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電源模塊KPS180-02主要適用在32、37英寸 LCD TV上,為L(zhǎng)CD主板系統(tǒng)和LCD屏背光模組提供電能供應(yīng)。已應(yīng)用在康佳LC32DS60C、LC32FS81B、LC32FS82C、LC32GS80C,LC32TS86B/C/N、LC37DT08C、LC37FS81AB、LC37GS80B/C、LC37GS82B/C機(jī)型上,后續(xù)將有更多液晶電視應(yīng)用該電源。該電源模塊電路主要由四部分組成:EMI 濾波整流、PFC 部分、主輸出PWM 部分、待機(jī)Standby 部分。PFC 線(xiàn)路采用Fairchild 的 FAN7530,CRM 模式控制,具有OCP/OVP/OTP各種保護(hù)功能,外圍線(xiàn)路簡(jiǎn)單;待機(jī)Standby 部分采用Fairchild的芯片
FSQ0265R,是集成了的MOSFET和驅(qū)動(dòng)IC的模塊控制芯片,直接驅(qū)動(dòng)外接變壓器,模塊集成度高而且外圍線(xiàn)路簡(jiǎn)單,對(duì)一致性和可靠性更容易控制;PWM 部分采用Fairchild 的芯FSFR1700SIP,是集成了MOSFET和LLC半橋諧振控制功能的芯片,通過(guò)對(duì)頻率的控制達(dá)到穩(wěn)定輸出電壓的作用,可以方便的調(diào)節(jié)軟啟動(dòng),內(nèi)置了OVP/OCP/OTP等功能。本文簡(jiǎn)要介紹該模塊電路特點(diǎn)與維修要點(diǎn)。
1、主要技術(shù)參數(shù)及要求
1.1 維修注意事項(xiàng)
1.1.1 請(qǐng)按指定維修步驟和測(cè)試儀器進(jìn)行維修,否則將不能保證維修質(zhì)量。在維修中必須保
證技術(shù)要求所指定的偏壓值。電源通電后,維修員不能碰到熱地端。
1.1.2 單獨(dú)進(jìn)行電源項(xiàng)目檢測(cè)時(shí),除了遙控開(kāi)關(guān)機(jī)的檢測(cè)項(xiàng)目外,其他的檢測(cè)都要在5V 和
PSON間接一個(gè)簡(jiǎn)易開(kāi)關(guān),控制ON/OFF。
1.1.3 維修之前請(qǐng)務(wù)必戴好靜電手套。
1.1.4 調(diào)試環(huán)境:溫度15~35℃;相對(duì)濕度45~75%;氣壓86~106kPa
1.2 主要技術(shù)參數(shù):
1.2.1 輸入特性:電壓范圍:110~240VAC±10% 輸入電流:最大3.0A頻率范圍:50/60Hz 電源效率:大于82% 功率因數(shù):≥0.9(110~240VAC輸入)
1.2.2 輸出特性:
待機(jī)Standby 部分:輸出電壓/電流:+5V±5%/2.0A 輸出紋波3:100mV max。
輸出電壓/電流1:+12V±5%/3.0A 輸出紋波1:120mV max;
輸出電壓/電流2:+24V±5%/5.5A 輸出紋波2:240mV max;
1.2.3 待機(jī)功率:待機(jī)狀態(tài),當(dāng)輸入電壓220VAC,+5Vsb輸出電流為OA時(shí);電源的輸入功率不能超過(guò)0.5W;當(dāng)負(fù)載功率為5V/80mA 時(shí),輸入功率不大于1W;
1.2.4 遙控開(kāi)/關(guān)機(jī)(PSON)
PS/ON信號(hào)為低電平(<1 Vdc)的時(shí)候,整機(jī)處于待機(jī)狀態(tài);
PS/ON信號(hào)為高電平(≥2Vdc)的時(shí)候,主輸出供電。
1.3 保護(hù)電路模擬技術(shù)參數(shù)
1.3.1 當(dāng)各保護(hù)發(fā)生時(shí),它們的保護(hù)模式為:
