スイッチング電源回路は振動しません
作業上の理由により、機器には多くのスイッチング電源が必要なので、電源を切り替えて修理する機会があり、メンテナンスの経験が蓄積されました。今回は、バイブラートしない電源を切り替えることのメンテナンス経験についてお話し、メンテナンス中に全員に何らかの参照を提供することを望んでいます。
メンテナンス中にスイッチ電源が振動しない場合、オプトカップラーを除算点として使用して、障害がオプトカプラーの前または後ろにあるかどうかを最初に決定できます。次に、段階的に、調査の範囲を絞り込むことができます。特定の操作は次のとおりです。まず、OptoCouplerを直接短絡します。オプトカプラーの内部抵抗を減らすために、缶の一部をはんだ付けするのは非常に簡単です。 OptoCouplerを短絡した後、電圧を測定します。主な電圧が変更されていない場合、障害はオプトカプラーの後ろの回路にあります。そうでなければ、オプトカプラーの前の回路にあります。ここでのスイッチ電源は、軽負荷を運ぶ必要があり、一部のスイッチ電源は負荷なしで振動することはできません。
障害がOptoCouplerの前にある場合、メインチェックは、AC入力に問題があるかどうか、コンデンサ回路に開回路があるかどうか、および管理チップがある場合、チップ電源とチップの各ピンの接地電圧が正しいかどうかを確認してください。オプトカプラーは短絡していますが、オプトカプラー自体に障害があるかどうかを除外する必要もあります。
オプトカプラーの後にスイッチトランスの短絡または開回路を回転させるターンがある場合、スイッチトランスの破壊の確率が非常に小さく、パルス幅変調トランジスタの短いサーキットが回路を引き起こす可能性があるため、誤判断を防ぐためにピーク吸収回路の短絡が原因であるかどうかを疑う必要があります。
修理体験が不十分で、元の部品がオンラインで損傷しているかどうかを判断することができない場合、それらを分解して測定する方が面倒です。これはより正確です。分解されたコンポーネントが問題ない場合は、障害に関連する関連する小さなコンポーネントを調査し、調査の範囲を徐々に絞り込み、問題を判断し、ひげと眉をつなぎ合わせます。
いわゆる振動については、ここで簡単な説明をしたいと思います。ACをDCに変換するプロセスでは、AC主電力が最初に修正され、電子回路操作のためにDCにフィルタリングされます。この回路には、DCを可変周波数またはパルス幅のパルスに変換する高周波振動回路が含まれます。この部分は、スイッチング回路で非常に重要です。入力電圧が変化するか、負荷が増加して減少すると、振動回路は周波数またはパルス幅を調整して出力の安定性を維持します。これがその機能です。この機能を覚えておくには、振動する必要があります。振動しない場合、スイッチング電源が誤動作していることを意味します。これは、オーバーシュートまたは調整なしに相当します。






