24V开关电源维修
开关电源工作原理及维修技巧
开关电源工作原理及维修技巧开关电源是现代电子设备中广泛应用的一种电源供应方式。
它以其高效、稳定、可靠的优点,被广泛应用在通信、计算机、工控等领域。
本文将介绍开关电源的工作原理,并分享一些常见故障的维修技巧。
一、开关电源的工作原理开关电源的工作原理基于开关管的开关动作。
它通过将输入直流电压经过变压器降压、整流滤波后得到直流电源,再通过开关管的开关动作进行调节和控制,最终输出稳定的直流电压。
以下是开关电源的工作原理流程:1. 输入电压调整:开关电源通过输入电路接收来自电网的交流电压,并通过变压器将其降压转换为适合电源内部使用的直流电压。
2. 整流滤波:经过变压器的降压,得到的直流电压仍然存在波动和纹波。
开关电源通过整流电路,将交流电压转换为直流电压,并通过滤波电路去除纹波,从而得到稳定的直流电源。
3. 电压变换:开关电源中的开关管负责对电源输出电压进行调节和控制。
当需要增加输出电压时,开关管关闭,此时磁场储能在变压器中。
而当需要降低输出电压时,开关管打开,此时磁场释放能量,通过变压器将电压降低到所需的输出电压。
4. 输出稳定:开关管通过调节开关动作的频率和占空比,控制输出电压的稳定性。
通过负反馈控制,开关电源可以实现对输出电压的精确控制,从而确保工作在设定的电压范围内。
二、开关电源的常见故障及维修技巧尽管开关电源在工作上具有高效、稳定的特点,但由于工作环境、负载变化等原因,仍然可能出现各种故障。
下面是一些常见的开关电源故障及相应的维修技巧:1. 输出电压异常当开关电源输出电压异常,例如过高或过低,可能是由于电源输出端电容损坏、电感元件损坏或者控制芯片故障导致。
此时,可通过测量输出电压、检查元件损坏情况来确诊故障点,并进行相应的更换或修复。
2. 整流滤波故障整流滤波电路是保证开关电源获得稳定直流电压的关键部分。
若出现纹波过大、输出电压波动较大等问题,可能是整流二极管或滤波电容损坏引起的。
在维修时,可通过测试电容容值,检测二极管正常工作情况,及时更换损坏元件。
DC24V仪用开关电源的原理和维修
DC24V仪用开关电源的原理和维修DC24V仪用开关电源是一种常见的直流电源设备,可用于供电给各种电子仪器和设备。
它的工作原理基于开关电源的基本原理,即利用电子开关元件(通常为MOSFET)控制电源输出电压的开关状态,从而实现稳定的直流输出。
1.输入电源电压供电:DC24V仪用开关电源通常需要接入输入电源,以供应相应的电能。
输入电源电压的范围通常为AC或DC100V-240V,设备会进行过压、欠压和过流保护,确保输入电压在合理范围内。
2.整流和滤波:输入电压通过整流电路转化成直流电压。
整流电路通常采用整流桥或者电感耦合式整流电路来实现。
随后,使用滤波电容对整流后的输出电压进行滤波,以降低噪声和纹波。
3.稳压:为了确保输出电压的稳定性,需要对电压进行稳压。
常见的稳压方式有线性稳压和开关稳压。
线性稳压器通过调整输出电压与参考电压之间的差值来实现稳压,但效率较低。
而开关稳压器则通过开关元件的控制来调整开关比例,以保持输出电压稳定。
4.输出电压调整和控制:DC24V仪用开关电源通常需提供可调的输出电压,通过调整反馈电路中的参考电压来实现输出电压的调节。
当输出电压偏离设定范围时,反馈电路会调整开关元件的工作状态,以保持输出电压在设定值。
5.保护功能:DC24V仪用开关电源通常还具备多种保护功能,如过载保护、短路保护和过压保护。
当出现异常情况时,开关电源会自动切断输出,以保护设备的安全运行。
维修DC24V仪用开关电源时,我们应该注意以下几点:1.定期检查和清洁:DC24V仪用开关电源在使用过程中可能会积累灰尘和杂质,影响其散热效果和稳定性。
因此,定期对电源进行检查和清洁是非常必要的。
2.检查连接器和线路连接:检查电源连接器和线路连接部分是否正常,确保接触良好,防止因连接不良等问题导致电源工作异常。
3.常规故障排除:如果发现DC24V仪用开关电源输出电压异常或无输出,应首先排除其他设备或线路的故障。
可以通过更换电源输入和输出线路,调整设备电压等方式判断是电源本身故障还是其他设备引起的故障。
开关电源的常见故障分析及维修
如果测量值比正常值高出IV以上,说明输出电压过高。我们应着重检查取样电阻是否变值或损坏,精密稳压放大器(TL431)或光耦合器(PC817)性能不良,变质或损坏;
2.输出电压端整流二极管、滤波电容失效等,可以通过代换法进行判断。
3.开关功率管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。
4.开关功率管的源极(S极),通常接一个阻值很小,但功率很大的电阻,作为过流保护检测电阻,此电阻的阻值一般在0.2到0.8之间。此电阻如变值或开焊,接触不良也会造成输出电压过低的故障。
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;
其中精密稳压放大器(TL431)极易损坏,我们可用下述方法对精密稳压放大器(TL431)作出好坏的判别:
将TL431的参考端(Ref)与它的阴极(Cathode)相连,串10k的电阻,接入5V电压,若阳极(Anode)与阴极之间为2.5V,并且等待片刻还仍然为2.5V,则为好管,否则为坏管。
六.有直流电压输出,但输出直流电压过低
一. 保险丝熔断
一般情况下,保险丝熔断说明开关电源的内部电路存在短路或过流的故障。由于开关电源工作在高电压,大电流的状态下,直流滤波和变换振荡电路在高压状态工作时间太长,电压变化相对大。电网电压的波动,浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。
24V开关电源的几种保护电路
