讨论开关电源输出电压高的问题
sepic电路输出电压过高
1. 概述
SEPIC电路是一种非常常见的直流-直流变换器,它可以实现升压、降压以及升降压的功能。
SEPIC电路的输出电压通常由一个脉宽调制(PWM)控制器来控制。
当输出电压过高时,PWM控制器会减小脉宽,从而降低输出电压。
2. 导致输出电压过高的原因
导致SEPIC电路输出电压过高的原因有很多,包括:
PWM控制器故障
电感饱和
输出电容过小
负载过轻
3. 解决方法
如果SEPIC电路的输出电压过高,可以采取以下措施来解决:
检查PWM控制器是否故障,如果故障则更换PWM控制器。
检查电感是否饱和,如果饱和则更换电感。
增加输出电容的容量。
增加负载的功率。
4. 预防措施
为了防止SEPIC电路的输出电压过高,可以采取以下措施:
使用高品质的PWM控制器。
使用高品质的电感。
选择合适的输出电容容量。
选择合适的负载功率。
5. 结论
SEPIC电路输出电压过高是一个常见的问题,可以通过检查PWM控制器、电感、输出电容和负载来解决。
为了防止输出电压过高,可以使用高品质的元器件,并选择合适的输出电容容量和负载功率。
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。
开关电源维修实例
开关电源维修实例
开关电源维修实例:从故障诊断到修复全过程
开关电源是现代电子设备中不可或缺的部分,它的稳定性和效率直接影响到整个系统的正常运行。
然而,由于使用环境和元器件老化等原因,开关电源偶尔也会出现故障。
下面,我们将通过一个实际的维修案例,来详细解析开关电源故障的诊断与修复过程。
【问题描述】
一台使用多年的开关电源出现输出电压不稳定的问题,时高时低,导致连接的电子设备无法正常工作。
【故障诊断】
外观检查:首先观察电源外观,没有发现明显的破损或烧焦现象。
电源测试:使用万用表测试输入电压和输出电压,发现输出电压波动较大,初步判断为电源内部故障。
元器件检查:拆开电源外壳,检查内部的电子元器件,发现有几个电容出现鼓胀现象,这是元器件老化的典型表现。
【修复过程】
更换元器件:将损坏的电容全部更换为新的元器件,同时检查其他元器件是否有老化或损坏现象,如有则一并更换。
清洁内部:使用无水酒精和棉签清洁电源内部的灰尘和污垢,确保散热良好。
重新组装:将更换元器件后的电源重新组装好,注意检查各连接处是否牢固。
再次测试:通电测试电源输出电压,发现电压稳定,波动范围在正常范围内。
【总结】
本次维修过程中,通过细致的诊断和更换元器件,成功修复了开关电源输出电压不稳定的问题。
这也提醒我们,在日常使用中,要定期对开关电源进行检查和维护,及时更换老化的元器件,确保电源的稳定性和效率。
开关电源常见故障的分析及维修
开关电源常见故障的分析及维修(论文)开关电源常见故障的分析及维修(论文)摘要:本文主要是针对脉冲宽度调制(PWM)式开关电源常见故障进行分析和维修的。
这类开关电源因其节能,环保,性价比高等优点,很快占领了市场,被广泛的应用于我们的生活中和各行各业中。
但这种开关电源的线路复杂,维修不便,给我们的日常生活和生产带来诸多不便。
因此本文就从这些角度出发,通过分析故障产生的原因以及如何排除故障,进行详细的阐述,希望对我们的日常生活和生产有所帮助。
关键词:开关电源高频变压器 UC3842 PWM前言目前,开关电源已逐渐进入我们的日常生活和生产中,它以节能,环保,性价比高等优点,很快取代了以往传统的那种既笨重效率又低的“线性电源”,很快被人们所接受。
这类开关电源主要是以美国Unitorde公司生产的一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片UC3842(KA3842)为主控芯片,IGBT(绝缘栅双极场效应晶体管)为“开”“关”器件,配合LM324(四运放)或LM358(双运放)及光电耦合器(PC817)作为输出负载反馈器件,以及TL431(高精密并联稳压器),高频变压器为主要元件所组成的脉冲宽度调制(PulseWidthModulation,缩写为PWM)式开关电源。
本文就针对此类开关电源进行详细的阐述其原理,常见故障分析以及维修方法。
开关电源的概述及工作原理1.1开关电源的概述开关电源是一种电源转换电路,一般是将交流电(AC)转换成不同电压的直流电(DC),且电压非常平稳。
因开关电源中的开关管(IGBT)总是工作在“开”和“关”的工作状态,所以叫开关电源。
它与传统的线性电源相比无论是在工作程式上还是在各方面的性能上都有了质的飞跃。
传统的线性电源工作程式一般可归纳为:变压器降压,二极管桥式整流,大容量电解电容滤波,稳压电路或专用稳压IC稳压。
而开关电源则不同,它的工作程式一般可归纳为:高压大电流二极管桥式整流,大容量电解电容滤波,中间控制高频变换环节,整流,滤波,稳压及反馈环节,保护环节等。
开关电源两路电压输出解决方法
开关电源两路电压输出解决方法开关电源的两路电压输出问题,这可真是个让人挠头的事儿。
想象一下,你正兴致勃勃地准备一场DIY电子项目,结果电源给你闹脾气,输出的电压一会儿高一会儿低,简直像是在跟你玩捉迷藏。
咳,别急,咱们一起来聊聊这个棘手的问题,看看有什么办法能解决它。
毕竟,谁不想顺顺利利地把项目完成呢?咱们得搞清楚,为什么开关电源会出现这两路电压的问题。
电源的设计就是个谜,让人捉摸不透。
一般来说,电源的工作原理就是通过开关元件快速开关来调节输出电压。
可如果这个开关出问题了,或者控制电路不稳定,那输出电压就像是个孩子,时高时低。
要不咱们先检查一下电源内部的元件,尤其是那些电容器和电感器,看看它们是否都在正常工作。
