Komutācijas barošanas avota bieži sastopamo kļūdu apkope
1. Izdedzis drošinātājs vai drošinātājs
Galvenokārt pārbaudiet taisngrieža tilta diodes, lielos filtra kondensatorus un slēdžu caurules. Problēmas ar prettraucējumu ķēdi arī izraisīs drošinātāju vai drošinātāju izdegšanu un kļūs melni. Ir vērts atzīmēt, ka drošinātājs vai drošinātājs, kas izpūsts slēdža caurules bojājuma dēļ, bieži vien ir saistīts ar pārslodzes noteikšanas rezistora un jaudas kontroles mikroshēmas bojājumiem, un negatīvā temperatūras koeficienta termistoru arī nav viegli izdegt kopā ar drošinātājs vai drošinātājs.
2. Nav izejas, bet drošinātājs vai drošinātājs ir normāls
Šī parādība norāda, ka komutācijas barošanas avots nedarbojas vai pēc darba ir nonācis aizsardzības stāvoklī. Vispirms izmēriet, vai jaudas vadības mikroshēmas starta tapai ir starta spriegums. Ja nav palaišanas sprieguma vai palaišanas spriegums ir pārāk zems, pārbaudiet, vai nav noplūdes starta rezistorā un ārējās komponentēs, kas savienotas ar starta tapu. Ja jaudas kontroles mikroshēma pašlaik ir normāla, pārbaudiet iepriekš minēto Pārbaude var ātri atrast kļūdas. Ja ir palaišanas spriegums, izmēriet, vai vadības mikroshēmas piedziņas izejas tapā (biezās plēves ķēdē nav piedziņas izejas kontakta) ieslēgšanas brīdī ir augsta vai zema līmeņa lēciens. Ja nav lēciena, tas nozīmē, ka vadības mikroshēma ir bojāta, un ir problēmas ar perifērijas svārstību ķēdes komponentiem vai aizsardzības ķēdi. Vispirms varat nomainīt vadības mikroshēmu un pēc tam pārbaudīt perifērijas komponentus. Ja ir lēciens, tas parasti ir tāpēc, ka slēdža caurule ir bojāta vai bojāta.
3. Ir izejas spriegums, bet izejas spriegums ir pārāk augsts
Šāda veida kļūme bieži rodas no sprieguma regulēšanas paraugu ņemšanas un sprieguma regulēšanas vadības ķēdes. Mēs zinām, ka tādas shēmas kā līdzstrāvas izeja, paraugu ņemšanas rezistors, kļūdu paraugu ņemšanas pastiprinātājs (piemēram, TL431), optocoupler un jaudas vadības mikroshēma kopā veido slēgtu vadības cilpu. Šajā saitē jebkura problēma šajā saitē novedīs pie izejas. Spriegums palielinās.
Barošanas avotam ar pārsprieguma aizsardzības ķēdi, ja izejas spriegums ir pārāk augsts, vispirms tiek aktivizēta pārsprieguma aizsardzības ķēde. Šajā laikā pārsprieguma aizsardzības ķēdi var atvienot, lai atspējotu pārsprieguma aizsardzības ķēdi, un var izmērīt barošanas avota galveno spriegumu palaišanas brīdī. Ja izmērītā vērtība ir augstāka par normālu, izejas spriegums ir pārāk augsts. Faktiskās apkopes laikā parasti mainās paraugu ņemšanas pretestība, kļūdas pastiprinātājs vai fotosavienotājs ir bojāts.
4. izejas spriegums ir pārāk zems
Saskaņā ar apkopes pieredzi, papildus sprieguma regulatora vadības ķēdei, kas izraisa pārāk zemu izejas spriegumu, ir arī citi iemesli, kuru dēļ izejas spriegums var būt pārāk zems. Galvenokārt ir šādi punkti.
①Slēdžu barošanas avota slodzei ir īssavienojuma kļūme. Šajā laikā visas komutācijas barošanas avota ķēdes slodzes ir jāatvieno, lai noteiktu, vai komutācijas barošanas avota ķēde ir slikta vai slodzes ķēde ir bojāta. Ja atvienotās slodzes ķēdes izejas spriegums ir normāls, tas nozīmē, ka slodze ir pārāk smaga. Ja tas joprojām ir neparasts, tas nozīmē, ka komutācijas barošanas avota ķēde ir bojāta.
② Taisngrieža diodes un filtra kondensatora atteici izejas sprieguma galā var novērtēt ar aizstāšanas metodi.
③ Komutācijas caurules veiktspēja ir pasliktinājusies, kas neizbēgami novedīs pie tā, ka komutācijas caurule nedarbosies normāli, kas palielinās barošanas avota iekšējo pretestību un samazinās kravnesību.
④ Slikts komutācijas transformators ne tikai izraisa izejas sprieguma kritumu, bet arī izraisa nepietiekamu komutācijas caurules ierosmi un tādējādi atkārtoti sabojā komutācijas cauruli.
⑤Lielais filtra kondensators (tas ir, 300 V filtra kondensators) ir slikts, kā rezultātā ir slikta barošanas avota slodze, un izejas spriegums samazinās, kad slodze ir pievienota.