24V开关电源常用的几种保护电路1.防浪涌软启动电路24V开关电源的输入电路大都采用电容滤波型整流电路,在进线电源合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零,电容器充电瞬间会形成很大的浪涌电流,特别是大功率开关电源,采用容量较大的滤波电容器,使浪涌电流达100A以上。
在电源接通瞬间如此大的浪涌电流,重者往往会导致输入熔断器烧断或合闸开关的触点烧坏,整流桥过流损坏;轻者也会使空气开关合不上闸。
上述现象均会造成开关电源无法正常工作,为此几乎所有的开关电源都设置了防止流涌电流的软启动电路,以保证电源正常而可靠运行。
2.过压、欠压及过热保护电路进线电源过压及欠压对开关电源造成的危害,主要表现在器件因承受的电压及电流应力超出正常使用的范围而损坏,同时因电气性能指标被破坏而不能满足要求。
因此对输入电源的上限和下限要有所限制,为此采用过压、欠压保护以提高电源的可靠性和安全性。
温度是影响电源设备可靠性的最重要因素。
根据有关资料分析表明,电子元器件温度每升高2℃,可靠性下降10%,温升50℃时的工作寿命只有温升25℃时的1/6,为了避免功率器件过热造成损坏,在开关电源中亦需要设置过热保护电路。
3.缺相保护电路由于电网自身原因或电源输入接线不可靠,24V开关电源有时会出现缺相运行的情况,且掉相运行不易被及时发现。
当电源处于缺相运行时,整流桥某一臂无电流,而其它臂会严重过流造成损坏,同时使逆变器工作出现异常,因此必须对缺相进行保护。
检测电网缺相通常采用电流互感器或电子缺相检测电路。
由于电流互感器检测成本高、体积大,故开关电源中一般采用电子缺相保护电路。
图5是一个简单的电子缺相保护电路。
三相平衡时,R1~R3结点H电位很低,光耦合输出近似为零电平。
当缺相时,H点电位抬高,光耦输出高电平,经比较器进行比较,输出低电平,封锁驱动信号。
比较器的基准可调,以便调节缺相动作阈值。
该缺相保护适用于三相四线制,而不适用于三相三线制。
电路稍加变动,亦可用高电平封锁PWM信号。
修明纬S-350-24开关电源实例
检修明纬S-350-24开关电源实例之迟辟智美创作明纬开关电源S-350-24,故障现象为空载电压为24V正常,带负载电压有下降.早期偶有下降,工作几天后,后来越来越下降明显.招致设备在负载一变年夜时就不能使用.测试时带2.2欧负载,电压下降到4V;带8.8欧负载,电压下降也到4V,几乎不成带载.1、先易后难的顺序,查电路板上无明显烧糊、焦的痕迹;查功率管T1、T2无明显损坏,二个功率管在线丈量参数一致.2、查TL494的12脚,电压17V,在负载变重时电压为24V,说明①负载检测电路至少在工作;②且负载变重时,TL494在起调整作用.3、负载变重时,开关电源的尖叫声有变动,也说明TL494在起调整作用.4、查24V输出端三个滤波电容35V/2200μF无鼓泡,并联年夜电容试验,带负载情况没有改善.推断不是这个电容容量缺乏.5、查低级滤波电容二个200V/680μF,在带负载时,电压154V不变动,总电源308V也不变动.6、更换次线整流元件后试验,结果无改善,说明不是次级整流元件故障.7、查TL494后级的二个驱动三极管T3、T4,在线量正常,周围电子元件在线量,无明显异常.8、查功率管输入真个电路,量功率管前注入二极管有一个为1N4001,二极管档在线量内阻为1300,好像内阻有点年夜(与另一个二极管相比力,数值明显年夜),用烙铁焊下来再量内阻为539,又似乎正常(可能是烙铁烫了一下后物理特性变了).先换了再说,换了一个高速1N5399(从一个节能灯电路板上拆下的),通电试验:空载24.2V;带8.8欧负载,电压为24.2V;带2.2欧负载,电压为24.1V.OK!.鄙夷一下JS,省本钱也不是这样省的啊,这开关电源工作在25kHz左右,这二极管应该用一个高整二极管才对啊.TNND这里用一个高速管多得了几厘钱?附一张参考图(没有找到明纬原图,这一张是比力接近的):明纬电源中没有图中D5.。
[电磁炉不加热故障检修方法有哪些]24v开关电源维修技巧
《[电磁炉不加热故障检修方法有哪些]24v开关电源维修技巧》摘要:将电磁炉主板复位连接上控制面板排线插电开机电磁炉加热恢复正常,根据电磁炉功率可分用电磁炉和商用电磁炉两种,无明火、无热辐射、无烟、无灰、无污染、不升高室温不产生、、3等有害物质环境得到保护电磁炉又名电磁灶是现代厨房革命产物它无明火或传导式加热而让热直接锅底产生因热效率得到了极提高电磁炉有这么强功效如遇上它坏了该怎么修理呢?以下是编你整理美电磁炉不加热故障检修希望能到你美电磁炉不加热故障检修故障现象美50电磁炉控制面板操作切正常但电磁炉不加热且不报警分析与检修该故障涉及比较多笔者检修思路是由简到繁由该机面板能正常操作判断电路和操作按键基正常检修重主板电路打开电磁炉首先察看主板上元器件外观正常用放镜察看印刷电路板发现锈蚀断裂并且元件焊无明显脱焊用指针式万用表路检测主板上三端稳压器、二极管、电阻和变压器等无问题当用数万用表电容挡路检测电磁炉主板上高压电容发现交流0V输入端抗干扰电容()异常是焊下测量发现已无容量更换新品通电开机故障照旧笔者不禁纳闷除以外另有故障?