『壹』 開關電源的維修方法
1、修理開關電源時,首先用萬用表檢測各功率部件是否擊穿短路,如電源整流橋堆,開關管,高頻大功率整流管;抑制浪涌電流的大功率電阻是否燒斷。再檢測各輸出電壓埠電阻是否異常,上述部件如有損壞則需更換。
2、第一步完成後,接通電源後還不能正常工作,接著要檢測功率因數模塊(PFC)和脈寬調制組件(PWM),查閱相關資料,熟悉PFC和PWM模塊每個腳的功能及其模塊正常工作的必備條件。
3、然後,對於具有PFC電路的電源則需測量濾波電容兩端電壓是否為380VDC左右,如有380VDC左右電壓,說明PFC模塊工作正常,接著檢測PWM組件的工作狀態,測量其電源輸入端VC ,參考電壓輸出端VR ,啟動控制Vstart/Vcontrol端電壓是否正常,利用220VAC/220VAC隔離變壓器給開關電源供電,用示波器觀測PWM模塊CT端對地的波形是否為線性良好的鋸齒波或三角形,如TL494 CT端為鋸齒波,FA5310其CT端為三角波。輸出端V0的波形是否為有序的窄脈沖信號。
4、在開關電源維修實踐中,有許多開關電源採用UC38××系列8腳PWM組件,大多數電源不能工作都是因為電源啟動電阻損壞,或晶元性能下降。當R斷路後無VC,PWM組件無法工作,需更換與原來功率阻值相同的電阻。當PWM組件啟動電流增加後,可減小R值到PWM組件能正常工作為止。在修一台GE DR電源時,PWM模塊為UC3843,檢測未發現其他異常,在R(220K)上並接一個220K的電阻後,PWM組件工作,輸出電壓均正常。有時候由於外圍電路故障,致使VR端5V電壓為0V,PWM組件也不工作,在修柯達8900相機電源時,遇到此情況,把與VR端相連的外電路斷開,VR從0V變為5V,PWM組件正常工作,輸出電壓均正常。
5、當濾波電容上無380VDC左右電壓時,說明PFC電路沒有正常工作,PFC模塊關鍵檢測腳為電源輸入腳VC,啟動腳Vstart/control,CT和RT腳及V0腳。修理一台富士3000相機時,測試一板上濾波電容上無380VDC電壓。VC,Vstart/control,CT和RT波形以及V0波形均正常,測量場效應功率開關管G極無V0 波形,由於FA5331(PFC)為貼片元件,機器用久後出現V0端與板之間虛焊,V0信號沒有送到場效應管G極。將V0端與板上焊點焊好,用萬用表測量濾波電容有380VDC電壓。當Vstart/control 端為低電平時,PFC亦不能工作,則要檢測其端點與外圍相連的有關電路。
總之,開關電源電路有易有難,功率有大有小,輸出電壓多種多樣。只要抓住其核心的東西,即充分熟悉開關電源的基本結構以及PFC及PWM模塊的特性,它們工作的基本條件,按照上述步驟和方法,多動手進行開關電源的維修,就能迅速地排除開關電源故障,達到事半功倍的效果。 開關電源的維修可分為兩步進行:
斷電情況下,「看、聞、問、量」
看:打開電源的外殼,檢查保險絲是否熔斷,再觀察電源的內部情況,如果發現電源的PCB板上有燒焦處或元件破裂,則應重點檢查此處元件及相關電路元件。資產管理
聞:聞一下電源內部是否有糊味,檢查是否有燒焦的元器件。
問:問一下電源損壞的經過,是否對電源進行違規操作。
量:沒通電前,用萬用表量一下高壓電容兩端的電壓先。如果是開關電源不起振或開關管開路引起的故障,則大多數情況下,高壓濾波電容兩端的電壓未泄放悼,此電壓有300多伏,需小心。用萬用表測量AC電源線兩端的正反向電阻及電容器充電情況,電阻值不應過低,否則電源內部可能存在短路。電容器應能充放電。脫開負載,分別測量各組輸出端的對地電阻,正常時,表針應有電容器充放電擺動,最後指示的應為該路的泄放電阻的阻值。
