怎样判断判断10kv变压器好坏的好坏

如何辨别变压器质量的好坏?
17:31:16 本文行家:
&  电源变压器标称功率、电压、电流等参数的标记,日久会脱落或消失。有的市售变压器根本不标注任何参数。这给使用带来极大不便。下面介绍无标记电源变压器参数的判别方法。此方法对选购电源变压器也有参考价值。  1、识别电源变压器  1)从外形识别:常用电源变压器的铁芯有E形和C形两种。  E形铁芯变压器呈壳式结构(铁芯包裹线圈),采用D41.D42优质硅钢片作铁芯,应用广泛。C形铁芯变压器用冷轧硅钢带作铁芯,磁漏小,体积小,呈芯式结构(线圈包裹铁芯)。  2)从绕组引出端子数识别:电源变压器常见的有两个绕组,即一个初级和一个次级绕组,因此有四个引出端。有的电源变压器为防止交流声及其他干扰,初、次级绕组间往往加一屏蔽层,其屏蔽层是接地端。因此,电源变压器接线端子至少是4个。变压器选择  3)从硅钢片的叠片方式识别:E形电源变压器的硅钢片是交叉插入的,E片和I片间不留空气隙,整个铁芯严丝合缝。音频输入、输出变压器的E片和I片之间留有一定的空气隙,这是区别电源和音频变压器的最直观方法。至于C形变压器,一般都是电源变压器。  2、功率的估算  电源变压器传输功率的大小,取决于铁芯的材料和横截面积。所谓横截面积,不论是E形壳式结构,或是E形芯式结构(包括C形结构),均是指绕组所包裹的那段芯柱的横断面(矩形)面积。在测得铁芯截面积S之后,即可按P=S2/1.5估算出变压器的功率P。式中S的单位是cm2。  3、各绕组电压的测量   要使一个没有标记的电源变压器利用起来,找出初级的绕组,并区分次级绕组的输出电压是最基本的任务。
参考资料:
[1] 如何辨别变压器质量的好坏?
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  的应用广泛,那么如何测试12V变压器的好坏呢?这两个小妙招教你轻松学会。
  方法一:利用万能表的电阻档测试。
  1.用万用表的电阻档测量初级线圈和次级线圈的绕组,不可以是无穷大或零欧姆阻值,就是不可有断线,也不可以是完全的导体。
  2.测输入端和输出端与的外壳是否有阻值,理论上应为无穷大,否则会产生导电,即变压器的漆包线的绝缘不良
  3.用万用表的交流电压档测输出端电压是否为12V或13V、14V,一般会在13V~15V均属正常,则可判断该变压器的好坏
  方法二:利用电池和LED灯测试
  1,准备一节干电池,一个LED灯;
  2,将LED灯连接到220V电压输入端,不分正负;
  3,用干电池的一端连接到12V环形变压器输出某端,12V输出的另一端在电池的未接的另一端不断的点触(接通--断开),LED闪亮就说明变压器完好。值得一提的是测试的时候手不要同时碰到电池的两端。
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中山市圣元电器有限公司不做市场的“过客”,...怎么样用万用表来判断变压器的好坏
就是用万能表来维修电脑电源的
  用万用表来判断变压器的好坏的方法如下所示:  方法一:  先用万用表电阻档RX1或RX10去测变压器的两侧线圈,都要通,初级电阻大,次级电阻小,(降压),再测初次级间,不能通,基本测定是好的。再用变压器的初级线圈两端去接万用表的交流电压50-100伏档位,用一接干电池去碰触变压器次级的线圈两端。此时万用表的表针应有很强的摆动,这是感应电流和互感电压的作用,这就证明该变压器一切正常,无匝间短路出现。  方法二:  用万表的电阻档。测初次级线圈的直流电阻。如果是通电阻较小。说明绕组没线。这只是估测如果线圈匝间短路测不出来。还要测初次级是否短路或初次级是否与铁芯短路。也可将初级通上交流电。用电压档测输出有没有电压。电压是否符合要求。
方法1.看牌子2.内存条容量3.看内存颗粒数4.看内存条标记说明5.看内存条做工6.单面和双面内存条注意事项内存条容量不是越大越好,还要根据主板来确定使用多大的内存条
