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發布時間:2020-12-15 12:13  
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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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通過控制電路,使電子開關器件不停地“接通”和“關斷”,讓電子開關器件對輸入電壓進行脈沖調制,從而實現DC/AC、DC/DC電壓變換,以及輸出電壓可調和自動穩壓。
開關電源一般有三種工作模式:頻率、脈沖寬度固定模式,頻率固定、脈沖寬度可變模式,頻率、脈沖寬度可變模式。前一種工作模式多用于DC/AC逆變電源,或DC/DC電壓變換;后兩種工作模式多用于開關穩壓電源。另外,開關電源輸出電壓也有三種工作方式:直接輸出電壓方式、平均值輸出電壓方式、幅值輸出電壓方式。同樣,前一種工作方式多用于DC/AC逆變電源,或DC/DC電壓變換;將工頻交流整流為直流,再逆變為高頻,然后再經整流濾波電路輸出,得到穩定的直流電壓。后兩種工作方式多用于開關穩壓電源.
開關電源方案設計。將工頻交流整流為直流,再逆變為高頻,然后再經整流濾波電路輸出,得到穩定的直流電壓。電路設計及布局不合理、機械振動、接地不良等都會形成內部電磁干擾。同時,變壓器的漏感和輸出二極管的反向恢復電流造成的尖峰,也是潛在的強干擾源。若倆個模塊的參數完全相同時(較大輸出電壓和輸出阻抗,負載特性曲線重合),則能實現負載電流均勻分配。
常用的電源模塊并聯應用均流方法
1、輸出阻抗法或稱斜率法、下垂法。原理是調節輸出內阻實現均流,缺點是電壓調整率差。
2、主從法,非標定做開關電源,原理是從中選定一個當主模塊,訂做開關電源,其它模塊為輔,缺點是如果主模塊出現異常,整個系統將無法工作。
3、平均電流自動均流法,原理是將模塊的電流放大后通過一個電阻連接到公用的均流母線上,按照均流母線上的平均電壓實現調整均流。缺點是如果均流母線短路或者某一個模塊故障,將會導致母線電壓下降。
4、外接控制法,原理是使用控制器調節電流實現均流。缺點是要付加連線和均流控制器。
5、自動均流法,原理是讓輸出較大電流的模塊自動成為主模塊,其它模塊輸出向主模塊靠近。
6、熱力自動均流法,原理是讓溫度低的模塊輸出電流大,溫度高的模塊輸出電流小來實現均流。
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開關電源基礎
隨著全球對能源問題的重視,電子產品的耗能問題將愈來愈突出,如何降低其待機功耗,提高供電效率成為一個急待解決的問題。傳統的線性穩壓電源雖然電路結構簡單、工作可靠,但它存在著效率低(只有40%~50%)、體積大、銅鐵消耗量大,工作溫度高及調整范圍小等缺點。電源模塊啟動困難原因電源模塊在啟動中無法啟動或者出現啟動不良的原因:(1)外接電容過大(2)容性負載過大(3)負載電流過大(4)輸入電源功率不夠解決方法:可以通過調整輸出端的電容以及負載或調整輸入端的功率進行改善。
人們研制出了開關式穩壓電源,它的效率可達85%以上,穩壓范圍寬,除此之外,還具有穩壓精度高、不使用電源變壓器等特點,是一種較理想的穩壓電源。正因為如此,開關式穩壓電源已廣泛應用于各種電子設備中。
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