就像人一样,内部不健康,外表再好也是白搭。
说到解决方案,我们得考虑到几个方面。
给电源加一个稳压模块,这可谓是个聪明的办法。
稳压模块就像是电源的“保镖”,负责把电压稳定下来,确保输出平稳。
这种模块通常比较便宜,安装也不复杂,简直就像是在给电源穿上了一件“铠甲”。
再加上良好的散热设计,哇,简直就是一举两得。
电源和我,心照不宣。
咱们还可以试试负载调整。
负载变化大,电源输出就容易波动。
对吧?所以,在设计电路的时候,最好选用适合的负载。
可以考虑并联多个负载,保持一个适中的工作范围。
这样一来,电源就能稳定输出。
就像在一个合唱团里,大家一起唱才能和谐。
电源的布局也是个大问题。
很多人不知道,电源内部的元器件如果排列得不合理,也可能导致信号干扰。
要是你家的电源像个乱糟糟的房间,肯定找不到想要的东西。
所以,建议在设计电路的时候,尽量让布线清晰、规整,这样不仅美观,信号也不容易干扰,简直是一箭双雕。
别忘了,使用高质量的元器件也是关键。
便宜的元件就像是喝着假酒,虽然当时觉得好,但后续的麻烦可就接踵而来了。
所以,投资一些高质量的电容器和电感器,虽然成本上升,但能省去后续不少的麻烦,简直值当。
有时候问题可能不在电源本身,而是在连接线上。
12v开关电源维修
12v开关电源维修12V开关电源维修引言:在现代电子设备中,开关电源广泛应用于各类电子设备中,例如电脑、手机充电器和家用电器等。
然而,由于长时间使用或故障等原因,开关电源可能会出现问题,需要进行维修。
本文将针对12V开关电源的维修进行讨论,介绍一些常见的故障和相应的维修解决方案。
一、12V开关电源故障1. 电源无输出:这是最常见的问题之一。
当电源无法提供稳定的输出电压时,设备无法正常工作。
可能的原因包括电源部分元件损坏、线路板连接问题或者过载。
2. 输出电压不稳定:当电源能够输出电压,但电压不稳定或波动较大,同样会影响设备的正常工作。
这可能是由于电源的反馈电路出现问题、电源过载、线路板损坏等原因导致的。
3. 过热:电源长时间使用后可能会发热,但如果过热严重,则存在故障。
过热可能是由于电源内部散热不良、风扇故障或者过载造成的。
二、12V开关电源维修解决方案1. 电源无输出的维修:(1) 检查输入电源是否正常。
使用万用表或电压计测试输入电压是否在标准范围内,如果输入电源正常,继续下一步。
(2) 检查输出电压的稳压电路。
使用万用表测试稳压电路的元件是否损坏,如开关管、稳压二极管等。
如果有元件损坏,可以更换对应元件。
(3) 检查线路板的连接情况。
检查线路板上的焊点是否牢固,如有松动或断裂现象,需要重新焊接。
2. 输出电压不稳定的维修:(1) 检查反馈电路。
反馈电路是保持电源输出稳压的重要部分,如果反馈电路出现问题,可能导致输出电压不稳定。
使用万用表测试反馈电路的元件是否损坏,如电阻、电容等。
如果有元件损坏,可以更换对应元件。
(2) 检查过载情况。
过载可能导致电源输出电压不稳定,因此需检查负载情况。
如果超过电源能力负载过大,需要降低负载或更换更高功率的电源。
3. 过热的维修:(1) 检查电源内部散热情况。
如果散热不良,可能会导致过热。
检查电源内部的散热器和风扇是否正常工作,如有故障可以更换。
(2) 检查过载情况。
电源适配器常见故障和维修
电源适配器常见故障和维修日常中我们经常接触到电源适配器,在使用过程中时常会遇到一些问题,比如常见的接触不良、电压不稳定或者保险烧坏等故障的情况,那么我们该如何检查与排除呢?正规电源适配器上都有标示着功率,输入输出电压和电流量等指标的一个铭牌。
值得注意的是输入电压范围。
一般来说,输入电压为 110V-240V 的电源适配器则可以全球通用,适合所有国家及地区。
电源适配器的常见故障及维修一、线路故障线路故障,包括电源线损坏不通电、接触口氧化接触不良等情况。
重点检查输入线、输出线是否通电。
若是线路故障,可通过更换电源线等方式解决。
二、输出电压过低以下为引起输出电压低的主要原因:1、开关电源负载短路故障 ( 尤其是 DC/DC 变换器短路或性能不良等 ) ,此时,首先断开开关电源电路的所有负载,检查是开关电源电路故障还是负载电路有故障。
如果断开负载电路而电压输出正常,说明是负载过重;或仍不正常说明开关电源电路有故障。
2、输出电压端滤波电容或整流二极管失效等,可以通过替换法进行判断。
3、开关管的性能下降,导致开关管无法正常导通,使电源的内阻增加,负载能力下降。
4、开关变压器不良,不仅造成输出电压下降,同时造成开关管激励不足从而损坏开关管。
5、 300V 滤波电容不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出电压便会下降。
三、输出电压过高输出电压过高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的闭合控制环路,其中任何一个零件出现问题都会造成输出电压升高。
四、保险烧坏或炸掉300 伏上的大滤波电容等部位。
导致保主要检查整流桥、各二极管、开关管以及险烧、发黑,也可能是抗干扰电路出问题引起。
尤其要注意的是:因开关管击穿导致保险烧,通常会烧坏电源控制芯片和电流检测电阻。
热敏电阻也很容易和保险一起被烧坏。
电源适配器的常见故障及维修就讲到这里,另外,我们要注意电源适配器日常的维护和保养,这样能减少故障的发生,也能有效的延长使用寿命。
开关电源输出电压高的故障检修技巧
开关电源输出电压高的故障检修技巧开关电源输出电压高的故障检修技巧1。
