返回首页

开关电源板维修入门讲解?

256 2023-11-20 17:06 admin   手机版

一、开关电源板维修入门讲解?

在维修开关电源时,为区分故障出在负载电路还是电源本身,经常需要断开负载,并在电源输出端(一般为5V、12V 或者24V)加上假负载进行试机。接假负载目的是因为开关管在截止期间,储存在开关变压器一次绕组的能量向要二次侧释放,不接假负载,则开关变压器储存的能量无处释放,极易导致开关管击穿损坏。一般选取30~60W/12V的灯泡(汽车或摩托车上用)作为假负载,优点是直观方便,根据灯泡是否发光和发光的亮度可知电源是否有电压输出及输出电压的高低。为了减小启动电流,也可采用30W的电烙铁作为假负载或大功率600Ω~1kΩ电阻。开关电源板的维修一般从初级开始:

1、检修液晶电源时,首先确认保险管状态,保险管完好,通常PFC校正电路中的开关管等没有失效。再测量大电解电容对地是否存在短路,有几十千欧以上充电电阻,表明电源没有击穿。如果保险管损坏,第一个要检查PFC校正电路开关管,第二个要检查副电源IC 。

2、液晶电源通电后,副电源先工作,输出+5V电压给数字板上的CPU,此时整机处于待机状态。当按“待机”键后, CPU输出开机电平,PFC 电路先工作,将+300V脉动直流电压转换成正常的直流电压(+380V)后,这时主开关电源的脉宽振荡器才开始工作,接着主开关变压器次级输出+12V、+24V电压,整机进入正常工作状态。

 3、PFC电路就是把桥堆整流后的+300V电压升高到+375V----+400V。这也是液晶电视的电源与CRT电视的电源不同之处的第一点,第二点就是次级电压比CRT的低,其它的地方与普通的开关电源原理相同。测得大滤波电容330U/450V两端电压为+375V---+400V,则表明功率因数校正电路工作正常;如果测得电容两端电压为+300V,说明PFC电路未工作,查PFC振荡集成电路和主滤波电容。

4、40英寸以下的一般输出+5V、+12V、+24V三组电压;40英寸以上的一般输出+5V、+12V、+18V、+24 V四组电压。其中+5 V为待机电压,+12V供数字板,+18V供伴音,+24 V供背光板。在实践维修中,只要各组电压一样、功率一样的电源板都可以代换。

5、电源板可以从电视上摘下独立维修,维修时只需要把开关机控制电路三极管C、E短接(或将一只1.5K左右的电阻与副电源的+5V输出端相连),整机就处于开机状态,各路电压均有输出。在部分液晶彩电的开关电源中,只有+12V或+24V输出端带有一定功率的负载,主开关电源才进行正常的工作状态。所以在+24 V输出端上你可以接一只电动自行车的36 V灯泡作假负载(或在+12V输出端接一只摩托车灯泡作假负载)即可。

6、保护电路,在液晶彩电开关电源中,除具有常见的尖峰吸收保护电路外,还设在+24V、+12V和+5V电压的过压、过载保护电路,其保护电路多采用四运算放大器LM324、四电压比较器LM339、双电压比较器LM393或双运算放大器LM358。过流过压保护电路,在维修时可脱开不用,如果电压恢复正常,说明保护电路引起,这时要分步断开是哪路起作用。然后再进行维修。

7、主开关电压+24V或+12 V的输出电流较大,对整流二极管要求较高,一般采用低压差的大功率肖特基二极管,不能用普通的整流二极管替换。另外接负载后,电压反而上升,多属于电源滤波不好引起。

8、电源带负载能力差,首先要测一下PFC 电压是否正常(380 v),如果正常,问题就在电源厚膜上,通常是电源厚膜带载能力差引起,这一点请大家注意。

9、注意电源板上,贴有**三角形标记的散热片以及散热片下面的电路,均为热地。严禁直接用手接触!注意任何检测设备,都不能直接跨接在热地和冷地之间!

二、开关电源波形讲解?

开关电源波形是指开关电源中各个电子元器件的电压和电流随时间的变化规律。一般情况下,开关电源的工作频率较高,一般为几十kHz到几MHz之间,因此其波形具有高频特性。

在开关电源中,开关管(MOS管、IGBT等)是一个非常重要的电子元器件。当开关管导通时,其上的电压接近零,并且将负载电压提供给负载;而当开关管截止时,其上的电压反向,并且不向负载提供电压。因此,在开关管导通和截止时,会产生一个周期性的方波信号,在负载端出现类似于方波波形的电压和电流。

除了开关管之外,电容和电感也是开关电源中常用的元器件。在滤波电路中,电容和电感的作用是对开关电源输出的脉冲信号进行滤波,使其变得更加平稳和稳定。对于滤波电容来说,它会在开关管导通时被充电,在开关管截止时被放电,因此其电压波形近似于正弦波。而对于滤波电感来说,它会在开关管导通时产生磁场,而在开关管截止时磁场会崩塌,因此其电压波形近似于反向的正弦波。

总体来说,开关电源的波形包括了开关管、电容和电感等元器件的电压和电流波形,在工作频率较高的情况下呈现出高频特性。同时,在滤波电路中,电容被充放电产生的正弦波、电感产生的反向正弦波也影响着开关电源的整体波形表现。

三、开关电源低压部分讲解?