是又将靠近散热片GB回路80k功率电阻端焊下测量其阻值85k基正常根据以往检修验分析认下故障与元器件脱焊可能性比较是用电络铁将主板上与控制面板排线相连几焊及主板上集成块几脚又重新焊了遍将电磁炉主板复位连接上控制面板排线插电开机电磁炉加热恢复正常根据电磁炉功率可分用电磁炉和商用电磁炉两种用电磁炉根据炉头分类可分单头炉双头炉电气及多头炉单头炉工作电压0V80V常见是90000广泛应用庭炒菜做饭;发展比较早我国已被广泛应用了;双头炉工作电压也是0V80V目前国市面有平凹及双平般单头功率 00双头工作不超3500目前国使用者还不多;电气是结合电磁炉和煤气灶产物炉头可使用传统煤气另炉头使用电磁炉般功率00是近两年新兴产品;多头炉般两电磁炉炉头外加远红外炉头目前国能生产非常少如今只有美引进国外技术做;商用电磁炉多380v电压335k主且应用广泛煎、炒、炸、煮、蒸、炖、焖、扒、煲等样样皆能比传统油灶节约50%成比传统气灶节约60%成无明火、无热辐射、无烟、无灰、无污染、不升高室温不产生、、3等有害物质环境得到保护厨房清静、清洁、清爽让厨师感觉安逸而身心健康是名副其实环保产品适用场合任何使用传统炉具场所例如医院、厂矿企业、宾馆、餐厅、院校、机关等;特别适合无供应或限制使用场合例如地下室、铁路、车辆、船舶、航空等电磁炉挑选技巧电磁炉由安全、卫生、节能、无火烹饪、使用方便等特而深受消费者青睐但电磁炉许多品牌让顾客选择起很难下面打击介绍电磁炉挑选技巧、选择知名品牌生活所有电器都会产生辐射电磁炉也不例外虽然电磁炉身辐射较少但选择高质量电磁炉会更地保障你安全避免不必要浪费应选择合你庭使用电磁炉像般三口购买800电磁炉就能满足要如人数较多可选择000000高功率电磁炉3、炉面外观平整无损购买要炉面平整如炉面有凸、凹或某侧有倾斜都会影响热效率正常产生、亲手检验购买可以把电磁炉翻晃动看风扇扇叶与轴、轴与轴承是否存隙与松动;通电电动机应无明显噪声或摩擦声扇叶动应平稳、无摇摆旋等现象。
24v开关电源说明书
24v开关电源说明书一、概述24V开关电源是一种常见的直流电源设备,广泛应用于各类电子设备中。
它具有转换效率高、性能稳定、体积小、重量轻等特点,为各类用电器提供可靠的电力供应。
本文将详细阐述24V开关电源的使用方法和注意事项,帮助用户正确使用和维护电源设备。
二、基本原理与结构24V开关电源的基本工作原理是利用晶体管的开关作用,将输入的交流电转换为输出的直流电。
开关电源主要由输入、输出滤波电路、晶体管、变压器、整流滤波电路等部分组成。
其中,输入滤波电路用于滤除电源中的干扰信号,保证电源的稳定性;输出滤波电路则用于减小输出电压的波动,提高输出纹波性能。
晶体管则是在输入电压的作用下,控制输出电压的开通和关断时间,从而调节输出电压的大小。
三、使用方法与技巧1. 连接线路:将24V开关电源与用电器连接,确保电源输入端接在交流电源上,输出端与用电器连接。
2. 启动电源:按下电源开关,观察电源指示灯是否亮起,确认电源是否正常启动。
3. 调节电压:根据用电器要求,通过调节电源面板上的电压旋钮,将输出电压调整到所需值。
4. 监测温度:定期检查24V开关电源的温度变化,确保设备不会过热。
5. 关闭电源:在不使用电源时,应关闭电源开关,以延长设备使用寿命。
四、安全注意事项与风险防范1. 在使用过程中,应避免接触电源内部的带电部件,以免发生触电危险。
2. 在进行电源维护时,务必切断电源,避免带电操作。
3. 在更换元器件时,应选用与原规格相同的元器件,避免因不匹配而引发事故。
4. 如发现电源异常情况,应立即停止使用并及时联系专业人员进行维修。
五、常见问题解答1. 问:24V开关电源输出电压不稳定怎么办?答:可能是由于输入电压波动、负载变化或电路故障等原因引起。
建议检查输入电压是否稳定;调整负载至额定值;检查电路元件是否有损坏。
如无法解决,请联系专业维修人员进行处理。
2. 问:24V开关电源启动不了怎么办?答:可能是由于输入电压过低、电源内部故障或负载短路等原因引起。
24v电源没有输出,重启后又恢复
24v电源没有输出,重启后又恢复
关于24V电源没有输出但重启后又恢复的问题,可能有多种原因。
首先,可能是电源本身出现故障,例如内部元件损坏或连接松动。
其次,可能是电源输入端的电压不稳定,导致输出不正常。
另外,也有可能是负载端的问题,例如负载突然增大导致电源无法正
常输出。
此外,还有可能是电源保护功能触发,导致输出关闭,重
启后保护功能解除。
最后,还有可能是电源控制电路出现故障,导
致输出异常。
针对这些可能的原因,我们可以采取一些措施来排除故障。
首先,可以检查电源本身的连接情况,查看是否有损坏或松动的地方,可以尝试重新连接或更换电源。
其次,可以测量电源输入端的电压
是否稳定,如果电压不稳定,可能需要考虑加装稳压器或者滤波器。
另外,也可以检查负载端的情况,确保负载在正常范围内。
此外,
可以查看电源的保护功能是否触发,如果是,需要找出触发原因并
加以解决。
最后,如果有条件,可以对电源控制电路进行检测,查
找可能的故障点。
总之,针对24V电源没有输出但重启后又恢复的问题,需要从
电源本身、输入端、负载端和控制电路等多个方面进行全面排查,
找出可能的故障原因并逐一加以解决。
希望以上建议能对你有所帮助。
24v开关电源模块改可调,TL494详细动手教材
24v开关电源模块改可调,TL494详细动手教材昨天文字说明了下如何改可调,今天有翻到两个电源模块,准备改了做可调电源用。
拍的不是很仔细,大家将就着看。
第一次发图文,又不懂的大家尽管提。
今天翻出来的两个电源模块,现场拆回来的旧的,很脏但没坏。
懒得画了,从网上找到的电路图。
以上电路基本和手里的模块电路相同,大家可以参考下,对比手上的模块。
可以看出这个电路比atx的简洁,没有需要大面积拆除的部分。
有我们需要的恒流恒压控制环路,不需要刻画pcb。
整体改造顺利的话半天就可搞定。
首先先肢解模块,我拆的比较彻底实际只要能取出电路就可以了。
因为是就模块,需要清洗和涂硅脂,所以就拆散了。
第一个模块是带风扇的,风扇已经废了。
开上盖。
俯视内部,灰尘遍布。
取出电路板后的躯壳。
取出的电路板,大家拆到这里就好了。
模块的特征已经很明显,两个功率管,两个高压电容,一个主变,还有一个驱动变压器,当然还有tl494。
电路板反面。
后面,注意保护绝缘垫。
接线端子,最左侧的电位器是微调输出的。
功率三极管,两个。
主变,肖特基,滤波电感,输出电容。
再拆另一个,先拆掉右边的那颗螺丝。
端子排旁边还有一颗。
向左一推,就能拿下来了。
这个相对干净些,同样的两个高压电容,两个功率管,一个控制变压器,tl494芯片。
