是一个详细的具体简单直流风扇调压电路设计:
材料和元件:
1.直流风扇:用于产生风力。
2.可调电阻(电位器):用于调节电源电压。
3.整流桥:用于将交流电源转换为直流电源。
4.滤波电容:用于平滑电源电压波动。
5.晶体管:用于控制电源电压。
6.电阻和电容:用于稳定电路或实现过温保护。
电路连接:
1.将交流电源连接到整流桥的输入端,然后连接到滤波电容。
这样可以将交流电源转换为直流电源,并平滑输出电压波
动。
2.在滤波电容的输出端接入可调电阻,作为电源电压调节器。
可调电阻通过调节其阻值来改变输出电压。
3.连接晶体管的集电极(或源极)至可调电阻的输出端,再
连接到直流风扇的正极。
这样可以通过晶体管来控制电源
电压的传递到风扇。
4.将直流风扇的负极连接到整流桥的负极,形成电路的闭合
回路。
调压方式:通过调节可调电阻(电位器)的旋钮或滑动位置,改变其阻值,从而改变直流风扇所接收的电源电压。
通过增大
或减小电位器的阻值,可以实现风扇的调速效果。
额外功能:如果需要对电路进行稳定性控制或过温保护,可以添加电阻和电容来实现。
例如,使用适当的电阻和电容来稳定电源电压,或添加温度传感器和相应的电路来监测和控制电路温度。
直流发电机常见维修

直流发电机常见维修
直流发电机是一种将机械能转化为电能的设备。
在长期使用中,直流发电机可能会出现各种问题,需要进行常见维修。
本文将介绍
一些常见的直流发电机维修方法。
1. 发电机停止运转
当直流发电机停止运转时,首先需要检查以下几个可能的原因:
- 电源故障:检查电源是否正常供电,确保电源开关打开并正
确接通。
- 电刷问题:检查电刷是否磨损或接触不良,如果需要,及时
更换电刷。
- 开路问题:检查发电机的线路是否出现开路情况,如有需要,修复或替换受损的线路。
2. 发电机运转不平稳
如果直流发电机在运转过程中出现不平稳的情况,可以尝试以
下维修方法:
- 清洁转子和定子:使用软毛刷清洁转子和定子上的灰尘和污垢,确保它们能够正常运转。
- 重新安装电刷:检查电刷是否正确安装,如果有需要,重新
安装电刷并确保与滑环的接触良好。
- 调整电刷位置:如果直流发电机存在电刷位置不正确的情况,可以调整电刷位置,使其与滑环的接触更加稳定。
3. 发电机产生异常噪音
当直流发电机发出异常噪音时,可以采取以下维修方法:
- 检查轴承:检查发电机轴承是否磨损,如有需要,及时更换
磨损的轴承。
- 调整风扇位置:如果风扇位置不正确,会产生噪音,可以调
整风扇的位置,确保其与轴承的接触良好。
- 检查螺丝紧固情况:检查发电机各个螺丝是否松动,如有需要,进行紧固操作,以减少噪音产生。
以上是一些直流发电机常见维修方法的介绍。
在进行维修时,请确保断开电源,并由专业人员进行操作。
如果问题无法解决,建议咨询专业维修人员进行进一步的检测和维修工作。
直流变频的故障处理方法

通信回路中用于限 流的氧化膜电阻, 如接错线极易烧坏
2.5 IPM周边电路
• 我公司使用的IPM模块以三菱为主,目前使用过的有三菱第一、二、三代模块 ,各代模块工作原理基本一致,内部都包含6路IGBT管和4颗驱动IC。
• 模块的损坏可分为驱动IC损坏和IGBT损坏,如某一路IGBT发生损坏,我们可 以直接通过万用表二极管档检测,正向应无导通,反向应有二极管管压降, 如连在整机中,请注意测试时将压缩机线拔去。
• 因为相对于传统工频变压器电源,开关电源具有更高的转换效率,但 是因为电路中使用了高速功率开关器件并且使用的电子元件数目较多 ,抗瞬时耐压的能力略低于传统电源,最常见的就是开关电源主控制 模块损坏。我公司产品中使用较多的开关电源主控制模块有TOP243Y 等。一般当高压电解电容两端也即P、N间电压为正常的DC300V左右, 但是系统无任何反应,多为电源损坏。而如果电路弱电部分发生器件 短路,即开关电源输出负载短路,电源会启动-保护-再启动-再保护 ,变压器发出几秒钟一次的有规律的滋滋声,此种情况请检查弱电电 路部分。
第二部分 产品控制电路部分介绍及售后注 意事项
1.变频机各部分原理及器件说明 2.幸运龙、幸运神、玉堂春室外控制器介
绍 3.常见保护 4.常见故障检查方法
1.2 室外控制原理
1.3 室外机控制器的主要功能
• 接收室内通信,综合分析室内环境温度、室内设定温度、室外环境 温度等因素,对压缩机变频调速控制。
