开关电源故障检修方法

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开关电源故障检修思路
日期:2011827 16:15
 
开普敦大学
电源故障(无电压输出):
  电源无输出,如果保险丝烧断且发黑严重,则应检查是否有短路故障,通常300V滤波电容、消磁电阻和开关电源管损坏较为常见。如无明显短路,则检测300V直流是否正常,不正常则检修300V整流滤波电路,正常则检修开关电源开关电源如果没有电压输出,则应重点检查起动电路与正反馈支路以及电源开关管,必要时可断开控制支路以确定振荡电路是否正常,不过此时进行降压检修。除以上所述基本电路外,一些新型电视机电源多采用了许多保护电路,当电源过压、过流以及负载异常或保护电路和保护性元件不良时,也会引起电源无输出故障,这一点应引起注意。另可参照“三无(由电源部分引起)”来检修。
输出电压低,有异常响声:
  输出电压低且有异常响声,通常为电源本身故障或电源负载故障,可用假负载来判断电源是否正常,确认为电源输出电压过低,除稳压控制回路外,还应检查正反馈回路以及负载回路与开关变压器。如电源带假负载时正常,则多为电源负载故障,可参照“三无(由行部分引起)”和“三无(由电源部分引起)”来检修。如果行部分正常,则可检测其它供电负载是否正常。
输出电压不稳定:
汾阳市阳光农廉网  通常电源输出电压不稳定有可能由电源本身引起,也可能由电源负载引起。可采用带假负载的办法来判断是否电源故障。如确认为电源故障,应重点检修稳压控制部分。如为负载不良,可参照“三无(由行部分引起)”来检修。另可参照“三无(由电源部分引起)”来检修。如果行部分正常,则可检测其它供电负载是否正常。
输出电压高:
  对于电源输出电压过高,故障应在稳压控制回路,极少数出在电源开关管和开关变压器。
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  了解工作原理
  如果要学会排除开关电源的故障,我们得对其工作原理以及哪些元件易损坏有个了解。当市电从输入端输入时,首先到达由电容和电感组成L型或π型滤波电路进行滤波,以消除市电中的浪涌电压和干扰信号,提高电源质量。同时,在市电输入端还串接有保险管,当电源发生短路性故障时,保险管熔断,避免故障扩大化。并且,现在大多数的开关电源输入端还并有压敏电阻。这种电阻当电压正常时,阻值为无穷大,不影响电路的工作。而一旦电压过高,压敏电阻将短路,使通过保险管的电流增大,保险管熔断,避免了因高压致其他元件损坏。
  经过滤波后的交流电经二极管桥式整流电路和高压大容量电容滤波后,生成300V西罗园五小的高压直流电压,之后该电压经电阻降压和简单稳压后送入振荡控制电路以生成振荡信号,生成的振荡信号通过电源振荡管放大后,配合高频变压器,会被转变为低压交流电压,低压交
流电压再经过一次整流滤波后,就可以生成各种可供设备使用的低压直流电了。另外,在主电压输出端,还设有电压采样反馈电路,将当前电压反馈回振荡控制电路,一旦主电压由于负载变化而产生电压漂移时,振荡控制电路将改变振荡脉宽,以保证输出电压的稳定性。同时,当负载短路时,采样反馈信号也会及时通知振荡控制电路,停止电压的输出,避免电源因过载而损坏。
  故障检测的方法
  对开关电源有了一个基本了解后,我们来看看故障的检测与维修方法。
  首先应观察电源保险管是否损坏。如保险管损坏,不能急于更换,必须要先检查电源是否存在短路现象。方法:用万用表的电阻挡测试电源保险管后的交流端(测试点一),其正常电阻应在数十千欧姆以上,如电阻为零,则说明电源存在交流短路现象。另外,我们还应重点检查电源的交流滤波电容是否损坏;同时如果有压敏电阻的话,还应检查这一电阻。
  如上述测试结果正常,我们接着应检测电源的四个整流二极管(测试点二)。在正常状态下,二极管的正向电阻为数k(用万用表×1k挡测试),反向电阻接近无穷大。如发现测试结
果不正常,则需更换。顺着排查下来,接着要做的是测试电源的直流电阻这一部位(测试点三),其正常电阻也在数k,如电阻为零,则说明存在直流短路。造成直流短路的原因比较多,像滤波电容短路性损坏、电源振荡管损坏,振荡集成块及外围电路部分损坏都可能造成短路现象。在此,需要说明的是在更换电源振荡管之前,必须确定振荡集成块及外围电路正常,否则会造成电源管的再次损坏。
  排除了开关电源上述问题后,说明故障大多存在于振荡控制电路、采样反馈电路或负载上。这时,我们应先检查振荡集成块的供电电路是否正常(测试点四),其正常的电压应该在10V左右(特别提醒:由于测试电压应在通电情况下进行,而电源板上有高压的市电,因此要特别注意人身安全,不可尝试直接触摸电源的任何部分)
  如该点无电压或电压很低,首先要检查降压电阻是否损坏;其次再检查振荡集成块和其外部的供电电路是否正常。如外围电路未发现故障,建议更换振荡集成块。当然,有时候电源不能正常输出电压也有可能是由于负载短路使电源保护造成的。对这款电源而言,我们只须将输出线拔除,检查输出电压是否正常(测试点五),即可确定故障部位。前面的故障排除后,最后还应该检查反馈电路部分,一般来说这部分故障主要集中在光电耦合器和其放大电路上,要特别注意。 
  总结
  当然,上述方法并不能解决电源所有的问题,但对于开关电源日常较容易出现的一些问题还是行之有效的。希望通过这次介绍,能起到一个抛砖引玉的作用,对大家解决开关电源中遇到的小问题有所帮助。
开关电源从激励方式来看,有自激和它激两种。还有一个分类形式--串联
和并联,串联电路已完全淘汰,没必要再研究它了。
其中自激电路比较有代表性的大家也很熟悉的是A3电源,它激的基本都是电源模块
或者用一个小集成块驱动开关管。模块的代表电路有STR-S6709/STR6656,独立集成块驱动开关
劳思光管的有TEA2261TDA4605.
新机型已经出现了很多模块,几乎都是它激式了。
单块模块基本都是它激电路,也有自激的,比如6309