加電檢測
通電後觀察電源是否有燒保險及個別元件冒煙等現象,若有要及時切斷供電進行檢修。
測量高壓濾波電容兩端有無300伏輸出,若無應重點查整流二極體、濾波電容等。
測量高頻變壓器次級線圈有無輸出,若無應重點查開關管是否損壞,是否起振,保護電路是否動作等,若有則應重點檢查各輸出側的整流二極體、濾波電容、三通穩壓管等。
如果電源啟動一下就停止,則該電源處於保護狀態下,可直接測量PWM晶元保護輸入腳的電壓,如果電壓超出規定值,則說明電源處於保護狀態下,應重點檢查產生保護的原因。
『貳』 開關電源電壓高怎麼修
數字高清彩電開關電源輸出電壓過低的檢修方法
根據維修經驗,除穩壓控制電路會引起輸專出電壓屬過低外,還有一些原因會引起輸出電壓過低。主要有以下幾點:
①開關電源負載有短路故障(特別是行輸出和場輸出短路或性能不良等)。此時,應斷開開關電源電路的所有負載,以區分是開關電源電路不良還是負載電路有故障。若斷開負載電路電壓輸出正常,說明是負載過重;若仍不正常,說明開關電源電路有故障。
⑦輸出電壓端整流二極體、濾波電容失效等,可以通過「代換法」,進行判斷。
③開關管的性能下降,必然導致開關管不能正常導通,使電源的內阻增加,帶負載能力下降。
④開關變壓器不良,不但會造成輸出電壓下降,還會造成開關管激勵不足從而屢損開關管。
『叄』 12v開關電源維修方法介紹
開關電源其實是能夠有效地維持輸出電壓穩定的一種電源。那麼如果我們對它沒有很好的保養的話,開關電源很容易會造成損壞,尤其是12v開關電源。其實小編一直都覺得12v開關電源的維修,原來一點也不復雜。而且這個偶爾會發生的問題,我們總需要學點辦法來對付它們。今天小編,就在這里給大家帶來12v開關電源的維修方法,希望大家能夠喜歡這種方法。
1、12v開關電源保險燒或炸
主要檢查300V上的大濾波電容、整流橋各二極體及開關管等部位,抗干擾電路出問題也會導致保險燒、發黑。需要注意的是:因開關管擊穿導致保險燒一般會把電流檢測電阻和電源控制晶元燒壞。負溫度系數熱敏電阻也很容易和保險一起被燒壞。
2、12v開關電源無輸出,保險管正常
這種現象說明開關電源未工作或進入了保護狀態。首先要測量電源控制晶元的啟動腳是否有啟動電壓,若無啟動電壓或者啟動電壓太低,則要檢查啟動電阻和啟動腳外接的元件是否漏電,此時如電源控制晶元正常,則經上述檢查可以迅速查到故障。
若有啟動電壓,則測量控制晶元的輸出端在開機瞬間是否有高、低電平的跳變,若無跳變,說明控制晶元壞、外圍振盪電路元件或保護電路有問題,可先代換控制晶元,再檢查外圍元件;若有跳變,一般為開關管不良或損壞。
3、12v開關電源有輸出電壓,但輸出電壓過高
這種故障一般來自於穩壓取樣和穩壓控制電路。在直流輸出、取樣電阻、誤差取樣放大器如TL431、光耦、電源控制晶元等電路共同構成一個閉合的控制環路,任何一處出問題就會導致輸出電壓升高。
4、12v開關電源輸出電壓過低
除穩壓控制電路會引起輸出電壓低,還有下面一些原因也會引起輸出電壓低:
a.開關電源負載有短路故障(特別是DC/DC變換器短路或性能不良等),此時,應該斷開開關電源電路的所有負載,以區分是開關電源電路還是負載電路有故障。若斷開負載電路電壓輸出正常,說明是負載過重;或仍不正常說明開關電源電路有故障。
b.輸出電壓端整流二極體、濾波電容失效等,可以通過代換法進行判斷。
c.開關管的性能下降,必然導致開關管不能正常導通,使電源的內阻增加,帶負載能力下降。
d.開關變壓器不良,不但造成輸出電壓下降,還會造成開關管激勵不足從而屢損開關管
