1. 如何做好通信電源的維護工作
通信電源的安全可靠是保證通信系統正常運行的重要條件。然而在現代化通信系統建設中,通信電源常見故障對通信傳輸造成了影響,目前通信行業已經服務於金融、政府、企業等社會各行業體系中,所以通信系統的穩定對很多行業有著重要的影響.本文就過去多年的實際工作經驗,對通信電源中常見故障進行全面總結和分析,並詳細的闡述其各類故障處理措施.[關鍵詞]通信電源故障處理中圖分類號:U285.6+4 文獻標識碼:U 文章編號:1009―914X(2013)31―0042―011.引言電源是通信系統的關鍵設備之一,因其採用模塊化設計,在發生局部的或單元的故障時一般不會擴散。(剩餘2372字)
2. 開關電源維修有哪些步驟可以自己處理嗎
1、無輸出,保險管正常 這種現象說明開關電源未工作或進入了保護狀態。首先要測量電源控制晶元的啟動腳是否有啟動電壓,若無啟動電壓或者啟動電壓太低,則要檢查啟動電阻和啟動腳外接的元件是否漏電,此時如電源控制晶元正常,則經上述檢查可以迅速查到故障。若有啟動電壓,則測量控制晶元的輸出端在開機瞬間是否有高、低電平的跳變,若無跳變,說明控制晶元壞、外圍振盪電路元件或保護電路有問題,可先代換控制晶元,再檢查外圍元件;若有跳變,一般為開關管不良或損壞。我們公司一直有用浙江埃莫森電氣的開關電源,浙江埃莫森電氣的開關電源說明書寫的又全又易懂,你可以去查查 浙江埃莫森電氣
2、保險燒或炸 主要檢查300V上的大濾波電容、整流橋各二極體及開關管等部位,抗干擾電路出問題也會導致保險燒、發黑。需要注意的是:因開關管擊穿導致保險燒一般會把電流檢測電阻和電源控制晶元燒壞。負溫度系數熱敏電阻也很容易和保險一起被燒壞。
3、 有輸出電壓,但輸出電壓過高 這種故障一般來自於穩壓取樣和穩壓控制電路。在直流輸出、取樣電阻、誤差取樣放大器如TL431、光耦、電源控制晶元等電路共同構成一個閉合的控制環路,任何一處出問題就會導致輸出電壓升高。
4.、輸出電壓過低 除穩壓控制電路會引起輸出電壓低。
搞清楚你的電源是什麼拓撲,然後分塊,EMC,輸入,輸出,反饋,保護,控制。然後分塊分析維修。如果自己不是專業的維修人員,不要輕易觸碰,畢竟涉及電的東西比較危險。可以讓專業的維修人員上門維修。
3. 關於通信電源電池的修復問題
你這個是兩個問題,1、怎麼壞的;2、怎麼修
咱們一個一個說,怎麼壞的呢,我是做設計的,從我們的角度說,你的整流模塊數量配置的少了,如你所說,充電電流正常情況下都要20A,所以你20A的模塊少了,少了怎麼辦呢,當初配這個設備的人就想了個辦法,減少充電電流,你10A的負載我不知道是多少伏的,我們暫時認為是2.2x24=52.8V的浮充電壓吧,你的負載就是528W,充電時候要保證能給你這528W供電,你自己算還能剩下多少功率給電池吧,正是由於你們這種長時間的小電流充電,對於電池活性造成了損害,所以電池才會顯得容量不足的。不知道你聽明白了沒有
第二,怎麼修。說實話,電池修復技術在國內基本上是個新興的行業,不是非常的成熟,花一半的錢修電池,也只能用個2年左右。建議你不如新買一組電池,現在閥控的電池基本上能用10年沒什麼問題,而且基本實現免維護,正常情況下你這些負荷8小時間後備的話也只需要150Ah左右,別忘了多買2個10A的模塊,阿艾默生現在應該還有些HD4810的存貨。
先說這么多,要是還有問題的話站內聯系吧
4. 開關電源維修方法 維修人員必看
