电源系统故障维修优秀课件
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汽车充电系统基本结构、工作原理及检修方法ppt课件
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1)蓄电池使用
①不要连续使用起动机,两次起动之间时间间隔为15s以上,连 续3次起动不了,应该查明原因、排除故障后再起动。
②安装时,应固定可靠;搬运时,应轻搬轻放。 ③经常检查电解液的液面高度。 ④冬季使用应防止结冰。
2)蓄电池保养
①及时清除蓄电池表面、极柱等,保持清洁。 ②保持加液孔盖上的通气孔导通。 ③保持电解液的液面高度和密度。 ④放完电的蓄电池应在24小时内及时充电。 ⑤不使用的车辆每两个月应进行一次补充充电。 ⑥拆卸蓄电池电缆时,先拆负极,后拆正极;安装时,先装正 极,后装负极。
加液孔盖:孔盖上有通气孔,加装一个氧化铅过滤 器,可以加液,也可以避免水蒸气逸出,减少水的消 耗,新蓄电池在使用时应注意将通气孔打通。
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(3)铅酸蓄电池的工作原理
蓄电池工作原理:蓄电池工作是一个充、放电过程。 电能与化学能的相互转换就是通过极板上的活性物质与电解液 中的硫酸进行化学反应来实现的。
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第一阶段,开始放电阶段(2.1V~2.0V),电压下降较快 第二阶段,相对稳定阶段(2.0V~1.85V) 第三阶段,迅速下降阶段(1.85V~1.75V)。
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放电终止标志为:单格电池电压下降到放电终 止电压值(以20h放电率放电时,此值为 1.75V);电解液相对密度下降到最小许可值, 约为1.11。
图3.11 高率放电计检测蓄电池空载开路电压读数
汽车电器与辅助电子系统技术及检修
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3)蓄电池开路端电压检查
蓄电池开路端电压检查如图3.12 所示,拆卸蓄电池正负连接线,使 用万用表直流电压20V挡,万用表 红表笔接触蓄电池正极,黑表笔接 触蓄电池负极,测量读取数值,当 蓄电池电压不低于12V时,蓄电池 正常,当蓄电池电压低于12V时, 蓄电池需要保养充电。
1)蓄电池使用
①不要连续使用起动机,两次起动之间时间间隔为15s以上,连 续3次起动不了,应该查明原因、排除故障后再起动。
②安装时,应固定可靠;搬运时,应轻搬轻放。 ③经常检查电解液的液面高度。 ④冬季使用应防止结冰。
2)蓄电池保养
①及时清除蓄电池表面、极柱等,保持清洁。 ②保持加液孔盖上的通气孔导通。 ③保持电解液的液面高度和密度。 ④放完电的蓄电池应在24小时内及时充电。 ⑤不使用的车辆每两个月应进行一次补充充电。 ⑥拆卸蓄电池电缆时,先拆负极,后拆正极;安装时,先装正 极,后装负极。
加液孔盖:孔盖上有通气孔,加装一个氧化铅过滤 器,可以加液,也可以避免水蒸气逸出,减少水的消 耗,新蓄电池在使用时应注意将通气孔打通。
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(3)铅酸蓄电池的工作原理
蓄电池工作原理:蓄电池工作是一个充、放电过程。 电能与化学能的相互转换就是通过极板上的活性物质与电解液 中的硫酸进行化学反应来实现的。
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第一阶段,开始放电阶段(2.1V~2.0V),电压下降较快 第二阶段,相对稳定阶段(2.0V~1.85V) 第三阶段,迅速下降阶段(1.85V~1.75V)。
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放电终止标志为:单格电池电压下降到放电终 止电压值(以20h放电率放电时,此值为 1.75V);电解液相对密度下降到最小许可值, 约为1.11。
图3.11 高率放电计检测蓄电池空载开路电压读数
汽车电器与辅助电子系统技术及检修
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3)蓄电池开路端电压检查
蓄电池开路端电压检查如图3.12 所示,拆卸蓄电池正负连接线,使 用万用表直流电压20V挡,万用表 红表笔接触蓄电池正极,黑表笔接 触蓄电池负极,测量读取数值,当 蓄电池电压不低于12V时,蓄电池 正常,当蓄电池电压低于12V时, 蓄电池需要保养充电。
第4章汽车电器系统的故障诊断ppt课件
第四章 汽车电器系统的故障诊断
二、中央门锁系统的故障诊断
对捷达轿车来说,在门锁系统失灵时,应先观察是全部门 锁失灵还是某个门锁失灵。如果全部门锁失灵,一般是由电源 断路、空气管路破裂、控制单元损坏所致;若打开或关闭前门 锁时,双向压力泵工作时间长达30 s,但门锁不动作,说明系 统有漏气处;如果只是某个门锁失灵,一般是该门锁机械方面 的故障,只要拆检故障所在的车门即可查出。
(5) 检查前排乘员一侧车门的开关功能。用万用表测量 门锁锁止时端子1和3之间以及门锁开启时端子3和2之间的电 压,其值均应为12 V,否则依电路图查找线路及车门开关单 元。