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SHUT OFF 為鎖定模式,當(dāng)電源保護(hù)后,故障排除要重新開(kāi)機(jī)才能恢復(fù)。
HICCUP 為自動(dòng)恢復(fù)模式,當(dāng)電源保護(hù)后,故障排除后可以自動(dòng)恢復(fù)
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2、KPS180-02 電源框圖及電原理圖
KPS180-02電源方框圖見(jiàn)圖1, KPS180-02電源原理圖見(jiàn)圖2、圖3。
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3、開(kāi)關(guān)機(jī)時(shí)序
待機(jī)Standby的供電取自整流后未濾波的脈動(dòng)直流,產(chǎn)生Vcc啟動(dòng)電壓及5V待機(jī)電壓;得到Vcc 啟動(dòng)電壓后PFC電路開(kāi)始工作,為主電源PWM 電路提供PFC380V電壓。只有啟動(dòng)Vcc 電壓,PFC電路及主輸出PWM才能正常工作,才能保證電源的時(shí)序關(guān)系。如果PFC電路出現(xiàn)故障,主輸出PWM也不可能正常工作。該電源共有3路輸出電壓。
1、待機(jī)電源5V/2A,為CPU、存儲(chǔ)器及FLASH,小信號(hào)電路及視頻前端電路供電。這一路輸出功率約10W。
2、主電路電源12V/3A,為液晶屏邏輯電路及驅(qū)動(dòng)電路、伴音功放輸出部分的供電。
3、背光電源24V/5.5A,為背光Inverter 燈高壓變換器供電。
以上12V、24V均由主電源板輸出,輸出功率約170W。
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注:t1為5V的開(kāi)機(jī)時(shí)間,t2為5V的爬升時(shí)間,t3為12V和24V的PSON開(kāi)機(jī)時(shí)間,t4為12V和24V的PSON關(guān)機(jī)時(shí)間,t5為12V和24V的爬升時(shí)間,t6為5V的AC關(guān)機(jī)時(shí)間,t7為12V和24V的AC關(guān)機(jī)時(shí)間,t8為5V與12V和24V的掉電差異時(shí)間。
4、待機(jī)控制FSQ0265R 電路簡(jiǎn)介
待機(jī) Standby部分采用Fairchild 的芯片F(xiàn)SQ0265R,是集成了的MOSFET和驅(qū)動(dòng)IC的模塊控制芯片,直接驅(qū)動(dòng)外接變壓器,模塊集成度高而且外圍線(xiàn)路簡(jiǎn)單,對(duì)一致性和可靠性更容易控制,拓?fù)涫遣捎脗鹘y(tǒng)單端反激結(jié)構(gòu)。
在原理圖中DB904、RB911、RB912、RB913、RB917為過(guò)壓保護(hù)電路,通過(guò)FSQ0265R的第④腳同步端檢測(cè)輸入電壓;UB951 為穩(wěn)壓反饋環(huán)路,當(dāng)輸出電壓發(fā)生變化時(shí),反饋到FSQ0265R的第③腳電壓通過(guò)內(nèi)部PWM比較,從而調(diào)整第⑥,⑦,⑧腳(Drain)輸出的占空比;其中①腳(GND)為接地端,②腳(Vcc)為Vcc供電,⑤腳(VSTr)為啟動(dòng)(Start UP)。
開(kāi)機(jī)整流未經(jīng)濾波的脈動(dòng)直流經(jīng)分壓電阻RB906、RB907 加到FSQ0265R 第⑤腳,使電路啟動(dòng),此時(shí)TB901次極線(xiàn)圈的感生電勢(shì)經(jīng)過(guò)DB902整流、CB906 濾波,對(duì)UB901②腳提供Vcc,Vcc 的提供,振蕩加強(qiáng),Vcc 逐步上升,當(dāng)Vcc 達(dá)到16V 時(shí)電路趨于穩(wěn)定,正常工作時(shí)Vcc為12V~20V。
