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開(kāi)關(guān)電源工作條件
1、開(kāi)關(guān):電力電子器件工作在開(kāi)關(guān)狀態(tài)而不是線性狀態(tài)
2、高頻:電力電子器件工作在高頻而不是接近工頻的低頻
3、直流:開(kāi)關(guān)電源輸出的是直流而不是交流
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開(kāi)關(guān)電源概況
開(kāi)關(guān)電源是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開(kāi)關(guān)管開(kāi)通和關(guān)斷的時(shí)間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源,開(kāi)關(guān)電源一般由脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制IC和MOSFET構(gòu)成。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新,使得開(kāi)關(guān)電源技術(shù)也在不斷地創(chuàng)新。開(kāi)關(guān)電源的電子器件開(kāi)關(guān)電源中應(yīng)用的電力電子器件主要為二極管、IGBT和MOSFET、變壓器。目前,開(kāi)關(guān)電源以小型、輕量的特點(diǎn)被廣泛應(yīng)用幾乎所有的電子設(shè)備,是當(dāng)今電子信息產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展不可缺少的一種電源方式。
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開(kāi)關(guān)電源輸出電壓低檢修技巧
1、開(kāi)關(guān)電源輸出電壓低的原因
(1)220V交流電壓輸入電路和整流濾波電路對(duì)開(kāi)關(guān)管提供的工作電壓不夠,超出脈寬調(diào)制電路的控制范圍。
(2)負(fù)載電路存在過(guò)流引起開(kāi)關(guān)電源負(fù)載加重而導(dǎo)致輸出電壓下降。
(3)開(kāi)/關(guān)機(jī)接口電路處于待機(jī)狀態(tài),令開(kāi)關(guān)電源工作于低頻振蕩狀態(tài)其輸出電壓為待機(jī)狀態(tài)下的度數(shù)。此類(lèi)故障僅應(yīng)于無(wú)預(yù)備電源,CPU預(yù)備狀態(tài)下的工作電壓由開(kāi)關(guān)電源提供的機(jī)型。
(4)開(kāi)/關(guān)機(jī)接口電路末端因故工作于開(kāi)機(jī)或待機(jī)之間的狀態(tài),從而導(dǎo)致開(kāi)關(guān)電源工作于待機(jī)與開(kāi)機(jī)狀態(tài)之間的工作頻率,造成開(kāi)關(guān)電源輸出電壓高于待機(jī)值,低于開(kāi)機(jī)值。
(5)保護(hù)電路端因故障工作于導(dǎo)通狀態(tài),使電源進(jìn)入弱振窄脈沖供電,引起開(kāi)關(guān)電源輸出電壓下降。
(6)整流輸出電路中的二極管和濾波電容,限流電阻損壞引起輸出電壓變低。
(7)脈寬調(diào)制電路有問(wèn)題,不能對(duì)開(kāi)關(guān)電源輸出電壓的變化做出正切的響應(yīng),對(duì)電源開(kāi)關(guān)管基極電壓調(diào)整方向大小不對(duì),從而造成開(kāi)關(guān)電源輸出電壓低。
(8)正反饋電路中的正反饋電阻變大,放電二極管性能變差,正反饋量不足,導(dǎo)致振蕩周期變長(zhǎng)。振蕩頻率下降,從而引起開(kāi)關(guān)電源輸出電壓低。
(9)它激式開(kāi)關(guān)電源因未得到行逆成而工作低于低頻狀態(tài),造成輸出電壓低。
2、判斷故障方法與步驟
(1)測(cè)行輸出管集電極電壓判斷故障
(2)測(cè)開(kāi)關(guān)電源各個(gè)輸出端電壓判斷故障。
(3)輸出電壓下降比列大,有的 輸出電壓下降比列小。
期望大家在選購(gòu)開(kāi)關(guān)電源時(shí)多一份細(xì)心,少一份浮躁,不要錯(cuò)過(guò)細(xì)節(jié)疑問(wèn)。想要了解更多開(kāi)關(guān)電源的相關(guān)資訊,歡迎撥打圖片上的熱線電話?。?!
開(kāi)關(guān)電源的電子器件
開(kāi)關(guān)電源中應(yīng)用的電力電子器件主要為二極管、IGBT和MOSFET、變壓器。SCR在開(kāi)關(guān)電源輸入整流電路及軟啟動(dòng)電路中有少量應(yīng)用,GTR驅(qū)動(dòng)困難,開(kāi)關(guān)頻率低,逐漸被IGBT和MOSFET。開(kāi)關(guān)電源的發(fā)展方向是高頻、高可靠、低耗、低噪聲、抗干擾和模塊化。開(kāi)關(guān)電源由于開(kāi)關(guān)電源輕、小、薄的關(guān)鍵技術(shù)是高頻化,因此國(guó)外各大開(kāi)關(guān)電源制造商都致力于同步開(kāi)發(fā)新型高智能化的元器件,特別是改善二次整流器件的損耗,并在功率鐵氧體材料上加大科技創(chuàng)新,以提高在高頻率和較大磁通密度(Bs)下獲得高的磁性能,而電容器的小型化也是一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。SMT技術(shù)的應(yīng)用使得開(kāi)關(guān)電源取得了長(zhǎng)足的進(jìn)展,在電路板兩面布置元器件,以確保開(kāi)關(guān)電源的輕、小、薄。與線性電源相比,PWM開(kāi)關(guān)電源更為有效的工作過(guò)程是通過(guò)“斬波”,即把輸入的直流電壓斬成幅值等于輸入電壓幅值的脈沖電壓來(lái)實(shí)現(xiàn)的。開(kāi)關(guān)電源的高頻化就必然對(duì)傳統(tǒng)的PWM開(kāi)關(guān)技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)ZVS、ZCS的軟開(kāi)關(guān)技術(shù)已成為開(kāi)關(guān)電源的主流技術(shù),可調(diào)開(kāi)關(guān)電源,并大幅提高了開(kāi)關(guān)電源的工作效率。對(duì)于高可靠性指標(biāo),美國(guó)的開(kāi)關(guān)電源生產(chǎn)商通過(guò)降低運(yùn)行電流,降低結(jié)溫等措施以減少器件的應(yīng)力,使得產(chǎn)品的可靠性大大提高。
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