スイッチング電源が誤負荷に接続される3つの状況について詳しく説明します
1つ目は他励式スイッチング電源です。
非ラインパルス同期励起電源 (Changhong N2918 カラー TV など) の場合、ライン負荷を切断し、疑似負荷に直接接続することができます。 行パルス周波数ロックと間接サンプリングを備えた別励式スイッチング電源 (Panda 2928 カラー TV など) の場合、疑似負荷に直接接続すると (特に 150 W などの高出力電球に接続すると)、出力電圧が低下する可能性があります。大幅に減少するか、出力がありません。 行パルスの追加は同期と周波数ロックとしてのみ機能し、発振には関与しませんが、行同期パルスはスイッチ管の導通時間を早めることができます。この時点で、電源の負荷容量は最も強力になります。 ライン負荷が切断されると、ライン同期パルスはその機能を失い、電源の負荷容量は必然的に減少します。 また、間接サンプリング電源電圧安定化の感度が低く、出力電圧の低下が避けられません。 ただし、このタイプの電源の電圧安定化回路がダイレクトサンプリングを採用している場合(サンプリング電圧はスイッチトランスの二次側から取得されます)、その高い電圧安定化感度により、動作中の負荷から切り離して直接接続することができます。偽の負荷に加えたり、メンテナンスのために降ろしたりすることもできます。
2 番目のタイプは、ラインパルス同期を備えたスイッチング電源で、ライン負荷を切断し、疑似負荷を直接接続できます。
このタイプのスイッチング電源は、純粋に自励式のスイッチング電源です。 スイッチ管の基部に順方向および逆方向のパルスを導入する目的は、スイッチ管の自励発振を順方向および逆方向のパルスと同期させ、スクリーン上でのスイッチング電源のパルス放射の斜め方向の干渉を制限することです。ラインスキャンが逆になるので、干渉は画面上で見えなくなります。 スイッチのベースに追加された行パルスは、スイッチを期限より早く導通させるだけであり、補助励起機能を構成しません。 したがって、ロウパルス同期スイッチング電源と呼ばれます。 このタイプの電源かどうかの判断方法は、逆進パルスが切れるとスイッチング電源は音が鳴るだけで(発振周波数の低下により)、出力電圧は下がらないことになります。 したがって、この電源はライン走査回路を切断し、擬似負荷方式を使用して修復することができます。
3つ目は、ロウパルス補助励磁型スイッチング電源です。
このスイッチング電源の逆パルスは、スイッチング電源の自励発振周波数を同期させるだけでなく、スイッチトランジスタのフィードバックネットワークの不可欠な部分を形成します。 このスイッチング電源の動作原理は、電源を投入するとスイッチ管が自励発振を発生します。 定格負荷では、フィードバック ネットワークは出力端で通常の出力より 40% 低い電圧しか生成できません。 この電圧によりラインスキャンが開始され、ラインパルスのスイッチ管へのフィードバックが補助励磁として使用され、定格電圧出力が達成されます。 これには 2 つの目的があります。1 つは電圧低下保護機能です。 走査回路に故障が発生した場合、オープン回路またはショート回路のいずれであっても、スイッチング電源の出力電圧は元の値の 60% に低下し、被害の範囲が軽減されます。 2 つ目は、電源とライン スキャンの両方に非常に短いソフト スタート プロセスがあり、電源とライン スキャンの故障率が減少することです。 このタイプの電源からフィードバック ライン パルス回路が取り除かれると、電源の出力電圧は 40 ~ 60 パーセント低下するか、出力電圧が非常に低くなります。 当然のことながら、このタイプの電源は、たとえ電源回路が正常であっても、定格電圧を出力することができないため、スキャンのために直接切断して擬似負荷法を使用して修理することはできません。 電源とライン走査回路の故障を区別する方法は、外部電源を使用してライン走査回路に個別に電力を供給することです。 ライン走査回路が正常に動作する場合は、スイッチ電源が不良であることを示します。






