1. Добавьте изолирующий трансформатор
Большинство импульсных источников питания являются параллельными импульсными источниками питания. Для параллельных импульсных источников питания, несмотря на то, что печатная плата, на которой расположена нагрузка, представляет собой холодную нижнюю пластину, первичная цепь трансформатора импульсного источника питания по-прежнему представляет собой горячую нижнюю пластину. Поэтому, если развязывающий трансформатор не добавлен, переключатель нельзя измерить с помощью осциллографа. Любая цепь до первичной обмотки трансформатора, иначе она не только заставит жить корпус осциллографа, представляя угрозу для организма человека, но и сожжет блок питания. Нет необходимости добавлять разделительный трансформатор при измерении напряжения мультиметром.
2. избегать поражения электрическим током
При ремонте импульсного блока питания использование разделительного трансформатора не может гарантировать 100-процентную безопасность. Необходимым и достаточным условием поражения электрическим током является наличие разности потенциалов, превышающей безопасное напряжение, между двумя и более проводниками, соприкасающимися с телом, и наличие определенной силы. Электричество проходит через тело. Изолирующий трансформатор может устранить разницу потенциалов между горячей землей и электросетью, что в определенной степени может предотвратить поражение электрическим током. Однако он не может устранить присущую разность потенциалов между точками в цепи, то есть, если две руки обслуживающего персонала одновременно коснутся части с разностью потенциалов в цепи импульсного источника питания, она также будет вызвать поражение электрическим током. Поэтому при ремонте, если обслуживающий персонал должен работать с электричеством, он должен сначала надежно изолировать тело от земли, например, сесть на деревянное сиденье, наступить на сухую деревянную доску или изоляционные материалы, такие как упаковочная пена; Привычка работать одной рукой, когда необходимо прикоснуться к токоведущим частям, не допускать образования петли через другую руку или другие части тела и т.п., это действенные меры по избежанию поражения электрическим током.
3. Выберите опорный потенциал
При измерении напряжения цепи питания необходимо выбрать опорный потенциал. Земля перед первичной обмоткой переключающего трансформатора является горячей землей, а земля после первичной обмотки переключающего трансформатора — холодной. Эти два не равнопотенциальны. Поэтому при измерении напряжения первичной цепи коммутационного трансформатора за точку отсчета возьмите горячую землю, т. е. подключите отрицательный щуп мультиметра к горячей земле; при измерении вторичной цепи (цепи нагрузки) коммутационного трансформатора за точку отсчета берут холодную землю, то есть мультиметр. Минусовой щуп подключается к холодной земле.
4. Когда источник питания не колеблется, напряжение на большом конденсаторе фильтра должно быть разряжено.
Отремонтируйте блок питания без выхода, а затем выключите питание после включения питания. Поскольку источник питания не колеблется, напряжение на большом конденсаторе фильтра (конденсатор фильтра 300 В) будет разряжаться очень медленно. Напряжение на обоих концах фильтрующего конденсатора разряжается (оно может быть разряжено небольшим сопротивлением с большой мощностью) до того, как можно будет выполнить измерение, в противном случае не только будет поврежден мультиметр, но и будет поставлена под угрозу безопасность обслуживающего персонала. .
5. Время запуска должно контролироваться во время технического обслуживания.
При капитальном ремонте выходное напряжение импульсного источника питания выше нормального значения и много неисправностей, время запуска должно быть как можно короче, чтобы не сломать коммутационную трубку и компоненты нагрузки, вызывая ненужные потери. Эталон времени запуска – это кратчайшее время, необходимое для измерения значения напряжения в определенной точке. При реальном мониторинге вы можете держать тестовую ручку одной рукой, другой рукой нажать переключатель, включить выключатель питания и выключить питание сразу же после просмотра показаний.
6. После замены неисправных компонентов проконтролируйте значение выходного напряжения импульсного источника питания при его повторном включении.
Проверьте импульсный источник питания и найдите или заподозрите наличие проблемы с компонентом. После замены этого компонента следите за выходным напряжением импульсного источника питания (105-150В) при запуске. Если он намного выше нормального значения, его следует быстро отключить. Затем проверьте неисправность выхода высокого напряжения.
7. Ремонт поврежденного предохранителя
Предохранитель предохранителя во входной цепи переменного тока редко вызывается естественным повреждением предохранителя, и в большинстве случаев это происходит из-за короткого замыкания задней цепи, например короткого замыкания диода сетевого выпрямителя, короткого замыкания. трубки выключателя питания и т. д. Поэтому, если вы столкнулись с неисправностью предохранителя, вам следует сначала проверить и заменить вышеуказанные уязвимые компоненты, а затем заменить новую испытательную машину предохранителя. Когда предохранитель поврежден, его следует заменить новым продуктом с такими же характеристиками вместо медного провода, чтобы избежать большего повреждения цепи. Когда внутренняя часть поврежденного предохранителя почернеет или кинескоп лопнет, это означает, что цепь задней ступени серьезно закорочена, и ее следует тщательно проверить.
8. Обслуживание электролитических конденсаторов в переключающих трансформаторах
Частота отказов электролитических конденсаторов в цепи горячего конца коммутационных трансформаторов относительно высока, но некоторые конденсаторы при измерении мультиметром в норме, но на самом деле есть проблемы. Поэтому рекомендуется использовать метод замены для ремонта электролитического конденсатора 2,2 ~ 100 мкФ в цепи горячего конца переключающего трансформатора, чтобы избежать неправильной оценки.