造成开关电源输出电压高的原因1).具有倍压整流的机型,市电压正常的情况下错误地工作于倍压整流状态。
2).脉宽调整电路出现问题。
3).振荡定时电容容量下降。
4).主负载(行扫描电路)未工作,造成开关电源负载轻引起电压升高(仅适用于稳压调整环路间接取样的电源,即稳压取样不是直接取自B+输出)。
2。
故障判断的方法与检修步骤1).判断整流滤波电路是否工作在倍压整流状态的方法:测开关管集电极电压,若比交流供电电压高出1.4倍以上,可判断开关电源输出电压高系开关管集电极电压高所致。
应对倍压整流电路进行检查。
对于电网电压比较正常的地区,可以拆除倍压整流滤波电路,降低电源故障率。
2).用替换法判断振荡定时电容是否不良。
3.判断脉宽调制电路故障的方法:●调整交流电压法:用交流调压器调整交流输入电压,监测B+输出电压,使其保持在略高于正常值。
(因为若取样正常,这时负反馈稳压环路当起控)然后测脉宽调整电路中各级三极管的b、e、c极电压,光耦①、②脚间压降变化,看其是否与稳压原理相符或变化趋势一致,测到某一点与稳压原理应得值相反,说明被测点的这一级有故障,不能正确传送稳压信息,使稳压失败,应逐一检查相关元件。
●分割法(适用于直接取样电源)。
以稳压环路中的光耦为分水岭,对电路实行分割,确定故障范围。
短路光耦③、④端,观察B+变化。
1)B+严重下降或停止输出,说明热底板部分正常。
故障点在B+取样电路及光耦。
2)变化不明显或无变化,说明热底板部分有故障,详细检查此部分的脉宽调整电路。
重点检查脉冲调整电路工作电压的形成电路,如滤波电容、整流管等,应采用替换法。
还应检查代换各调整管和相关元件,检查铜皮是否断路。
●代换法(适用于直接取样电源)。
如图所示自制一个取样电路,接入对应的电路,断开原光耦③、④脚,根据检修机B+正常值调肿至适当位置,看这时B+输出情况。
1)、B+输出基本正常,再调RP,若B+输出范围较大,说明故障在原B+取样及光耦电路,这时将B+调至比正常值略高,检测原取样电路,便可轻易找到故障点。
3842开关电源维修技巧
3842开关电源维修技巧开关电源是现代电子设备中常见的电源类型之一,它具有高效率、稳定性好等优点,因此在各种电子设备中得到广泛应用。
然而,由于使用环境、元器件老化等原因,开关电源也会出现故障。
本文将介绍一些常见的3842开关电源维修技巧,帮助读者解决开关电源故障问题。
一、开关电源无输出当3842开关电源无输出时,首先需要检查输入电压是否正常。
可以使用万用表测量输入电压,确保其在额定范围内。
如果输入电压正常,那么可能是开关电源内部元器件损坏导致的。
这时可以逐一检查开关管、变压器、滤波电容等元器件,查找可能存在的故障点。
如果发现元器件损坏,需要及时更换。
二、开关电源输出电压不稳定当3842开关电源输出电压不稳定时,可能是反馈电路出现问题。
可以检查反馈电路中的电阻、电容是否正常,是否存在松动或焊接不良的情况。
另外,也可以检查输出电压调节电路,确保其工作正常。
如果以上检查都没有问题,那么可能是开关管损坏导致的。
这时需要更换开关管,并重新调试开关电源。
三、开关电源工作温度过高当3842开关电源工作温度过高时,可能是散热不良导致的。
可以检查散热器是否清洁,散热风扇是否正常工作。
另外,也可以检查开关电源内部的散热元件,如散热片、散热胶等,确保其正常工作。
如果散热问题得到解决,但温度仍然过高,那么可能是开关管损坏导致的。
这时需要更换开关管,并重新调试开关电源。
四、开关电源启动困难当3842开关电源启动困难时,可能是启动电路出现问题。
可以检查启动电路中的电阻、电容是否正常,是否存在松动或焊接不良的情况。
另外,也可以检查启动电路的供电电压是否正常。
如果以上检查都没有问题,那么可能是开关管损坏导致的。
这时需要更换开关管,并重新调试开关电源。
维修开关电源时,需要注意安全问题。
在操作过程中,应断开电源,并确保电容器中的电荷已经放电完毕。
另外,还应注意防止静电对电子元器件的损坏,使用合适的防静电措施。
3842开关电源维修需要综合运用电子技术知识和实际操作经验。
明纬开关电源常见故障及维修方法
明纬开关电源常见故障及维修方法明纬开关电源是一种常见的电源设备,用于向电子产品提供稳定的直流电。
然而,由于各种原因,明纬开关电源会出现故障,导致电源无法正常工作。
下面介绍一些常见的明纬开关电源故障及其维修方法:1.电源无法启动:如果明纬开关电源无法启动,可能是由于输入电压不稳定或内部电路故障导致的。
解决方法是首先检查输入电压是否正常,如果正常,则需要检查电源的保险丝是否烧断,如果烧断需要更换新的保险丝。
如果保险丝正常,可以尝试将电源连接到其他设备上,检查是否能够正常工作。
如果还是无法启动,可能是电源内部电路故障,建议送修或更换电源。
2.输出电压不稳定:如果明纬开关电源输出的电压不稳定,可能是由于电源负载过大或内部电路故障导致的。
解决方法是首先检查电源的输出负载是否过大,如果是,需要减少负载或更换更高容量的电源。
如果负载正常,可以尝试调节电源的输出电压,观察是否能够稳定输出。
如果还是不稳定,可能是电源内部电路故障,建议送修或更换电源。
3.过载保护触发:明纬开关电源通常都具有过载保护功能,当电源负载过大时,会触发过载保护机制,导致电源无法正常工作。
解决方法是首先检查电源的输出负载是否过大,如果是,需要减少负载或更换更高容量的电源。
如果负载正常,可以尝试重新启动电源,重新连接电源和负载,以确保连接稳定。
如果过载保护仍然触发,可能是电源内部电路故障,建议送修或更换电源。
4.温度过高:明纬开关电源在工作时会产生一定的热量,如果电源温度过高,可能会导致电源无法正常工作或损坏。
