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              湖北開關電源價格常用解決方案「在線咨詢」

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              發布時間:2020-08-11 12:46  






              開關電源概況

              開關電源是利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈沖寬度調制(PWM)控制IC和MOSFET構成。隨著電力電子技術的發展和創新,使得開關電源技術也在不斷地創新。目前,開關電源以小型、輕量的特點被廣泛應用幾乎所有的電子設備,是當今電子信息產業飛速發展不可缺少的一種電源方式。1、維修技巧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1裂,則應重點檢查此處元件及相關電路元件。

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              開關電源瞬間有電壓出檢修技巧

              1、瞬間電壓輸出故障原因

              這種故障在按下啟動開關的瞬間,開關電源某個或各個輸出端電壓有一個小的電壓輸出,然后降為0V,這種情況說明開關電源在加電的初始產生了振蕩,但后由于過壓,過流保護引起停振,或開關機接口電路加電初始為開機狀態,但隨CPU清零的結束而轉入待機狀態,引發這種情況的原因有:

              (1)開關電源因故輸出電壓比標準值高10V而引起過壓保護

              (2)負載過流引起保護動作

              (3)保護電路自身的誤動作

              (4)遙控系統因故執行待機指令

              2、判斷故障方法與步驟

              (1)假負載法

              (2)測量保護元件是否擊穿

              (3)斷開法

              (4)降1壓法

              3、各功能電路的檢測方法

              通過上述方法判斷故障在開關電源的哪個部分后,對各個部分的檢查方法如下:

              (1)對脈寬調制電路和正反饋電路的檢查。對正反饋電路中的電解電容直接更換

              目前開關電源的正反饋電路中的振蕩電容有兩種,一是0。016UF 0。039UF膽電容,其故障率很低,檢修這種電容可以排除,另一種是10UF左右的電解電容,故障率使用數年后有可能,檢修時直接更換此電容,

              (2)更換脈寬調制電路工作電壓形成中的電解電容

              在手中無交流調壓器的情況下,對于過壓保護故障,為了安全起見可先更換脈寬調制電路工作電壓形成電路中的易損件,即濾波電容(幾微法到100UF不等的電解電容),看開關電源是否恢復正常。

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              開關電源變壓器的作用

              以下內容由中自恒立為您提供,今天我們來分享開關電源的相關內容,希望對同行業的朋友有所幫助!

              開關電源變壓器和開關管一起構成一個自激(或他激)式的間歇振蕩器,從而把輸入直流電壓調制成一個高頻脈沖電壓。

              起到能量傳遞和轉換作用.在反激式電路中, 當開關管導通時,變壓器把電能轉換成磁場能儲存起來,當開關管截止時則釋放出來。在正激式電路中,當開關管導通時,輸入電壓直接向負載供給并把能量儲存在儲能電感中。當開關管截止時,再由儲能電感進行續流向負載傳遞。傳導干擾是由于電路中寄生參數的存在,以及開關電源中開關器件的開通與判斷,使得開關電源在交流輸入端產生較大的共模干擾和差模干擾。



              11個提高開關電源效率的小技巧

              1、在開關電源次級輸出端的肖特基上并一個小功率快速二極管來代替RC吸收,效率一般可以提高1~2個點。

              2、在體積和面積的允許下,盡量選用PQ RM型的變壓器,在安規允許的情況下,變壓器不加擋墻效率可以得到提升。

              3、輸入和輸出的電解容量值。

              AC輸入整流電解容量低時效率會低0.2~1個點,何為低?用示波器看AC輸入整流后紋波,小于10W功率,紋波10~30V為佳,大于10W紋波在5~20V為佳。

              4、主電流回路PCB盡量短。

              5、優化變壓器參數設計,減少振鈴帶來的渦流損耗。

              6、合理選用開關器件。

              7、輸入EMI部分優化設計

              8、選擇效率較高的拓補結構

              9、選擇好的電解電容

              10、啟動部分功耗設計

              11、芯片輔助供電優化




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