開關電源維修方法還是比較復雜的。當然做復雜的事要有耐心。下面小編將為您詳細得介紹一下開關電源維修方法。
開關電源維修1.電阻測量打頭陣
(1)打開機蓋,翻過電路板,首先測電源調整管0801(BUZ91A)D極是否對地短路。
(2)由於IC801②、③腳外接的R807(33()kQ/2w)、R805(820kΩ/2W)阻值相當大,測IC801②、③腳對地電阻時應將兩只電阻其中一端與電路板脫離。如果是R807開路,電源電路將不啟動。兩只電阻如果短路,TDA4605將無法承受+300V的沖擊而損壞,在實際維修中,R805開路最為多見。
(3)當測R805、R807正常後,便可測IC801①~⑧腳對地電阻,這樣有利於及時發現①~⑧腳外圍元件有無直接損壞,從實際維修中證明,維修此電路用電阻測量法比用電壓法快捷、准確。IC801不能正常工作,其大部分引腳,如①、⑤、⑦、⑧腳電壓都為0V。但②腳從正常值1.12V可能升至4V。實際所測電壓值不是0V,就是高出正常許多。
(4)當以上測量均正常時就應測光耦IC802③腳對地電阻,若阻值小於10kQ,電路穩壓功能將失效,+B將從141V升至190V左右,此時保護電路不起作用。本機進入保護狀態的條件是+B升至220V,這時行電路將會嚴重損壞,甚至威脅到CRT的安全。這就是強調通電測光耦③腳對地阻值的緣由。
(5)光耦③腳外接元件對地阻值減小後所對應的+B輸出電壓見表1。
表1當光耦③腳對地電阻值減小時+B輸出備注(負載)1KΩ時145V15W(燈泡)500Ω152V15W(燈泡)340Ω160V15W(燈泡)240Ω190V15W(燈泡)240Ω以下電源指示燈閃爍無輸出15W(燈泡)
在實際檢修中,C813時有損壞。
開關電源維修2.壓降法檢測次級是否短路有奇效
經上述檢查無誤後,在不通電的前提下,檢查電源次級電路有無短路現象,其目的在於避免因電源冽級短路造成初級電路自保,從而增加檢修難度。多年維修實踐證明,測電阻次級各支路有無短路,有些不方便。因為在各整流輸出端接有大容量的濾波電容,在測量時這些電容的充電作用,會使所測電阻值長久不能達到穩定值。那麼,有沒有更好的辦法呢?其實測在路電阻時,只需在濾波電容兩端接一隻l00Ω/5W左右的電阻作假負載予以放電即可。
經多年的實踐,我們整理出一套壓降檢測法。壓降檢測法就是運用數字萬用表的二極體擋對電路中的晶體管進行測量,因二極體擋兩表筆大約有2.65V的輸出電壓,而整流管正極均通過各繞組接地,這給檢修帶來方便,壓降值見表2,測量方法如圖所示。
表2輸出電壓(V)位號(型號)紅筆接地(正向壓降)(V)黑筆接地(反向壓降)(V)+142D8310.438∞+24D8610.4451.52+12D8510.4231.66+9IC851(7809)0.4170.425+5IC841(7805)0.5260.658
從圖中可以看出,萬用表二極體擋輸出的2.65V左-右電壓分為兩路:一路經開關變壓器繞組下端→繞組上端→整流→二極體正極→負極形成導通壓降;第二路經冷地負載電路RL回到萬用表負極。這時萬用表所顯示的壓降值為兩路並聯值,其中任何一路有短路元件存在時,萬用表顯示壓降值均會有所下降。
開關電源維修3.通電檢測有竅門
運用了上述各種方法後,即可通電檢修。對電源不啟動的檢修步驟如下:
(1)首先測量IC801⑥腳是否有12~15V的正常啟動電壓,當啟動電阻R802、R803阻值增大為150kΩ時,本機將無法啟動,⑥腳電壓將低於11.6V。