e.300V濾波電容不良,造成電源帶負載能力差,一接負載輸出電壓便會下降。
由於開關電源它有著小型和高效率的特點,所以很好地被被廣泛應用於很多的電子設備。其實如果12v開關電源出問題,我們不及時維修的話,難以確保12v開關電源沒有安全隱患。同時大家必須要注意的是,12v開關電源缺乏定期的保修,也會影響到12v開關電源的使用質量。同時在我們維修12v開關電源的時候需要注意,要細心查看12v開關電源還有沒有其他小問題,然後我們要一並解決,以免日後有更多的問題發生。
『肆』 開關電源故障檢修方法有哪些技巧
1、開關電源始終無電壓輸出的原因
這種情況是由於開關電源未產生振盪所致,證明的方法是:測開關電源整流濾波電容關機後的電壓,若為300V之後緩慢下降,則說明開關電源確未產生振盪。
開關電源未產生振盪的原因有:
(1)開關管集電極未得到足夠的工作電壓。
(2)開關管基極未得到啟動電壓。
(3)開關管正反饋電路元件失效。
2、檢修方法與步驟
(1)測開關管集電極電壓為0或低於市電1.4倍,檢查交流220V輸入電路及整流濾波電路,若集電極電壓正常,則檢查開關管b極電壓。
(2)測開關管b極電壓或者在關機瞬間,用指針萬用表R x 1歐擋,黑筆接b極,紅筆接整流濾波電容負極(熱地),聽電源有啟動聲音,說明電源振盪電路正常,僅缺乏啟動電壓,是啟動電阻開路或銅皮斷。若無啟動聲,在測be結後,迅速將表轉到電壓檔,測c極電壓是dpurlhx
否快速泄放。若是,說明開關管及其放電迴路均正常,正反饋電路存在故障,包括反饋電阻、電容、續流二極體、正反饋繞組及其開關管故障。若c極電壓仍不泄放,說明開關管及其迴路有開路故障或b極有短路接地故障。
1、瞬間有電壓輸出故障原因
開關電源在加電的初始產生了振盪,但後來由於過壓過流保護引起停振,或開關機介面電路加電初為開機狀態,但隨著CPU清零的結束而轉入待機狀態。
其原因有:
(1)開關電源因故造成輸出電壓過高而引起保護停振。
(2)負載過流而引起過流保護動作。
(3)保護電路本身誤動作。
(4)遙控系統因故障而執行待機指令。
其中2、3、4項適用於帶有副電源的機器。
2、故障判斷的方法與檢修步驟
(1)假負載法:
脫開行負載,在B+輸出端接上假負載,監測B+電壓(應先將電壓表接到位,開機後即關機)。如果高於正常值十幾伏以上,可判斷故障是由開關電源輸出過壓,並擊穿行輸出管所致,或電源本身的保護電路動作關斷電源。應對控制開關電源輸出電壓的脈寬調制電路和振盪定時電容進行檢查。
若開關電源B+正常,則變換負載或改變市電壓觀察B+是否穩定輸出,對於直接取樣電源可空載,以便更好地判斷開關電源的穩定性能,若確認其良好,則故障系負載過流或保護電路動作所引起。
(1)檢查保護電路:
當B+正常時,測B+對地阻值,看是否直流輸出端對地短路。若沒短路,恢復行負載開機可監測可控硅G極電位,逐一監測各保護檢測支路,直致查出故障點,不要輕易取消保護電路,因斷開保護機器失去應有的保護功能,如果當時開關電源存在輸出電壓過高,燈絲電壓過高過壓等故障,會造成嚴重的後果。
若確實找不出故障點,可以斷開過流保護電路。因過流故障充其量損壞故障電路中的供電迴路元件,如限流電阻等,不會損壞末端負載。
1、造成開關電源輸出電壓高的原因
(1)具有倍壓整流的機型,市電壓正常的情況下錯誤地工作於倍壓整流狀態。
(2)脈寬調整電路出現問題。
(3)振盪定時電容容量下降。
2、主負載(行掃描電路)未工作,造成開關電源負載輕引起電壓升高(僅適用於穩壓調整環路間接取樣的電源,即穩壓取樣不是直接取自B+輸出)。