自激电路基本构成:
自激电路的实质其实就是一个单管自激振荡电路,加入脉宽控制电路和稳压取样电路就成了
最基本的开关电源,当然,实际电路还要加入必要的过流过压保护。
自激振荡电路的调整方式除了脉冲宽度调整外,还有一个方式--调频,调频电路
比较复杂,已经落伍,基本不用。我见过的机型好像有:德律风根,***,都是一些
欧洲品牌。
自激振荡电路有两个最基本的元件:一个电阻(约2047欧)和一个电容串联,
正是它们将开关变压器某绕组的脉冲信号反馈到三极管基极,以维持三极管的稳定振荡状态。
它激电路构成:
它激电路因电路形式比较复杂,用分离元件来实现是不现实的,而集成电路的
优势恰恰是能将复杂的多元件电路集成到一个芯片之中,所以它激电路最适合模块,
自激电路中各种大容量(相对的,1UF已经大得不得了啦)电容较多,反倒难以集成化,也难以开发出新型号模块。
它激模块的特征更明显,振荡源是需要工作电压的,这个电压当然要滤波、稳压,
还要从整流主电源上获得启动电压,启动后自动从开关变压器获取电源维持稳定工作。
不管自激或者它激,必然有一个能承受高压脉冲的开关管。在自激电路中通常都是普通三极管(NPN)。
场效应管相对来说能承受更大的功率和温度而体积可以稍微小一点,因此,新出现的电源模块大多数都是集成了
场效应管。
以上谈到的是常见CRT电视机的开关电源,不包括电脑主机电源、液晶等离子电视机电源。
说句题外话,液晶等离子电源被设计得很复杂,元件也很特殊,虽然说的是节能高效,个人认为,弄得那么复杂很可能
还有技术垄断的成份,让你没法修。

自激电路维修心得:
上面说了,自激电路的核心就是单管振荡电路,ok,只要振荡回路具备,启动电流具备,振荡条件完整了。
检修一个不能起振的电源,有的同志会检查每一个元件,查不到就晕新加坡一航班折返 ,我也查,但只是粗查,我使用的是数字表,在线量一量各二极管三极管、光藕、电阻。
没到明显坏元件时,我会毫不犹豫的去掉脉宽控制,让开关管独立振荡,先把电源启动起来。
短路脉宽控制三极管BE结,命令它停止工作。
开关管失去控制完全自由振荡,将输出很高电压,同时开关管自身电流、集电极脉冲电位都会升高,开关管会击穿。
取消脉宽控制当然要有前提--在开关变压器进电处割断,串入200W灯泡,这200W灯泡能起到限流作用,可保证开关管不烧。输出+B接假负载25W,这25W的目的是将电压输出强行拖低,迫使输出电压不至于太高而损坏后面电路。(行管be结短接命令行输出暂停。)
好啦,电源接近裸体了,只剩下启动电阻和振荡回路的电阻电容,没理由不起振了(变压器损坏极少见,输出短路自然要优先排除)。
起振了,恢复脉宽三极管,其它实质问题没解决,此时仍然会三无长江大学学报
第二步,脱开光藕次级一个脚,让光藕失效,光藕是一个分界点,脱开后电源起振,问题在稳压取样和光藕本身,还不能起振,从光藕到脉控管之间就是病根了。
没有光藕的电路,可从脉控三极管至取样三极管之间,逐级短路或短路,逐级让电路停止工作******
通电、安全,我的法宝。可能麻烦一点,但百试不爽,指导徒弟维修能更快让他接受并消化。

近日维修两例:
1A3电源不起振。
徒弟已仔细测量了各个元件,检修陷入困境。
再次问他确认每个元件都测量过了吗,回答肯定。三下五除二,串入灯泡接上假负载。
短路脉控管be结,不起振,有点晕,见鬼了。
莫非该管ce漏电,拆了它,起振了,哈哈。
测量它,好的,换一个装上去,还是不起振。
冷静分析,应该是启动电流问题了,该电路启动电阻由三个电阻串联,量第二个电阻后面居然还有100V,它之后只剩下一个15k到开关管基极了,只能是 15K阻值变大了,******判断正确,开路了,15k还并了一个二极管,启动电流要通过这个反接的二极管(软击穿它)才能到达,******修复。
15k电阻是应该能在线量出来的,不能起振也应该首先检查启动电路,被徒弟误导,呵呵。
 
 

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