(2)當⑥腳外接C816完全失效時,電源將無法啟動,這時⑥腳電壓約為4.25V;當C816容量減小至10μF左右時,⑥腳有7.7V電壓,機內出現微小的「嗒嗒』』聲,但整機仍然無法啟動;如C816容量從100μF降至20μF左右時,電源能正常啟動,此時⑥腳電壓為11.62V,用15W燈泡作假負載時有141V輸出,但當將+B處換成母0w燈泡作假負載時,電路便無法啟動,實測此時⑥腳電壓下降至8.46V。
為方便大家在實際檢修中對照和參考,特將檢修情況整理成表,如表3所示。
表3元件序號損壞情況電路工作狀態IC801⑥腳電壓(V)燈泡負載(W)+B輸出(V)R802、R803阻值增大至150KΩ無法啟動11.57150C816容量為0μF無法啟動4.25150C816容量為10μF機內出現微小「嗒嗒」聲7.7150C816容量為20μF電路正常啟動11.6215141C816容量為20μF電路無法啟動8.464013
3)當IC801③腳外接R805(820kΩ/2W)開路、R806(1OkΩ)短路時,電路進入欠壓保護狀態,在實際檢修中,R805易造成開路。
(4)R810開路,使IC801因無激勵脈沖輸入而使本機無法工作。
開關電源維修4.電源能啟動,隨後進入自保狀態的檢修
採用「電阻模擬光耦工作檢修法,如果電容還是無法啟動,說明故障在初級電路。按如下步驟檢修:
(1)電源初級穩壓控制環路有開路或短路現象,這時可檢測光耦③腳對熱地的電阻值,光耦③~④腳間開路,D807開路或短路,C813短路,及控制環路開路均會引起開機後出現自保狀態。
(2)C816容量減小導致IC801無足夠啟動電壓和電流,而無法啟動。
(3)D806損壞造成IC801⑥腳無穩定電壓提供,也會引起開機後出現自保。
開關電源維修5.+B電壓輸出,忽高忽低的檢修方法
此類故障說明電源初、次穩壓控制環路存在異常現象。
(1)首先用「電阻模擬光耦」法將初、次級穩壓控制環路分開,並在+B處接一隻IOOW的燈泡作假負載,對於+B輸出忽高忽低現象,可觀察燈泡的亮閃情況。若將初、次級控制迴路分開後輸出還是不穩定,說明故障是由初級控制電路所引起的,通過測IC801①腳電壓及光耦③、④腳電壓的穩定度即可查出相關損壞元件。次級穩壓控制迴路也可用電壓法來判斷,個別元件可採用代換法。
(2)對於+B輸出異常,還可用以下方法快速檢修:先用「電阻模擬法」將初、次級電路的穩壓控制環路分離。將「模擬電阻」換成5kO可調電位器,調節其阻值,其+B處有相應穩定電壓輸出。若調節此5kΩ電位器有相應+B輸出變化,說明故障不在初級控制環路上,而是在電源次級控制環路上。由於次級採用了SEl40作誤差穩壓檢測。這時,可在+B到SEl40①腳接一隻5kΩ電位器,調節此電位器,SE140②腳如有輸出電壓變化,則證明此集成塊正常。在實際維修中調整此電位器在0~5kΩ變化,其SEl40②腳電壓也有10.23~11.33V的電壓變化。
以上就是小編為大家介紹的開關電源維修方法的內容,希望能夠幫助到您。更多關於開關電源維修的相關資訊,請繼續關注土巴兔學裝修。
5. 開關電源壞了怎麼辦 開關電源維修步驟
1、維修開關電源時,首先用萬用表檢測各功率部件是否擊穿短路,如電源整流橋堆、開關管,高頻大功率整流管,抑制浪涌電流的大功率電阻是否燒斷。再檢測各輸出電壓埠電阻是否異常,這些部件要是如有損壞就需要更換。
