开关稳压电源电源问题

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艾默生开关电源常见故障及处理..
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艾默生开关电源常见故障及处理(可编辑)
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开关电源会出现哪些问题
作者:xingzheweb &&&发布时间: &&&点击:2137 &&&
& & 开关电源设计原理:
& & 什么是开关电源?所谓开关电源,故名思议,就是这里有一扇门,一开门电源就通过,一关门电源就停止通过,那么什么是门呢,开关电源里有的采用可控硅,有的采用开关管,这两个元器件性能差不多,都是靠基极、(开关管)控制极(可控硅)上加上脉冲信号来完成导通和截止的,脉冲信号正半周到来,控制极上电压升高,开关管或可控硅就导通,由220V整流、滤波后输出的300V电压就导通,通过开关变压器传到次级,再通过变压比将电压升高或降低,供各个电路工作。振荡脉冲负半周到来,电源调整管的基极、或可控硅的控制极电压低于原来的设置电压,电源调整管截止,300V电源被关断,开关变压器次级没电压,这时各电路所需的工作电压,就靠次级本路整流后的滤波电容放电来维持。待到下一个脉冲的周期正半周信号到来时,重复上一个过程。这个开关变压器就叫高频变压器,因为他的工作频率高于50HZ低频。那么推动开关管或可控硅的脉冲如何获得呢,这就需要有个振荡电路产生,我们知道,晶体三极管有个特性,就是基极对发射极电压是0.65-0.7V是放大状态,0.7V以上就是饱和导通状态, -0.1V- -0.3V就工作在振荡状态,那么其工作点调好后,就靠较深的负反馈来产生负压,使振荡管起振,振荡管的频率由基极上的电容充放电的时间长短来决定,振荡频率高输出脉冲幅度就大,反之就小,这就决定了电源调整管的输出电压的大小。那么变压器次级输出的工作电压如何稳压呢,一般是在开关变压器上,单绕一组线圈,在其上端获得的电压经过整流滤波后,作为基准电压,然后通过光电耦合器,将这个基准电压返回振荡管的基极,来调整震荡频率的高低,如果变压器次级电压升高,本取样线圈输出的电压也升高,通过光电耦合器获得的正反馈电压也升高,这个电压加到振荡管基极上,就使振荡频率降低,起到了稳定次级输出电压的稳定,太细的工作情况就不必细讲了,也没必要了解的那么细的,这样大功率的电压由开关变压器传递,并与后级隔开,返回的取样电压由光耦传递也与后级隔开,所以前级的市电电压,是与后级分离的,这就叫冷板,是安全的,变压器前的电源是独立的,这就叫开关电源。
& & &开关电源是大家经常使用的一种电源,但是也有的是不需要用到开关电源的,但是有几种情况是必须用到开关电源。那么是那几种情况呢?下面就为大家解答:
& & &1. 输入的电源电压比系统所需要的电压低,在这种情况下,系统需要升压芯片来提高输入电压,对于这种电路,如果被供电电路是敏感的模拟信号或者是射频信号,那么建议采用LC 的网络滤波,或者再采用一级LDO来降压,从而达到输出低纹波的特性。
& & &2. 系统的电压需要负压,在这种情况下,系统需要电源"&开关电源把正压变换为负压。如果被供电电路是敏感的模拟信号或者是射频信号,那么建议采用LC 的网络滤波,或者再采用一级负压的LDO来降压,从而达到输出低纹波的特性。
& & &3.系统的输入电压比系统所需要的电压大很多,并且系统需要的电流很大,此时若使用LDO或者三端稳压芯片,芯片上的功耗会很大,不仅降低了系统的效率,而且给系统的散热带来问题。此时可以首先使用电源"&开关电源电压降低到一个比较合适的电 &
压,再使用LDO.
& & &在使用的过程中还有一些问题需要注意:
& & & 一。最近使用正电到负电的变压芯片时,发现输出的负电压不足,当与负载断开时,发现电压恢复,开始怀疑时后级电路出了问题,但是当采用稳压电源供电时,负电压并没有限流,而且采用万用表的电流档测试时,发现电流只有50mA,后来发现当我把芯片输出正电的线路中串连的大电感去掉后,输出正常。所以在电源"&开关电源中,输入电压供电的线路中加入大电感,虽然在一定程度上有隔掉直流分量的作用,但是同样影响的电源"&开关电源的的正常工作。
& & &二。电源"&开关电源虽然具有很高的效率,但是毕竟不是100%,而且电源"&开关电源芯片的热阻相对比较小,散热能力相对差,所以一定要计算系统所需的电压和电流,从而计算出系统的功耗,然后根据效率曲线计算出消耗在电源"&开关电源芯片的上功耗。通过热阻计算芯片的温度是否超过芯片能承受的温度。然后留出一定的余量的情况下,选择芯片。
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全国咨询热线怎样修理开关电源的故障?
怎样修理开关电源的故障?
现在,大多数的外设都使用开关电源进行变压。虽然开关电源具有体积小,工作效率高,稳压效果好等特点,但是由于开关电源是直接与市电相连的,市电电压的变化和浪涌都可能造成开关电源的损坏。
开关电源的电路较为复杂,不少爱好者对电源损坏束手无策,其实,只要我们对它有一定的了解,维修起来也并非难事。开关电源的原理大致相同,在这里,我们以HP3748打印机配套的开关电源无电压输出为例,来讲解开关电源的工作原理与故障检查的方法。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。
开关电源的工作原理及故障检测方法
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引 言:本文中介绍的方法并不能解决使用中遇到的所有问题,但是对于开关电源日常使用容易出现的一些问题还是行之有效的。希望通过能给大家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。
现在,大多数的外设都使用开关电源进行变压。虽然开关电源具有体积小,工作效率高,稳压效果好等显著特点,但是由于开关电源是直接与市电相连的,市电电压的变化和浪涌都可能造成开关电源的损坏。开关电源的电路较为复杂,不少爱好者对电源损坏束手无策,其实,只要我们对它有一定的了解,维修起来也并非难事。
  开关电源的原理大致相同,在这里,我们以HP3748打印机配套的开关电源无电压输出为例,来讲解开关电源的工作原理与故障检查的方法。
一、开关电源的工作原理
  如果想要学会排除开关电源的故障,我们就必须得对其工作原理以及哪些元件易损坏有个了解。当电流从输入端输入时,首先到达由电容和电感组成的L型或π型滤波电路中进行滤波,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。
二、故障检测的方法
  对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。
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