(6) 检查泄漏点。若双向压力泵的运行时间超过3 s,最 多达7 s,而中控门锁机构还不工作,则说明系统渗漏,并于 30 s后自动切断工作电路。检查泄漏点应从泵开始,然后逐 个拔下三通真空软管,判定泄漏在哪一侧,最后找出泄漏点。
第四章 汽车电器系统的故障诊断
第一节 电源系统的故障诊断
一、电源系统的常见故障部位 汽车电源系统主要由蓄电池、交流发电机、电压调节器及 相关线路组成。捷达轿车电源系统的电路如图4-1所示,常见 故障部位见图上标注,其中,A—蓄电池故障、B—启动机故 障、C—发电机故障、C1—调节器故障、D—点火开关、线路 故障。
(1) 检查双向压力泵电压供给情况。用万用表测量插头端 子1和2之间的电压,应约为12 V。若未达到规定值,则检查 线路是否断路并排除故障。
第四章 汽车电器系统的故障诊断
(2) 检查点火开关至双向压力泵的供电电压。将点火钥 匙插入点火开关,不接通点火开关,用万用表测量插头端子 6和2之间的电压,应约为12 V。若未达到规定值,则检查线 束及点火开关的工作情况。
第四章 汽车电器系统的故障诊断
电源电路的检修ppt课件
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哈密市职业高中
1、汽车电源系统的故障
故障现象 不充电(汽车行驶时,充
电指示灯亮)
充电电流过小(蓄电池经 常存电不足、灯光暗淡、
喇叭沙哑)
充电电流过大(蓄电池电 解液消耗过快、灯泡易烧
损)
故障可能部位
1.熔断此 2.调节器 3.发电机 4.线束(导线连接处) 1.调节器 2.发电机 3.线束(导线连接处) 调节器
:
排除方法 检查或更换 检修或更换 检修或更换
检修 检查或更换 检查或更换
检修。 检查或更换
哈密市职业高中
三、汽车电源系统电路常见故障
2、汽车交流发电机不发电的检修流程
检查三角皮带松紧度、 导线有无明显脱落
调整、修复
接通点火开关、试探转 子磁力,检查有无吸力
用试灯接B+柱,观 察试灯是否被点亮
全磁场试验,在检查有无磁力
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哈密市职业高中
二、电源电路
(2)、微机控制器控制励磁电流
微机控制的交流发电机电源系取消了 电压调节器,交流发电机的输出电压由 微机进行控制,不但限制发电机最高电 压,而且还可以避免怠速时发电机电压 过低。
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哈密市职业高中
二、电源电路
3、充电指示灯控制电路
(1〕利用交流发电机中心点电压,通过继电器或控制器进行控制。 (2〕利用交流发电机输出端电压,通过电子控制器进行控制。 (3〕利用9管交流发电机进行控制。
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哈密市职业高中
二、电源电路
A. 利用中心点电压通过继电器控制充电指示灯。
B. 起动发动机时,发电机不发电,中心点未输出电压,蓄
电池电压经蓄电池“+” →电流表→点火开关→继电器L
接线柱→继电器触点K2 →搭铁,指示灯点亮,指示发电
开关电源的常见故障分析及维修ppt课件
开关电源的常见故障分析及维修
由于开关电源的输入部分工作在高压,大电流的状态下,故障率最高,如高压大电流整流二极管,滤波电容,开关功率管等较易损坏。其次就是输出整流部分的整流二极管,保护二极管,滤波电容,限流电阻等较易损坏;再就是脉宽调制控制器的反馈部分和保护部分。
下面就对开关电源常见故障产生的原因作一分析及如何排除这些故障的维修方法。
因在日常生活使用中,不可避免的重摔或重幢,使高频变压器的铁芯损坏。使高频变压器的磁通量,磁感应强度,以及磁路等都会受到很大的影响,造成传输的效率,能量将会大打折扣。
由于高频变压器为了减小涡流,增大高频交流电的传输效率,它的铁芯是用软磁铁氧体制作而成的。这种磁性材料具有高的导磁率,但质脆,易碎。
因此它的损坏率也是很高的。因此在维修时千万不要忘了检查此处,以免走弯路。除此之外还有可能就是输出滤波电容容量降低,甚至失容或开焊,虚接;
若7脚电压低,其余管脚无电压或不波动,则UC3842已损坏。42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。
维修方法:对于这种故障我们可以根据以上故障原因,来逐一进行排查。但在实际维修时,可根据实际情况来进行排查,不一定要逐一排查。首先用万用表检查一下高压直流滤波电容是否变质,容量是否下降,能否正常充放电。
如无以上现象,则测量一下开关功率管的栅极(G极)的限流电阻以及源极(S极)的过流保护检测电阻是否变值,变质或开焊,接触不良。经判别后,若无问题,我们就检查一下高频变压器的铁芯是否完好无损。
由于开关电源的输入部分工作在高压,大电流的状态下,故障率最高,如高压大电流整流二极管,滤波电容,开关功率管等较易损坏。其次就是输出整流部分的整流二极管,保护二极管,滤波电容,限流电阻等较易损坏;再就是脉宽调制控制器的反馈部分和保护部分。
下面就对开关电源常见故障产生的原因作一分析及如何排除这些故障的维修方法。
因在日常生活使用中,不可避免的重摔或重幢,使高频变压器的铁芯损坏。使高频变压器的磁通量,磁感应强度,以及磁路等都会受到很大的影响,造成传输的效率,能量将会大打折扣。