电源集成块STR W 6553A引脚功能STR-W6553A为内藏功率MOSFET和控制器,以准共振方式工作的开关电源用厚膜集成电路。通常工作以准共振或Bottom Skip准共振动作,实现了开关电源的高效率,低噪声等优良性能,待机时以间歇振荡方式工作以降低待机功率。使用该IC可以大量减少电源元件的数量,简化电路的设计。一、特点 1、在待机的状态下,当输出电压下降时电源以间歇振荡方式工作以降低待机功率。 2、在原来的准共振工作方式的基础上增加了Bottom Skip功能,改善了高电压输入时的电源效率。 3、电源启动时,以SOFT-START方式启动。 4、内藏STEP-DRIVER功能以减小开关噪声。 5、使用SENSE-MOSFET,不需要漏极电流检测用的电阻,且可以做到过电流保护的调整。 6、内藏过电流保护电路,过电压保护电路,过负载保护电路,和最大的ON时间限制电路。 7、保证MOSFET的雪崩耐量。二、IC引脚介绍: 记号 名称 功能1、D MOSFET漏极端子 开关管漏极D2、NC 3、S/GND MOSFET源极端子/GND 控制器GND4、VCC 电源端子 启动电路5、SS/ADJ SOFT-START/过电流保护调整端子 6、FB 反馈端子 7、BD Bottom 检测端子 三、启动原理 启动电路检测VCC端子(4号端子)的电压,控制IC的动作开始和停止。当AC电源输入以后,AC输入电压通过启动电阻R803对C808充电。 当C808的电压达到启动开始电压VCC(on)=18V时,STR-W6553A开始工作,开关管开始有开关动作。 随着输出电压和辅助绕组电压的上升,由辅助绕组给IC供电。 1、关于启动 ①由于IC的启动电流很小,R803可使用高阻值的电阻,来降低待机功耗。但是要注意R803要向IC提供足够的锁定电路保持电流,特别是低电压输入的时候能向IC提供100UA以上的电流。 ②由于STR-W6553A要求的工作电流很小,因此C808不需要很大的电容。当启动控制器工作以后IC的工作电流增加,VCC端子的电压将会随C808的放电而下降。 适当的增加C808的容量可缓解VCC端子电压在启动期间的下降率,因此即使辅助绕组的电压上升稍迟,VCC端子的电压也不会降到动作停止电压以下,确保电源能安全的启动起来。 但是,当C808的容量太大时,从AC电源输入到C808充电至动作开始电压之间的时间将变的很长,即电源启动缓慢。因此启动电阻和电容的大小要配合使用。 2、输入过压保护电路 STR-W6553A具有过压保护功能,但保护电路需外加。即当VCC端子的电压达到29.5V时,控制IC内部的OVP电路开始动作,进入锁定模式,并且控制IC停止振荡,电源进入过电压保护状态。 在控制电路动作开始动作以后,辅助绕组的电压经整流以后得到IC的工作电源。辅助绕组的电压在电源启动后并不能马上上升到设定的电压,VIN端子电压因C808的放电而开始下降,所以辅助绕组在正常工作的状态下的电压要设定在使电容C808两端电压在控制器动作停止电压10.0V和27.2V之间,且要留有一定的余量,一般选择18V。 注意:实际的电源电路中,VCC端子的电压有时会随输出电流的大小而发生变化。这是由于STR-W6553A控制器的消耗电流非常小,MOSFET在关断时会产生一定的尖峰电压,且尖峰电压是随负载的增大而增大的,为避免该尖峰电压使电源进入过压保护状态,在辅助绕组输出端串入R804使给C808充电时变的平缓。 3、5号端子:SOFT-START,过电流保护调整端子 对SS/ADJ端子而言,它有两种功能: 第一是在启动时对SOFT-START动作进行调整; 第二是对过电流保护幅度进行调整。 ①电源启动时,从SS/ADJ端子会流出大约-100UA的电流给外接的电容充电,直至SOFT-START动作的门槛电压(2.17V)。在此过程里SS/ADJ端子的电压是逐渐增加的。电源的启动实现了SOFT-START动作。 当电源OFF时,IC内部的RESET电路会对SS/ADJ端子快速的放电,正常工作时RESET电路处于休止状态。 ②调整SS/ADJ端子的电阻可以对过电流保护的幅值进行调整 4、6号端子:FB端子 从次级的误差放大器流出的反馈电流,通过光藕流入6号端子。流入的电流通过IC内部的电阻变成了一个电压信号,这样通过反馈电流就可以得到一个偏置电压。 此外,SENSE-MOSFET的SENSE电流通过R-SENSE,也实现了电流到电压的变化。该电压和以前的偏置电压重叠合成VFB。这个电压一旦达到1.85V,MOSFET就被关断。所以STR-W6553A通过控制电流的偏值,实现了定电压控制。 5、7号端子:Bottom 检测端子 BD端子有以下3种不同的功能: ①通过辅助绕组的正电压,可以决定MOSFET的打开时间。 ②通过辅助绕组的负电压,可以决定准共振或Bottom Skip准共振动作的切换点。 ③通过辅助绕组的负电压,可以实现输入的校正。
请看下面介绍。
  1、锂离子电池标称电压3.7V(3.6V),充电截止电压4.2V(4.1V,根据电芯的厂牌有不同的设计)。(锂离子电芯规范的说法是:锂离子二次电池)