DF901 的作用:每次在開(kāi)機(jī)電源開(kāi)關(guān)接通的瞬間,此時(shí),加到電感上的可以是交流正弦波的任意瞬時(shí)值,如果是在正弦波的過(guò)零點(diǎn)附近,那么在電感LF902 上電流的增長(zhǎng)將是比較緩慢,其LF902 上的自感電勢(shì)也比較低,如果在電源開(kāi)關(guān)接通的瞬間是在正弦波的最大值峰點(diǎn)附近,那么給電感所加的是一個(gè)突變的電壓,會(huì)引起電感上產(chǎn)生極大的自感電勢(shì),該電勢(shì)會(huì)大于所加電壓的兩倍,并形成較大的電流對(duì)后面的電容充電,輕則引起輸入電路的保險(xiǎn)絲熔斷,重則引起濾波電容及斬波管DF902 擊穿。設(shè)置DF901后在接通電源的瞬間,由DF901導(dǎo)通并對(duì)CF903充電,使流過(guò)LF902的電流大大減小,產(chǎn)生的自感電勢(shì)也要小得多,對(duì)濾波電容和斬波管的危害及保險(xiǎn)絲的熔斷可能性大大降低(在開(kāi)機(jī)正常工作時(shí),由于DF901后端為PFC電壓,電壓比前端高, DF901呈反偏截止?fàn)顟B(tài))。
5、PFC 功率因數(shù)校正FAN7530 電路簡(jiǎn)介
PFC線(xiàn)路采用Fairchild 的FAN7530,PFC 工作模式是非連續(xù)臨界導(dǎo)通模式即CRM,具有OCP/OVP/OTP 各種保護(hù)功能。圖6 為PFC 電路簡(jiǎn)圖,圖中R5 為零電流導(dǎo)通電路;R7為OCP 電路;R10、R11為輸出電壓穩(wěn)壓取樣電路。
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表1 FAN7530 各腳功能介紹
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第①腳:OVP PFC電壓檢測(cè)及穩(wěn)壓控制(INV)
這個(gè)腳輸入的是PFC(380V)的電壓的分壓,其電位反映了380V 電壓的高低.外接在分壓取樣電阻RF918、RF923、RF924的分壓點(diǎn)上,分壓點(diǎn)電位送入PFC 控制器第①腳作為PFC 輸出電壓的取樣,用以調(diào)整控制信號(hào)的占空比,調(diào)整第⑦腳的激勵(lì)輸出,穩(wěn)定PFC 輸出電壓。(其電路類(lèi)似于普通開(kāi)關(guān)電源的穩(wěn)壓控制電路)。
第②腳:開(kāi)環(huán)占空比設(shè)置(MOT)
這個(gè)腳是開(kāi)環(huán)占空比設(shè)置腳。該腳通過(guò)對(duì)地電阻RF919 設(shè)置三角波斜率,確定開(kāi)環(huán)最大占空比;通過(guò)調(diào)節(jié)與PFC 電感輔助繞組的電阻RF927,可以減小過(guò)零點(diǎn)時(shí)電流波形畸變,降低THD值(總諧波量)。
第③腳:誤差放大器的輸出端,相位補(bǔ)償(電壓/電流相位調(diào)整)(COMP)
這個(gè)腳的作用是PFC的相位校正,其外接元件是用于調(diào)整電壓和電流的波形之間的相位的(電流略滯后于電壓有利于控制電路的穩(wěn)定工作),當(dāng)電源出現(xiàn)啟動(dòng)不良,工作不穩(wěn)定時(shí),就可以通過(guò)改變其外接低通濾波電路的時(shí)間常數(shù)來(lái)改善啟動(dòng)穩(wěn)定性。
第④腳:斬波管源極電流檢測(cè)輸入端(CS)