(5)通信電源維修的方法步驟擴展閱讀:
開關電源的工作過程相當容易理解,在線性電源中,讓功率晶體管工作在線性模式,與線性電源不同的是,PWM開關電源是讓功率晶體管工作在導通和關斷的狀態,在這兩種狀態中,加在功率晶體管上的伏-安乘積是很小的。
與線性電源相比,PWM開關電源更為有效的工作過程是通過「斬波」,即把輸入的直流電壓斬成幅值等於輸入電壓幅值的脈沖電壓來實現的。
脈沖的占空比由開關電源的控制器來調節。一旦輸入電壓被斬成交流方波,其幅值就可以通過變壓器來升高或降低。通過增加變壓器的二次繞組數就可以增加輸出的電壓值。最後這些交流波形經過整流濾波後就得到直流輸出電壓。
控制器的主要目的是保持輸出電壓穩定,其工作過程與線性形式的控制器很類似。也就是說控制器的功能塊、電壓參考和誤差放大器,可以設計成與線性調節器相同。他們的不同之處在於,誤差放大器的輸出(誤差電壓)在驅動功率管之前要經過一個電壓/脈沖寬度轉換單元。
開關電源有兩種主要的工作方式:正激式變換和升壓式變換。盡管它們各部分的布置差別很小,但是工作過程相差很大,在特定的應用場合下各有優點
參考資料來源:網路-電源
6. 通信電源的日常維護
高頻開關電源設備在正常使用情況下,主機的維護工作量很少,主要是防塵和定期除塵。特別是氣候乾燥的地區,空氣中的灰粒較多,灰塵將在機內沉積,當遇空氣潮濕時會引起主機控制紊亂造成主機工作失常,並發生不準確告警。另大量灰塵也會造成器件散熱不好。一般每季度應徹底清潔一次。其次就是在除塵時檢查各連接件和插接件有無松動和接觸不牢的情況。
由於整流器對瞬時脈沖干擾不能消除,整流後的電壓仍存在干擾脈沖。蓄電池除有存儲直流電能的功能外,其等效電容量的大小與蓄能電池容量大小成正比。因此,維護檢修蓄電池的工作是非常重要的,雖說蓄電池組都採用了免維護電池,但這只是免除了以往的測比、配比、定時添加蒸餾水的工作。但因工作狀態對電池的影響並沒有改變,不正常工作狀態對電池造成的影響沒有變,所以蓄電池的工作全部是在浮充狀態,在這種情況下至少應每年進行一次放電。放電前應先對電池組進行均衡充電,以達全組電池的均衡。放電過程中如有一隻達到放電終止電壓時,應停止放電,繼續放電須先排除落後電池後再放。核對性放電不是追求放出容量的百分比,而是關注並發現和處理落後電池,經對落後電池處理後再作核對性放電實驗。這樣可防止事故,以免放電中落後電池惡化為反極電池。平時每組電池至少應有8隻電池作標示電池,作為了解全電池組工作情況的參考,對標示電池應定期測量並做好記錄。在日常維護中需經常檢查的項目有:清潔並檢測電池兩端電壓、溫度;連接處有無松動腐蝕現象,檢測連接條壓降;電池外觀是否完好,有無殼變形和滲漏;極柱、安全閥周圍是否有酸霧逸出;主機設備是否正常等。免維護電池要做到運行、日常管理周到、細致和規范,保證設備保持良好的運行狀況,從而延長使用年限;保證直流母線經常保持合格的電壓和電池的放電容量;保證電池運行和人員的安全可靠。這是電池維護的目的,也是電池運行規程中包括的內容和運行規則。當電池組中發現電壓反極、壓降大、壓差大和酸霧泄漏的電池時,應及時採用相應的方法恢復和修復,對不能恢復和修復的電池要換掉。但不能把不同容量、不同性能、不同廠家的電池聯在一起,否則可能會對整組電池帶來不利影響。對壽命已過期的電池組要及時更換,以免影響到電源系統和設備主機。