解决方法是首先确保电源的通风良好,避免长时间在封闭的环境中使用电源。
如果温度仍然过高,可能是电源内部散热器损坏或风扇不工作,需要检查并维修或更换相应部件。
5.其他故障:除了上述常见故障外,明纬开关电源还可能出现其他故障,如输入电源不工作、输出电压跳变等。
对于这些故障,建议查阅明纬开关电源的使用手册或联系厂家进行故障排除和维修。
总结起来,明纬开关电源的常见故障包括电源无法启动、输出电压不稳定、过载保护触发、温度过高等。
开关电源的工作原理和常见故障分析及维修
开关电源的工作原理和常见故障分析及维修开关电源的主要电路是由:防雷电路,输入电磁干扰滤波器(Electromagnetic Interference,简称EMI),输入整流滤波电路,功率变换电路,脉宽调制(PWM)控制器电路,输出整流滤波电路组成。
辅助电路有输入过压,欠压保护电路, 输出过压,欠压保护电路,输出过流保护电路,输出短路保护电路等。
开关电源的电路组成方框图如下:高频脉冲电压。
把高频脉冲电压送给高频变压器,高频变压器的次级(二次侧)就会感应出一定的高频脉冲交流电,并送给高频整流滤波电路进行整流,滤波。
经高频整流滤波后便可得到我们所需的各种直流电压。
输出电压下降或上升时,由取样电路将取样信号通过光电耦合器(PC817),送入控制电路,经过其内部调制,由控制电路的输出端将变宽的或变窄的驱动脉冲送到开关功率管的栅极(G 极),使变换电路产生的高频脉冲方波也随之变宽或变窄,由此改变输出电压平均值的大小,从而使直流电压基本稳定在所须的电压值上。
开关电源的电路原理图如下:开关电源电路原理图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。
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。
重点应检查电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,开关功率管,UC3842本身及外围元器件等。
检查一下这些元器件有无击穿,开路,损坏,烧焦,炸裂等现象。
开关电源的故障分析及处理措施
5选择 合适 的卸料 方式 物料 的卸 料方 式 有终 端 卸料 和 中 间卸 料 之分 。 中间卸 料 又有 卸载 挡 板 和卸 料小 车 之 别。 卸载 挡板 结构 十分 简单 , 会增 大输 送 带 但 的磨 损及 运行 阻力 。 于长 大 胶带 输送 机 , 对 特 别 是块 度 大 , 磋 性大 的物料 不 宜采 用 , 采 磨 应 用卸料 小 车 。 为 了使卸 载 挡板 能正 常 地 工作 ,减 少 输 送带 的磨 损 和跑 偏 ,一是 卸 载挡 板 离输 送 带 应有 一点 间 隙或 卸载 挡板 在 与输 送 带相 接 触 部分 装上 一块 较 软 的胶 板 ;二是 卸 载挡 板 与 输送 带纵 向 中心线 间应 有一 个 合适 的角 度 。 卸载 挡 板 处 物 料 速 度情 况 为 图 1 示 , 所 卸载 挡板 处物 料受 力情 况如 图 2 所示 。 现以一 个 物料 在 卸载 挡板 中的速 度 和受 力 情况 来分 析 。 用 表示 卸 载挡 板与 输送 带 纵 向 中心线
一
3 . 障再 现 : 电保护 试验仪 , 制 . 1 2故 用继 控 输入电压 中断时 间,通过便携式波形记 录仪 记 录输入 电压和输 出电压 的变化 。控制输入 电压 中断时间长短 , 发现输 出存在如下三种情况 : a 入电源中断一段 时间 0 ̄0m ) 瀚 勺1o2o s 后 恢复, 此后输入电压恢复正常, 开关电源不能恢 复工作 。 过程 为故 障晴况) 体时序 图见 图 2 E , 具
关 键 词 : 电保护 ; 关 电源 ; 继 开 电源故 障 ; 改进 后 的 电源
中图 分类 号 :G 3 . T 4 41 文献 标识码 : A
引言
近年来 , 电事故 的后果 日益严重 , 停 大型停 更改逻辑前 ,因输入 电压 陕 速通 断而引起 电事故 主要是由连锁 故障引起 的。如 19 年 7 96 的电源欠 压保护误动作 ,其根本原 因是延 时 电 月美国西部 电网(sc 19 年 6 wc) 9 8 和 月美 国中部 路 没有依 据输入 电压 的变化及 时复位 ,使得上 大陆 电 网(A P解列 事故 , 0 年 8 M P) 2 3 0 月美 、 加 电时的假 欠压信号得不到屏蔽 , 而产生误动 从 大停电事故 、03 20 年的英国伦敦大停电等。 而造 作 , 图2 如 所示 。 成这些大规模停 电事故的罪魁祸首正是继 电保 3: .4解决 措施 : 1 采取 的措 施是在保 护环 节 护系统 的隐 l故障降引 ,有资料表 明世界上大 所示 。 生 上增加输入电压检测 电路 , 在延 时电容 _并 并 卜 约有 7%的大的停 电事故都和保护 系统 的不正 5 接一个 电子开关 , 只要输入 电压 低于定 值( 关 开 确运作有关 , 继电保护的隐陛故障已经成为电 电源停止工作前的值) , 该电子开关便闭合 , 延时 醇V l 力灾难性的—种机理 。 电路复位 , 入电压重新上升 至该设定 值 , 若输 给 1 电保护 隐陛故 障 继 保 护电路供 电的延时 电路重新 开始延时 ,电源 继 电保护 隐眭故障是指系统正 常运行 时对 V ‘ Lk — 重启动时 的假欠压信号 被屏 蔽 ,彻底解决 了由 系统没有影 响的故障 ,而 当系统某些部分发 生 于输入 电压. 陕速波动所 产生的 电源误保 护。