這個(gè)腳輸入的斬波管QF902源極(S)電阻端電壓,在斬波管QF902 的源極電阻RF911上進(jìn)行源極電流取樣。當(dāng)斬波管過(guò)流時(shí),該取樣電壓上升,輸入第④腳電壓高于比較器的參考電壓0.8V,比較器發(fā)出保護(hù)信號(hào),用以調(diào)整控制信號(hào)的占空比,調(diào)整第⑦腳的激勵(lì)輸出,使斬波管電流得以控制。
第⑤腳:過(guò)零檢測(cè)輸入(ZCD)
PFC采用臨界電流檢測(cè)方式,這個(gè)腳是過(guò)零電流檢測(cè)輸入腳,PFC 開(kāi)關(guān)就是在過(guò)零點(diǎn)時(shí)導(dǎo)通.LF902 是PFC 部分的儲(chǔ)能電感,由于該P(yáng)FC 電路工作在CRM 方式,所以在電路中必須對(duì)被斬波電壓進(jìn)行“過(guò)零識(shí)別”以控制PFC 激勵(lì)脈沖的“開(kāi)通”,LF902輔助線(xiàn)圈并經(jīng)RF926輸出,向FAN7530第⑤腳提供一識(shí)別信號(hào),以控制內(nèi)部振蕩器在過(guò)零時(shí)的“開(kāi)通”。LF902中的黑點(diǎn)標(biāo)明是線(xiàn)圈的同名端,千萬(wàn)不能接反,否則無(wú)法工作,RF926 是限流電阻,通過(guò)調(diào)節(jié)接地電容CF907,達(dá)到谷底導(dǎo)通,能提高效率,優(yōu)化EMC。此是CRM 模式具有特性。當(dāng)ZCD PIN的電壓上升到1.5VZVC被激活;ZVC電壓下降到1.4V時(shí),MOSFET翻轉(zhuǎn)。
第⑦腳:斬波管QF902激勵(lì)輸出(OUT)
第⑦腳輸出斬波激勵(lì)脈沖,經(jīng)過(guò)“驅(qū)動(dòng)電路”驅(qū)動(dòng)QF902 工作,RF905 是限制QF902柵-源極初始充電的限流電阻,DF903、RF920 組成的激勵(lì)脈沖下降沿促使柵-源快速放電的放電電路。工作過(guò)程如下:在激勵(lì)脈沖上升沿(T1時(shí)間);DF903 截止,激勵(lì)脈沖經(jīng)RF905對(duì)柵-源充電,形成柵-源電場(chǎng),斬波管迅速導(dǎo)通。在激勵(lì)脈沖平頂持續(xù)時(shí)間(T1-T2時(shí)間),由于電場(chǎng)的持續(xù)導(dǎo)通維持,此時(shí)導(dǎo)通呈阻性。在激勵(lì)脈沖下降沿(T3 時(shí)間);通過(guò)DF903導(dǎo)通快速放電;斬波管快速關(guān)斷,完成一個(gè)斬波周期。
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2015-7-22 14:01 上傳
QF902 場(chǎng)效應(yīng)管輸入是容性,為了保證激勵(lì)脈沖的極性變換時(shí)柵極快沖放電,T2 時(shí)間脈沖下降,柵極積累的電荷經(jīng)DF903 通過(guò)FAN7530 內(nèi)的MOS 管組成的電路放電,使容性輸入特性的場(chǎng)效應(yīng)管,快速導(dǎo)通/關(guān)閉。
6、FSFR1700(PWM)輸出電路簡(jiǎn)介
主輸出PWM線(xiàn)路采用Fairchild 的芯片F(xiàn)SFR1700SIP,是集成了MOSFET和LLC半橋諧振控制功能的芯片,通過(guò)對(duì)頻率的控制達(dá)到穩(wěn)定輸出電壓的作用,可以方便的調(diào)節(jié)軟啟動(dòng),內(nèi)置了OVP/OCP/OTP 等功能。
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圖9 PWM主輸出線(xiàn)路簡(jiǎn)圖
