+86-18822802390

Свяжитесь с нами

  • Тел.: +8618822802390

  • Электронная-почта:admin@gvda-instrument.com

  • Ватсап: 8618822802390

  • Добавить: комната 610-612, коммерческое здание Хуачуанда, район 46, улица Цуйчжу, улица Синьань, Баоань, Шэньчжэнь.

Метод обслуживания переключения источника питания

Feb 07, 2023

Метод обслуживания переключения источника питания

 

1. метод фиктивной нагрузки


При ремонте импульсного источника питания, чтобы отличить неисправность в цепи нагрузки или в самом источнике питания, часто необходимо отключить основную нагрузку и добавить фиктивную нагрузку к выходу основного напряжения импульсного источника питания. для тестового прогона, как показано на рисунке 4-1. Причина, по которой подключается фиктивная нагрузка, заключается в том, что энергия, накопленная в первичной обмотке переключающего трансформатора, высвобождается во вторичную сторону в течение периода отключения переключающей трубки. Если фиктивная нагрузка не подключена, энергия, накопленная в переключающем трансформаторе, некуда будет высвобождаться, что может легко привести к повреждению трубки. Что касается фиктивной нагрузки, то ее следует выбирать в соответствии с выходным напряжением (или мощностью) импульсного источника питания. Вообще говоря, если выходное напряжение выше 100 В, в качестве эквивалентной нагрузки следует выбрать лампочку мощностью 40-100 Вт или мощный резистор около 300 Ом; Если выходное напряжение ниже 30 В, в качестве эквивалентной нагрузки можно выбрать лампочку, используемую в автомобиле/мотоцикле, или мощный резистор 600 Ом-1 кОм.


Метод обслуживания импульсного источника питания_Обслуживание общих неисправностей импульсного источника питания


Кроме того, следует отметить, что для некоторых электронных продуктов клемма выхода постоянного напряжения импульсного источника питания заземляется через резистор, что эквивалентно подключению фиктивной нагрузки. Следовательно, для импульсного источника питания с такой структурой нет необходимости подключать фиктивную нагрузку во время обслуживания.


2. метод короткого замыкания


Параллельный импульсный источник питания обычно использует схему управления стабилизацией напряжения прямой выборки с оптопарой. Когда выходное напряжение высокое, можно использовать метод короткого замыкания, чтобы определить диапазон неисправности.


Процесс метода устранения короткого замыкания: сначала замкните накоротко две ножки светочувствительной приемной трубки оптрона, что эквивалентно уменьшению внутреннего сопротивления светочувствительной приемной трубки, а измеренное основное напряжение по-прежнему не изменяется. , что указывает на то, что неисправность находится за оптопарой (сторона коммутационного трансформатора первичной цепи). Наоборот, неисправность в цепи до оптопары.


Следует отметить, что метод короткого замыкания следует проводить целенаправленно на основе знакомства со схемой, и нельзя допускать замыкания вслепую во избежание расширения неисправности. Кроме того, с точки зрения безопасности обслуживания цепь нагрузки должна быть отключена до короткого замыкания.


3. метод последовательной лампы


Так называемый метод последовательной лампы заключается в удалении предохранителя (предохранителя) входной цепи и использовании лампы 60 Вт/220 В последовательно на обоих концах предохранителя. Если при подключении к сети переменного тока лампочка горит очень ярко, это означает, что в цепи имеется короткое замыкание. Поскольку лампочка имеет определенное значение сопротивления, например, лампочка 60 Вт/220 В, ее значение сопротивления составляет около 500 Ом (относительно теплового сопротивления), поэтому она играет определенную роль в ограничении тока. Таким образом, с одной стороны, о неисправности цепи можно судить интуитивно по яркости лампочки; с другой стороны, из-за эффекта ограничения тока лампы компоненты, которые были закорочены, не сгорят сразу. После устранения короткого замыкания яркость лампы естественным образом уменьшится, и, наконец, лампа будет удалена, а предохранитель заменен.


4. Метод замещения


Метод замещения делится на замещение на уровне компонентов и замещение на уровне платы.


Под заменой компонентов подразумевается замена подозрительных компонентов обычными компонентами. Если после замены импульсный блок питания работает нормально, значит замененные компоненты повреждены. В импульсных источниках питания некоторые компоненты можно напрямую определить с помощью мультиметра, являются ли они нормальными, например, резисторы; некоторые компоненты трудно оценить, например, чипы управления питанием. Таким образом, для компонентов, которые трудно оценить, если есть подозрение на проблему во время обслуживания, рекомендуется заменить их правильными компонентами для повышения эффективности обслуживания.


Замена на уровне платы относится к полной замене импульсного источника питания всей машины или части цепи питания. Этот метод обслуживания в основном используется для обслуживания, когда в импульсном блоке питания выгорела большая площадь компонентов или когда в импульсном блоке питания произошел сложный отказ. Характеристики этого метода обслуживания: тщательное устранение неполадок и высокая эффективность обслуживания, но стоимость относительно высока.


Существует множество способов ремонта блока питания, таких как метод осциллографа, метод нагрева и охлаждения, метод ручного вмешательства и т. д., которые здесь не будут представлены.

 

Lab Bench Power Source

 

Отправить запрос