當電源系統出現故障時,應先查明原因,分清是負載還是電源系統,是主機還是電池組。雖說開關電源系統主機有故障自檢功能,但它對面而不對點,對更換配件很方便,但要維修故障點,仍需做大量的分析、檢測工作。另外如自檢部分發生故障,顯示的故障內容則可能有誤。
對主機出現擊穿、斷保險或燒毀器件的故障,一定要查明原因並排除故障後才能重新啟動,否則會接連發生相同的故障。再好的設備也有壽命期,也會出現各類故障,但維護工作做得好可以延長壽命並減少故障的發生,不要因為高智能、免維護而忽略了本應進行的維護工作,預防在任何時候都是安全運行的重要保障。
基站開關電源維護: 故障級別 故障級別描述 響應時間 到達時間 現場處理時間 一級故障 設備停止工作,導致或即將導致負載中斷 2小時 2小時或最快的公共交通 4小時 二級故障 重要功能喪失,暫不影響負載,但不及時處理可能引起設備停止工作 2小時 12小時或最快的公共交通 6小時 三級故障 局部功能喪失,不影響系統工作,但可能影響對設備運行狀況的判斷 2小時 48小時 8小時 四級故障 局部次要功能喪失,基本功能完整,不影響整個系統的長期工作,對負載沒有不良影響 2小時 10天 對於維護區域內出現的任何影響基站設備正常運行一級、二級故障的開關電源設備,應確保在6小時之內予以修復或應急處理降低成三級、四級故障或替換,保證開關電源設備恢復正常運行
7. 開關電源維修的基本步驟
【導讀】我們說對於開關電源維修來講,它可以是行業代名詞而不僅僅是單純的一種技術。對於開關電源來說,它在工業工控以及物業工廠甚至是機房辦公等都有很廣泛的應用。因為這些地方具有的自動化設備或者是電子設備需需要開關電源來進行供電控制。這種開關電源的優勢在於體積小而且效率高,它的散熱快。在一般的應用上相對的線性電源製造成本很低,且在維修方面也很方便。另外,緊跟著我們電子市場的不斷發展,它具有相當大的市場需求和維修的缺口。
我們在進行開關電源維修之前,還需要做好准備工作。首先對其要進行目測工作,在特殊情況下或者是必要情況下,使用放大鏡來對其進行仔細的觀察。對於聞嗅工作也有它的重要的意義,對於具有豐富經驗的老維修員來講,他可以通過味道來判斷燒毀元器件的位置。並且能夠很精準的判斷出一些看似完好的元器件所出現的故障在哪。
開關電源
第一步就是檢查電源,這個時候我們不單單需要利用萬用表來檢測其電壓的數值,我們還需要利用示波器去檢測它的電壓的波形。
第二步就是檢查晶振,這一步我們看看晶振是不是起振,我們需要利用示波器來對其晶振腳進行波形的檢測。
開關電源
第三步就是檢查復位的情況,我們可以查看復位信號正常與否,判斷復位脈沖是不是被正確的傳輸至CPU的晶元。
第四步就是檢查匯流排,這里的匯流排有很多,包括數據匯流排、還有地址匯流排以及控制匯流排。這些匯流排只要有一個出現問題,那麼就會引起故障。在這樣的情況下我們可以利用檢測平行匯流排對地電阻的方式,來查看某路是不是出現了故障,當然我們還可以通過觀察各路匯流排波形的方式來進行判斷。
開關電源
第五個步驟就是檢查介面晶元,因為對於這個器件的損壞率是最高的,我們可以使用代換甚至是採取專用儀器檢測的方式進行故障的判斷。
第六個步驟就是元器件的更換,我們經過了上面的檢查,就會發現是某一個器件發生了故障,這個時候我們需要對故障作出處理。處理的方式有修復線路、器件更換和改造等等。
第七步就是測試電源,我們排除了故障後,一定要在上機前進行離線的載入測試。在正常檢測後,才能夠上機負載進行測試以及使用。
開關電源