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圖10 FSFR1700引腳圖
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第①腳:內(nèi)置上橋驅(qū)動(dòng)MOSFET漏極電壓輸入(VDL)
這個(gè)腳是內(nèi)置上橋驅(qū)動(dòng)MOSFET漏極電壓輸入端;內(nèi)置上橋驅(qū)動(dòng)電路采用共模噪聲消除技術(shù),提供卓越的噪聲抗干擾能; MOSFET的快速恢復(fù)體二極管最大限度地減小反向恢復(fù)效應(yīng),防止出現(xiàn)異常運(yùn)作狀態(tài);
第②腳:反饋電壓控制和保護(hù)(CON)
這個(gè)腳是間歇工作模式門(mén)限,受反饋電壓控制,但電壓高于基準(zhǔn)電壓0.6V 時(shí),IC 開(kāi)始工作,并處于靜止?fàn)顟B(tài),并且只有較小的靜態(tài)工作電流;當(dāng)電壓降低到0.4V,IC 關(guān)機(jī)后重新啟動(dòng)工作;當(dāng)電壓上升超過(guò)5V,將觸發(fā)保護(hù)。
第③腳:設(shè)置開(kāi)關(guān)頻率及反饋電壓控制(RT)
這個(gè)腳是振蕩頻率設(shè)置端;③腳提供2V 基準(zhǔn)電壓,從③腳到地接一只電阻RFmin(RW909),用于設(shè)置最低振蕩頻率。從③腳接一只電阻RFmax (RW908) ,通過(guò)反饋環(huán)路控制的光耦接地,將用于調(diào)整交換器的振蕩頻率。RFmax 是最高工作頻率設(shè)置電阻。③腳到地接一個(gè)RC,CW962、RW911 網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)軟啟動(dòng)。當(dāng)輸出電壓升高/降低,經(jīng)光耦發(fā)光二極管發(fā)光,光電三極管導(dǎo)通,反饋電壓輸入到IC
第③腳,通過(guò)調(diào)節(jié)工作頻率,使輸出電壓保持穩(wěn)定。
第④腳:過(guò)流檢測(cè)(OCP)
這個(gè)腳為過(guò)流保護(hù)端;通過(guò)電阻分流器(RW921)檢測(cè)主回路中的電流。外部增加RC電路用于濾波噪聲。當(dāng)電壓低于-0.6V門(mén)限,就會(huì)觸發(fā)OCP 保護(hù),除非Vcc降低到UVLO以下,就一直起作用;OCP 會(huì)延時(shí)1.5μS,防止啟動(dòng)誤動(dòng)作。在主電路短路的情況下,電流繼續(xù)增大,盡管頻率增加,當(dāng)電壓低于另一比較器的基準(zhǔn)電壓-0.9V 時(shí),驅(qū)動(dòng)器將關(guān)閉,IC鎖死能量損耗幾乎回到啟動(dòng)之前的水平。檢測(cè)信息被閉鎖,只有IC的LVCC電壓低于5V時(shí),芯片才會(huì)被重新啟動(dòng)。
第⑤/⑥腳:IC內(nèi)部共地腳(SG/PG)。
⑥腳為IC 地?;芈冯娏鳛榈投碎T(mén)極驅(qū)動(dòng)電流和芯片偏置工作電流之和。所有相關(guān)的地都應(yīng)該和這個(gè)腳連通,并且要同脈沖控制回路分開(kāi)。
第⑦腳:Vcc供電腳(LVcc)
Vcc:電源包括芯片的信號(hào)部分和低端MOS管的門(mén)極驅(qū)動(dòng)。接一只小的濾波電容(0.1uF)有利于芯片信號(hào)電路得到一個(gè)干凈的偏置電壓。
第⑨腳:內(nèi)置上橋MOSFET驅(qū)動(dòng)供電腳(HVcc)
第⑩腳:高端門(mén)極驅(qū)動(dòng)的浮地(VCTR)
