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开关电源主流芯片(开关电源芯片供电)

来源:www.xrdq.net   时间:2023-01-25 08:15   点击:234  编辑:admin   手机版

1. 开关电源芯片供电

1、开关电源输出电压低的原因

  ⑴ 220V交流电压输入电路和整流滤波电路对开关管提供的工作电压不够,超出脉宽调制电路的控制范围。

  ⑵ 负载电路存在过流引起开关电源负载加重而导致输出电压下降。

  ⑶ 开/关机接口电路处于待机状态,令开关电源工作于低频振荡状态其输出电压为待机状态下的度数。此类故障仅应于无预备电源,CPU预备状态下的工作电压由开关电源提供的机型。

  ⑷ 开/关机接口电路末端因故工作于开机或待机之间的状态,从而导致开关电源工作于待机与开机状态之间的工作频率,造成开关电源输出电压高于待机值,低于开机值。

  ⑸ 保护电路端因故障工作于导通状态,使电源进入弱振窄脉冲供电,引起开关电源输出电压下降。

  ⑹ 整流输出电路中的二极管和滤波电容,限流电阻损坏引起输出电压变低。

  ⑺ 脉宽调制电路有问题,不能对开关电源输出电压的变化做出正切的响应,对电源开关管基极电压调整方向大小不对,从而造成开关电源输出电压低。

  ⑻ 正反馈电路中的正反馈电阻变大,放电二极管性能变差,正反馈量不足,导致振荡周期变长。振荡频率下降,从而引起开关电源输出电压低。

  ⑼ 它激式开关电源因未得到行逆成而工作低于低频状态,造成输出电压低。

  2、判断故障方法与步骤

  ⑴ 测行输出管集电极电压判断故障。

  ⑵ 测开关电源各个输出端电压判断故障。

  ⑶ 输出电压下降比列大,有的输出电压下降比列小。

①、向开关电源输出电压低问题,首先测量一下开关电源整流滤波后的300V电压是否正常稳定。 ②、最主要的测量开关电源稳压振荡厚模芯片各引脚对地电压是否正常,如有异常检查芯片异常脚周围元件比如:反馈电路元件、光电耦合器元件、以及取样电路元件、和开关电源输出端电路元件等等。 ③、经过以上排查芯片周围元件都正常时,即可判断该芯片己损坏更换即可。

2. 开关电源芯片供电电压不稳

插座电压不稳属于正常现象,因为按照我国的用电规定,当我们的电压值在180伏~240伏之间都属于标准电压,也就是说,我们正常使用的电压值,它的波动量比较大,但是只要在这个范围内,他就属于正常电压,因此我们的插座以及用电器在使用的过程中,电压会有所变化。

如果因为这种变化导致你的用电器不能正常使用的话,建议你购买一个稳压器进行配合,使用确保用电安全。

3. 开关电源芯片供电脚烧电阻

元件脚电压偏高的原因有:

1、线路板中有短路,电阻和电压出现紊乱,局部范围内电压偏高;

2、元器件本身阻值异常,通电后电压偏高;

3、电源本身电压偏高,或者设计异常。具体是哪一种,得仔细排查或者反馈给生产厂家查明。

4. 开关电源芯片供电脚电压跳动

开关电源电压升高可以采用在电源启动时PWM逐步增长的方法来调整过冲。也可以通过让参考电压缓慢增长的方法(比如基准后面加个RC充电)有时上面的方法没效果就要考虑环路控制的原因了,过快(增益过大)或过慢(增益过小)都可能导致过冲。

5. 开关电源芯片供电低

交流电源负债能力差可能是因为那些原因造成的。交流电源在只向主板、软驱供电时能正常工作,当接上硬盘、光驱后,屏幕变白而不能正常工作。

原因有:晶体管工作点未选择好,高压滤波电容漏电或损坏,稳压二极管发热漏电,整流二级管损坏等。

基于以上的故障原因分析,具体的解决方法:

调换振荡回路中各晶体管,使其增益提高,或调大晶体管的工作点。用万用表检测出有问题的部件后,更换可控硅、稳压二极管、高压滤波电容或整流二极管即可。

交流电源负债能力差一半采取上述方法都能进行解决。

6. 开关电源芯片供电整流二极管用哪一种

可以。

例如我们有一块5V的单片机电路板,还有此单片机的前向通道和后向通道,前向通道中安装了运放,因此需要正负12V电源,后向通道有晶闸管驱动器,其电压为24V。

如果我们手头有1只5V开关电源,2只12V开关电源,1只24V开关电源。我们可以把5V、12V和24V开关电源的负极接在一起,构成参考地。再把另外一只12V开关电源的正极接到参考地,构成-12V电源即可。

在实用中,一般采取多绕组变压器来构建多值电源。对于本例,如下:

不过要注意:变压器次级各个绕组必须是独立的,绝不能有公共点,也绝不能用绕组公共点来作为参考地,否则整流二极管会因为绕组短接而被烧穿。

7. 开关电源芯片供电脚电压很低

通过检测原边电流,短路时电流增加触发保护垫,控制芯片控制PWM输出占空比减小到0实现输出关断。知道下一个芯片工作周期复位,继续输出,若还短路,则又进入保护。像是在不停的打嗝,所以称之为打嗝式保护

 

  1.高频振荡由于某种原因停振,然后又起振,这样就会出现打嗝;

  2.开关电源在输出短路等故障情况下,开关电源芯片启动后工作几百毫秒然后停止工作几秒,然后再启动工作几百毫秒,不断循环。

  3.用uc3842——3844制作的单端反激式开关电源,有时会出现“打嗝”现象,其实原因有:

  一是 电源负载太轻,即使有很小的占空比也会使输出取样端电压异常升高,使uc384X的2脚电压大于2.5V。所以这一类开关电源维修时最好加上合适的负载。

  二是 负载太重,甚至输出端有短路现象。使给uc384X供电的绕组得到的能量太少,不能提供uc384X工作所需的足够的电流,于是uc384X工作电流主要靠启动电阻提供,而这个电流又比较小,所以出现了间歇工作的现象——“打嗝”。

  “打嗝”的快慢主要与启动电阻、7脚外接滤波电容大小有关。4.TOP芯片电源低温打嗝 - 设备用TOP245做的12V电源做低温试验

  

  考虑到电源打嗝的情况,查看资料打嗝应是PWM控制器产生了保护条件,主要为过流或过压或过载!而这可能是短路、过载或者反馈齐纳稳压二极管击穿,光耦损坏等情况引起。所以我依次检查了这些状况,但电源仍然上电打嗝保护。另外由于采用PI串管方案实现,因此同时检查了TOP管DS端并的TVS管是否损坏,之前遇到过TVS在箝位电平选择过低《=400,在高压时击穿,之后一直过流打嗝的情况,但是这块板子没有出现这个情况。

  继续检查变压器绕法,怀疑是否是自己把二次级同名端搞反了,电源正激使用,饱和保护了,仔细拆了一个变压器没有反掉。

  检查反馈,看是否是反馈断了,因为在去掉反馈时,出现同样的打嗝现象,检查了所有反馈电路的器件,均完好无损。

8. 开关电源芯片供电电压高维修

大多开关电源芯片都有一个FB端,内部是个比较器,与参考源相比较,如果FB端的电压超过参考电压,就降低输出,反之就升高,比如FB是5V的,那么要输出5V,只要把输出端串上限流电阻直接接到FB端就行了,而10V,就需要把输出用两个等值的电阻分压后接到FB端上,这样,10V就被分了一半,还是5V。10V的一半要是高了,说明10V高了,同理被控制。其它的电压就可以据此推算出电阻的比例来实现了。手册上会给出计算两个电阻的公式的,请参考所用PWM芯片的手册。

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