3、故障判斷的方法與檢修步驟
(1)判斷整流濾波電路是否工作在倍壓整流狀態的方法:測開關管集電極電壓,若比交流供電電壓高出1.4倍以上,可判斷開關電源輸出電壓高系開關管集電極電壓高所致。應對倍壓整流電路進行檢查。對於電網電壓比較正常的地區,可以拆除倍壓整流濾波電路,降低電源故障率。
(2)用替換法判斷振盪定時電容是否不良。
(3)判斷脈寬調制電路故障的方法:
●調整交流電壓法:
用交流調壓器調整交流輸入電壓,監測B+輸出電壓,使其保持在略高於正常值。(因為若取樣正常,這時負反饋穩壓環路當起控)然後測脈寬調整電路中各級三極體的b、e、c極電壓,光耦①、②腳間壓降變化,看其是否與穩壓原理相符或變化趨勢一致,測到某一點與穩壓原理應得值相反,說明被測點的這一級有故障,不能正確傳送穩壓信息,使穩壓失敗,應逐一檢查相關元件。
●分割法(適用於直接取樣電源)。
以穩壓環路中的光耦為分水嶺,對電路實行分割,確定故障范圍。短路光耦③、④端,觀察B+變化。
(1)B+嚴重下降或停止輸出,說明熱底板部分正常。故障點在B+取樣電路及光耦。
(2)變化不明顯或無變化,說明熱底板部分有故障,詳細檢查此部分的脈寬調整電路。重點檢查脈沖調整電路工作電壓的形成電路,如濾波電容、整流管等,應採用替換法。還應檢查代換各調整管和相關元件,檢查銅皮是否斷路。
●代換法(適用於直接取樣電源)。
自製一個取樣電路,接入對應的電路,斷開原光耦③、④腳,根據檢修機B+正常值調腫至適當位置,看這時B+輸出情況。
(1)B+輸出基本正常,再調RP,若B+輸出范圍較大,說明故障在原B+取樣及光耦電路,這時將B+調至比正常值略高,檢測原取樣電路,便可輕易找到故障點。若原機的取樣電路為分立元件,則可調整原取樣調整電位器,測相關工作點電壓是否作相應變化以便找出故障點。
(2)B+仍然高,說明故障在脈沖調整放大電路(熱地板部分),這時可以根據工作原理,人為逐級改變工作點電壓,使B+朝著下降的方向變化。從光耦至開關管b極逆向查找,若到哪一級符合了變化規律,則說明此級到開關管b極基本正常,故障在這一級至光耦間,於是進一步查出故障點。
另外,可以取消光耦,在光耦③、④腳間接一可調電位器進行檢修。
注意事項:檢修電壓高的機器,應盡量脫開各負載,B+接假載,避免故障擴大,特別是CPU+5V供電取自同一電源的機器,還用採取保護措施,防止CPU損壞。
1、開關電源電壓輸出低的原因:
(1)220V交流電壓輸入和整流濾波電路對開關管提供的工作電壓不夠,超出脈寬調整電路
控制范圍。
(2)負載電路存在過流引起開關電源負載加重而導致輸出電壓下降。
(3)開/關機切換錯誤,行掃描電路剛開始工作瞬間,開關電源即處於待機狀態,此類故障適用於無預備電源的機器,CPU電源取自同一個電源,非副電源提供。
(4)開/關機介面電路末端因故障處於開機與待機之間的狀態,從而導致開關電源輸出電壓低於正常值高於待機值。
(5)保護電路末端因故障進入導通狀態,使電源進入弱振狀態,引起開關電源輸出電壓下降。
(6)整流輸出電路中二極體和濾波電容、限流電阻損壞引起輸出電壓低。
(7)脈寬調制電路故障,不能對開關電源輸出電壓的變化作出正確的響應,對開關管基極電壓調整方向不對,從而造成開關電源輸出電壓低。
(8)正反饋電路中的正反饋電阻值變化,續流二極體性能變質或恆流源故障,使正反饋量不足,導致振盪周期變長,振盪頻率下降,從而引起開關電源輸出電壓低。
(9)它激式開關電源因未得到行逆程脈沖而工作於低頻狀態,造成輸出電壓低。
2、判斷故障的方法與步驟