拆下外壳外边剩余的螺丝。
即可取出电路板。
看到额外的散热片了没,比带风扇的那个强。
同样端子排旁边有个微调电位器。
右下角的就是tl494,除此之外没有别的芯片。
固定功率管的螺丝,拆。
背面还带绝缘膜,不错!去掉看看。
再近点看看,大面积的铺铜是功率输出部分。
拆除散热片。
功率管近照。
左边是高压电容,图中间是控制变压器,右边是tl494。
高压电容和电压转换开关,不出国的话直接把开关拆掉就好。
输入滤波部分。
tl494特写。
肖特基特写。
暂时用不到的外壳和螺丝,堆一起。
杂乱的工作台,必须收拾下了,没有地方下手了。
先去给电路板洗澡,回来再收拾战场。
洗完澡的电路板,干净多了。
24V开关电源输出电压低故障分析与处理
( 3) 机车辅助和励磁回路 主要电器接触 电阻 门限值: 1YC、2YC 应在 25~ 30 m 间, GLC、FLC、 LLC 、RBC、QBC 应在 280~ 300 m 间, LC 应在 12 ~ 15 m 间, 励磁机励磁绕组 LL 应在 6 6~ 6 8 间, 测速发电机电枢绕组 CF 应在 3. 7~ 3. 8 间, 1RD 、2RD 、3RD 应在 3 5~ 3 7m 间。
2 工作原理及电路分析
2. 1 电源基本结构及原理 故障的 24 V 开关电源型号为 2410A, 在 结构
上由 1块主板和 3 块控制板组成。其中主板为输 入滤波电路、功率转换电路和输出整流滤波电路, 它们构成了整个电源的主回路。 3块控制板中, 有 1块为整个电源的核心控制板, 上面的集成控制芯 片 3525接收主板输出电路反馈而来的电压并进行 比较, 输出相应 的脉冲调制 信号控制 开关管的 关 断。在该电路板上有一电位器, 作用为调节稳定整 个电源 的输 出电 压。 而另 2 块控 制板 主要 是 给 3525芯片供电, 提供 15 V 的电源。为便于分析故
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检修人员随即更换了 C4, 经检查此电容性能 确实 下降, 但更换电容后试验时却发现电源输出电压从 27 V 逐渐衰减至 0 V, 根据此故障现象, 初步断定 为过压保护电路动作。进一步甩开过压保护电路 部分单独分析, 发现在反馈回路单独工作时, 故障 电路板的输出电压可以保持稳定, 只是输出电压高 于保护值, 经检查, 电位器 Rw 1 阻值为 90 左右, 远低于正常值 595 。将电位器重新整定在 595 左右, 再加入过压保护部分电路, 结果电源输出电 压正常, 故障解除。
检修明纬S-500-24V开关电源实例
检修明纬S-500-24V开关电源实例
1、该电源为VIPER22A集成电路+KA3525A集成电路联合控制,VIPER22A集
成电路为KA3525A集成电路供电。
2、查电源保险,未烧断,可断定没有严重短路的地方。
查驱动管、前级驱动管,
未发现明显异常。
3、查整流后电压有310V,整流正常。
4、查VIPER22A电源电路,4脚VDD电压为0V,偶尔有小电压,判断为可能
有起振,后负载可能有短路。
资料上介绍此脚电压为14.5-40V,此条件不满足。
5、查IC4-KA3525A集成电路15脚VCC、12脚无电压。
6、断电查KA3525A集成电路15脚VCC、12脚间电阻为0,判断为这一路有短
路现象。
7、先简单入手:断开VIPER22A电源电路的负载整流二极管D3-SR3100,测
KA3525A集成电路15脚VCC、12脚间电阻6.19K,不再短路;测量二极管D3-SR3100,电阻为0,已击穿。
8、更换二极管:SR3100为肖特基二极管,3A/100V;更换为快恢复二极管FR607。
9、通电,风扇正常转动,负载24V输出正常:24.1V。
10、量VIPER22A电源电路:3脚0.9V,4脚17.5V正常。
11、量KA3525A集成电路15脚VCC、12脚间电压为15V。
输入电源开关后24v开关电源输出电压低故障维修
输入电源开关后24v开关电源输出电压低故障维修电源是我们日常生活中经常使用到的一种设备,它为我们的电器提供电力供应。
然而,在使用中,我们有时会遇到电源开关后输出电压低的问题。
那么,这个问题应该如何维修呢?首先,我们需要明确一点,电源开关后输出电压低的原因可能有很多种。
下面我将分别介绍几种常见的情况及其相应的维修方法。
首先,可能是电源开关本身出现了问题。
有时,电源开关的接触不良或者老化可能导致输出电压下降。
这种情况下,我们可以尝试用酒精擦拭电源开关的触点,或者更换一个新的开关。
其次,电源内部的元件故障也可能是导致输出电压低的原因之一。
例如,电源的电容器可能损坏或者漏电,这样就会导致输出电压不稳定。
在这种情况下,我们需要找到损坏的元件,并进行更换维修。
另外,电源的供电线路也是一个需要检查的地方。
如果供电线路连接不良,或者电源的电源插头松动,都有可能导致输出电压低。
因此,我们需要检查插头是否插紧,线路是否接触良好,以确保电源能够正常供电。
此外,电源负荷过大也是一个常见的问题。
当我们在使用电源时,如果连接的电器负荷过大,电源就可能无法提供足够的电流,从而导致输出电压下降。
因此,在使用电器时,我们应该合理安排负荷,避免超负荷使用电源。
最后,有时电源的散热不良也可能导致输出电压低。
电源在长时间使用后会产生热量,如果电源散热不好,就会影响电源的性能。
我们可以尝试清洁电源散热口,或者给电源添加散热风扇来改善散热效果。
总结起来,要维修电源开关后输出电压低的问题,我们可以从电源开关本身、电源内部元件、供电线路、负荷过大以及散热等多个方面进行排查和修复。
如果遇到以上问题,大家可以根据情况进行操作。
如果问题较为复杂,建议请专业人士进行维修,确保安全可靠。
希望以上内容能够帮助大家更好地理解和解决电源开关后输出电压低的问题!。
24v开关电源修理方法是什么?