由于高频变压器为了减小涡流,增大高频交流电的传输效率,它的铁芯是用软磁铁氧体制作而成的。这种磁性材料具有高的导磁率,但质脆,易碎。
因此它的损坏率也是很高的。因此在维修时千万不要忘了检查此处,以免走弯路。除此之外还有可能就是输出滤波电容容量降低,甚至失容或开焊,虚接;
若7脚电压低,其余管脚无电压或不波动,则UC3842已损坏。42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。
维修方法:对于这种故障我们可以根据以上故障原因,来逐一进行排查。但在实际维修时,可根据实际情况来进行排查,不一定要逐一排查。首先用万用表检查一下高压直流滤波电容是否变质,容量是否下降,能否正常充放电。
如无以上现象,则测量一下开关功率管的栅极(G极)的限流电阻以及源极(S极)的过流保护检测电阻是否变值,变质或开焊,接触不良。经判别后,若无问题,我们就检查一下高频变压器的铁芯是否完好无损。
《开关电源维修》课件
维修时的安全操作规程
关闭电源
在开始维修前,确保电源已经完全关 闭,以避免电击风险。
使用合适的工具
使用专用的、绝缘的维修工具,避免 使用金属工具接触带电部分。
遵循电路图
在维修过程中,遵循设备的电路图, 避免连接错误的线路。
保持工作区域整洁
清理工作区域,确保没有杂物,以避 免意外事故。
维修时的注意事项
过控制开关管的工作状态,将输入的直流电压转换成高频交流电压,再
经过整流和滤波后输出稳定的直流电压。
02
开关管工作状态
开关管在电源接通时处于导通状态,输入电压直接加在输出端,输出电
压逐渐上升;当开关管关闭时,输入电压被切断,磁储能被释放,输出
电压保持稳定。
03
整流和滤波
开关管导通时,输入电压经过整流器转换为单向脉动电流,再经过滤波
实例三:过热保护故障的维修
详细描述 检查电源散热是否良好,如散热片是否清洁、风扇是否正常运转等;
检查电源元件是否损坏,如开关管、整流管等;
实例三:过热保护故障的维修
01
检查电路板是否有明显的烧蚀、 断路等现象;
02
如果以上检查均无问题,可能是 电路板上的控制芯片损坏,需要 更换。
05
开关电源维修的安全注意 事项
检查电源输入端是否正常,如保险丝、输入电压等;
在此添加您的文本16字
检查电源元件是否损坏,如整流管、开关管等;
在此添加您的文本16字
检查电路板是否有明显的烧蚀、断路等现象;
在此添加您的文本16字
如果以上检查均无问题,可能是电路板上的控制芯片损坏 ,需要更换。
实例二:输出电压不稳定的维修
总结词:输出电压不稳定可能是由于 电源内阻过大、负载过重或电源元件
开关电源常见故障维修技巧PPT课件
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Hale Waihona Puke 29意的是:2019/10/21
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切不可在查出某元件损坏时,更 换后直接开机,这样很有可能由 于其它高压元件仍有故障又将更 换的元件损坏,一定要对上述电 路的所有高压元件进行全面检查 测量后,才能彻底排除保险丝熔
断的故障。
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⑵ 无直流电压输出或电压 输出不稳定
2019/10/21
波电容损坏等。
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二、维修技巧
2019/10/21
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开关电源的维修可分为两 步进行:
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⑴ 断电情况下,“看、闻、 问、量”
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① 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
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在用万用表测量次级元件,排除 了高频整流二极管击穿、负载短 路的情况后,如果这时输出为零, 则可以肯定是电源的控制电路出
了故障。
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若有部分电压输出说明前级电路 工作正常,故障出在高频整流滤 波电路中。高频滤波电路主要由 整流二极管及低压滤波电容组成 直流电压输出,其中整流二极管 击穿会使该电路无电压输出,滤 波电容漏电会造成输出电压不稳
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用万用表测量AC电源线两端的正 反向电阻及电容器充电情况,电 阻值不应过低,否则电源内部可 能存在短路。电容器应能充放电。 脱开负载,分别测量各组输出端 的对地电阻,正常时,表针应有 电容器充放电摆动,最后指示的
电力系统的维护与故障分析步骤PPT课件
注意停电,确保自身安全 注:对于漏电不跳闸的测试,把漏电电阻换成1K进行测试。
慎用绝缘修正:660V模式下RX和FD 回路中串入30.067K 修正过显示10K
高压配电
线缆长度? 低压总开关
线缆长度?