從上述分析的原因看出,引起電壓低的原因涉及到了開關電源自身的各個部分和與開關電源相關的所有電路,在檢修時應先縮小故障范圍。
(1)先測開關管c極電壓,確認開關管供電正常。
(2)根據開關電源各個輸出端電壓判斷故障。
●開關電源有的輸出端電壓正常,有的低於正常值。故障在輸出電壓低的這個整流輸出電路,應對電路中的限流電阻、整流二極體、濾波電容進行檢查代換,若限流電阻發燙,說明負載過流,查負載。
●開關電源各路輸出均低。
這種情況說明負載和整流輸出電路均正常,故障在開關電源的正反饋電路、脈寬調整、開/待機電路、保護電路。
●輸出電壓有的下降比例大,有的輸出電壓下降比例小。
測量結果說明故障在輸出電壓下降比例大的電路。此時可斷開此路負載,如果斷開的是行電路,應接假負載。在斷開負載後,再測開關電源各輸出端電壓,若恢復正常,可判斷所斷電路的負載有過流現象。若仍不正常,說明故障在該整流濾波電路。
(3)斷開主負載、接上燈泡,判斷是否負載故障。
有些收台圖閃、帶負載後電壓不穩的機器,難於鑒別故障是在電源或是負載時,可以采
用「借法」,用此電源帶同等尺寸、相同B+電壓的另一台機器行負載,進行判斷。
(4)保留啟動、正反饋、軟啟動及負反饋電路。逐——取消各種保護電路、待機控制電路末端三極體。開機觀察故障是否消除,來逐步縮小故障范圍。
注意:兼有穩壓作用的電路不能斷開(例如光電耦合器)。斷開保護電路時,須謹慎,並採取防止電壓升高的措施。
(5)採用替代法、檢修脈寬調整電路。
用自製取樣電路取代原取樣電路,判斷故障范圍。
●代換後,電壓恢復正常,說明故障在取樣電路及光耦電路。
●電壓仍低,則斷開原取樣電路B十接入點,如果電壓還低,則檢查B+濾波電容,確認良好後,可以圈定故障在熱底板部分。先查軟啟動電路是否對開關管B極分流了。仍不行,查正反饋、負反饋電路。
查熱底板部分的負反饋方法同檢查電壓高的方法相近,採用迫使B+輸出高的思路(注意改變工作點不能造成B+過高擴大故障)。
總之,在電源的維修中,當電壓不穩時可採用逆向思維,電壓高時使之變低,電壓低時使之變高,必要時可採用人為改變工作點電壓。以利於查找故障點,在於靈活掌握。
『伍』 開關電源輸出電壓不穩定怎麼辦要怎樣去處理呢
一般來說開關電源輸出電壓不穩定的原因比較復雜,但也基本可以從下面幾個出發點去查找原因:控制電路的VDD紋波過大或者不穩定,超出控制IC工作的條件。可以適當調整供電電壓,或者增加濾波電容,選擇合適去耦電容。這些是根據 浙江埃莫森電氣 的分享總結的,看看浙江埃莫森電氣 的信息分享真的不錯,我做電力有一些不懂的地方就經常去浙江埃莫森電氣 看看 ,相信對於你的幫助會更大
基準參考不穩定,比如給基準電路的偏置電流小於其正常工作的需求。可以通過觀察基準的波形,對比現有參數調整電路來滿足基準的工作條件。
反饋迴路參數不合理,負反饋電路在某頻點成為正反饋而引起電路震盪。可以先把環路速度調慢,增益調小,待電路穩定後再觀測伯德圖調整環路滿足動態響應的要求。
某些保護電路被誤觸發,比如過壓,過流,過功率等。觀察每個保護電路的控制節點,看哪一部分電路被誤動作。需要調參數的調參數數。註:保護電路也可以參考上述1,2及下面的5 。
電源內的干擾導致控制電路不穩。比如電流采樣,電壓采樣電路(比較器輸出)等。檢查電路布線,敏感的電路要避開干擾源,成對的信號採用護線(就是盡量與地線近距離平行布線)。
輸入電壓范圍超過了開關電源變換器維持輸出的條件,比如過低或過高。 檢查前級電路是不是輸出穩定。如果輸入在范圍內,可能需要調整變壓器設計。
『陸』 電視機開關電源維修方法有哪些