从 变化 时 , 这种故 障就会被触发 , 从而导致大 面积 而避免 了图 2的情况 , 直接快 速进人重新 上电 ^ 电I J 故障 的发生 。隐 『故障在系统正 常运行 时是无 生 逻辑 , 此时的输 出电压 建立 过程见 图 3 所示 。 逻 法发现 的 , 是一旦有故障发生 , 电器 正确切 但 继 辑 回路见 图 5 示。 所 除故 障后 , 系统潮流重新分配 , 电力 在这样 的运 图 2输入 电源 中断一段 时间后恢 复 3 5 试验验 证 : 继电保护试 验仪状 态序 . 1 用 行状态 下就可能会使带有 隐陛故 障的保护系统 b俞 谇 人电压长时中断, 于 2 0 s 恢 复 , 列模拟输入 电源 中断 ,用便携式波形记 录仪记 大 5m) )  ̄ + 误动作 。 从而有可能造成连锁故障 , 扩大事故范 5 、2V输 出电压均 消失 , V +4 此过程 与开关 电源 录输 出电压随输入电压 的变化 波形 。调整输入 围。 的正常启 动过 程相同。 具体时序图见 图 3 所示 。 电压 中断时间 ,发现调整后 的电源仅 出现 b、 11 c 2开关 电源工作原理 c ) 电压短暂 中断f、 7 m) 恢复 , 两种 情况 , 输入 /于 0 s J 后 + 不再出现 a 】 即故障情况 。 用半导体功率器件作为开关,将一种电源 5 出电压 未消失 ,而+4 V输 2V输出 电压也 未消 3 启动电流过大 , 2 导致供 电电源过载告警 形态 转变为另一形态 , 闭环控 制稳 定输 出, 用 并 失, 3 . 障现象 : .1故 2 电源模块稳 态工作 电压为 对开关电源正常工作没有影响。 具体时序图 有保护环节的模块, 叫做开关电源。 见图 4 示。 所 输入电压消失时间短暂 , 由于输出 2 0 , 2 V 额定功率为 2. , 定输 出时输入 电流 0W 额 8 高压交流电进入电源 , 首先经滤波器滤波 , 电压未 出现欠压过程 ,电源欠压保护也不 会动 约为 10 A 当开关电源输入电压缓慢增大时 , 3m 。 导致输入 电流激 增 , 引起供 电电源过载告警 。 再 经全桥整流 电路 , 将高压 交流电整流为高压 作。 直流电 ;然后 由开关 电路将 高压直流电调制为 3 _ 障分析 : 查发现 输入 电压 为 6 V . 2 2故 经 0 高压脉动直流 ; 随后把得 到的脉动直流 电, 送到 时, 电源启 动 , 此时启 动瞬态 电流 约为 20 A 0m , 高频开关变压器进行 降压 ,最后经低压滤波 电 稳态电流为 60 A 0m ,启动时稳态 电流和 瞬态电 路进行整流 和滤波 就得到 了适合装置使用 的低 流将为 60 20 A, 0 士 0m 造成输 出电流激增 。 由 而 压直流 电。 于条件限制 ,此 电源模块 的供电电源输 出仅为 电源工作原理框图如图 1 所示 。 50 A, 0m 因此造成供 电电源过载 。 由于开关 电源工作需要一定 的功率 ,设计 中 由于未考虑 到电源启 动时 ,输出 回路 的启动 图 3输入 电源长时中断后恢复 需要一定 的功率 , 而启动 电压 比较低 , 以功率 所 3 - 障分 析 : 析此 故 障 , .3故 1 要分 应先 了解 的突增 ,必然带来开关 电源启动瞬态 电流 的激 电流的激 增对 供电电源有较大的冲击 。 该开关 电源 的正常启动逻辑和输出 电压保护逻 增 , 辑 。输人工作 电压 , 出 电压+ V主 回路建立 , 输 5 3. . 2 3解决措施 : 启动需要 的功率一 定 , 如果 然后 由于输 出 电压 时序要 求 , 经延时约 5 m , 要减小启 动电流 ,可以考虑增加启 动电压 的门 0 s + 2V输 出电压建立。 4 槛 。将开关 电源 的启动 电压提 高到 10 10 。 3-4 V - 图 1开关 电源原理图 3 .试验 验证 : . 2 4 调整开关 电源 的启 动 电压 3故障现象分析 后, 通过试验仪模拟输入电压缓慢启动。 当开关 V 由于继 电保护 用开关 电源功能要 求较 多 , 需考虑时序 、 保护等 因素 , 开关电源设计 中 因此 的故障风险较 高。另外供 电保护装置又较 民用 ・ 4V 2 电器 工作条件苛刻 ,影响继 电保 护开关 电源 的 安全运 行。本文着重分析 了两种 因设计缺陷而 入电 造成故 障的开关 电源 。 3 . 1输入电源波动 , 电源停 止工作 开关 3. .1故障现象 :外部输入电源瞬时 故 I 障, 随后输入电压恢复正常, 开关电源停止工作 直无输 出电压 , 需手动断电 、 上电才能恢 复。 图 5 增加放 电回路后 原 理 图
开关电源的故障维修
开关电源的故障维修
开关电源检修流程
图3-2-3 开关电源检修流程
开关电源的故障维修
综合实训
1. 实训目标
熟练掌握开关电源的故障确定方法
2. 实训内容
彩色电视机无光栅、无图像、无伴音、不少保险的故障排除
开关电源的故障维修
综合实训
3. 实训准备
(1) 万用表一块,型号自定。 (2) 220V25W电烙铁一把。 (3) 常用工具一套:钳子、螺丝刀、镊子等。 (4) 隔离变压器一个,220V150W。 (5) 电路图一份,康佳T2979D。 (6) 相应的电视机使用的元件。 (7) 相应的电视机一台。
开关电源的故障维修
开关电源常见故障和检修 2. 三无故障;烧毁保险管:出现这种现象,说明整流电路、滤波电
容、开关管等元件中存在短路的故障。应首先测量开关管集电极与 地之间的电阻值,如果电阻值大于5kΩ,要检查整流电路及其前面的 电路,如果电阻值基本为0Ω,要检查整理电路及其后面的滤波电容 和开关管等。