通過上面的簡單介紹,大家對於開關電源維修的基本步驟是不是都掌握了呢?對於這個比較專業的作業,我們還是需要小心的操作,因為操作不當就有可能損壞更多的器件。這個往往是我們所不願意看到的。
8. 通信電源的設備維護
若電源系統不能輸出規定電流,電壓超出允許波動范圍,雜音電壓高於允許值時間並持續10s以上者均判定為系統故障。原交流系統中的電壓、頻率或波形畸變超出規定范圍持續時間大於60s者均判定為故障。為此,要保證通信電源系統的可靠性,有條件的通信部門應盡量從兩個不同的地方引入2路市電輸入,並設置2路市電電能自動倒換裝置;所用設備要選用可靠性高的高頻開關整流設備,採用模塊化、熱插拔式結構以便於更換,並合理配置備份設備。任何新技術、新設備未經充分驗證、試運行前均不得進入供電系統。供電方式要大力推廣分散供電,使用同一種直流電壓的通信設備採用兩個以上的獨立供電系統,這也是今後通信網路容量和規模不斷擴大、各種新業引入的新要求。為了盡量縮短設備的平均故障修復時間,要經常分析運行參數,預測故障發生的時間並及時排除。還要提高技術維護水平,採用集中維護、遠程遙信、遙測維護。
實施集中監控管理是網路技術發展的必然趨勢,是現代通信網的要求,也是企業減員增效的有效措施。各種電源設備要智能化、標准化,符合開放式通信協議。在實施過程中,三遙點的設置要合理,絕不是越多越好,要以可靠性、實用性為基本原則,宜簡勿繁。在這一方面我站通過電源系統的遙信、遙測、遠程集中維護等功能,在電源系統發生障礙時,由系統向維護人員自動發出尋呼信息,已經實現了電源無人值守。
9. 開關電源故障檢修方法有哪些技巧
1、開關電源始終無電壓輸出的原因
這種情況是由於開關電源未產生振盪所致,證明的方法是:測開關電源整流濾波電容關機後的電壓,若為300V之後緩慢下降,則說明開關電源確未產生振盪。
開關電源未產生振盪的原因有:
(1)開關管集電極未得到足夠的工作電壓。
(2)開關管基極未得到啟動電壓。
(3)開關管正反饋電路元件失效。
2、檢修方法與步驟
(1)測開關管集電極電壓為0或低於市電1.4倍,檢查交流220V輸入電路及整流濾波電路,若集電極電壓正常,則檢查開關管b極電壓。
(2)測開關管b極電壓或者在關機瞬間,用指針萬用表R x 1歐擋,黑筆接b極,紅筆接整流濾波電容負極(熱地),聽電源有啟動聲音,說明電源振盪電路正常,僅缺乏啟動電壓,是啟動電阻開路或銅皮斷。若無啟動聲,在測be結後,迅速將表轉到電壓檔,測c極電壓是dpurlhx
否快速泄放。若是,說明開關管及其放電迴路均正常,正反饋電路存在故障,包括反饋電阻、電容、續流二極體、正反饋繞組及其開關管故障。若c極電壓仍不泄放,說明開關管及其迴路有開路故障或b極有短路接地故障。
1、瞬間有電壓輸出故障原因
開關電源在加電的初始產生了振盪,但後來由於過壓過流保護引起停振,或開關機介面電路加電初為開機狀態,但隨著CPU清零的結束而轉入待機狀態。
其原因有:
(1)開關電源因故造成輸出電壓過高而引起保護停振。
(2)負載過流而引起過流保護動作。
(3)保護電路本身誤動作。
(4)遙控系統因故障而執行待機指令。
其中2、3、4項適用於帶有副電源的機器。
2、故障判斷的方法與檢修步驟
(1)假負載法:
脫開行負載,在B+輸出端接上假負載,監測B+電壓(應先將電壓表接到位,開機後即關機)。如果高於正常值十幾伏以上,可判斷故障是由開關電源輸出過壓,並擊穿行輸出管所致,或電源本身的保護電路動作關斷電源。應對控制開關電源輸出電壓的脈寬調制電路和振盪定時電容進行檢查。
