Mis on lülitustoiteallika vahelduva võnkumise põhjused

Feb 07, 2023

Jäta sõnum

Mis on lülitustoiteallika vahelduva võnkumise põhjused

 

1. Ülekoormuse tüüp


Seda tüüpi tõrkeid esineb nelja vea hulgas sagedamini ja hoolduse raskusaste on kaks tärni. Tavaliselt on selle põhjuseks lülitustrafo sekundaarküljel oleva alaldi dioodi rike, filtrikondensaatori lekkimine või koormusahela IC-seadme ja jahutusventilaatori kahjustus. Kui eemaldatakse vastav koormusharu või eemaldatakse toiteallika enda vigased komponendid, lülitub toiteallikas vahelduvalt võnkumiselt normaalsesse väljundolekusse.


① Kui tegemist on pinge diskreetiga, näiteks pluss 5 V koormusharuga või toiteallika enda põhjustatud rikkega (nt filtrikondensaatori leke), mõõtke teiste harude väljundpinge ületamise maksimumväärtust, mis võib veidi olla ületada nimipinget. Näiteks võib pluss 15 V väljund olla ülepinge pluss 17 V;


②Kui see on rike, mis on põhjustatud muust toiteallikast või koormuse harust, välja arvatud pinge stabiliseerimise proovivõtt, on väljundpinge ületamise maksimaalne väärtus üldjuhul väiksem kui nimiväärtus. Näiteks pluss 15 V väljundi ületamine on 8 V.


Kuigi tegemist on katkendliku võnkumisega, on väljundpingel teatud amplituud.


2. Alapinge tüüp


Tavaliselt on 3844 tihvti 7 kehva toiteallika haruahela või lülititoru pöördvoolu neeldumisahela komponentide lekke tõttu, mis on paralleelselt ühendatud lülitustrafo primaarmähisega, hooldusraskused kolm või neli tärni.


①Kuna 3844 7-pin toiteallika haru on halb, näiteks alaldi dioodi madal efektiivsus (päri- ja tagurpidi takistuse ja juhtivuse pinge languse mõõtmine on mõlemad head) ja filtri kondensaator rikkis, muutudes 100u-lt 10-le. Kui võnkekiibi nõutavat tööenergiat (lülititoru ergutusenergiat) ei suudeta normaalselt tagada, ei suuda hobune autot tõmmata, kui ta ei saa piisavalt süüa.


Seda tüüpi rikke korral, kui kinnitatakse, et pinge stabiliseerimislüli on endiselt normaalne, muutub toiteallikas pärast 3844 kontaktidele 7 ja 5 täiendava DC18V toiteallika andmist ebanormaalsest normaalseks. Kui filtrikondensaatoriga praegu probleeme pole, ärge kartke Vahetage alaldi diood!


② Lülitustrafo primaarmähisega paralleelselt ühendatud lülitustoru pöördvoolu neelaval vooluringil on lekkeelement, mis vähendab oluliselt isetoitega mähise indutseeritud pinget ja ei ole piisav, et tagada seadme jaoks vajalik tööenergia. võnkuv kiip ja lülitustoru. Pärast kontrollimist, et 3844 7-kontaktiga toiteallika harus pole kõrvalekaldeid, tuleks kontrolli fookus üle viia sellele vooluringile. Kõige tavalisem rikkeallikas on kiirete suure pöördpinge dioodide või pingeregulaatorite lekkimine, kuid raskuseks on see, et dioodide või pingeregulaatorite mõõtmine on hea tunne. Absorptsiooniahela saab ajutiselt lahti ühendada või komponendi testimiseks välja vahetada ja probleem saab sageli kiiresti lahendada.


Alapinge rikete korral on lülitustrafo sekundaarmähise väljundpinged kõik madalad. Kui see kõigub mõne kümnendiku volti kuni mõne volti, on tunne, et toiteallikal pole väljundvõimsust. ha ha.


3. Koormata tüüp


See on ebaõnnestumise profiil. Esineb ainult lülitustoiteploki/draiveri plaatide individuaalsel remondil. Hoolduse raskusaste on paar tärni, nii et ma seda ei ütle. Nagu on näidatud alloleval joonisel toiteallikas, on ① tagasiside optroni väljund otse ühendatud 3844 12 viiguga; ② lülitustrafo sekundaarmähisel, eriti diskreetpinge mähise filterkondensaatoril, on suhteliselt suur võimsus – 1,000 mikroamprit. Kui koormusharu on koormamata, kuna minimaalset stabiilset koormusvoolu ei saa moodustada, kaotab energiavarustuse osapool toite sihtmärgi ja on kahjumis. Kas jaotust on liiga palju või jaotust vähem ja tekib katkendlik võnkumine.

 

Lab Power Supply 60V 5A

 

Küsi pakkumist