  2、对锂离子电池充电要求(GB/T规范):首先恒流充电,即电流一定,而电池电压随着充电过程逐步升高,当电池端电压达到4.2V(4.1V),改恒流充电为恒压充电,即电压一定,电流根据电芯的饱和程度,随着充电过程的继续逐步减小,当减小到0.01C时,认为充电终止。(C是以电池标称容量对照电流的一种表示方法,如电池是 1000mAh的容量,1C就是充电电流1000mA,注意是mA而不是mAh,0.01C就是10mA。)当然,规范的表示方式是0.01C5A,我这里简化了。
  3、为什么认为0.01C为充电结束:这是国家标准GB/T所规定的,也是讨论得出的。以前大家普遍以20mA为结束,邮电部行业标准YD/T998-1999也是这样规定的,即不管电池容量多大,停止电流都是20mA。国标规定的0.01C有助于充电更饱满,对厂家一方通过鉴定有利。另外,国标规定了充电时间不超过8小时,就是说即使还没有达到0.01C,8小时到了,也认为充电结束。(质量没问题的电池,都应在8小时内达到0.01C,质量不好的电池,等下去也无意义)
  6、既然电池内有保护板,我们是否就可以放心了呢:不是,因为保护板的截止参数是4.35V(这还是好的,差的要4.4到4.5V),保护板是应付万一的,假如每次都过充,电池也会很快衰减的。
  7、多大的充电电流算是合适的:理论上越小对电池越有好处。但你总不能为了一块电池充电等3天吧。国标规定的低倍率充电是0.2C(仲裁充电制式),还以上面的1000mAh容量的电池为例,就是200mA,那么我们可以估计出这只电池5个多小时可以充饱。(容量mAh=电流mA×时间h)
  国家技术监督部门鉴定锂电容量,是以1C的高倍率充电,以0.2C的低倍率放电,以时间计算出容量值,试验次数5次,有1次容量达到试验结束。(就是有 5次机会,如果第一次试验就合格了,后面的4次不做)检测之前允许有一次预循环,就是以1C恒流充电至4.2V即停止,而没有后面的恒压到0.01C的过程,更没有14小时。
  8、锂离子电池能承受多大的充电电流:厂家试验时可以很高,但国标高倍率规定为1C,还以上面的电池为例,1个多小时即可充满。这么大的充电电流,电池能承受吗?对于目前的锂离子电芯,是小意思而已。目前没有对充电器的国家标准,所执行的是邮电部行业标准 YD/T998 ,里面规定了充电器的电流不得大于1C。
  9、寿命是怎样规定的:简单说是指电池经过N次1C充、1C放电后,容量下降到70%,此时的N就是寿命。并不是说300次还可以用,301次就不能用了。国标规定寿命不得小于300次。我们平时使用的条件没有检测时这么严酷,寿命会更长。
你把序列号写出来,可以查一下!
EVEREST只能检测硬件型号和具体参数
不能做测试性能和稳定性的工具
主板好坏要具体使用才能辨别
稳定性一般靠SP2004来检测
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确定要取消此次报名,退出该活动?变压器好坏判断方法
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摘要: 可测量它初级电阻,一般为50-300欧左右,每个绕组之间的电阻也是无穷大的。用同样的方法测量它的次级电阻,一般很小的,在2-30欧左右,之间的绕组电阻也为无穷大。最后可测量初级与次级的电阻,那是无穷大的。 一般的小功率变压器, ...
可测量它初级电阻,一般为50-300欧左右,每个绕组之间的电阻也是无穷大的。用同样的方法测量它的次级电阻,一般很小的,在2-30欧左右,之间的绕组电阻也为无穷大。最后可测量初级与次级的电阻,那是无穷大的。& 一般的小功率变压器,它的次级线圈较粗匝数较少,用电阻测量很难判断其好坏(由其匝间短路),可以在低压上通电测试,两端的电压和标出的电压互为比例,这样很容易判断。用电阻档~测量变压器输入两根线电阻是多少。在测量变压器输出两个线间的电阻是多少。因为不知道你变压器是什么型号所以也不好说电阻是多少!反正有一定电阻就是好的,要是没有电阻或是断路就是坏的!电源变压器的好坏,要通过四步检测,才能算是“好”。1,初、次级所有线圈没有断路。一般小功率的降压变压器,初级线圈细而多,因而容易断,次级则是粗而少,很少会断的。初级电阻一般在几十到几百欧,功率越小,测得电阻越大。181欧,正常,估计为4~5W的变压器。次级电阻就小多了,应该在几欧到0.几欧。2,初、次级线圈之间不短路,不漏电。用万用表高阻档,两表笔分别接初、次级线圈的各一个出线头,指示应在数兆欧以上,无穷大为佳。3,初、次级线圈各自与铁芯不短路,不漏电。参照第2点测量。4,初、次级线圈没有匝间短路的情况。如果空载上电,变压器就异常发热,就要想到是这个原因。而且,匝间短路还不能用万用表测出。
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