若開關電源B+正常,則變換負載或改變市電壓觀察B+是否穩定輸出,對於直接取樣電源可空載,以便更好地判斷開關電源的穩定性能,若確認其良好,則故障系負載過流或保護電路動作所引起。
(1)檢查保護電路:
當B+正常時,測B+對地阻值,看是否直流輸出端對地短路。若沒短路,恢復行負載開機可監測可控硅G極電位,逐一監測各保護檢測支路,直致查出故障點,不要輕易取消保護電路,因斷開保護機器失去應有的保護功能,如果當時開關電源存在輸出電壓過高,燈絲電壓過高過壓等故障,會造成嚴重的後果。
若確實找不出故障點,可以斷開過流保護電路。因過流故障充其量損壞故障電路中的供電迴路元件,如限流電阻等,不會損壞末端負載。
1、造成開關電源輸出電壓高的原因
(1)具有倍壓整流的機型,市電壓正常的情況下錯誤地工作於倍壓整流狀態。
(2)脈寬調整電路出現問題。
(3)振盪定時電容容量下降。
2、主負載(行掃描電路)未工作,造成開關電源負載輕引起電壓升高(僅適用於穩壓調整環路間接取樣的電源,即穩壓取樣不是直接取自B+輸出)。
3、故障判斷的方法與檢修步驟
(1)判斷整流濾波電路是否工作在倍壓整流狀態的方法:測開關管集電極電壓,若比交流供電電壓高出1.4倍以上,可判斷開關電源輸出電壓高系開關管集電極電壓高所致。應對倍壓整流電路進行檢查。對於電網電壓比較正常的地區,可以拆除倍壓整流濾波電路,降低電源故障率。
(2)用替換法判斷振盪定時電容是否不良。
(3)判斷脈寬調制電路故障的方法:
●調整交流電壓法:
用交流調壓器調整交流輸入電壓,監測B+輸出電壓,使其保持在略高於正常值。(因為若取樣正常,這時負反饋穩壓環路當起控)然後測脈寬調整電路中各級三極體的b、e、c極電壓,光耦①、②腳間壓降變化,看其是否與穩壓原理相符或變化趨勢一致,測到某一點與穩壓原理應得值相反,說明被測點的這一級有故障,不能正確傳送穩壓信息,使穩壓失敗,應逐一檢查相關元件。
●分割法(適用於直接取樣電源)。
以穩壓環路中的光耦為分水嶺,對電路實行分割,確定故障范圍。短路光耦③、④端,觀察B+變化。
(1)B+嚴重下降或停止輸出,說明熱底板部分正常。故障點在B+取樣電路及光耦。
(2)變化不明顯或無變化,說明熱底板部分有故障,詳細檢查此部分的脈寬調整電路。重點檢查脈沖調整電路工作電壓的形成電路,如濾波電容、整流管等,應採用替換法。還應檢查代換各調整管和相關元件,檢查銅皮是否斷路。
●代換法(適用於直接取樣電源)。
自製一個取樣電路,接入對應的電路,斷開原光耦③、④腳,根據檢修機B+正常值調腫至適當位置,看這時B+輸出情況。
(1)B+輸出基本正常,再調RP,若B+輸出范圍較大,說明故障在原B+取樣及光耦電路,這時將B+調至比正常值略高,檢測原取樣電路,便可輕易找到故障點。若原機的取樣電路為分立元件,則可調整原取樣調整電位器,測相關工作點電壓是否作相應變化以便找出故障點。
(2)B+仍然高,說明故障在脈沖調整放大電路(熱地板部分),這時可以根據工作原理,人為逐級改變工作點電壓,使B+朝著下降的方向變化。從光耦至開關管b極逆向查找,若到哪一級符合了變化規律,則說明此級到開關管b極基本正常,故障在這一級至光耦間,於是進一步查出故障點。
另外,可以取消光耦,在光耦③、④腳間接一可調電位器進行檢修。