在維修開關電源時,為區分故障出在負載電路還是電源本身,經常需要斷開負載,並在電源輸出端(一般為5V、12V 或者24V)加上假負載進行試機。接假負載目的是因為開關管在截止期間,儲存在開關變壓器一次繞組的能量向要二次側釋放,不接假負載,則開關變壓器儲存的能量無處釋放,極易導致開關管擊穿損壞。一般選取30~60W/12V的燈泡(汽車或摩托車上用)作為假負載,優點是直觀方便,根據燈泡是否發光和發光的亮度可知電源是否有電壓輸出及輸出電壓的高低。為了減小啟動電流,也可採用30W的電烙鐵作為假負載或大功率600Ω~1kΩ電阻。
開關電源板的維修一般從初級開始:
1、檢修液晶電源時,首先確認保險管狀態,保險管完好,通常PFC校正電路中的開關管等沒有失效。再測量大電解電容對地是否存在短路,有幾十千歐以上充電電阻,表明電源沒有擊穿。如果保險管損壞,第一個要檢查PFC校正電路開關管,第二個要檢查副電源IC 。
2、液晶電源通電後,副電源先工作,輸出+5V電壓給數字板上的CPU,此時整機處於待機狀態。當按「待機」鍵後, CPU輸出開機電平,PFC 電路先工作,將+300V脈動直流電壓轉換成正常的直流電壓(+380V)後,這時主開關電源的脈寬振盪器才開始工作,接著主開關變壓器次級輸出+12V、+24V電壓,整機進入正常工作狀態。
2、PFC電路就是把橋堆整流後的+300V電壓升高到+375V----+400V。這也是液晶電視的電源與CRT電視的電源不同之處的第一點,第二點就是次級電壓比CRT的低,其它的地方與普通的開關電源原理相同。測得大濾波電容330U/450V兩端電壓為+375V---+400V,則表明功率因數校正電路工作正常;如果測得電容兩端電壓為+300V,說明PFC電路未工作,查PFC振盪集成電路和主濾波電容。
3、40英寸以下的一般輸出+5V、+12V、+24V三組電壓;40英寸以上的一般輸出+5V、+12V、+18V、+24 V四組電壓。其中+5 V為待機電壓,+12V供數字板,+18V供伴音,+24 V供背光板。在實踐維修中,只要各組電壓一樣、功率一樣的電源板都可以代換。
5、電源板可以從電視上摘下獨立維修,維修時只需要把開關機控制電路三極體C、E短接(或將一隻1.5K左右的電阻與副電源的+5V輸出端相連),整機就處於開機狀態,各路電壓均有輸出。在部分液晶彩電的開關電源中,只有+12V或+24V輸出端帶有一定功率的負載,主開關電源才進行正常的工作狀態。所以在+24 V輸出端上你可以接一隻電動自行車的36 V燈泡作假負載(或在+12V輸出端接一隻摩托車燈泡作假負載)即可。
6、保護電路,在液晶彩電開關電源中,除具有常見的尖峰吸收保護電路外,還設在+24V、+12V和+5V電壓的過壓、過載保護電路,其保護電路多採用四運算放大器LM324、四電壓比較器LM339、雙電壓比較器LM393或雙運算放大器LM358。過流過壓保護電路,在維修時可脫開不用,如果電壓恢復正常,說明保護電路引起,這時要分步斷開是哪路起作用。然後再進行維修。
7、主開關電壓+24V或+12 V的輸出電流較大,對整流二極體要求較高,一般採用低壓差的大功率肖特基二極體,不能用普通的整流二極體替換。另外接負載後,電壓反而上升,多屬於電源濾波不好引起。
8、電源帶負載能力差,首先要測一下PFC 電壓是否正常(380 v),如果正常,問題就在電源厚膜上,通常是電源厚膜帶載能力差引起,這一點請大家注意。
9、注意電源板上,貼有**三角形標記的散熱片以及散熱片下面的電路,均為熱地。嚴禁直接用手接觸!注意任何檢測設備,都不能直接跨接在熱地和冷地之間!
