开关电源维修技巧1.主要检查300V的大型滤波电容器,整流桥的二极管和开关管的保险丝是否损坏或。抗干扰电路的问题也会导致保险丝变黑。需要说明的是,开关管击穿引起的保险丝烧断一般会烧毁电流检测电阻和功率操纵芯片。负温度系数热敏电阻也简单和保险丝一起烧坏。2.因无输出现象,保险丝正常,说明开关电源不工作或进入爱护状态。首先,需要测量功率操纵芯片的启动电压是否具有启动电压。如果没有启动电压或启动电压太低,则必须检查启动电阻和启动引脚的外部元件是否泄漏。这时,如果电源操纵芯片正常,则上述检查可以迅速发觉故障。如果存在启动电压,则在启动时测量操纵芯片的输出端是否具有高电平和低电平转换。如果没有过渡,则表示操纵芯片损坏,**振荡电路组件或爱护电路出现问题,可以先更换操纵。芯片,然后检查**组件;如果有跳动,则开关通常是坏的或损坏的。3.对于输出电压,但输出电压过高,这种故障一般来自调压采样和调压操纵电路。开关电源在完全导通状态下,开关管的基本功能与低压降调整器。此时开关管也会遇到类似 LDO **小压差的问题.hengfu开关电源
在峰值电流模式控制中,它直接将电感电流作为斜波信号,去和电压环误差输出信号相比较,产生占空比下降沿,而上升沿是通过一个时基信号产生周期性的上升沿信号,并且通过RS触发器锁存导通状态。而在电压模式控制中,采样的斜坡是固定的锯齿波信号,它是芯片自己产生或者制作的一个斜坡信号。一旦电流的峰值达到误差电压值,比较器就会动作,占空比的下降沿就产生了,所以对于电流的变化,这个响应是直接的,而无需通过输出电压的变化被采样到而后再通过控制环响应,这使得电路的控制更快速,如图3所示,本来在电压模式控制中需要加的前馈电路,在峰值电流模式控制中,由于采样电流斜坡和输入电压成正比,所以它天然就存在电压前馈了,电压的变化可以直接在电流环中得到响应。LED电源光源热阻大、光源热散不出、运用任何导热膏都会使散热运动失败。
可靠性设计的原则我们可以从上面的分析中得出开关电源的可靠性设计原则。4.1可靠性设计指标应包含定量的可靠性要求。4.2可靠性设计与器件的功能设计相结合,在满足器件性能指标的基础上,尽量提高器件的可靠性水平。4.3应针对器件的性能水平、可靠性水平、制造成本、研制周期等相应制约因素进行综合平衡设计。4.4在可靠性设计中尽可能采用国、内外成熟的新技术、新结构、新工艺和新原理。4.5对于关键性元器件,采用并联方式,保证此单元有足够的冗佘度。4.6原则上要尽一切可能减少元器件使用数目。4.7在同等体积下尽量采用高额度的元器件。4.8选用高质量等级的元器件。4.9原则上不选用电解电容。4.10对电源进行合理的热设计,控制环境温度,不致温度过高,导致元器件失效率增加。4.11尽量选用硅半导体器件,少用或不用锗半导体器件。4.12应选择金属封装、陶瓷封装、玻璃封装的器件,禁止选用塑料封装的器件。
为了提高效率,人们研制出了开关式稳压电源,它的效率可达85%以上,稳压范围宽,除此之外,还具有稳压精度高、不使用电源变压器等特点,是一种较理想的稳压电源。正因为如此,开关式稳压电源已广泛应用于各种电子设备中,本文对各类开关电源的工作原理作一阐述。开关式稳压电源的基本工作原理:开关电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用得较多,在目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数也为脉宽调制型。因此下面就主要介绍调宽式开关稳压电源。调宽式开关稳压电源的基本原理对于单极性矩形脉冲来说,其直流平均电压Uo取决于矩形脉冲的宽度,脉冲越宽,其直流平均电压值就越高,直流平均电压为U。可由公式计算,即Uo=Um×T1/T,式中Um为矩形脉冲最大电压值,T为矩形脉冲周期,T1为矩形脉冲宽度。从上式可以看出,当Um与T不变时,直流平均电压Uo将与脉冲宽度T1成正比。这样,只要我们设法使脉冲宽度随稳压电源输出电压的增高而变窄,就可以达到稳定电压的目的。开关电源系统地是整个系统的参考点,系统中所有板载 DC-DC变换器都有各自的地,并与系统地紧密连接。
开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广阔的发展空间。开关电源中应用的电力电子器件主要为二极管、IGBT和MOSFET。SCR在开关电源输入整流电路及软启动电路中有少量应用,GTR驱动困难,开关频率低,逐渐被IGBT和MOSFET取代。为了解决输入电流波形畸变和降低电流谐波含量,开关电源需要使用功率因数校正(PFC)技术。ac-dc 开关电源
低压驱动是现在LED开关电源规划方面对比多见的一种驱动方法,它指的是低于LED正向导通压降的电压驱动。hengfu开关电源
负荷率的设计由于负荷率对可靠性有重大影响,故可靠性设计重要的一个方面是负荷率的设计,跟据元器件的特性及实践经验,元器件的负荷率在下列数值时,电源系统的可靠性及成本是较优的。,电流降额系数应在。半导体元器件除负荷率外还有容差设计,设计开关电源时,应适当放宽半导体元器件的参数允许变化范围,包括制造容差、温度漂移、时间漂移、辐射导致的漂移等。以保证半导体元器件的参数在一定范围内变化时,开关电源仍能正常工作。(工作电压和额定电压之比)比较好在,一般不要超过,并且尽量使用无极性电容器。而且,在高频应用的情况下,电压降额幅度应进一步加大,对电解电容器更应如此。应特别注意,电容器有低压失效的问题,对于普通铝电解电容器和无极性电容的电压降额不低于,但钽电容的电压降额应在。电压降额不能太多,否则电容器的失效率将上升。、电位器电阻器、电位器的负荷率要小于,此为电阻器设计的上限值;但是大量试验证明,当电阻器降额数低于,将得不到预期的效果,失效率有所增加,电阻降额系数以。总之,对各种元器件的负荷率只要有可能,一般应保持在。比较好不要超过。这样的负荷率,对电源系统造成不可靠的机率是非常小的。 hengfu开关电源
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