开关电源的故障维修
开关电源检修时的注意事项 1. 要注意人身、仪器及彩色电视机的安全。 2. 要避免扩大故障。 3. 要特别注意负载的异常变化。
开关电源的故障维修
开关电源电路的组成
B1(+105~+150V) B2(+24V) B3(+15)
图3-2-1 开关电源典型电路图
开关电源的故障维修
开关电源的故障维修
开关电源常见故障和检修
4. 开关管屡遭击穿:遇到此类故障时,要检查比较放大电路和脉宽 调整电路的三极管,测量三极管的三个极之间是否有开路、击穿、 漏电现象,如果开关管集电极电压低于250V,则要更换滤波电容。
开关电源的故障维修
开关电源常见故障的分析及维修
开关电源常见故障的分析及维修(论文)开关电源常见故障的分析及维修(论文)摘要:本文主要是针对脉冲宽度调制(PWM)式开关电源常见故障进行分析和维修的。
这类开关电源因其节能,环保,性价比高等优点,很快占领了市场,被广泛的应用于我们的生活中和各行各业中。
但这种开关电源的线路复杂,维修不便,给我们的日常生活和生产带来诸多不便。
因此本文就从这些角度出发,通过分析故障产生的原因以及如何排除故障,进行详细的阐述,希望对我们的日常生活和生产有所帮助。
关键词:开关电源高频变压器 UC3842 PWM前言目前,开关电源已逐渐进入我们的日常生活和生产中,它以节能,环保,性价比高等优点,很快取代了以往传统的那种既笨重效率又低的“线性电源”,很快被人们所接受。
这类开关电源主要是以美国Unitorde公司生产的一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片UC3842(KA3842)为主控芯片,IGBT(绝缘栅双极场效应晶体管)为“开”“关”器件,配合LM324(四运放)或LM358(双运放)及光电耦合器(PC817)作为输出负载反馈器件,以及TL431(高精密并联稳压器),高频变压器为主要元件所组成的脉冲宽度调制(PulseWidthModulation,缩写为PWM)式开关电源。
本文就针对此类开关电源进行详细的阐述其原理,常见故障分析以及维修方法。
开关电源的概述及工作原理1.1开关电源的概述开关电源是一种电源转换电路,一般是将交流电(AC)转换成不同电压的直流电(DC),且电压非常平稳。
因开关电源中的开关管(IGBT)总是工作在“开”和“关”的工作状态,所以叫开关电源。
它与传统的线性电源相比无论是在工作程式上还是在各方面的性能上都有了质的飞跃。
传统的线性电源工作程式一般可归纳为:变压器降压,二极管桥式整流,大容量电解电容滤波,稳压电路或专用稳压IC稳压。
而开关电源则不同,它的工作程式一般可归纳为:高压大电流二极管桥式整流,大容量电解电容滤波,中间控制高频变换环节,整流,滤波,稳压及反馈环节,保护环节等。
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。
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。
开关电源心得
开关电源心得开关电源心得篇1开关电源心得分享如下:1.搞清楚电源总体结构之后,需要理解开关电源的工作原理以及各部分功能的实现,可以通过理论学习和实操模拟来实现。
2.开关电源是一个比较复杂的系统,各部分功能实现也比较复杂,因此,在设计阶段,一定要多花时间做好充分的分析和计算,确保系统的稳定性。
3.开关电源的调试要与理论设计相互印证,通过调试达到预期的目的。
4.对于出现的故障,要仔细分析,找出原因,并予以排除。
以上是开关电源心得,希望对您有所帮助。
开关电源心得篇2在电力电子领域,开关电源因其高效、便携、易控等优势而备受青睐。
开关电源的原理、设计、制作及调试等方面需要深入了解,才能在实际应用中得心应手。
*将分享开关电源的心得体会,希望能对大家有所帮助。
开关电源的基本原理是通过电子开关器件(如IGBT、MOSFET等)在输入电压较高的情况下,通过控制开关器件的通断,将电压转换为输出电压。
其中,控制电路是开关电源的核心部分,它负责调节输出电压和频率,并确保电源的稳定性。
在设计开关电源时,需要注意以下几点:首先,合理选择拓扑结构,如Buck、Boost、Buck-Boost等;其次,确定输入和输出滤波器,以保证电源的稳定性;最后,针对具体应用场景,选择合适的功率管和控制器,以实现高效、稳定的输出。
实际制作开关电源时,需要注意电磁干扰、散热、焊接等问题。
电磁干扰可能影响设备的稳定性,需要通过屏蔽、滤波等措施加以控制;散热问题关系到电源的寿命,需要选择合适的散热器及散热方式;焊接问题则会影响电源的可靠性和稳定性。
调试开关电源时,需要检查控制电路、功率管及输出电路等部分,确保各部分工作正常。
同时,通过调整控制参数,如占空比、频率等,来优化电源的性能,如提高输出电压、降低噪声等。
开关电源在各个领域都有广泛应用,如电子、通信、汽车、家电等。
在实际应用中,我们需要根据具体场景,如输入电压、输出功率、可靠性等,选择合适的开关电源。
A3电源检修经验
A3电源检修经验A3电源的常见故障为:1、输出电压低。
2、输出电压高。
3、无输出电压。
4、烧开关管。
一、输出电压低的检修输出电压低有四种情况:1)取样电路有故障;2)负载有短路;3)误差放大管V511及开关管的基极所接分流管V512静态电流大;4)市电电压低。
对输出电压低的故障,检修的关键测试点为:稳压电源中,光电耦合器内含发光二极管的两端电压降。
1、当测得发光二极管的两端电压降结果为1V甚至大于1V。
说明取样电路有故障。
如取样三极管的基极下偏置电阻开路,发射极所接稳压二极管短路。