24v开关电源修理方法是什么?几种修理方法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. 深圳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。
若断开负载电路电压输出正常,说明是负载过重;或仍不正常说明开关电源电路有故障。
b. 输出电压端整流二极管、滤波电容失效等,可以通过代换法进行判断。
c. 开关管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。
希望能帮到你几种修理方法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。
常见12V、24V典型开关电源原理分析与检修。
常见12V、24V典型开关电源原理分析与检修。
某LED液晶电视采用三合一板,其开关电源在通电后就输出12V、24V电压,实绘电路如下图所示。
一、工作原理分析通电后220V交流市电通过保险丝FB1及LCB1、CXB1、LCB2滤除高频干扰后由二极管DB1~DB4桥式整流、电容EB1(100μF/400V)滤波,产生约300V直流电压。
300V电压通过开关变压器TB101的初级绕组N1加到开关管QB101的漏极。
市电经整流桥DB1~DB4中的一只二极管半波整流后,通过启动电阻RB101、RB102送到UB101(丝印号为3ER)⑤脚,开关电源启动,TB101的N2绕组中产生的感应电压,经RB114限流、二极管DB104整流、EB106滤波,产生约15V直流电压,加到UB101⑤脚,取代启动电压。
N3绕组两端产生的感应电压,经二极管DB101整流、EB101滤波后产生12V直流电压,一路供给DC-DC转换电路,另一路供给液晶屏。
N4绕组两端产生的感应电压,经并联的两只二极管DB105、DB103整流、EB109滤波后产生约24V直流电压,供给背光电路。
稳压过程:当12V电压升高时,由RB135、RB134组成的分压电路取样电压升高,即三端精密稳压块UB102的R极电压升高,则K 极电压下降。
光耦PCB101的①、②脚内部发光二极管发光增强,其③、④脚内部的光敏三极管导通程度加强,UB101的②脚电压下降,③脚输出的驱动脉冲占空比下降,QB101在一个周期内的导通时间变短,TB101储能减少,次级输出的电压下降,从而达到稳压的目的。
当12V电压下降时,其稳压过程与上述相反。
尖峰吸收电路由C114、RB122~RB125、 DB106 组成。
UB101引脚功能如下:①脚接地、②脚反馈电压输入、③脚功率检测输入、④脚开关管电流检测输入、⑤脚供电输入、6脚驱动脉冲输出。
UB101可换用丝印号为273H20、273H11、LEP35等芯片。
控制室常见故障(直流24V电源)
1、报火警后,警铃、声光警报器为何不动作?可能原因有:a、主机面板上的“远音联动”未打开(“远音联动”指示灯未点亮)。
处理方法:打开面板控制权限,按一次“远音联动”按键,“远音联动”打开(“远音联动”指示灯点亮)。
b、主机上存在该被联动警铃或声光警报器的故障信息。
处理方法:排除故障信息,检查控制警铃的模块或智能型声光警报器的编码是否正确,接线是否松动。
c、直流24V电源没有供到相应的警铃或声光警报器。
处理方法:检查直流24V电源是否供到相应的警铃或声光警报器,将直流24V电源线按要求接好,接通直流24V。
d、警铃的输出模块类型没有设置成为远音或声光警报器。
处理方法:将控制警铃的输出模块的类型设置成远音或声光警报器。
e、在联动设置中没有设置警铃或声光警报器的相关联动输出。
处理方法:在联动设置中设置相应的联动关系,目标指向警铃或声光警报器。
2、报火警后,为何没有什么任何设备请求动作?可能原因有:a、主机查面板上“一般联动”未打开(“一般联动”指示灯未点亮)。
处理方法:打开面板控制权限,按一次“一般联动”按键,“一般联动”打开(“一般联动”指示灯点亮)。
b、联动设置中无联动设置数据,或联动数据中“注册”项没有选定。
处理方法:进入主机联动设置项,按安求设置联动关系,并选定“注册”项。
3、报火警后,为何主机上的多线联动模块没有任何联动请求或动作?主机上多线联动模块一般都是控制比较重要的消防设备,为防止误动作一股都有多重保护措施。
自动联动除受“一般联动”开关的控制外,还受主机上“禁止/允许”锁控开关和“手动/自动”锁控开关的控制。
在“禁止”状态下,任何操作都不能启动多线模块;只有在“允许”且“自动”状态才响应主机的动作请求。
不论是“手动”或“自动”状态下,均可手动启停多线模块。
同时还应检查相应联动关系是否设置正确。
4、报火警后,有设备请求动作,但为何现场设备没有动作?设备的反馈信号需要有控制监视类模块返回,可能原因有:a、现场设备状态没有选择自动状态,因不受模块控制而没有启动。
开关电源的常见故障及维修
开关电源的常见故障及维修1 开关电源故障原因分析开关电源是一种将交流电转换成直流电的设备,广泛应用于各种电子设备中。
然而,随着长时间的使用,开关电源也会出现故障。
常见的故障包括:1.1 电容损坏因为开关电源中的电容是长时间高温、高电压环境下工作的,因此容易受到损坏。
损坏的电容会导致电源输出的电压不稳定或输出变小。
1.2 晶体管损坏晶体管是开关电源中的核心部件之一,长时间工作容易受到损坏,导致输出电压和电流不稳定。
1.3 变压器损坏开关电源中的变压器担负着稳压和隔离的作用,长时间工作会加速变压器老化,导致输出电压不稳定或无输出。
1.4 其他故障包括电阻老化、电感短路等。
2 开关电源维修方法2.1 检测电容当开关电源输出电压不稳定或输出变小时,需要检查电容是否正常。
可以通过电容测试仪进行检测,若电容值与理论值相差较大,则需更换电容。
2.2 检测晶体管当开关电源输出电压和电流不稳定时,需要检查晶体管是否正常。
可以使用万用表进行检测,若晶体管损坏,则需更换晶体管。
2.3 检测变压器当开关电源输出电压不稳定或无输出时,需要检查变压器是否正常。
可以用万用表检测变压器是否断路或短路,并检查变压器的绝缘性能。
若变压器损坏,则需更换变压器。
2.4 其他维修方法当出现电阻老化或电感短路等问题时,需要更换受损元件。
3 开关电源预防措施为避免开关电源出现故障,可以采取以下预防措施:3.1 控制环境温度开关电源不宜长时间工作在高温环境下,应保持适宜的工作温度。
3.2 避免过载开关电源应使用在其额定负载范围内,避免长时间的过载。