变压器容量?
程序版本号?
线缆
分开关1 长度
分开关2
程序版本号?
程序版本号?
负荷类型电流功率
负荷类型电流功率
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高压综合保护器
5、按下开关柜门合闸按钮无响应 a) 检查门闭锁行程触点是否接触良好 b) 检查断路器行程触点是否接触良好 c) 永磁体开关需要等待一会储能,储能结束再试
第7页/共46页
高压综合保护器
6、柜门合闸按钮能合闸但遥控器合闸开关无响应 a) 更换遥控器后重新测试 b) 检查综保遥控合闸出口接线,是否接触良好。
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高压综合保护器
3、显示器与主机通讯失败(指示灯常亮) a) 检查显示器与主机的通讯线 b) 在录波时会出现短暂的通讯失败
4、显示器通讯指示灯常亮或不亮 a) 主机忙(如正在录波等),短暂等待 b) 主机故障 ,返厂维修
第5页/共46页
高压综合保护器
2、显示器显示字迹不清晰 用小一字螺丝刀调整显示器对比度(右侧的可调电位器)
第25页/共46页
低压综合保护器
二、低压综保改造后常见问题处理
3、分合闸回路故障 a) 开关柜门合闸按钮控制不合闸,或综保远控合闸不合闸。 应检查合闸回路控制接线,着重检查合闸按钮按下后是否接触良好, 综保远控合闸控制接点输出是否正常,综保故障闭锁接点输出是否 正常,给合闸线圈供电的全桥输入、输出电压是否正常,合闸线圈 是否正常,合闸机械机构是否正常。 b) 开关柜门分闸按钮控制不合闸,或综保远控分励不分闸。 应检查分闸回路控制接线,着重检查分闸按钮按下后是否接触良好, 综保远控分励控制接点输出是否正常,分励线圈是否正常,分闸机 械机构是否正常。
开关电源常见故障及排除方法ppt课件
排除方法: 更换整流管
检查内容: 5、检查功率器件有 无损坏,输入整流模块有无损坏
排除方法: 更换同型号的功率器 件,并检查驱动电路有无损坏,有则 更换,更换输入电镀整流器模块。
ga678ki99k 电解电源 高频开关
排除方法: 更换整流管
检查内容: 5、检查功率器件有 无损坏,输入整流模块有无损坏
排除方法: 更换同型号的功率器
件,并检查驱动电路有无损坏,有则 更换,更换输入电镀整流器模块。
六、故障现象: 按正常操作程 序开机,保护指示灯一直闪烁
检查内容: 1、检查工作环境温度 是否过高,风机是否正常工作
排除方法: 排除风机故障, 改善通风条件
检查内容: 2、判断是否瞬间 过流保护
排除方法: 按开机程序重新 开机,电源能否正常工作
检查内容: 3、输入电压是否正常, 有无过压,欠压,三相输入时有无缺
相
排除方法: 排除配电线路供 电故障后,按开机程序重新开机
检查内容: 4、检查电源整流 管有无短路
开关电源常见故障及排除方法
一、故障现象: 开机电源指示 灯不亮。
检查内容: 电源是否接好,闸刀是 否闭合,如果是三相电源是否有缺
相。
排除方法: 接好电源,闭合闸刀
二、故障现象: 电源指示灯正 常、风机正常,工作指示灯不亮。
检查内容: 启动开关是否在启 动的位置
检查内容: 检查稳压限流及稳流 限压旋钮是否调至最小的位置
排除方法: 排除风机故障, 改善通风条件
检查内容: 2、判断是否瞬间 过流保护
排除方法: 按开机程序重新 开机,电源能否正常工作
检查内容: 3、输入电压是否正常, 有无过压,欠压,三相输入时有无缺
相
开关电源的原理分析与维修ppt课件(共95张PPT)
通过变压器和整流器,把交流电变成直流电的 反之,输出电压下降引起设置电压下降,当输出电压低于设置电压时,TL431的输出电压升高,最终使得UC3842的脚2的补偿输入电流随之变
化,促使片内对PWM比较器进行调节,改变占空比,达到稳压的目的。 高频信号噪声,开关电源中对直流输入进行高频的斩波,然后通过高频的变压器进行传输,在这个过程中,必然会掺入高频的噪声干扰。
三、【以UC3842芯片为核心控 制部件的开关电源原理分析】
