インバータスイッチング電源のメンテナンス経験と事例を共有
1、整流回路D1、D4が故障または破損していないか、フィルタ回路のコンデンサが破損しているか、バランス抵抗器R1、R2が正常か、降圧抵抗器R3が焼損しているか、抵抗値が増加していないか(停電状態でテスト)をテストします。
2、スイッチング管のbe接合部、ce接合部に短絡現象による故障があるかどうかをテストし、スイッチングトランスの巻線に短絡現象があるかどうかを測定して、スイッチング管とスイッチングトランスの良否を判定します(停電時のテスト)。
3、二次出力巻線整流フィルタ部品をテストし、フィルタコンデンサが膨らんでいるか損傷しているかに注目して、二次回路の短絡の可能性を排除します。
4、吸収回路D5、R11、C9が正常かどうかをテストします(停電時のテスト)。
5、上記の部品が正常であると判断された場合は、インバータからスイッチング電源ボードを取り外して単独で電源テストを行うことができます。レギュレータを使用して、スイッチング電源の定格電圧値にゆっくりと調整します。このとき、トランスの振動きしみ音が聞こえるはずです。振動音が聞こえない場合は、マルチメータを使用して、UC3844の電源の正と負のレベルの間に12V-16V程度のDC電圧があるかどうかを検出します。
6、UC3844 の電源電圧が正常かどうかを判断するには、オシロスコープを使用して、UC3844 6 フィートの PWM 波がスイッチのトリガー側に出力されているかどうかを確認します (回路設計に応じて、PWM 波がスイッチのトリガー側に出力されます)。UC3844 を使用して、UC3844 の電源電圧が正常であるかどうかを検出できます。回路設計に応じて、PWM 波の周波数は通常 20KHZ から 100KHZ の間です。
7、PWM波出力がない場合は、タイミングコンポーネントC5、R8、C6、またはUC3844を交換します。上記の手順で除外した後、スイッチング電源は正常に動作するはずです。 インバータには、さまざまな種類のスイッチング電源がありますが、基本的な原理は同じです。たとえば、各PWM管理チップには、電源、タイミング要素があります。たとえば、各PWM管理チップには、電源、タイミング要素RCネットワーク、出力PWM波ポートなどがあり、それらの動作原理を理解していれば、特定の方法と手順に従ってトラブルシューティングを行うことができます。






