แนวคิดการซ่อมแซมข้อบกพร่องของแหล่งจ่ายไฟสลับ
แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดประสิทธิภาพเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ เนื่องจากส่วนประกอบหลักภายในแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งทำงานในสถานะสวิตชิ่งความถี่สูง ใช้พลังงานน้อย อัตราการแปลงสูง และมีปริมาตรและน้ำหนักเพียง 20% -30% ของแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น จึงมี กลายเป็นกระแสหลักของผลิตภัณฑ์แหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุม การซ่อมแซมข้อบกพร่องทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับหลักการง่ายไปยาก โดยพื้นฐานจากแหล่งจ่ายไฟเพื่อเริ่มต้น หลังจากกำหนดแหล่งจ่ายไฟเป็นปกติ แล้วส่วนอื่น ๆ ของการยกเครื่อง และความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟคิดเป็นส่วนใหญ่ ความผิดพลาดทางไฟฟ้าในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เข้าใจหลักการทำงานพื้นฐานของการเริ่มต้นของแหล่งจ่ายไฟ ซึ่งคุ้นเคยกับเทคนิคการบำรุงรักษาและความล้มเหลวทั่วไป เอื้อต่อการลดระยะเวลาการซ่อมแซมความล้มเหลวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงทักษะการบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนบุคคล
1. ไม่มีเอาต์พุตฟิวส์เป็นเรื่องปกติ
ปรากฏการณ์นี้บ่งชี้ว่าแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งไม่ทำงานหรือเข้าสู่สถานะการป้องกัน ก่อนอื่น เราต้องวัดเท้าสตาร์ทของชิปควบคุมพลังงานว่าแรงดันสตาร์ทหรือไม่ หากไม่มีแรงดันสตาร์ทหรือแรงดันสตาร์ทต่ำเกินไป จำเป็นต้องตรวจสอบตัวต้านทานสตาร์ทและสตาร์ทเท้าของส่วนประกอบภายนอกของการรั่วไหล ณ ที่นี้ เวลาเช่นชิปควบคุมพลังงานเป็นปกติการตรวจสอบข้างต้นสามารถตรวจพบข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว หากมีแรงดันไฟฟ้าสตาร์ทให้วัดเอาท์พุตของชิปควบคุมในช่วงเวลาบูตว่ามีการกระโดดระดับสูงต่ำหรือไม่หากไม่มีการกระโดดแสดงว่าชิปควบคุมไม่ดีส่วนประกอบวงจรออสซิลเลชั่นต่อพ่วงหรือปัญหาวงจรป้องกัน คุณสามารถเปลี่ยนชิปควบคุมแล้วตรวจสอบส่วนประกอบต่อพ่วง หากมีการกระโดด โดยทั่วไปท่อสวิตชิ่งเสียหรือชำรุด
2.ประกันเผาหรือทอด
ส่วนใหญ่ตรวจสอบ 300V บนตัวเก็บประจุตัวกรองขนาดใหญ่ ไดโอดบริดจ์เรกติไฟเออร์ และท่อสวิตชิ่ง และส่วนอื่น ๆ ของปัญหาวงจรป้องกันการรบกวนยังสามารถนำไปสู่การประกันการเผาไหม้ สีดำ ควรสังเกตว่า: เนื่องจากหลอดสวิตชิ่งพังที่เกิดจากการเผาไหม้ของประกัน โดยทั่วไปแล้วตัวต้านทานการตรวจจับกระแสและชิปควบคุมพลังงานจะหมด เทอร์มิสเตอร์ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิติดลบยังง่ายต่อการเผาพร้อมกับประกัน 3.
3. แรงดันขาออก แต่แรงดันขาออกสูงเกินไป
ข้อผิดพลาดประเภทนี้โดยทั่วไปมาจากการสุ่มตัวอย่างแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการควบคุมและวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการควบคุม ในเอาต์พุต DC ตัวต้านทานการสุ่มตัวอย่าง เครื่องขยายสัญญาณการสุ่มตัวอย่างข้อผิดพลาด เช่น TL431 ออปโตคัปเปลอร์ ชิปควบคุมพลังงาน และวงจรอื่น ๆ รวมกันเป็นลูปควบคุมแบบปิด ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งจะนำไปสู่แรงดันเอาต์พุตที่เพิ่มขึ้น
4. แรงดันเอาต์พุตต่ำนอกเหนือจากวงจรควบคุมตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าจะทำให้แรงดันเอาต์พุตต่ำ มีสาเหตุบางประการด้านล่างที่ทำให้แรงดันเอาต์พุตต่ำด้วย:
ก. โหลดของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งมีข้อผิดพลาดในการลัดวงจร (โดยเฉพาะการลัดวงจรของตัวแปลง DC/DC หรือประสิทธิภาพต่ำ ฯลฯ) ในเวลานี้ คุณควรถอดโหลดทั้งหมดของวงจรแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งออก เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างสวิตช์ วงจรจ่ายไฟหรือวงจรโหลดเกิดความผิดปกติ หากคุณตัดการเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าขาออกของวงจรโหลดเป็นเรื่องปกติ แสดงว่าโหลดหนักเกินไป หรือวงจรจ่ายไฟสวิตชิ่งยังไม่ปกติขัดข้อง
ข. แรงดันไฟฟ้าขาออกของวงจรเรียงกระแสไดโอด, ความล้มเหลวของตัวเก็บประจุตัวกรอง ฯลฯ คุณสามารถตัดสินได้โดยวิธีการทดแทน
ค. ประสิทธิภาพของท่อสวิตชิ่งลดลง ซึ่งจะทำให้ท่อสวิตชิ่งไม่สามารถนำไฟฟ้าได้ตามปกติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้ความต้านทานภายในของแหล่งจ่ายไฟเพิ่มขึ้นและความสามารถในการรับภาระลดลง