『柒』 開關電源維修方法 維修人員必看
開關電源維修方法還是比較復雜的。當然做復雜的事要有耐心。下面小編將為您詳細得介紹一下開關電源維修方法。
開關電源維修1.電阻測量打頭陣
(1)打開機蓋,翻過電路板,首先測電源調整管0801(BUZ91A)D極是否對地短路。
(2)由於IC801②、③腳外接的R807(33()kQ/2w)、R805(820kΩ/2W)阻值相當大,測IC801②、③腳對地電阻時應將兩只電阻其中一端與電路板脫離。如果是R807開路,電源電路將不啟動。兩只電阻如果短路,TDA4605將無法承受+300V的沖擊而損壞,在實際維修中,R805開路最為多見。
(3)當測R805、R807正常後,便可測IC801①~⑧腳對地電阻,這樣有利於及時發現①~⑧腳外圍元件有無直接損壞,從實際維修中證明,維修此電路用電阻測量法比用電壓法快捷、准確。IC801不能正常工作,其大部分引腳,如①、⑤、⑦、⑧腳電壓都為0V。但②腳從正常值1.12V可能升至4V。實際所測電壓值不是0V,就是高出正常許多。
(4)當以上測量均正常時就應測光耦IC802③腳對地電阻,若阻值小於10kQ,電路穩壓功能將失效,+B將從141V升至190V左右,此時保護電路不起作用。本機進入保護狀態的條件是+B升至220V,這時行電路將會嚴重損壞,甚至威脅到CRT的安全。這就是強調通電測光耦③腳對地阻值的緣由。
(5)光耦③腳外接元件對地阻值減小後所對應的+B輸出電壓見表1。
表1當光耦③腳對地電阻值減小時+B輸出備注(負載)1KΩ時145V15W(燈泡)500Ω152V15W(燈泡)340Ω160V15W(燈泡)240Ω190V15W(燈泡)240Ω以下電源指示燈閃爍無輸出15W(燈泡)
在實際檢修中,C813時有損壞。
開關電源維修2.壓降法檢測次級是否短路有奇效
經上述檢查無誤後,在不通電的前提下,檢查電源次級電路有無短路現象,其目的在於避免因電源冽級短路造成初級電路自保,從而增加檢修難度。多年維修實踐證明,測電阻次級各支路有無短路,有些不方便。因為在各整流輸出端接有大容量的濾波電容,在測量時這些電容的充電作用,會使所測電阻值長久不能達到穩定值。那麼,有沒有更好的辦法呢?其實測在路電阻時,只需在濾波電容兩端接一隻l00Ω/5W左右的電阻作假負載予以放電即可。
經多年的實踐,我們整理出一套壓降檢測法。壓降檢測法就是運用數字萬用表的二極體擋對電路中的晶體管進行測量,因二極體擋兩表筆大約有2.65V的輸出電壓,而整流管正極均通過各繞組接地,這給檢修帶來方便,壓降值見表2,測量方法如圖所示。
表2輸出電壓(V)位號(型號)紅筆接地(正向壓降)(V)黑筆接地(反向壓降)(V)+142D8310.438∞+24D8610.4451.52+12D8510.4231.66+9IC851(7809)0.4170.425+5IC841(7805)0.5260.658
從圖中可以看出,萬用表二極體擋輸出的2.65V左-右電壓分為兩路:一路經開關變壓器繞組下端→繞組上端→整流→二極體正極→負極形成導通壓降;第二路經冷地負載電路RL回到萬用表負極。這時萬用表所顯示的壓降值為兩路並聯值,其中任何一路有短路元件存在時,萬用表顯示壓降值均會有所下降。
開關電源維修3.通電檢測有竅門
運用了上述各種方法後,即可通電檢修。對電源不啟動的檢修步驟如下:
(1)首先測量IC801⑥腳是否有12~15V的正常啟動電壓,當啟動電阻R802、R803阻值增大為150kΩ時,本機將無法啟動,⑥腳電壓將低於11.6V。
