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亚博网vip:开关电源修理图解及原理图解大字版(电脑电源)

  半波整流电路只需一个二极管,见图2(a)。在沟通电正半周时VD导通,负半周时VD截止.负载R,。上得到的是脉动的直流电。

  全波整流要用两个二极管,并且要求变压器有带中心抽头的两个圈数相同的次级线。上得到的是脉动的全波整流电流,输出电压比半波整流电路高。

  一、电源电路的功用和组成每个电子设备都有一个供应能量的电源电路。电源电路有整流电源、逆变电源和变频器三种。常见的家用电器中大都要用到直流电源。直流电源的最简略的供电办法是用电池。但电池有本钱高、体积大、需求不时替换(蓄电池则要常常充电)的缺陷,因而最经济牢靠而又便利的是运用整流电源。电子电路中的电源一般是低压直流电,所以要想从220伏市电变换成直流电,应该先把220伏沟通变成低压沟通电,再用整流电路变成脉动的直流电,最终用滤波电路滤除脉动直流电中的沟通成分后才干得到直流电。有的电子设备对电源的质量要求很高,所以有时还需求再添加一个稳压电路。因而整流电源的组成一般有四大部分,见图l。其间变压电路其实便是一个铁芯变压器,需求介绍的仅仅后边三种单元电路

  由于保险丝不断地熔断,查找规模就缩小了。或许性只需3个:1、整流桥击穿;2、大电解电容击穿;3、初级开关管击穿。电源的整流桥一般是分立的四个整流二极管,或是将四个二极管固化在一起。将整流桥拆下一量是正常的。大电解电容拆下测验后也正常,留意焊回时要留意正负极。最终的或许就只剩开关管了。这个电源的初级只需一个大功率的开关管。拆下一量公然击穿,找同类型开关管换上,问题解决。

  沟通电网电压的动摇和负载电流的改变都会使整流电源的输出电压和电流随之改变,因而要求较高的电子电路有必要运用稳压电源。

  (1)稳压管并联稳压电路用一个稳压管和负载并联的电路是最简略的稳压电路,见图4(a)。图中R是限流电阻。这个电路的输出电流很小,它的输出电压等于稳压管的安稳电压值V;。

  近年来广泛运用的新式稳珏电源是开关型稳压电源。它的调整管作业在开关状况,自身功耗相小,所以有用率高、体积小等长处,但电路比较杂乱。开关稳压电源从原理上分有许多种。它的根本原理框图见图4(d)。图中电感L和电容C是储能和滤波元件,二极管VD是调整管在关断状况时为L、C滤波器供给电流通路的续流二极管。开关稳压电源的开关频率都很高,一般为几~几十千赫,所以电感器的体积不很大,输出电压中的高次谐波也不多。它的根本作业原理是:从取样电路(R3、R4)中检测出取样电压经比较扩大后去操控一个矩形波发生器。矩形波发生器的输出脉冲是操控调整管(VT)的导通和截止时刻的。假如输出电压U。由于电网电压或负载电流的改变而下降,就会使矩形波发生器的输出脉冲变宽,所以调整管导通时刻增大,使L、C储能电路得到更多的能量,成果是使输出电压U。被提高,到达了安稳输出电压的意图。

  用万用表丈量AC电源线两头的正反向电阻及电容器充电状况,假如电阻值过低,阐明电源内部存在短路,正常时其阻值应能到达100千欧以上;电容器应能够充放电,假如损坏,则表现为AC电源线两头阻值低,呈短路状况,不然或许是开关三极管VT1、VT2击穿。

  然后查看直流输出部分。脱开负载,别离丈量各组输出端的对地电阻,正常时,表针应有电容器充放电摇摆,最终指示的应为该路的泄放电阻的阻值。则大都是整流二极管反向击穿所形成的。

  用4个二极管组成的桥式整流电路能够运用只需单个次级线(c)。负载上的电流波形和输出电压值与全波整流电路相同。

  用多个二极管和电容器能够获得较高的直流电压。图2(d)是一个二倍压整流电路。当U2为负半周时VDl导通,Cl被充电,C1上最高电压可挨近1.4U2;当U2正半周时VD2导通,Cl上的电压和U2叠加在一起对C2充电,使C2上电压挨近2.8U2,是Cl上电压的2倍,所以叫倍压整流电路。

  有扩大和负反馈效果的串联型稳压电路是最常用的稳压电路。它的电路和框图见图4(b)、(c)。它是从取样电路(R3、R4)中检测出输出电压的改变,与基准电压(Vz)比较并经扩大器(VT2)扩大后加到调整管(VTl)上,使调整管两头的电压跟着改变。假如输出电压下降,就使调整管管压降也下降,所以输出电压被提高;假如输出电压上升,就使调整管管压降也上升,所以输出电压被压低,成果就使输出电压根本不变。在这个电路的根底上开展成许多变型电路或添加一些辅佐电路,如用复合管作调整管,输出电压可调的电路,用运算扩大器作比较扩大的电路,以及添加辅佐电源和过流维护电路等。