3.3 定期保养定期对开关电源进行保养和维护,包括清洁、松动零件的固定和更换老化部件等。
3.4 质量控制选择合适的开关电源供应商,不购买低价劣质的开关电源。
总之,开关电源的故障和维修需要一定的经验和技巧,但通过增强维护和质量控制意识,可以最大限度地避免出现故障。
24V开关电源原理和维修
24V开关电源原理和维修时间:2013-01—05 来源:作者:·电源是任何电子设备必不可缺的一个部分。
有些设备具有自备电源,有些设备,如温度压力传感器等,则需另外配用适宜的电源——DC24V电源。
随着各类传感器在工业控制领域的大量应用,相应的电源产品的供给也形成了一定的规模,高效率、模块化的仪用DC24V电源产品逐渐独立出来,成为了“专用电源设备";一些生产线自动控制设备,对供电电源有一定的要求,需要交流稳压供电,各类交流稳压电源设备,能提供较为稳压的电源供给;一些设备,如工业电脑,为满足数据记忆,应急事件处理等要求,除要求稳压供电外,还需要在电网停电时,能实现不间歇供电,UPS一类电源设备产品也应运而生。
·其实,从广义上讲,变频调速控制器、直流电动机调速器、电焊机、电镀机等设备,均可列入电源设备,但上述设备已有专著介绍,本文仅就自动化控制中常用到的,但其电路资料相匮乏甚至为空白的DC24V仪用电源做出电路原理分析和故障检修指导。
·仪用DC24V开关电源·仪用DC24V开关电源,是一个独立的电源产品,经常作为压力、温度传感器、旋转编码器等检测仪器的专用稳定直流电源。
有众多厂商生产和经销该类产品,整机电路组装于一个易于安装和电磁屏蔽良好的金属壳体中,输入/输出端子便于进行线路的连接,故障率低,耐受较为恶劣的工业生环境.· CL-A—35-24仪用DC24V开关电源,是额定功率为35W,输出额定(可调整)电压为DC24V的开关电源产品,稳压精度较高,对过载、短路故障有较好的保护功能.·开关电源电路,为直—交—直型的逆变电路,是一种电压和功率的变换器,将直流电压和功率转换为脉冲电压,再整流成为另一种直流电压。
输入、输出电压由开关变压器相隔离,开关变压器起到功率传递、电压/电流变换的作用。
本机电路中的开关变压器为降压变压器。
整机电路由市电整流滤波电路、PWM脉冲生成电路、逆变功率开关电路和开关变压器二次整流电路、稳压控制和过载保护电路组成。
开关电源维修通用六篇
开关电源维修通用六篇开关电源是现代电子设备的重要组成部分,广泛应用于计算机、通信、科研、医疗、工业自动化等领域。
本文将按照故障分类,介绍开关电源维修的六个通用方法。
1. 故障现象:开关电源不能启动当开关电源不能启动时,可能是电源负载过大,电压输入异常,内部元器件损坏等原因所导致。
我们可以采用以下方法进行检修:1) 检查负载电流是否超过额定值,如过载应立即停电并更换高功率电源。
2) 检查输入电压是否正常,若不正常应及时更换或修复输入线路。
3) 检查输出电路是否短路或开路,按照电路分析结果更换元器件。
2. 故障现象:开关电源输出电压不稳定当开关电源输出电压不稳定时,可能是反馈电路故障、输出电感电阻增大等原因所导致。
我们可以采用以下方法进行检修:1) 检查反馈电路元件是否正常,如有异常需更换。
2) 检查输出电感电阻是否增大,如电阻值偏大需更换。
3) 检查开关管是否正常,如有损坏需更换或修复。
3. 故障现象:开关电源输出电压为零当开关电源输出电压为零时,可能是输出端短路,保护电路故障等原因所导致。
我们可以采用以下方法进行检修:1) 检查输出端是否短路,如有短路需消除短路障碍物。
2) 检查保护电路是否正常,如有异常需检查并更换保护元件。
3) 检查开关管是否正常,如有损坏需更换或修复。
4. 故障现象:开关电源开关频繁断电当开关电源开关频繁断电时,可能是过流保护触发、开关管温度过高导致自保护、电源输出电压异常等原因所导致。
我们可以采用以下方法进行检修:1) 检查过流保护元件是否正常,如过流保护元件损坏需更换。
2) 检查开关管是否发热异常,如发热需检查散热器和风扇的是否正常工作。
3) 检查输出电压是否异常,如异常需检查输出电路并更换故障元件。
5. 故障现象:开关电源噪音大开关电源噪音大可能是输出电容值不合适、开关频率过高、电源变压器有振铃等原因所导致。
我们可以采用以下方法进行检修:1) 检查输出电容是否合适,如果超出范围则更换电容。
开关电源的常见故障及维修
开关电源的常见故障及维修开关电源是现代电子设备中常用的一种电源类型,其具有高效、稳定、可靠等特点,被广泛应用于计算机、通讯、工业自动化等领域。
然而,在使用过程中,开关电源也会遇到各种故障,影响设备的正常运行。
本文将介绍开关电源常见的故障及维修方法,以便读者更好地理解和处理开关电源故障。
一、开关电源的基本结构开关电源的基本结构包括输入滤波电路、整流电路、滤波电路、功率开关电路和控制电路等。
其中,输入滤波电路主要用于滤除输入电源中的高频噪声和干扰信号;整流电路将输入电源转换为直流电压;滤波电路用于平滑直流电压;功率开关电路是开关电源的核心部件,通过开关控制,将直流电压转换为高频脉冲信号;控制电路负责对功率开关电路进行控制,以保证开关电源的稳定性和可靠性。
二、开关电源的常见故障及维修1. 故障一:开关电源无输出电压出现这种故障的原因可能有多种,如输入电源故障、整流电路故障、滤波电路故障、功率开关电路故障等。
对于这种故障,应首先检查输入电源是否正常,如果输入电源正常,则需要逐一检查整流电路、滤波电路和功率开关电路,找出故障原因并进行维修。
2. 故障二:开关电源输出电压不稳定出现这种故障的原因可能是功率开关管故障、控制电路故障、负载过大等。
对于这种故障,应首先检查负载是否过大,如果负载正常,则需要逐一检查功率开关管和控制电路,找出故障原因并进行维修。
3. 故障三:开关电源输出电压波动出现这种故障的原因可能是输入电源电压波动、滤波电容故障、输出电容故障等。
对于这种故障,应首先检查输入电源电压是否稳定,如果输入电源电压稳定,则需要逐一检查滤波电容和输出电容,找出故障原因并进行维修。
4. 故障四:开关电源输出电压过高或过低出现这种故障的原因可能是控制电路故障、反馈电路故障、输出电容故障等。
对于这种故障,应首先检查反馈电路是否正常,如果反馈电路正常,则需要逐一检查控制电路和输出电容,找出故障原因并进行维修。
5. 故障五:开关电源过载保护当开关电源输出电流超过额定值时,开关电源会自动断开输出,以保护电源和负载。
24V短路时,不用测量工具怎么快速找出故障点!