售后维修注意点
5.3 严格按电路图连接内外机连接线, 特别注意黑色为信号线:
5.4 低成本直流变频使用的遥控器为新 产品通用“F码”遥控器YBOFB2,带 有节能按键。
5.5 变频分体机系统正常工作时,制冷 压力在0.4-0.6Mpa,制热压力在 1.6-2.4MPa范围
直流风扇电机噪声异常诊断及优化

直流风扇电机噪声异常诊断及优化摘要:直流风扇电机在匹配空调室外机系统时,当转速在700-900rpm运行时,室外机存在一尖锐异常声,音质难听。
本文通过分析锁定该尖锐异常声是电机转矩脉动激发脚垫+电机模态振动响应放大导致。
并发现电机+风扇+脚垫系统沿轴向旋转模态频率在290Hz,远大于常规脚垫减振系统模态频率。
设计锥形钢管方案与电机机脚配合,通过测试验证,确定700-900rpm异常峰值降低效果显著。
验证了异常峰值主要是由电机机脚与脚垫配合不当导致。
关键词直流风扇电机;结构模态;锥形钢管;振动1引言现一直流风扇电机在匹配空调室外机时,当转速在700-900rpm时,室外机存在一尖锐异常声,音质难听。
故需要对其进行研究并优化。
本文通过分析锁定该异常声是电机电磁力激发脚垫电机模态振动响应放大导致。
通过分析,脚垫电机系统沿轴向旋转模态是导致异常声响应放大的主要原因。
设计锥形钢管方案与电机机脚配合验证,确定700-900rpm异常峰值降低效果显著。
验证了异常峰值主要是由电机机脚与脚垫配合不当导致。
2噪声源的排查分析2.1确认问题噪声频率采用分部件运转法确定尖锐异常声在压缩机停机时仍存在,确定由风扇电机激励引起。
然后对室外机噪声进行采集,测试采用国标测试。
从听感和频谱看(如图1),296Hz峰值突出,通过滤波确认该峰值是导致尖锐声听感的主要原因。
风扇电机为12槽8极电机,其转矩脉动峰值为24倍运转频率(24f),740rpm时24f为296Hz,说明尖锐声是电机转矩脉动激发,为激励源,但是如何响应放大需继续分析。
从图2(a)看,风扇电机在室外机系统上的辐射噪声传递路径主要有两条:一是噪声路径:风扇电机直接辐射噪声;二是振动路径:风扇电机→机脚脚垫→支架→薄板机壳→辐射噪声振动路径上,不同室外机均存在该异常,故外壳和支架不是关键因素,主要从电机脚垫系统方面分析。
图1 室外机740rpm右测点声压级频谱2.2脚垫电机系统测试分析2.2.1噪声振动频谱分析去除室外机其他部件,设计单电机+风扇测试系统。
直流无刷风扇课程02电性功能说明

續,電子元件部分的保護
3.2.電流限制保護(Current Limit Method):當馬達電流異常上升時 (如Lock或死角),會立即切斷線圈電 源,待數秒後(一般設定為3秒至5秒), 再進行重新啟動,此舉可避免因電流過 高造成馬達部分線圈等電子元件損毀, 或造成使用者系統損壞及誤動作!此種 保護模式需使用具保護功能的驅動IC。
大家都知道﹐潮濕和有水的環境容易造成馬達生鏽﹐ 電子零件被氧化﹐甚至短路。這就要求我們對這些部 件加以保護﹐使其與水汽和水相隔離﹐我們采取的方 法是對整個馬達部分浸凡立水或防水膠﹐使整個馬達 的表面都覆上一層膠膜﹐從而隔離水與水汽保護了馬 達。因防水膠的種類和浸膠方式不同﹐我們又把防水 等級分為4等﹐即W﹐X﹐Y﹐Z。
續,電子元件部分的保護
3.3.溫度限制保護(Thermistor Method):此保護一般是針對馬達之 驅動IC及其它積體元件,它是利用驅動 IC或霍爾IC內建的TSD系統,去進行溫 度感應,以保護敏感的積體電路元件。 一般設定的臨界溫度約為175℃,當達 到此溫度範圍時便會切斷電源以確保積 體電路元件不會誤動作及保護線圈等元 件。
現階段我們的FAN都能做到帶溫控方式﹐控制轉速的 溫度點如果是兩點我們通常取25℃和45℃﹐如果是單 點我們則取45℃﹐通常45℃對應的是FAN額定轉速。
PWM控制
PWM(Pulse Width Modulation)是控制FAN轉速的一 種方式﹐通過調整電源電壓對FAN的供電時間比或馬 達驅動晶體管的開關時間比來達到控制FAN轉速的目 的。
鎖定信號(Locked Rotor Signal)
8.2.鎖定信號(Locked Rotor Signal): 這是我們一般所說的RD信號,它只要的 功能是當風扇鎖定時發出一個高電位 (或低電位)的信號,以達到警示系統 及保護系統的目的,此種功能需配合系 統設計使用。
