周波数変換器スイッチング電源の負荷容量不足の障害トラブルシューティング
単管式自励発振分路安定化スイッチング電源です。問題は、MCUマザーボード上の各回路の出力電圧が、プラグを抜いても正常であることです。マザーボードを接続し、電源をON/OFFすると断続発振が発生します。前の修理工はあちこち探しましたが、結果は見つかりませんでした。引き継いだ後、彼は回路をまっすぐにしましたが、少し奇妙に感じました。帰還フォトカプラ PC1 の 3 番ピンと 4 番ピンが逆になっているように見えます。よく見てみると、本当に潰れてはいません。
まず、過負荷の原因が除外されました。残りの発振回路と電圧安定化回路は合わせても 10 ~ 8 個の部品で構成されているだけなので、すべてをチェックするのは難しくありません。すべてチェックしましたが、問題はありません。
問題はPC1の接続方法で、工場出荷時はこんな感じです。逆さまにしてみるのは問題ありませんが、しゃっくりがさらに激しくなります。明らかに問題ではありません。
同様の回路と比較すると、R2 値が高すぎます。通常の動作に戻すには、100 オームの抵抗に交換してください。
PC1 の接続にまだイライラしていましたが、長い間考えた後、思わず笑ってしまいました。PC1 の出力側は感光性トランジスタであり、そのトランジスタ - その増幅率を測定したことがある人なら誰でもこの経験があるでしょう。トランジスタは逆方向にも機能しますが、順方向のアプリケーションほど機能しません。逆電流を使用して T2 を制御し、シャント電圧調整制御を実現することも有効です。
導き出された結論は、耐荷重能力が低いのは本質的に R2 値が大きすぎるためであり、その結果 T1 励起能力が低下するということです。したがって、PC1 の 3/4 ピンを「修正」しようとすることは、喉が渇いたときに塩を食べるようなものです。この「矯正」アプローチは、弱い T1 興奮能力を悪化させ、その結果、障害パフォーマンスが悪化します (医師が間違った処方箋を処方した場合と薬を処方した場合も同じ現象です)。
しかし、PC1 の逆の使用は、まさに「正しく理解する」という言葉と一致しているのかもしれません。とにかく、設計者もテストに合格しており、フォトカプラのこのような使い方を知っている人は実際にはいません。