UC3842的概述与特点
UC3842是一种高性能的固定频率电流型 控制器,单端输出,可直接驱动晶体管 和场较应管,具有管脚数量少、外围电 路简单、安装与调试简便、性能优良、 价格低廉等优点,在100W以下的开关电 源中有很好的应用前景。
1脚外接阻容元件,用来补 偿误差放大器的频率特性。
2脚是反馈电压输入端,将 取样电压加到误差放大器 的反相输入端,再与同相 输入端的基准电压进行比 较,产生误差电压。
3脚是电流检测输入端,与电 阻配合,构成过流保护电路。
4脚外接锯齿波振荡器外部定 时电阻与定时电容,决定振 荡频率。
5脚是接地脚。
短路保护
如果人为意外地将输出端短路,这时输出电流将成倍增 大,使得自动恢复开关RF内部的热量激增,它立即断开 电路,起到过压保护作用。一旦故障排除,自动恢复开 关RF在5s之内快速恢复阻抗。
过压保护
如果供电电压发生过压(在265V以上),UC3842无法调节占 空比,变压器的初级绕组电压大大提高,UC3842的脚7 供电电压也急剧上升,关闭输出。
线性电源的组成
电源变压器
将电网交流电压〔220V〕变换成符合需 要的交流电压,此交流电压经过整流后 可获得电子板卡所需的直流电压。
化,促使片内对PWM比较器进行调节,改变占空比,达到稳压的目的。 高频信号噪声,开关电源中对直流输入进行高频的斩波,然后通过高频的变压器进行传输,在这个过程中,必然会掺入高频的噪声干扰。
三、【以UC3842芯片为核心控 制部件的开关电源原理分析】
UC3842的概述与特点
UC3842是一种高性能的固定频率电流型 控制器,单端输出,可直接驱动晶体管 和场较应管,具有管脚数量少、外围电 路简单、安装与调试简便、性能优良、 价格低廉等优点,在100W以下的开关电 源中有很好的应用前景。
1脚外接阻容元件,用来补 偿误差放大器的频率特性。
2脚是反馈电压输入端,将 取样电压加到误差放大器 的反相输入端,再与同相 输入端的基准电压进行比 较,产生误差电压。
3脚是电流检测输入端,与电 阻配合,构成过流保护电路。
4脚外接锯齿波振荡器外部定 时电阻与定时电容,决定振 荡频率。
5脚是接地脚。
短路保护
如果人为意外地将输出端短路,这时输出电流将成倍增 大,使得自动恢复开关RF内部的热量激增,它立即断开 电路,起到过压保护作用。一旦故障排除,自动恢复开 关RF在5s之内快速恢复阻抗。
过压保护
如果供电电压发生过压(在265V以上),UC3842无法调节占 空比,变压器的初级绕组电压大大提高,UC3842的脚7 供电电压也急剧上升,关闭输出。
线性电源的组成
电源变压器
将电网交流电压〔220V〕变换成符合需 要的交流电压,此交流电压经过整流后 可获得电子板卡所需的直流电压。
汽车维修课件——电源系统的故障诊断
3、充电指示灯常亮故障
(1)故障现象 发动机运转,充电指示灯常亮,即使提高发动机转速也不熄灭。 (2)故障原因 发电机或调节器故障。 线路有短路 继电器盒故障。 发电机带断裂。 (3)诊断方法 先查V型带; 拆下D+接线,灯灭,说明发电机或电压调节器故障; 否则D+到指示灯的导线存在搭铁。
发电机励磁电路为:蓄电池正极->30A熔断器->电流表->点火开关-> 5A熔断器->磁场绕组->调节器的“F”接线柱->调节器的“E”接线柱搭铁->蓄电池负极
一、外装调节器式电源系统(CA1092)
发动机运转后,充电指示灯熄灭,表明发电机工作正常。
二、整体式交流发电机电源系统(电路)
安ห้องสมุดไป่ตู้在发电机内部, 用充电指示灯代替电流表。 指示灯上并联电阻分流。 常见于德国大众车系 和日本尼桑车系。
学习目标:
1、掌握汽车电源系统电路的分析方法; 2、了解汽车电源系统的种类与特点; 3、掌握汽车电源系统常见故障的诊断与排除方法。
一、外装调节器式电源系统
该类系统有两种搭铁方式: 1、磁场线圈直接在发电机内部搭铁,如:EQ1092、
NJ1061、BJ2020。 2、磁场线圈不在发电机内部搭铁,如:解放CA1092汽车。
行车过程中如果 充电指示灯点亮,说明 发电机没有发电,存在故障
