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周波数変換器スイッチング電源の耐荷重不足のトラブルシューティング方法

Aug 14, 2023

周波数変換器スイッチング電源の耐荷重不足のトラブルシューティング方法

 

シングルトランジスタ自励発振分路安定化スイッチング電源です。 問題は、MCU マザーボードを取り外したときに各回路の出力電圧が正常であることです。 マザーボードを接続し、電源をヒカップに切り替えます(断続的な発振が発生します)。 前の修理工は繰り返し点検しましたが、結果は見つかりませんでした。 引き継いだ後、回路をたどってみると、少し不思議な気がしました。フィードバック用フォトカプラ PC1 の 3/4 ピンが落ちているようです? よく見てください、実は上下逆ではありません。


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、わずか 10 ~ 8 個の部品を組み合わせて簡単にチェックできます。 すべてをチェックしましたが、問題はありませんでした。


問題は PC1 の接続にあり、工場出荷時にどのように動作するかです。 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。


同様の回路と比較して、R2 値は比較的高く、100 オームの抵抗に置き換えて通常の動作を回復できます。


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、私は空しく笑うしかありませんでした。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 - その増幅を測定したことのある人なら誰でもこの経験を持っています。トランジスタは逆方向にも通過しますが、順方向のアプリケーションほど良くはありません。 逆電流を使用して T2 を制御し、シャント電圧レギュレーション制御を実現することも可能です。


したがって、搬送能力が低いのは本質的に R2 の値が過剰であるためであり、これが T1 の励起能力の低下につながると結論付けることができます。 したがって、PC1 の 3/4 ピンを「まっすぐにする」試みは、喉が渇いたときに塩を食べるようなものです。 この「修正」アプローチは、T1 の弱い興奮能力を悪化させ、その結果、故障パフォーマンスを悪化させます (医師が間違った処方箋を処方し、間違った薬を処方するという現象です)。


しかしPC1を逆に使うというのは、まさに俗に言う「まっすぐに打つ」ということと一致しているのかもしれない。 とにかく、設計者もたまたまそのレベルを通過したので、このフォトカプラの使用について知っている人は実際には誰もいません。

 

switching power source

 

 

 

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