(2)當⑥腳外接C816完全失效時,電源將無法啟動,這時⑥腳電壓約為4.25V;當C816容量減小至10μF左右時,⑥腳有7.7V電壓,機內出現微小的「嗒嗒』』聲,但整機仍然無法啟動;如C816容量從100μF降至20μF左右時,電源能正常啟動,此時⑥腳電壓為11.62V,用15W燈泡作假負載時有141V輸出,但當將+B處換成母0w燈泡作假負載時,電路便無法啟動,實測此時⑥腳電壓下降至8.46V。
為方便大家在實際檢修中對照和參考,特將檢修情況整理成表,如表3所示。
表3元件序號損壞情況電路工作狀態IC801⑥腳電壓(V)燈泡負載(W)+B輸出(V)R802、R803阻值增大至150KΩ無法啟動11.57150C816容量為0μF無法啟動4.25150C816容量為10μF機內出現微小「嗒嗒」聲7.7150C816容量為20μF電路正常啟動11.6215141C816容量為20μF電路無法啟動8.464013
3)當IC801③腳外接R805(820kΩ/2W)開路、R806(1OkΩ)短路時,電路進入欠壓保護狀態,在實際檢修中,R805易造成開路。
(4)R810開路,使IC801因無激勵脈沖輸入而使本機無法工作。
開關電源維修4.電源能啟動,隨後進入自保狀態的檢修
採用「電阻模擬光耦工作檢修法,如果電容還是無法啟動,說明故障在初級電路。按如下步驟檢修:
(1)電源初級穩壓控制環路有開路或短路現象,這時可檢測光耦③腳對熱地的電阻值,光耦③~④腳間開路,D807開路或短路,C813短路,及控制環路開路均會引起開機後出現自保狀態。
(2)C816容量減小導致IC801無足夠啟動電壓和電流,而無法啟動。
(3)D806損壞造成IC801⑥腳無穩定電壓提供,也會引起開機後出現自保。
開關電源維修5.+B電壓輸出,忽高忽低的檢修方法
此類故障說明電源初、次穩壓控制環路存在異常現象。
(1)首先用「電阻模擬光耦」法將初、次級穩壓控制環路分開,並在+B處接一隻IOOW的燈泡作假負載,對於+B輸出忽高忽低現象,可觀察燈泡的亮閃情況。若將初、次級控制迴路分開後輸出還是不穩定,說明故障是由初級控制電路所引起的,通過測IC801①腳電壓及光耦③、④腳電壓的穩定度即可查出相關損壞元件。次級穩壓控制迴路也可用電壓法來判斷,個別元件可採用代換法。
(2)對於+B輸出異常,還可用以下方法快速檢修:先用「電阻模擬法」將初、次級電路的穩壓控制環路分離。將「模擬電阻」換成5kO可調電位器,調節其阻值,其+B處有相應穩定電壓輸出。若調節此5kΩ電位器有相應+B輸出變化,說明故障不在初級控制環路上,而是在電源次級控制環路上。由於次級採用了SEl40作誤差穩壓檢測。這時,可在+B到SEl40①腳接一隻5kΩ電位器,調節此電位器,SE140②腳如有輸出電壓變化,則證明此集成塊正常。在實際維修中調整此電位器在0~5kΩ變化,其SEl40②腳電壓也有10.23~11.33V的電壓變化。
以上就是小編為大家介紹的開關電源維修方法的內容,希望能夠幫助到您。更多關於開關電源維修的相關資訊,請繼續關注土巴兔學裝修。
『捌』 開關電源啟動時輸出電壓過沖怎麼解決
開關電源啟動瞬間輸出電壓過沖有以下幾種原因,第一,穩壓電路設計不合理,取樣電阻阻值偏大。第二,電壓取樣端沒有在主電源輸出端。第三,空載輸出電壓過沖。可以在電源輸出端並聯一隻電阻,電阻R的取值范圍和輸出電壓U,以及輸出功率 P之間的關系為,R=U²/0.05P