此时的输出电压低是取样电路误调整所至。
2、当测得发光二极管的两端电压降结果为0V。
这说明取样电路将输出电压低的情况如实反映给了光电耦合器。
查V512基极电压,如为正值,说明V512基极电压不符合输出电压低的检测,正常时此电压应当是负压。
V512基极为正电压时有两种可能:1)稳压电源自身故障;2)负载有短路部位。
V512的基极没有产生正常时的负电压,其原因是基极所接的VD516开路、短路,或与VD516串联的电阻阻值增大(这只电阻有的机器上用的是1/8W的小型品,很容易变值,本人就遇到因这只电阻变值,使维修一时进入困境局面。
教训深刻!)另外,次级整流以后输出的负载有短路(次级负载短路后,会将开关管截止后产生的负脉冲短路,从而引起V512的基极没有负电压。
)此时+B电压在70V左右。
可依次断开负载进行确认。
对于VD516和与之串联的电阻阻值增大,测量其在路电阻就可以判断是否损坏。
3、带负载能力差。
表现为低亮度时图像正常,高亮度时图像收缩扭曲,+B电压降低,且光电耦合器发光二极管的两端电压降0V,512基极电压为-2V以上,这说明了V511输出了使V512截止所需的负电压。
此时输出电压低是由于V512静态电流过大,对开关管不正常分流所引起的。
当误差放大管V511的基极偏置电阻开路或阻值增大,C515的容量变小R523或R526的阻值变小均可造成这样的故障。
开关电源技术应用与维修[杨亚平][电子教案和教学指南]第8章
ML4824电路的脉宽调制功能能对占空比进行精确控 制,这对于高频变压器在大电流环境下工作时不出现磁饱 和是有利的。它可以避免磁致伸缩。利用MIA824制作的 开关电源具有软启动、欠电压锁定和过电压保护功能。
第8章 新型开关电源的应用与维修
图8-1 FAN4803的内部结构框图图
1—PFC电流驱动输出 2—GND 3—电流检测输入端 4—PFC输入端 5—反馈信号输入端 6—PWM电流检测输入 7—IC电源端 8—PWM脉冲输出端
8-2 FAN4803引脚排列图
第8章 新型开关电源的应用与维修
第8章 新型开关电源的应用与维修
第8章 新型开关电源的应用与维修
第8章 新型开关电源的应用与维修
目前,各种新型开关电源集成控制器不断出现,它们 都有各自的特点,同时,使用这些开关电源集成控制器构 成的新型开关电源也在不断生产出来。开关电源集成控制 器除控制主电路把交流电压转换成符合要求的高频方波脉 冲电压外,还要执行电压调整、电流检测、机温监视、电 路运行状况检测以及各种保护功能,以此保证所有参数在 电源运行过程中都不能超越正常值。
如果开关电源在工作运行期间输出电压一直偏高,则
应测试VH点和IC1的13脚Vcc电压,发现VH点电压为300V, 而IC1的13脚电压高达25V。其产生原因有两个:第一,稳 压二极管VS异常损坏,使Vcc电压不正常,处于高电压值; 第二,取样电阻R1的阻值太小,应换一只大阻值的电阻。 一般在输出电压偏高时,纹波电压会比正常值高几倍。
第8章 新型开关电源的应用与维修
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讨论:开关电源输出电压高的问题. .
贴子
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讨论:开关电源输出电压高的问题.
大家讨论一下:开关电源输出电压偏高的问题.
一种情况是:次级绕组整流电压值,各路电压都偏高;
一种情况是:+5V正常,但其它供电电压较高。
有没有可能,在+5V正常情况下,其它各路供电有偏高或偏低现象?
开关电源的供电一般有+5V,提供CPU主板、操作显示面板的供电;正、负15V,提供故障检测等控制电路的供电制关子电压和工作继电器线圈电压。
再就是,四路驱动IC电路的供电,一般为22V左右。
开关电源的故障率较高,修复成本也比较低廉。
是很值得一修的。
变频器的开关电源,电路形式大同小异,但故种多样。
输出电压偏高的情况不多,但故障形成原因值得探讨,检修方法可以共享!
欢迎大家发表意见!
20:28:08 顶楼[关注]技成培训迎中秋大派送,97个自动化培训课程视频注册即得
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次级绕组整流电压值,各路电压都偏高;可能取样电阻有问题
21:56:11 第2楼[关注]最全的自动化培训课程,每天名师在线辅导课,注册即可体验
贴子37
2/13 开关电压的电压取样是取至+5V的!因此+5V的负载大小就会影响到其它个组的电压大小!+5V负载偏重,其它各组就会偏高!+5V负载偏轻,其它各组就会偏低!这是正常现象!这在设计时就已经考虑进去了!修理开关电源必须知道这些??否则会适得其反
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得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
17:26:24 第3楼[方案]数显压力表BAROLI在液压和气动控制上的...
贴子11
0/8 (1) 应该是取样电路出路问题啦
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8:31:15 第4楼[方案]流程行业DCS应用-山东久泰化工DCS控制系...
我修过一例开关电源输出电压过高的故障,测量+5V输出正常,但其它各路电压输出偏高,如驱动电源正常输出时
时竟高达40V,几片驱动IC都过热炸裂了!