24V短路时,不用测量工具怎么快速找出故障点!
回想起这是十多年前的事情了,当时领导在会上一顿夸奖。
10年毕业后进入一家电子厂时生产二极管的,想必去过生产二极管工厂的都知道后道车间给二极管印子的设备,一贯机。
一贯机
当时我进入这家电子厂大约一年时间,基本的维修任务都能独立完成。
一天车间工人说设备黑屏了,所有的光电开关都不亮了。
到达现场后发现设备总电源正常,变频器面板也有指示。
心里想肯定时24V 开关电源出故障了,我急忙去打开配电箱,果然开关电源的指示灯是灭的!
开关电源
测量开关电源输入电压正常,初步判读可能开关电源坏了,或者输出24V有短路,维修的基本原则先简单后复杂,首先先拆掉开关电源的输出端的所有接线,这时开关电源的指示灯亮了起来,测量输出电压也是正常的,(现在的开关电源都具有过载保护,短路保护功能)当负载测短路时能够自动切断输出避免故障范围扩大。
剩下的才是关键,这时我们就可以不需要借助测量工具找到故障点。
利用开关电源的短路保护功能,就可以判断出短路的故障点,
因为开关电源输出测有多路负载回路。
我们可以把24V-公共端全部接回去,把24V+一根一根的接回,当开关电源指示灯灭掉时,说明就是这根线有短路,顺着这根线往前找果然发现在电线的接头处胶布脱落,被一堆掉落的二极管覆盖。
把线子重新缠绕胶带至此设备恢复运转。
文章由“逗比电工”电友提供,向电友致敬!。
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DC24V仪用开关电源的原理和维修∙任何电子控制设备,都需要电源供应。
有些设备具有自备电源,有些设备,如温度压力传感器等,则需另外配用适宜的电源——DC24V电源。
随着各类传感器在工业控制领域的大量应用,相应的电源产品的供给也形成了一定的规模,高效率、模块化的仪用DC24V电源产品逐渐独立出来,成为了“专用电源设备”;一些生产线自动控制设备,对供电电源有一定的要求,需要交流稳压供电,各类交流稳压电源设备,能提供较为稳压的电源供给;一些设备,如工业电脑,为满足数据记忆,应急事件处理等要求,除要求稳压供电外,还需要在电网停电时,能实现不间歇供电,UPS一类电源设备产品也应运而生。
∙其实,从广义上讲,变频调速控制器、直流电动机调速器、电焊机、电镀机等设备,均可列入电源设备,但上述设备已有专著介绍,本文仅就自动化控制中常用到的,但其电路资料相匮乏甚至为空白的DC24V仪用电源做出电路原理分析和故障检修指导。
∙仪用DC24V开关电源∙仪用DC24V开关电源,是一个独立的电源产品,经常作为压力、温度传感器、旋转编码器等检测仪器的专用稳定直流电源。
有众多厂商生产和经销该类产品,整机电路组装于一个易于安装和电磁屏蔽良好的金属壳体中,输入/输出端子便于进行线路的连接,故障率低,耐受较为恶劣的工业生环境。
∙CL-A-35-24仪用DC24V开关电源,是额定功率为35W,输出额定(可调整)电压为DC24V 的开关电源产品,稳压精度较高,对过载、短路故障有较好的保护功能。
∙开关电源电路,为直—交—直型的逆变电路,是一种电压和功率的变换器,将直流电压和功率转换为脉冲电压,再整流成为另一种直流电压。
输入、输出电压由开关变压器相隔离,开关变压器起到功率传递、电压/电流变换的作用。
本机电路中的开关变压器为降压变压器。
整机电路由市电整流滤波电路、PWM脉冲生成电路、逆变功率开关电路和开关变压器二次整流电路、稳压控制和过载保护电路组成。
具体电路构成见下图1。
∙1、电路构成和工作原理分析∙电路以UC3842振荡芯片为核心,构成逆变、整流电路。
UC3842一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器芯片,相关引脚功能及内部电路原理已有介绍,此处从略。
AC220V电源经共模滤波器L1引入,能较好抑制从电网进入的和从电源本身向辐射的高频干扰,交流电压经桥式整流电路、电容C4滤波成为约280V的不稳定直流电压,作为由振荡芯片U1、开关管Q1、开关变压器T1及其它元件组成的逆变电路。
逆变电路,可以分为四个电路部分讲解其电路工作原理。
∙∙图1 CL-A-35-24仪用DC24V开关电源∙1)振荡回路:开关变压器的主绕组N1、Q1的漏--源极、R2(工作电流检测电阻)为电源工作电流的通路;本机启动电路与其它开关电源(启动电路由降压限流电阻组成)有所不同,启动电路由C5、D3、D4组成,提供一个“瞬态”的启动电流,二极管D2吸收反向电压,D3具有整流作用,保障加到U1的7脚的启动电流为正电流;电路起振后,由N2自供电绕组、D2、C5整流滤波电路,提供U1芯片的供电电压。
这三个环节的正常运行,是电源能够振荡起来的先决条件。
∙当然,U1的4脚外接定时元件R48、C8和U1芯片本身,也构成了振荡回路的一部分。
∙电容式启动电路,当过载或短路故障发生时,电路能处于稳定的停振保护状态,不像电阻启动电路,会再现“打嗝”式间歇振荡现象。
工作电流检测从电阻R2上取得,当故障状态引起工作过流异常增大时,U1的6脚输出PWM脉冲占空比减小,N1自供电绕组的感应电路也随之降低,当U1的7脚供电电压低于10V时,电路停振,负载电压为0,这是过流(过载或短路)引发U1内部欠电压保护电路动作导致的输出中止;工作电流异常增大时,R2上的电压降大于1V时,内部锁存器动作,电路停振,这是由过流引发U1内部过流保护动作导致输出中止。
∙2、稳压回路:开关变压器的N3绕组、D6、C13、C14等元件组成的24V电源,基准电压源TL1、光耦合器U2等元件构成了稳压控制回路。