AVC直流无刷风扇拆解报告

叶片较小,为防止变 形和抖动增加加强梁
设计细节
PCB为单面板,目测厚度不超过0.5mm
矽钢片为3层 底部三个进风口
倒转过来扇叶不能掉下来
定子压合后的垂直度同心度很重要 含油轴承内需注入润滑油
扇叶轴和轴承的清洁度很重要, 要避免异物或者杂质进入轴承
轴承座采用塑胶注塑一体成型
绝缘贴纸为防止器件顶高 起皱在器件处做了X形切开
模具冲出文字和符号
定子和扇框做了精准定位才能 保证器件和避空孔入扇叶后做充磁
扇叶叶数:31
轴的表面光洁度、同心度、垂直 度非常重要,影响寿命、噪音、 震动手感等等
扇叶的转动平衡至关重要,除了设计上 的平衡,模具进胶需要平衡,制程上也 需要对扇叶做动态平衡调校等等
定子与扇框的固定: 推断应该是紧配压入或者再配合AB胶粘接 扇叶与定子的固定: XY向通过轴承约束,Z向通过磁吸拉住防止扇叶轴向脱落
设计细节
醋酸胶布长期温度冲击依然 可以和塑胶五金粘接牢固
毛刺边放里面
定子插针焊点均匀饱满应 是机器焊接保持一致性
绝缘胶纸避免器 件和金属短路
预留了做3引线的方案, 扇框铁件的破孔模具上 可能也预留了不同方案
扇叶(包胶注塑): 塑胶+钣金件+车削件 PBT+SPCC+SUS420J2
上盖(冲压): SECC
主要组装方式
五大件:上盖、扇框、轴承、扇叶、马达定子 定子先压入扇框,然后装入轴承,再装入扇叶,最后锁完上盖贴胶布和label
主要固定方式
上盖与扇框的固定: 一颗CB自攻螺丝+两个卡口+1条醋酸胶布 样品上卡口扣合的不严,上盖按压会上下动
AVC BAZA0505R5M 拆解报告
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短路大電流,往往會將其他零件作一定規模的損害, 因此不建議此PCBA繼續使用,應報廢。
波形不正確.無波形:
先看輸出訊號波形,是由驅動IC本身, 或是透過比較器,或透過電晶體輸出? 1.透過IC本身 ( 9G180 ):則驅動IC損毀。 2.透過比較器(F1588) : 則Hall 輸出異常,或比較器393故障。 3.透過電晶體輸出: (W0101,P1091..mirco 機種),則電晶體Q3故 障。 除此之外,屬於電路連接部分. 例如:訊號銅箔斷裂,線材斷線,或接觸不良。
基礎風扇維修
主講人:方俊明
基礎風扇維修:
依機種分有: 1.固定轉速風扇 2.溫控轉速風扇 3.Mirco 控制風扇 ( 1.溫控風扇 2.PWM 風扇 ) 維修方式大同小異:大體上分成兩部分 電磁場部分:電源線,控制板(PCBA),負載(線圈), 旋轉磁場部分:扇葉總成(磁總充磁)
以風扇為例:常見的問題有:
無電流.電流低0.01-0.03A(不動作):
確認導線是否將電傳到PCB板 確認負載線圈是否斷線,虛銲? 確認扇總是否有磁性?
上述三動作都正常,即PCB板故障。察 看是否虛銲或短路,零件不良或燒毀?
低轉(高轉)轉速異常:
轉速的形成是電磁場,於旋轉磁場所組成。 換言之線圈通過一定電流,產生相對應的電磁場。 電流越大,電磁場越強。 而旋轉磁場的高斯值,與充磁電壓,材料特性,磁 飽和與否有關,因此高斯值越高.作用力越大。 當然若使用不同的充磁機。(如傳統充磁機,與 數位充磁機) 因內部電容器容量不同及電控精準度不同,所充 出來高斯值就不同。 因為極化功率不同導致差異: J = 1/2*C*V2. C= 電容器容量 , V=直流充磁電壓值 .
短路大電流:
一般而言短路大電流,都是風扇的電迴路出現問題, 有可能是線材短路,零件短路,錫絲短路,線總短路, 線路銅箔短路.等。 線材短路:線材絕緣破皮短路,線材銲點短路。 零件短路:零件因加工過程,或材料不良,或大電流, 反電壓衝擊,導致零件內部短路燒毀。 錫絲短路:在SMD加工,廠內焊線材,線總時所造成。 線總短路:因電子零件短路,造成磁極無切換, 線圈因電流持續過大,導致絕緣劣化短路。 線路銅箔短路:PCBA空板,因曝光(線路底片不乾淨) 或藥水蝕刻未完全,造成短路現象。
所以:當轉速異常需察看的項目如下:
線圈阻抗繞線盤線方式,矽鋼片方向是否正確 ? 扇總的高斯值是否在合格範圍內? PCB 零件是否正確,有無虛銲,空銲的現象?