注意事項:檢修電壓高的機器,應盡量脫開各負載,B+接假載,避免故障擴大,特別是CPU+5V供電取自同一電源的機器,還用採取保護措施,防止CPU損壞。
1、開關電源電壓輸出低的原因:
(1)220V交流電壓輸入和整流濾波電路對開關管提供的工作電壓不夠,超出脈寬調整電路
控制范圍。
(2)負載電路存在過流引起開關電源負載加重而導致輸出電壓下降。
(3)開/關機切換錯誤,行掃描電路剛開始工作瞬間,開關電源即處於待機狀態,此類故障適用於無預備電源的機器,CPU電源取自同一個電源,非副電源提供。
(4)開/關機介面電路末端因故障處於開機與待機之間的狀態,從而導致開關電源輸出電壓低於正常值高於待機值。
(5)保護電路末端因故障進入導通狀態,使電源進入弱振狀態,引起開關電源輸出電壓下降。
(6)整流輸出電路中二極體和濾波電容、限流電阻損壞引起輸出電壓低。
(7)脈寬調制電路故障,不能對開關電源輸出電壓的變化作出正確的響應,對開關管基極電壓調整方向不對,從而造成開關電源輸出電壓低。
(8)正反饋電路中的正反饋電阻值變化,續流二極體性能變質或恆流源故障,使正反饋量不足,導致振盪周期變長,振盪頻率下降,從而引起開關電源輸出電壓低。
(9)它激式開關電源因未得到行逆程脈沖而工作於低頻狀態,造成輸出電壓低。
2、判斷故障的方法與步驟
從上述分析的原因看出,引起電壓低的原因涉及到了開關電源自身的各個部分和與開關電源相關的所有電路,在檢修時應先縮小故障范圍。
(1)先測開關管c極電壓,確認開關管供電正常。
(2)根據開關電源各個輸出端電壓判斷故障。
●開關電源有的輸出端電壓正常,有的低於正常值。故障在輸出電壓低的這個整流輸出電路,應對電路中的限流電阻、整流二極體、濾波電容進行檢查代換,若限流電阻發燙,說明負載過流,查負載。
●開關電源各路輸出均低。
這種情況說明負載和整流輸出電路均正常,故障在開關電源的正反饋電路、脈寬調整、開/待機電路、保護電路。
●輸出電壓有的下降比例大,有的輸出電壓下降比例小。
測量結果說明故障在輸出電壓下降比例大的電路。此時可斷開此路負載,如果斷開的是行電路,應接假負載。在斷開負載後,再測開關電源各輸出端電壓,若恢復正常,可判斷所斷電路的負載有過流現象。若仍不正常,說明故障在該整流濾波電路。
(3)斷開主負載、接上燈泡,判斷是否負載故障。
有些收台圖閃、帶負載後電壓不穩的機器,難於鑒別故障是在電源或是負載時,可以采
用「借法」,用此電源帶同等尺寸、相同B+電壓的另一台機器行負載,進行判斷。
(4)保留啟動、正反饋、軟啟動及負反饋電路。逐——取消各種保護電路、待機控制電路末端三極體。開機觀察故障是否消除,來逐步縮小故障范圍。
注意:兼有穩壓作用的電路不能斷開(例如光電耦合器)。斷開保護電路時,須謹慎,並採取防止電壓升高的措施。
(5)採用替代法、檢修脈寬調整電路。
用自製取樣電路取代原取樣電路,判斷故障范圍。
●代換後,電壓恢復正常,說明故障在取樣電路及光耦電路。
●電壓仍低,則斷開原取樣電路B十接入點,如果電壓還低,則檢查B+濾波電容,確認良好後,可以圈定故障在熱底板部分。先查軟啟動電路是否對開關管B極分流了。仍不行,查正反饋、負反饋電路。
查熱底板部分的負反饋方法同檢查電壓高的方法相近,採用迫使B+輸出高的思路(注意改變工作點不能造成B+過高擴大故障)。
總之,在電源的維修中,當電壓不穩時可採用逆向思維,電壓高時使之變低,電壓低時使之變高,必要時可採用人為改變工作點電壓。以利於查找故障點,在於靈活掌握。