2、蓄电池亏电故障诊断与分析
(1)故障现象 蓄电池经常亏电,启动无力。
(2)故障原因 蓄电池自身故障。 发电机不发电。 线路有导线擦破搭铁处。 线路连接点锈蚀或污染。
(3)故障诊断与分析 发电机不发电?线路连接点或接线柱?存在搭铁短路(见图)?
— 发电机励磁电路:蓄电池正极—〉电源保护开关—〉点火开关—〉熔断器5 〉
单元-电源系的维护与故障诊断排除课件 (一)
单元-电源系的维护与故障诊断排除课件 (一)单元电源系的维护与故障诊断排除课件是电力系统中比较重要的一门课程。
在电力系统工作中,课程所涉及的知识点对于工程师来说是必修内容。
下面我们来分析一下关于单元电源系的维护与故障诊断排除课件的几个要点。
一、电源系统的编制与组成结构电源系统的编制与组成结构是学习该课程的重要基础。
电源系统编制的主要内容包括电源系统线路结构、单元电源系统组成、变电站下属单元电源系统组成和单元电源系统布置等。
其次,电源系统的组成结构包括了单元电源系统的电源元件、转换器、直流电源和控制回路等。
二、维护与故障诊断排除的方法维护与故障诊断排除的方法是电源系统运行中的重要环节。
其中,维护的主要方法包括检查清洁电源系统机械部件、检查附件接头、调整单元电源系统参数等。
故障诊断排除的方法则包括了分析故障现象、确定故障原因、观察设备是否漏电等方法。
三、电源系统的检测电源系统的检测是维护与故障诊断排除的关键步骤。
其中,单元电源系统的检测需要进行空载检测、负载检测等。
对于检测结果不合格的情况,需要进行故障诊断排除。
同时,对于电源系统的检测需要注意的问题包括了设备是否接地、设备是否超负荷和接线是否良好等。
四、电源系统维护时的注意事项在进行电源系统维护时需要遵守相关要求,以保证维护的质量和安全。
电源系统维护时需要注意的事项主要包括了拆卸设备前进行气体监测、检查设备安全措施和使用安全工具等。
结语:单元电源系的维护与故障诊断排除课件对于电力系统工程师来说是必不可少的课程。
在学习中需要注意电源系统的编制与组成结构、维护与故障诊断排除的方法、电源系统的检测以及维护时需要注意的事项等。
只有掌握了这些内容,才能更好地完成电力系统的运行工作。
相关主题
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9.1.3 ACPI电源管理规范 • CPU电源管理工作在G0状态下,CPU电压和
时钟频率由工作量决定。 • CPU电源管理状态:
C0(最大工作状态);C1(挂起); C2(允许停止); C3(深度睡眠); C4(更深度睡眠); C5和C6是新增的电源状态。
9.1 ATX电源组成与设计规范
9.1.3 ACPI电源管理规范
短时间(10s)瞬间输出功率。
9.3 电源主要技术性能
9.3.4 功率因数与转换效率
• 功率因数产生的电能损耗由电力公司承担; 由转换效率造成的电能损耗由用户负担。
9.3 电源主要技术性能
9.3.5 微机需要的电源功率
微机部件 CPU CPU 内存 显卡 显卡 独立显卡主板 集成显卡主板 硬盘 DVD-ROM USB设备
9.3 电源主要技术性能
9.3.2 电源直流输出电压
9.3 电源主要技术性能
9.3.3 电源负载功率 • 额定功率:
环境温度为-5~50℃、电压在180~264V之间, 电源长时间稳定输出的功率。 • 最大功率: 环境温度为25℃左右,电压200~264V时, 电源能长时间稳定输出的功率。 • 峰值功率:
C高档显卡 228.8 19.8 268.4 253 341
9.4 电源故障分析与处理
9.4.1 电源常见故障分析
故障现象 死机 电源灯亮但无法启动 反复重新启动 需要多次才能开机 启动一下就停止 开机报警,但能启动 无法关机
经常性内存出错
故障主要原因分析 输出滤波电容质量不好、电源功率不足等 电源功率不足等 电源功率不足、高压滤波电路损坏、干扰脉冲等 电容性能下降、逻辑判断电路性能不稳定等 主板或电源短路,进入自保护、+5VSB电流不足等 直流输出电压不正常,过高或过低等 电源按钮失灵、主板电源监控电路故障、PS-ON信号 恒为高电平等 电源直流输出不稳定等