故障现象是,拔下主板排线,相当于+5V空载,没其它输出电压有所降低,如驱动电源电压降为30V左右,但连接
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/15 (170) 仍旧不变,但其它各路输出电路就会大幅度上升。
3楼朋友说的不错,+5V负载重了,由于稳压反馈调节的作用,其它路的电压便会升高。
连接主板后,相当于+5V 导致了上述状况。
但检查主板并无短路或其它故障。
这说明+5V电源回路带负载能力变差了。
但空载时其它电压输说明+5V电源本身即形成了一定的“负载”了。
嗨,最后查出为+5V电路的滤波电容有容量严重减小和漏现象!容量减小,使带载能力差,而漏电,导致了自身的路是正常的行使了应尽的职责,将+5V稳住了,其它各路的电压输出却大大升高了。
20:29:24 第5楼[方案]波仕光纤转换器在变电站冗余监测中的应...
贴子
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/15 (170) 而实质上是,将往低处变化的+5V给抬高的同时,将其它各路输出电压也一同抬高了.
是控制开关管导通的占空比发生了变化,导通时间变长,截止时间变短了,输出电压便一同升高了. 假设+5V输出电压也偏高,如5.8V,如何下手检查呢?有几方面的原因呢?
20:33:51 第6楼[方案]鼎实科技PB-B-RS485地址/数据标识位的应...
贴子37
2/13 如果+5V电压偏高,主要是取样电路出现问题!?检查的主要目标肯定是取样电路的相关原件!特别是TL431,光关的电阻电容!!问题不易判断时,可以考虑代换431和光耦!!
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得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
23:08:43 第7楼[方案]FX2N 用于发酵工程放大和优化
贴子
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/15 (170) +5V输出电压采样电路,应该包括:TL431及外围电阻分压网络、PC816输入、输出侧电路(用于初/次级电压隔离)2内部电压基准电路和外围电路等。
若采用分立元件构成的的开关电源,如东元变频器等,省去了UC3844,添加环节,用对开关管基极电流的分流调节,来实现稳压输出。
从电路原理上分析,TL431、光耦老化导致(采样)反馈信号减小,或TL431外围电阻有变值现象,还有UC3844均会导致+5V输出电压偏高。
假若TL431与光耦有开路性损坏,其输出电路将高达额定电压下的二倍!稳压环节肯故障,切断了反馈电压信号的传输。
当此实际故障发生时,不但负载电路的IC电路会大片烧毁,而且开关电源本致严重损坏。
故障的检查倒反而容易。
而+5V输出只是偏高,如5.8V,说明稳压环节还是起作用的,电压输出还在闭环控制之中,稳压电路只是不太尽职而检查反而不好下手了.
TL431的开路和短路故障并不鲜见,而器件低效却不多.光耦器件也是如此.根据经验,三极管器件经集成器件更容数变低,导通电阻变大等低效现象.因而检查和代换试验的重点应放在三极管一类器件身上.
(未完待续)
17:07:24 第8楼[方案]台达DOP触摸屏在电力系统的应用
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/15 (170) 我修过一例+5V电压输出偏高故障,约为6V。
台湾东元变频器。
开关电源电路由分立元件构成,稳压电路由TL43开关管基极分流管构成。
测量TL431、PL817、分流管都无异常,更换TL431、PC817后故障依旧。
查TL431、PC817等外围电阻元件,皆无后代换开关管的基准分流管(三极管),故障排除。
分析:因分流管性能变劣(低效、放大倍数减小、导通电阻增大)等,对开关管基极电流的分流能力降低,使开时间变长,二次绕组输出变高。
15:29:19 第9楼[方案]上海轨道交通明珠线综合监控系统
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(2)
跟各位高手学维修!
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修理开关电源还要特别注意那些电解电容?
电解电容的故障有些很容易判断,比如冒顶!漏液!过热(朔封开裂,收缩变形)!爆裂等!
贴子37
2/13 但是一些毛病是不容易判断,比如容量减小!漏电!失容!甚至用万用表都无法判断?这时只能用替换法进行判由于是用在开关电路中,电解电容还要能耐的住脉冲电压的冲击!在耐压选取中还要考虑足够的耐压量!
对于那些设计时太靠近散热源的电解电容,在二次维修中要使它们距离有所增加!
开关电源中的电解电容的温度要选用105°的!仅供参考
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得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
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贴子
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/15 (170) 楼上的朋友说的很好!检修中用代换方法,在难以确定故障元件时,也是很有效的。
下面说一个有点极端的故障例子,也是开关电源+5V输出偏高的故障。
代换了TL431、PC817、UC3844后,故障依说到+5V的采样电阻,应该是TL431外部基准端(第1脚)连接+5V和地的两只5k分压电阻吧。
另外,光耦输入侧电阻,其阻值大小,也会影响+5V输出的高低。
再扩大一点范围,光耦输出侧4脚电阻,也对稳压有所影响。
查这值正常,无有变值现象。
这时候,不排除代换元件,性能上不太理想,也不排除电路的原设计欠优化,电路很容易出离+5V的稳压范围。
修基本上就给卡住了,查不到损坏元件了!
除+5V回路外,其它供电的偏高一点并无大碍,但考虑到CPU供电,最好在允许范围内。
还是得想法使输出电压降有时间将电路细“研究”下去,可以采用偷懒一点的方法,将输出电压调低下来。
1、将TL431外部基准许端接+5V的5k采样电阻上并联几十k电阻(具体数值由试验决定),人为提高采样电压,输出电压作出“下调动作”;
2、在光耦1脚接+5V的电阻上并联数k电阻(具体数值由试验决定),增大光耦输入流,减小输出内阻,使稳压调节;
3、在光耦输出侧并联几十k电阻(具体数值由试验决定),也能使输出电压回落。
以上以1、2种方法为好,采用其中任何一种方法就能解决问题。
这样,便将稳压电路拉回到稳压调节范围,+5V的输出已经很标准了。
这种问题,原因到底在哪里呢?欢迎大家发表不同看法。