开机“三无”、屡烧开关电源厚膜块STR-54041、STR-58041、STR-59041或KWY54041的常见故障原因和故障排除方法 (1)首先,应当检查交流保险和限流水泥电阻是否烧断;若烧断则可能是这三种集成块③、④脚内部开关管击穿;这时还要检查开关电源其他的三极管和“光耦”、二极管是否正常(要拆下来检测);****后才能更换新的开关厚膜块。取下巳损坏的厚膜块和保险管、限流电阻,用万用表R×10Ω档、R×1kΩ分两次测300V整流大滤波电容两端,若有充放电现象,则电容完好;若无充放电现象,则系300V电容失容引起烧厚膜块,可用330uF/450V电容代换试验。 (2)测300V整流电压正常,开关厚膜块已更换。这时应测量②脚内部开关管启动脉冲输入端电压(正常为0.44V),并同时检查②脚所接启动电阻是否开路。 如:东芝C2115AL中的R811、山茶sc-C54ET中的STR54041②脚R904(120kΩ)、R903(82Ω)、D907、C912、C911、FR908等。特别是C912(O.033uF)击穿,造成开关电源不启动,应更换。西门子611D电源模块无显示维修。溧阳艾默生CT电源模块维修案例分享
测300V滤波电容2508正常,指示灯不亮。关机约1min(分钟)后,不再开机,监测2508两端仍有300V,说明开关电源停振。为防止损坏场效应开关管7518,首先放电,然后将开关管拆下来。检修此类机心的彩电,当300V正常而开关电源停振时,必须对300V滤波电容进行放电,然后再进行检查。否则无疑会对场效应开关管损坏,请慎之又慎。 (2)开机测MC44603①脚电压(正常14V),若①脚实测为零,吸空①脚焊点再测,仍为零,则MC44603完好,是①脚稳压二极管6510击穿,电阻R3529(68Ω)开路,若为14V,则更换损坏的MC44603。 (3)测MC44603③脚电压(正常在0~0.5V之间跳变)。若实测不跳变,则查③脚电阻3525开路、二极管6514击穿。对上述元件检查后,装好开关管,开机+B应有电压输出。溧阳艾默生CT电源模块维修案例分享西门子电源模块6SN1123-1AA00-0CA1专业维修。
输入电压低 输入电压偏低是****容易被忽略的情况,当输出有问题时我们应该****时间检查输入是否正常。对于输入为定压或宽压的电源模块,当输入值偏低时将导致输出值也偏低。当然,这种情况是有限度的,对于一个特定的模块来说,当输入电压过低时将导致其不能工作,无输出电压。 图1 输入标称电压及工作电压范围 2. 输出过载 输出过载是指负载工作功率大于电源模块的额定输出功率,过载情况下电源模块的输出电压明显被拉低。以ZY0505FS-1W为例,当负载电流增大到300mA时,输出电压只有4.5V。持续过载将影响到电源模块的工作效率、稳定性以及散热情况,导致模块使用寿命减少。若是过载导致的输出电压过低,则需要提升电源模块的输出功率,可以选择2W或3W的模块。 图2 输出过载
查TDA4605⑧脚过零检测脉冲输入端****元件; 2)查TDA4605③脚低电平输入截止端(欠压保护端)****元件; 3)查失峰吸收回路元件,即场效应管D极所接二极管击穿; 4)查⑥脚****元件; 5)TDA4605C⑦脚外接软启动充、放电电容漏电,引发恒流驱动工作异常,+B输出只有60V左右; 6)查①脚电阻阻值由47Ω变为1kΩ以上,会引发+B升高至170V左右又自动降为OV。 (6)判断TDA4605是否损坏的方法为:1)断开⑤脚外接电阻,测⑤脚激励脉冲输出端应有O~O.15V反复循环的电压摆动;测⑥脚启动电源应有5~11V的电压跳变;②脚应在1~7V之间变化;③脚在1~3V之间往复;⑦脚在O.4~3.5V间跳动。即可判定TDA4605完好:2)若场效应管损坏,一般TDA4605也同时损坏。 海德汉电源模块维修 专业十年修复经验 一站式安全操作。
原因之二:稳压电路工作异常。如索尼G3F机心彩电屡烧STR-S6708(早期机型)或STR-S6709(后期机型)。该机的稳压电路主要由取样、基准误差放大集成块IC602(SE135N或SE140N)、“光耦”IC600(TLP621)。应检查IC60l及IC600是否损坏。 原因之三:大量的维修实践经验表明,STR-S6708、STR-S6709的开关管一般不会损坏(是由于O.22Ω电阻的保护),而⑨脚控制电路供电电压端内部的损坏率非常高(都是⑨脚对②脚击穿性短路)。正常时⑨脚对②脚之间的电阻应大于2kΩ(如5kΩ),若实测****为几十欧姆,则⑨脚己对②脚击穿。原因是:⑨脚外接的三极管(2SD系列管)耐压值低所致,可用耐压值较高的2SD1640Q、2SD667、2SD1273A等代换,同时在⑨脚增接一只12V稳压二极管。海德汉电源模块UVR150D1维修。嘉兴大隈电源模块维修
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现状和发展: 现代电力电子技术是开关电源技术发展的基础。随着新型电力电子器件和适于更高开关频率的电路拓扑的不断出现,现代电源技术将在实际需要的推动下快速发展。在传统的应用技术下,由于功率器件性能的限制而使开关电源的性能受到影响。为了极大发挥各种功率器件的特性,使器件性能对开关电源性能的影响减至****小,新型的电源电路拓扑和新型的控制技术,可使功率开关工作在零电压或零电流状态,从而可****的提高工作频率,提高开关电源工作效率,设计出性能优良的开关电源。电力电子及开关电源技术因应用需求不断向前发展,新技术的出现又会使许多应用产品更新换代,还会开拓更多更新的应用领域。溧阳艾默生CT电源模块维修案例分享
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开关电源高频化、模块化、数字化、绿色化等的实现,将标志着这些技术的成熟,实现高效率用电和****用电相结合。这几年,随着通信行业的发展,以开关电源技术为****的通信用开关电源,****国内有20多亿人民币的市场需求,吸引了国内外一大批科技人员对其进行开发研究。开关电源代替线性电源和相控电源是大势所趋,因此,同样具有几十亿产值需求的电力操作电源系统的国内市场正在启动,并将很快发展起来。还有其它许多以开关电源技术为****的****电源、工业电源正在等待着人们去开发。 电源模块在电压转换过程中会产生能量损失,(双电源自动转换开关)这些损失会以发热的形式出现,从而导致模块发热,降低转换效率,影响正...