课程讨论
1. 讨论台式机与笔记本微机对电源的要求。 2.关机后主机有电,这个电源有什么作用。 3. 机箱漏电是电源质量不好吗。 4.机箱带电会危害人身安全和损坏微机吗? 5. 电源功率不足会对微机造成哪些影响。 作业:9-2、9-3、9-4
【本章结束】
SATA
24脚主板电源
9.3 电源主要技术性能
9.3.1 直流输出接口与信号
20脚主板电源
9.3 电源主要技术性能
9.3.2 电源直流输出电压 • +12V电源(黄色线); • -12V电源(蓝色线); • +5V电源(红色线); • +3.3V电源(橙色线); • +5VSB待机电压(紫色线); • PS-ON开/关机信号(绿色线); • PW-OK电源好信号(灰色线)。
设备型号 Intel Core2 E QX9775 AMD Opteron 8350 DDR2 1GB NVIDIA GeForce 9800GX2 ATI Radeon X801 Intel X48/P43/P45 Intel G31/G33/G35 Seagate 500GB
最大功率 150W 95W 2.5W 197W 48W 20W 35W 10W 23W 2.5W
9.3 电源主要技术性能
9.3.5 微机需要的电源功率 • 不同配置主机系统整体功耗实测比较
测试项目 待机功耗(W) 睡眠功耗(W) 3D游戏功耗(W) 高清视频功耗(W) 实测最高功耗(W)
A中档显卡 125.4 72.6 178.2 140.8 178.2
B低档显卡 121 79.2 158.4 140.8 158.4
9.1.2 电源设计规范的发展 • 微机发展:
XT电源(已淘汰); AT电源(已淘汰) ; ATX电源。 • ATX电源最新设计规范:
ATX12V
9.1.3 ACPI电源管理规范 • ACPI有很多电源管理模式可供选择,执行效
果也各不相同。
9.1 ATX电源组成与设计规范
电源系统故障维修
9.1 ATX电源组成与设计规范
9.1.1 ATX电源基本组成
9.1 ATX电源组成与设计规范
9.1.1 ATX电源基本组成
开关 变压器
快恢复 二极管
EMI电感
开关管 PFC输 出电容
PFC电感
PFC输 入电容
待机电 源控制
高压滤 波电容
整流 桥堆
9.1 ATX电源组成与设计规范
CPU CPU电压 电 核心时钟 源 系统时钟 管 L1缓存 理 L2缓存 状 唤醒时间 态
消耗功率
9.1 ATX电源组成与设计规范
9.1.3 ACPI电源管理规范 • ACPI电源睡眠模式:
S0工作状态; S1待机状态(POS); S2休眠状态(不推荐); S3休眠状态(STR,挂起到内存); S4休眠状态(STD,挂起到硬盘); S5软关机状态。
9.1 ATX电源组成与设计规范
9.1.4 ATX电源的认证 • 3C认证(中国国家强制性产品认证):
包含了电器产品的性能、安全、环保、抗干 扰和功率因数等规定。 • 80Plus认证: 要求电源在20%、50%、100%等负载点下, 达到80%以上的电源转换效率。
9.3 电源主要技术性能
9.3.1 直流输出接口与信号
时钟频率由工作量决定。 • CPU电源管理状态:
C0(最大工作状态);C1(挂起); C2(允许停止); C3(深度睡眠); C4(更深度睡眠); C5和C6是新增的电源状态。
9.1 ATX电源组成与设计规范
9.1.3 ACPI电源管理规范
短时间(10s)瞬间输出功率。
9.3 电源主要技术性能
9.3.4 功率因数与转换效率
• 功率因数产生的电能损耗由电力公司承担; 由转换效率造成的电能损耗由用户负担。
9.3 电源主要技术性能
9.3.5 微机需要的电源功率
微机部件 CPU CPU 内存 显卡 显卡 独立显卡主板 集成显卡主板 硬盘 DVD-ROM USB设备
9.3 电源主要技术性能
9.3.2 电源直流输出电压
9.3 电源主要技术性能
