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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(tài),但隨CPU清零的結束而轉入待機狀態(tài),引發(fā)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(tǒng)因故執(zhí)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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常用的電源模塊并聯(lián)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(jié)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(tǒng)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(jié)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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開關電源的電子器件
開關電源中應用的電力電子器件主要為二極管、IGBT和MOSFET、變壓器。SCR在開關電源輸入整流電路及軟啟動電路中有少量應用,GTR驅動困難,開關頻率低,逐漸被IGBT和MOSFET。開關電源的發(fā)展方向是高頻、高可靠、低耗、低噪聲、抗干擾和模塊化。開關電源由于開關電源輕、小、薄的關鍵技術是高頻化,因此國外各大開關電源制造商都致力于同步開發(fā)新型高智能化的元器件,特別是改善二次整流器件的損耗,并在功率鐵氧體材料上加大科技創(chuàng)新,以提高在高頻率和較大磁通密度(Bs)下獲得高的磁性能,而電容器的小型化也是一項關鍵技術。SMT技術的應用使得開關電源取得了長足的進展,在電路板兩面布置元器件,以確保開關電源的輕、小、薄。開關電源的高頻化就必然對傳統(tǒng)的PWM開關技術進行創(chuàng)新,實現ZVS、ZCS的軟開關技術已成為開關電源的主流技術,可調開關電源,并大幅提高了開關電源的工作效率。對于高可靠性指標,美國的開關電源生產商通過降低運行電流,降低結溫等措施以減少器件的應力,使得產品的可靠性大大提高。3:大功率電阻有條件的話盡量豎起來放增加空氣對流,如要橫放,千萬不要讓電阻管體貼著pcb,這樣會影響電阻散熱還可能會烤黃pcb板材。
開關電源芯片的分類
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開關電源的控制芯片的品種也十分多,主要分為電流控制型與電壓控制型兩大類。電壓控制型只對輸出電壓采樣,作為反應信號停止閉環(huán)控制,采用PWM技術調理輸出電壓,從控制理論的角度看,這是一種單環(huán)控制系統(tǒng)。電流控制型是在電壓控制型的根底上,增加一個電流負反應環(huán)節(jié),使其成為雙環(huán)控制系統(tǒng),從而進步了電源的性能。隨著電力電子技術的發(fā)展和創(chuàng)新,使得開關電源技術在不斷地創(chuàng)新,這一成本反轉點日益向低輸出電力端移動,這為開關電源提供了廣泛的發(fā)展空間。
產品分類上看,大致可分為AD/DC,DC/DC兩大類。多年來產品應用的技術開展,形成業(yè)界對DC/DC電源的認識構成了一定的誤區(qū),以為DC/DC難做,AC/DC易做。
雖然如此,AC/DC與DC/DC還是存在很大的差異,從產品設計,器件選擇請求,牢靠性目的完成等方面來看:AC/DC遠比DC/DC復雜,難做,這是多年從事AC/DC電源研發(fā),消費的深切領會。