开关电源低压部分通常由三个部分组成,包括输入滤波、整流滤波和电容滤波。开关电源低压部分承担着整个电源系统中降压、大电流输出和稳压的重要职责。在这个低压部分中,输入滤波负责过滤掉电源端口的噪声和杂波,减小进入后级的噪声;整流滤波负责使瞬时交流电量被转化为直流电源;电容滤波则负责冲淡直流电源的波动,保证电源的纹波电压在能够接受的范围内。为了保障开关电源的长期稳定工作,在设计时还应对低压部分进行充分的考虑,包括电离QE模型、变换器模型和交直流欧姆模型等等。同时,各个模型要根据实际的输入电压、输出电压和输出电流等参数进行具体的设计和调整。

四、单端开关电源讲解?

单端开关儿一般使用在照明 是火线直接控制 零线直接进灯

五、推挽开关电源原理讲解?

推挽式开关电源的原理是推挽式开关电源中的两个操控开关管K1 和轮流替换作业,其输出电压波形十分对称,并且开关电源在全部工作周期以内都向负载供给功率输出 ,所以其输出电流的刹那间响应速度很高 ,电压输出特性也很好。推挽式开关电源是一切开关电源、电压利用率最高的开关电源,它在输人电压很低的情况下,仍能维持很大的功率输出 ,因而它被广泛应用于 DC/AC 逆变器 ,或 DC/DC 转换器电路中

六、led防雨开关电源讲解?

led防雨开关电源电路上跟一般的开关电源没有什么本质的区别但它可能通过特殊的外壳设计,灌胶等等方法能够有效地阻止雨水进入电源里面,使开关电源在雨雪天也能够不惧潮湿正常工作。

防水电源除了对外壳会采用特别的设计外甚至还可能对电路部分进行灌胶等密封处理。

七、开关电源维修前景?

前景看好,会电脑的基本上都不会搞维修。特别是开关电源在电脑中是故障率比较高。专业维修肯定可以!水平怎么样就看你的啦

八、开关电源维修方法?

1、维修开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆、开关管,高频大功率整流管,抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常,这些部件要是如有损坏就需要更换。

2、第一步完成,接通电源后还不能正常工作,接着就要检测功率因数模块(PFC)和脉宽调制组件(PWM),查阅相关资料,熟悉PFC和PWM模块每个功能及其模块正常工作的必备条件。

3、然后,对于具有PFC电路的电源,则需测量滤波电容两端电压是否为380VDC左右,如有380VDC左右电压,说明PFC模块工作正常。 接着检测PWM组件的工作状态,测量其电源输入端VC,参考电压输出端VR,启动控制Vstart/Vcontrol端电压是否正常。

4、在开关电源维修实践中,有许多开关电源采用UC38××系列8脚PWM组件,大多数电源不能工作都是因为电源启动电阻损坏,或芯片性能下降。

5、当滤波电容上无380VDC左右电压时,说明PFC电路没有正常工作,PFC模块关键检测脚为电源输入脚VC,启动脚Vstart/control,CT和RT脚及V0脚。 修理一台富士3000相机时,测试一板上滤波电容上无380VDC电压,VC,CT和RT波形以及V0波形均正常,测量场效应功率开关管G极无V0波形,由于FA5331(PFC)为贴片元件,机器用久后出现V0端与板之间虚焊,V0信号没有送到场效应管G极。

九、ob2358开关电源讲解?

ob2358是一款用于开关电源的内置高压MOSFET电流模式PWM控制器,它具有待机功耗低,启动电流低。在待机模式下,电路进入间歇工作模式,从而有效地降低电路的待机功耗。

电路的开关频率为65KHz,抖动的振荡频率,可以获得较低的EMI。内置4ms软启动电路,可以减小在上电过程中变压器的应力,防止变压器饱和。电路内部集成了各种异常状态保护功能!

十、开关电源入门电路讲解?

开关电源入门电路通常由以下几个部分组成:

1. 整流电路:将交流电源转换为直流电源。整流电路通常由桥式整流电路或者中心点整流电路组成。

2. 滤波电路:用于去除整流电路输出的脉动电压。滤波电路通常由电容器和电感器组成。

3. 开关电路:用于将直流电源转换为高频脉冲信号。开关电路通常由开关管和驱动电路组成。

4. 变压器:用于将高频脉冲信号变换为所需的输出电压。变压器通常由高频变压器和输出变压器组成。

5. 输出电路:用于输出所需的电压和电流。输出电路通常由输出电容器和负载组成。

开关电源的工作原理是:将交流电源通过整流电路转换为直流电源,然后通过开关电路将直流电源转换为高频脉冲信号,再通过变压器将高频脉冲信号变换为所需的输出电压,最后通过输出电路输出所需的电压和电流。

需要注意的是,开关电源的设计

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
用户名: 验证码:点击我更换图片
上一篇:返回栏目