9.3.3 电源负载功率 • 额定功率:
环境温度为-5~50℃、电压在180~264V之间, 电源长时间稳定输出的功率。 • 最大功率: 环境温度为25℃左右,电压200~264V时, 电源能长时间稳定输出的功率。 • 峰值功率:
C高档显卡 228.8 19.8 268.4 253 341
9.4 电源故障分析与处理
9.4.1 电源常见故障分析
故障现象 死机 电源灯亮但无法启动 反复重新启动 需要多次才能开机 启动一下就停止 开机报警,但能启动 无法关机
经常性内存出错
故障主要原因分析 输出滤波电容质量不好、电源功率不足等 电源功率不足等 电源功率不足、高压滤波电路损坏、干扰脉冲等 电容性能下降、逻辑判断电路性能不稳定等 主板或电源短路,进入自保护、+5VSB电流不足等 直流输出电压不正常,过高或过低等 电源按钮失灵、主板电源监控电路故障、PS-ON信号 恒为高电平等 电源直流输出不稳定等
课程讨论
1. 讨论台式机与笔记本微机对电源的要求。 2.关机后主机有电,这个电源有什么作用。 3. 机箱漏电是电源质量不好吗。 4.机箱带电会危害人身安全和损坏微机吗? 5. 电源功率不足会对微机造成哪些影响。 作业:9-2、9-3、9-4
【本章结束】
SATA
24脚主板电源
9.3 电源主要技术性能
9.3.1 直流输出接口与信号
20脚主板电源
9.3 电源主要技术性能
9.3.2 电源直流输出电压 • +12V电源(黄色线); • -12V电源(蓝色线); • +5V电源(红色线); • +3.3V电源(橙色线); • +5VSB待机电压(紫色线); • PS-ON开/关机信号(绿色线); • PW-OK电源好信号(灰色线)。
设备型号 Intel Core2 E QX9775 AMD Opteron 8350 DDR2 1GB NVIDIA GeForce 9800GX2 ATI Radeon X801 Intel X48/P43/P45 Intel G31/G33/G35 Seagate 500GB
最大功率 150W 95W 2.5W 197W 48W 20W 35W 10W 23W 2.5W
9.3 电源主要技术性能
9.3.5 微机需要的电源功率 • 不同配置主机系统整体功耗实测比较
测试项目 待机功耗(W) 睡眠功耗(W) 3D游戏功耗(W) 高清视频功耗(W) 实测最高功耗(W)
A中档显卡 125.4 72.6 178.2 140.8 178.2
B低档显卡 121 79.2 158.4 140.8 158.4
9.1.2 电源设计规范的发展 • 微机发展:
XT电源(已淘汰); AT电源(已淘汰) ; ATX电源。 • ATX电源最新设计规范:
ATX12V
9.1.3 ACPI电源管理规范 • ACPI有很多电源管理模式可供选择,执行效
果也各不相同。
9.1 ATX电源组成与设计规范
电源系统故障维修
9.1 ATX电源组成与设计规范
9.1.1 ATX电源基本组成
9.1 ATX电源组成与设计规范
9.1.1 ATX电源基本组成
开关 变压器
快恢复 二极管
EMI电感
开关管 PFC输 出电容
PFC电感
PFC输 入电容
待机电 源控制
高压滤 波电容
整流 桥堆
9.1 ATX电源组成与设计规范
CPU CPU电压 电 核心时钟 源 系统时钟 管 L1缓存 理 L2缓存 状 唤醒时间 态
消耗功率
9.1 ATX电源组成与设计规范
9.1.3 ACPI电源管理规范 • ACPI电源睡眠模式:
S0工作状态; S1待机状态(POS); S2休眠状态(不推荐); S3休眠状态(STR,挂起到内存); S4休眠状态(STD,挂起到硬盘); S5软关机状态。
9.1 ATX电源组成与设计规范
9.1.4 ATX电源的认证 • 3C认证(中国国家强制性产品认证):
包含了电器产品的性能、安全、环保、抗干 扰和功率因数等规定。 • 80Plus认证: 要求电源在20%、50%、100%等负载点下, 达到80%以上的电源转换效率。
9.3 电源主要技术性能
9.3.1 直流输出接口与信号