《電子技術應用》
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開關電源維修方法與技巧
摘要: 開關電源節材、省電、高效率已基本上取代了傳統的變壓器變壓、二極管整流、晶體管穩壓的電源。由于開關電源電路復雜,保護電路多,維修困難,要迅速排除開關電源的故障,對維修人員來講,熟練掌握開關電源的基本組成和工作原理非常重要。現在大多數電子儀器所有開關電源主要由電磁干擾濾波器,防浪涌控制電路,整流濾波電路,開關變壓器,開關元件,脈寬調制組件等元器件組成,已有許多開關電源在整流電路和濾波電路之間加有功率因校正電路,以提高電源的功率因數,使電源工作的電流波形與電壓波同頻同相,盡量消除電流中的諧波成分,開關電源的功率因數可達到99%。功率因數校正電路由開關器件和功率因數校正模塊等構成。
Abstract:
Key words :

中心議題:

解決方案:

  • 充分熟悉開關電源的基本結構
  • 利用PFC及PWM模塊的特性


開關電源節材、省電、高效率已基本上取代了傳統的變壓器變壓、二極管整流、晶體管穩壓的電源。由于開關電源電路復雜,保護電路多,維修困難,要迅速排除開關電源的故障,對維修人員來講,熟練掌握開關電源的基本組成和工作原理非常重要。現在大多數電子儀器所有開關電源主要由電磁干擾濾波器,防浪涌控制電路,整流濾波電路,開關變壓器,開關元件,脈寬調制組件等元器件組成,已有許多開關電源在整流電路和濾波電路之間加有功率因校正電路,以提高電源的功率因數,使電源工作的電流波形與電壓波同頻同相,盡量消除電流中的諧波成分,開關電源的功率因數可達到99%。功率因數校正電路由開關器件和功率因數校正模塊等構成。

大多數升壓型功率因數校正電路在其濾波電容上的電壓值約為380V DC,其組成如下面框所示:

像富士3000熱敏相機電源,柯達8900激光相機電源及日立EUB525電源等均屬于上述結構。目前國內電子市場上所售的開關電源大多數沒有功率因數校正電路部分,電路相對簡單一些。對于開關電源的維修方法與技巧現介紹如下:

1、修理開關電源時,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。再檢測各輸出電壓端口電阻是否異常,上述部件如有損壞則需更換。

2、第一步完成后,接通電源后還不能正常工作,接著要檢測功率因數模塊(PFC)和脈寬調制組件(PWM),查閱相關資料,熟悉PFC和PWM模塊每個腳的功能及其模塊正常工作的必備條件。


3、然后,對于具有PFC電路的電源則需測量濾波電容兩端電壓是否為380VDC左右,如有380VDC左右電壓,說明PFC模塊工作正常,接著檢測PWM組件的工作狀態,測量其電源輸入端VC ,參考電壓輸出端VR ,啟動控制Vstart/Vcontrol端電壓是否正常,利用220VAC/220VAC隔離變壓器給開關電源供電,用示波器觀測PWM模塊CT端對地的波形是否為線性良好的鋸齒波或三角形,如TL494 CT端為鋸齒波,FA5310其CT端為三角波。輸出端V0的波形是否為有序的窄脈沖信號。

4、在開關電源維修實踐中,有許多開關電源采用UC38××系列8腳PWM組件,大多數電源不能工作都是因為電源啟動電阻損壞,或芯片性能下降。啟動電流增大所致,啟動電路如下圖所示。

當R斷路后無VC,PWM組件無法工作,需更換與原來功率阻值相同的電阻。當PWM組件啟動電流增加后,可減小R值到PWM組件能正常工作為止。在修一臺GE DR電源時,PWM模塊為UC3843,檢測未發現其他異常,在R(220K)上并接一個220K的電阻后,PWM組件工作,輸出電壓均正常。有時候由于外圍電路故障,致使VR端5V電壓為0V,PWM組件也不工作,在修柯達8900相機電源時,遇到此情況,把與VR端相連的外電路斷開,VR從0V變為5V,PWM組件正常工作,輸出電壓均正常。

5、當濾波電容上無380VDC左右電壓時,說明PFC電路沒有正常工作,PFC模塊關鍵檢測腳為電源輸入腳VC,啟動腳Vstart/control,CT和RT腳及V0腳。修理一臺富士3000相機時,測試一板上濾波電容上無380VDC電壓。VC,Vstart/control,CT和RT波形以及V0波形均正常,測量場效應功率開關管G極無V0 波形,由于FA5331(PFC)為貼片元件,機器用久后出現V0端與板之間虛焊,V0信號沒有送到場效應管G極。將V0端與板上焊點焊好,用萬用表測量濾波電容有380VDC電壓。當Vstart/control 端為低電平時,PFC亦不能工作,則要檢測其端點與外圍相連的有關電路。

總之,開關電源電路有易有難,功率有大有小,輸出電壓多種多樣。只要抓住其核心的東西,即充分熟悉開關電源的基本結構以及PFC及PWM模塊的特性,它們工作的基本條件,按照上述步驟和方法,多動手進行開關電源的維修,就能迅速地排除開關電源故障,達到事半功倍的效果。

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