這個(gè)腳為高端門(mén)極驅(qū)動(dòng)的浮地端。為高端門(mén)極驅(qū)動(dòng)電流提供電流返回回路。應(yīng)仔細(xì)布局以避免出現(xiàn)太大的低于地的毛刺。串聯(lián)諧振電容Cs (CW911)作用:串聯(lián)諧振電容既是隔直電容又是諧振電容,它將儲(chǔ)存諧振的能量,由于諧振的能量取決于輸出功率,Cs的值越小,其電壓就越高。
7.維修項(xiàng)目及維修方法
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8、常見(jiàn)故障分析維修
8.1 PFC電路的場(chǎng)效應(yīng)管擊穿原因分析
原因有兩點(diǎn):1、場(chǎng)效應(yīng)管過(guò)流;2、場(chǎng)效應(yīng)管過(guò)壓。場(chǎng)效應(yīng)管過(guò)流會(huì)損壞,因?yàn)樵谶^(guò)流時(shí),兩個(gè)PN結(jié)會(huì)擊穿,而更多的原因是由于Ton周期過(guò)長(zhǎng),場(chǎng)效應(yīng)管在截止時(shí)反向電壓過(guò)高而損壞。原因是在開(kāi)關(guān)電路中,開(kāi)關(guān)管的集電極加上吸收回路來(lái)降低開(kāi)關(guān)管截止時(shí)形成的高壓,其電壓的大小與電流的變化率成正比(正比于di/dt),也就是當(dāng)開(kāi)關(guān)管截止時(shí),開(kāi)關(guān)管的反向電壓最高。對(duì)于軟開(kāi)關(guān)的電源,所謂軟開(kāi)關(guān)就是將開(kāi)關(guān)管開(kāi)關(guān)時(shí)的功耗降低趨向于0。我們知道MOSFET管開(kāi)關(guān)時(shí)呈阻性,在其飽和導(dǎo)通時(shí)呈低阻特性。在維修電源時(shí),我們會(huì)發(fā)現(xiàn)FAN7530 中MOSFET 管的d、s 兩端壓降用我們的萬(wàn)用表是量不出來(lái)的,而普通三極管的飽和壓降為0.3V。對(duì)于使用場(chǎng)效應(yīng)管的開(kāi)關(guān)電源,開(kāi)關(guān)管之所以發(fā)熱,其原因就是因?yàn)殚_(kāi)關(guān)損耗嚴(yán)重。軟開(kāi)關(guān)是指ZCS(zero current switching 零電流開(kāi)關(guān))和ZVS(zero voltage switching 零電壓開(kāi)關(guān))。由上可知,開(kāi)關(guān)管在截止時(shí)若使用軟開(kāi)關(guān),只能使用ZCS;在使用軟開(kāi)關(guān)時(shí),開(kāi)關(guān)在截止期間仍然有高壓存在,而這個(gè)高壓只有零電流時(shí)出現(xiàn)。因?yàn)樵谥C振電路中,只有零電流時(shí),電容和電感兩端的電壓達(dá)到最高。
由此,我們可以知道,當(dāng)電流超過(guò)正常值時(shí),開(kāi)關(guān)管截止的電壓比正常時(shí)會(huì)高。當(dāng)這個(gè)電壓超過(guò)其極限值時(shí),就會(huì)擊穿.也就是Ton 的周期過(guò)長(zhǎng),會(huì)損壞開(kāi)關(guān)管。我們了解了MOSFET 損壞條件,因此知道如何去檢修:如反饋檢測(cè)電路有問(wèn)題,其關(guān)鍵腳是第①腳(INV),該腳直接反映PFC 輸出電壓的高低,及其過(guò)壓保護(hù)。重點(diǎn)檢查電阻RF908、RF915、RF917 、RF918,阻值增大會(huì)出現(xiàn)PFC 電壓升高。還有一個(gè)關(guān)鍵的腳就是第⑩腳,該腳為CS,決定了它的功能是電流開(kāi)關(guān)(CS 為current switching電流開(kāi)關(guān))該腳決定著Ton 的時(shí)間,參看前面圖6、圖7。