零件是否故障?溫控線路異常?
如果以上三個都沒問題,就需看機構件是否干涉,
未定位,掃件,培林不良等問題。
無電流.電流低0.01-0.03A(不動作):
磁異音;(磁噪音):
磁異音(磁噪音)磁振動是有關連的。 主要是週期性的變化。 當風扇運轉時,磁極線圈因愣次定律產生反電勢, 此反電動勢因產生於磁極切換之際。 因此會產生頓轉轉矩(轉矩漣波),造成轉速 些微變動,此時也是動態轉動產生振動的時候。 因此產生共振源(線圈產品如變壓器等) RL共振。 判定磁異音,主要在抑制反電動勢振幅。因此可 判定抑制積納二極體故障,或虛銲。 而與培林異音不同之處:在於週期性與否。
一般而言:電流的消耗可分為兩部分。 PCBA版上電子零件消耗,及線圈消耗。 以線圈耗能佔大多數。 可能原因有:1.電控板零件故障 2.線圈斷線或虛銲 3.扇總未充磁 若是電流0.01-0.03A,線圈阻抗正確無斷線或虛銲. 通常都是PCBA有通電,控制線圈部分晶體元件 (電晶體,MOSFET)或感應元件HALL,有問題 .
低轉電流異常(動作) 高轉電流異常(動作) 無電流.電流低0.01-0.03A(不動作) 低轉(高轉)轉速異常 直接高轉 無高轉 啟動不良(無法順利啟動) 短路大電流 波形不正確.無波形 磁異音;(磁噪音) 低電壓無法啟動 溫度曲線異常
低轉(高轉)電流異常(動作):
低電壓無法啟動:
若是低電壓無法啟動。 而正常電壓時,電流,轉速都正常。
பைடு நூலகம்
則代表: 1.auto-restart 電容失效。 2.扇總充弱磁。(電磁場因電壓降低, 而此時的旋轉磁場強度,是否足以運轉?)
溫度曲線異常.:
一般來說都是溫控迴路出現問題。 1.溫控IC線路:1.NTC故障或β值不對,誤差值不對. 2.溫控IC故障 . 3溫控的電阻,電容值不正確. 2.外掛線路(9G180):1.NTC 故障或β值不對,誤差值不對 . 2.匝控電晶體Q1,MOSFET Q2故障. 3. 溫控的電阻不正確. 3.Micro 線路 :1.NTC故障或β值不對,誤差值不對 . 2.Mirco IC 故障 . 3. 分壓電阻短路,虛銲,或未銲. 此外,線圈總成規格不對,扇總充磁異常,機構干涉, 都會影響轉速,造成曲線異常。 測試點的位置及量測技巧,也會造成量測溫度曲線異常。
電流異常主要 1:線圈阻抗出問題。 2:充磁磁總高斯值異常。 3:PCBA出問題。 1:線圈阻抗出問題: 1.線圈斷線 2.線圈阻值不在規格內 3.矽鋼片片數不對 4.矽鋼片反向 5.線圈沒燙破(虛銲) 2:充磁磁總高斯值異常: 1.量測高斯值不在範圍內。 2.使用磁條廠牌,厚度不對 3.充磁機與充磁電壓不對 3:PCBA出問題:1.電子零件異常 2.電子零件虛銲 3.溫控線路異常
直接高轉(或無高轉):
通常溫控機種,發生直接高轉(或無高轉)的情 形,都是溫控迴路出現問題。 1 溫控IC線路:1.NTC 短路或故障 2.溫控IC故 障 3溫控的電阻,電容值不正確 2.外掛線路(9G180):1.NTC 短路或故障 2.匝控電晶體Q1,MOSFET Q2故障 3. 溫控的電阻不正確 3.Micro 線路 :1.NTC 短路或故障 2.Mirco IC 故障 3. 分壓電阻短路,虛銲,或未銲。
啟動不良(無法順利啟動):
啟動不良:一般來說,都是磁路出現問題。 電磁場或旋轉磁場(扇總)相互作用力, 出現問題。 電磁場的部分: 1.電控板,半邊導通(半波線路) 2.控制線圈迴路虛銲,或零件故障 (Hall元件,電晶體,MOSFET,驅動IC) 線總部分:矽鋼片方向相反或線圈虛銲,斷線。 扇總部分:充弱磁,或未充磁,或磁區紊亂。