U1芯片和1、2脚外围元件R7、C12,也是稳压回路的一部分。
实际上,TL1、U1组成了(相对于U1内部电压误差放大器)外部误差放大器,将输出24V的电压变化反馈回U1的反馈电压信号输入端。
当24V输出电压上升时,U1的2脚电压上升,1脚电压下降,输出PWM脉冲占空比下降,输出电路回落。
当输出电压异常上升时,U1的1脚下降为1V时,内部保护电路动作,电路停振。
∙3、保护回路:U1芯片本身和3脚外围电路构成过流保护回路;N1绕组上并联的D1、R1、C9元件构成了开关管的反向电压吸收保护电路,以提供Q1截止时的反向电流通路,保障Q1的工作安全;实质上稳压回路的电压反馈信号,也可看作是一路电压保护信号——当反馈电压幅度达一定值时,电路实施停振保护动作;24V的输出端并联有由R18、ZD2、单向晶闸管SCR组成的过压保护电路,当稳压电路失常,引起输出电压异常上升时,稳压二极管ZD2的击穿为SCR提供触发电流,SCR的导通形成一个“短路电流”信号,强制U1内部保护电路产生过流保护动作,电路处于停振状态。
∙4、负载回路:N3次级绕组及后续整流滤波电路,即是电源输出电路,也可视为负载回路,如D6或C13、C14任一元件击穿或漏电故障发生,即形成同负载电路过载、短路一样的结果,引发电路处于停振状态。
负载回路的异常,会牵涉到保护回路和稳压回路,使两个回路做出相应的保护和调整动作。
但保护电路的内容并不仅是局限于保护电路本身,保护电路的起控往往是由于负载电路的异常所引起。
∙振荡芯片本身参与和构成了前三个回路,芯片损坏,三个回路都会一齐罢工。
对三个或四个回路的检修,是在芯片本身正常的前提下进行的。
另外,要像下象棋一样,用全局观念和系统思路来进行故障判断,透过现象看本质。
如停振故障,也许并非由振荡回路元件损坏所引起,有可能是稳压回路故障或负载回路异常,导致了芯片内部保护电路起控,而停止了PWM脉冲的输出。
并不能将各个回路完全孤立起来进行检修,某一故障元件的出现很可能表现出“牵一发而全身动”的效果。
∙2、仪用DC24V开关电源的故障检修∙开关电源电路常表现为以下两种典型故障现象(参照图1):∙此处的检修是指不连接负载的情况下,对仪用DC24V开关电源进行上电空载下的独立检修的。
对确保人身安全,建议采用AC220V/220V隔离电源来检修,以便于带电测量。
∙1)测24V输出端子电压为0V。
∙细听有上电瞬间设备有“吱”声,测输出有电路跳变,随即输出电压变为0V。
说明市电整流滤波电路、U1芯片的启动、振荡电路基本上正常的,电路具备起振工作条件,但因保护电路起控,引发电路停振,重点应检测负载回路、稳压回路和保护回路。
如停电检测输出电路回路的D6、C13、C14、SCR等元件有无损坏;稳压回路的TL1、UR1等有无不良;自供电电源R9、D2、C5等元件有无不良;过电压吸收电路的R1、D1、C9等元件有无不良等。
∙上电瞬间设备无起振声间,测输出端一直为0V。
测滤波电容C4两端有无280V直流电压,若无,应检测FU、RT及整流电路的好坏;若正常,应顺序检查开关管Q1的漏、源极电流回路和C5、D3启动回路,R9、D2、C5元件构成的自供电回路;U1外围振荡电路及U1元件本身是否不良。
∙2)、24V输出电压偏高或偏低。
∙输出电压采样电路中设有半可变电位器UR1,标注为“ADJ”,用于微调输出电压的高低。
若输出电压偏离正常值不多,可通过调整UR1,使输出电压恢复正常值;输出电压严重偏高时,引发SCR 受触发导通,电路停振,须检查稳压回路的故障。
稍微偏高则可通过UR1来调整。
此处故障检查的重点落在输出电压偏低上,应检查稳压回路和Q1工作电流回路的故障。
∙当基准电压源漏电或击穿时,导致电压反馈信号上升,输出PWM脉冲占空比减小,输出电压低落;电流采样电阻R2因引脚氧化或阻值变大时,也会产生输出电压过低的故障;当Q1开关管低效,即使稳压回路正常,也会导致开关变压器T1的储能减小,输出电压过低。
这种故障一般较为少见。
∙〔故障实例1〕CL-A-35-24仪用DC24V开关电源,测输出为0V。
检查开关管Q1及输出电路、稳压电路元件均损坏,上电细听无电路起振声音。
测U1各脚电压为0V,怀疑启动电路不良。
试在电容C5上并联0.22uF电容,上电试机,输出正常。
摘下原电容,用电容表测其容量,仅为几千皮法。
故障原因为C5失效后,不能提供振荡芯片U1(>1mA)的启动电流,使电路不能起振工作。
∙〔故障实例2〕CL-A-35-24仪用DC24V开关电源,运行中突然损坏。
拆开设备外壳,发现电容熔断器FU发黑烧断,电源开关管已经炸裂,电流采样电阻R2已经断路,Q1的栅极电阻R10也已经烧毁。
根据经验,U1振荡芯片可能也受冲击同时损坏。
检查其它元件没有损坏,更换上述损坏元件,上电试机,输出24V正常。
∙〔故障实例3〕CL-A-35-24仪用DC24V开关电源,无输出电压。
上电细听有“吱”的一声,说明电路能起振工作,相关振荡电路及电源电路均正常。
判断故障在稳压回路或输出回路。
测输出回路的D6、C13、C14、SCR等元件均无异常,检测基准电压源器件TL1的1、2脚电阻值极小,拆下与好的器件对测量,证实TL1已经击穿损坏。
TL1击穿损坏后,使光耦合器U2导通程度变深,U1的2脚输入反馈信号上升,1脚电压值低于1V,引发U1内容保护电路动作,电路停振。
因启动电路中C5此时已充满电荷,故不会产生重新启动动作。
但重新上电时,C5的充电电流又会产生U1的启动电流,使电路起振后再度停振。
∙更换TL1,故障修复。
∙∙旷野之雪∙2011年6月15日。