圖6是PFC電源的原理圖,圖7 是PFC 電流波形。由圖6 可知,PFC 電源穩(wěn)壓主要是由輸出電壓經(jīng)分壓后,作為反饋量進(jìn)行穩(wěn)壓的。由此我們知道電阻RF908、RF915、RF917 、RF918,阻值增大,都會(huì)導(dǎo)致反饋量減小,PFC 輸出電壓升高。為了防止出現(xiàn)這種情況,可使用多個(gè)精密電阻分壓。右圖中,每一個(gè)鋸齒波就是一個(gè)開(kāi)關(guān)周期,這個(gè)鋸齒波由峰值開(kāi)始下降,就是開(kāi)關(guān)管由導(dǎo)通變截止的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)在很大方面是由電流峰值檢測(cè)控制,所以要重點(diǎn)檢查RF925、CF914。注意驅(qū)動(dòng)電路,在通常情況下,場(chǎng)效應(yīng)管擊穿,往往伴隨著驅(qū)動(dòng)電路的損壞,這部分電路也要多查一下。通常限流電阻,激勵(lì)三極管會(huì)損壞,驅(qū)動(dòng)電路的元件如檢查有誤,一般不會(huì)馬上就燒場(chǎng)效應(yīng)管,會(huì)有較長(zhǎng)的滯后過(guò)程;那是因?yàn)轵?qū)動(dòng)電路不好,會(huì)造成激勵(lì)不足,時(shí)間長(zhǎng)了才會(huì)燒開(kāi)關(guān)管,這種情況在修普通電源時(shí)遇到過(guò)。如開(kāi)機(jī)一段時(shí)間后,感覺(jué)開(kāi)關(guān)管特別燙,這種情況多屬于激勵(lì)有問(wèn)題,要多查一下驅(qū)動(dòng)電路的元件,這些元件在線(xiàn)路基本能夠測(cè)量出來(lái),但是DF903 不能在路測(cè)量,因?yàn)樗⒔恿艘粋€(gè)68Ω電阻,開(kāi)關(guān)管損壞,這種二極管有時(shí)也會(huì)損壞。
5V待機(jī)電源的故障率比較低,常常是整流二極管損壞,或是SR360帶負(fù)載能力弱,其它地方壞的比較少。
8.2 PWM 主輸出電路故障分析
PWM 主輸出故障率比較高,因?yàn)檫@一部分占整個(gè)電源70% 的輸出功率,高電壓、大電流是故障高發(fā)的主要原因,電源厚膜控制IC FSFR1700 損壞的比較多,此部分常常出現(xiàn)故障的地方:厚膜FSFR1700、CW911 的損壞幾率比較高。對(duì)于CW911 損壞的,在更換時(shí)要選取耐壓高的電容(最好是2KV 的),串聯(lián)諧振電容既是隔直電容又是諧振電容,它將儲(chǔ)存諧振的能量,由于諧振的能量取決于輸出功率,Cs 的值越小,其電壓就越高;而且還提供諧振回路,給軟開(kāi)關(guān)提供最佳開(kāi)關(guān)點(diǎn),降低開(kāi)關(guān)功耗。如果它損壞后, FSFR1700 很快會(huì)損壞。對(duì)于FSFR1700 ,還有幾個(gè)并發(fā)出現(xiàn)故障的地方,如DW905、光耦UW903。
對(duì)于厚膜、場(chǎng)效應(yīng)管的損壞,我們只要注意吸收回路、檢測(cè)反饋回路及限流電阻就可以了。為了提高一次維修的成功率,我們可以想一些其它的方法:比如說(shuō)降壓維修,我們的電源是寬電源輸入(90-264V),降低輸入電壓會(huì)使開(kāi)關(guān)管的反壓降低,開(kāi)關(guān)管就不容易損壞,24V電源可單獨(dú)維修等等。關(guān)鍵點(diǎn)注意后,維修起來(lái)速度也會(huì)比較快,成功率也是很高的(一般不會(huì)有惡性的元器件損壞)。
9、重要電路波形參考圖
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