  此刻,操控电路操控大功率开关三极管将高压直流电依照必定的高频频率分批送到高频变压器的初级(图4)。接着,把从次级线圈输出的降压后的高频低压沟通电通过整流滤波转换为能使电脑作业的低电压强电流的直流电。其间,操控电路是必不可少的部分。它能有用的监控输出端的电压值,并向功率开关三极管宣布信号操控电压上下调整的起伏。在计算机开关电源中,由于电源输入部分作业在高电压、大电流的状况下,毛病率最高;其次输出直流部分的整流二极管、维护二极管、大功率开关三极管较易损坏;再便是脉宽调制器TL494的4脚电压是维护电路的要害测验点。通过对多台电源的修理,总结出了抵挡电源常见毛病的办法。

  计算机开关电源作业电压较高,通过的电流较大,又作业在有自感电动势的状况下,因而,运用过程中毛病率较高。关于电源发生的毛病,不少朋友束手无策,其实,只需有一点电子电路常识,就能够轻松的修理电源。

  首要,咱们要知道计算机开关电源的作业原理。电源先将高电压沟通电(220V)通过全桥二极管(图1、2)整流今后成为高电压的脉冲直流电,再通过电容滤波(图3)今后成为高压直流电。

  用1个电感和1个电容组成的滤波电路由于象一个倒写的字母“L”,被称为L型,见图3(c)。用1个电感和2个电容的滤波电路由于象字母“x,,被称为丌型,见图3(d),这是滤波效果较好的电路。

  电感器的本钱高、体积大,所以在电流不太大的电子电路中常用电阻器替代电感器而组成RC滤波电路。相同,它也有L型,见图3(e);n型,见图3(f)。

  在通过上述查看后,就可通电测验。这时候才是要害所在,需求有必定的经历、电子根底及修理技巧。一般来讲应要害查看一下电源的输入端,开关三极管,电源维护电路以及电源的输出电压电流等。假如电源发动一下就中止,则该电源处于维护状况下,可直接丈量TL494的4脚电压,正常值应为0.4V以下,若测得电压值为4V以上,则阐明电源的处于维护状况下,应要害查看发生维护的原因。由于触摸到高电压,主张没有电子根底的朋友要当心操作。

  假如保险丝是无缺的,但是在有负载状况下,各级直流电压无输出。这种状况首要是以下原因形成的:电源中呈现开路、短路现象,过压、过流维护电路呈现毛病,振荡电路没有作业,电源负载过重,高频整流滤波电路中整流二极管被击穿,滤波电容漏电等。这时,首要用万用表丈量体系板5V电源的对地电阻,若大于0.8Ω,则阐明电路板无短路现象;然后将电脑中不必要的硬件暂时撤除,如硬盘、光盘驱动器等,只留下主板、电源、蜂鸣器,然后再丈量各输出端的直流电压,假如这时输出为零,则能够肯定是电源的操控电路出了毛病。

  一般状况下,保险丝熔断阐明电源的内部线路有问题。由于电源作业在高电压、大电流的状况下,电网电压的动摇、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。要害应查看电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关管等,查看一下这些元器件有无击穿、开路、损坏等。假如确实是保险丝熔断,应该首要查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出。假如没有发现上述状况,则用万用表进行丈量,假如丈量出来两个大功率开关管e、c极间的阻值小于100kΩ,阐明开关管损坏。其次丈量输入端的电阻值,若小于200kΩ,阐明后端有部分短路现象。

  电源负开能力差是一个常见的毛病,一般都是呈现在旧式或是作业时刻长的电源中,首要原因是各元器件老化,开关三极管的作业不安稳,没有及时进行散热等。应要害查看稳压二极管是否发热漏电,整流二极管损坏、高压滤波电容损坏、晶体管作业点未挑选好等。

  这是电源过载或无负载的典型特征。先细心查看各个元件,要害查看整流二极管、开关管等。通过细心查看,发现一个整流二极管1N4001的外表已烧黑,并且电路板也给烧黑了。找同类型的二极管换下,用万用表一量公然是击穿的。接上电源,可电扇不转,吱吱声仍然。用万用表量+12V输出只需+0.2V,+5V只需0.1V。这阐明元件被击穿时电源发动自维护。丈量初级和次级开关管,发现初级开关管中有一个已损坏,用相同类型的开关管换上,毛病扫除,一切正常。

  一颗微弱的CPU能够带着咱们在杂乱的数码国际里飞速狂奔,一块最酷的显示卡会带着咱们在艳丽的3D国际里领会那五颜六色的震慑,一块最棒的声卡更能带领咱们进入那美好的音乐殿堂。相关于CPU,显示卡、声卡而言,电源或许是微乎其微的,咱们对它的了解也不是许多,但是咱们有必要知道,一个安稳作业的电源,是使咱们计算机能够更好作业的条件。

  由于检修电源要触摸到220V高压电,人体一旦触摸36V以上的电压就有生命危险。因而,在有或许的条件下,尽量先查看一下在断电状况下有无显着的短路、元器件损坏毛病。首要,翻开电源的外壳,查看保险丝(图5)是否熔断,再调查电源的内部状况,假如发现电源的PCB板上元件决裂,则应要害查看此元件,一般来讲这是呈现毛病的首要原因;闻一下电源内部是否有糊味,查看是否有烧焦的元器件;问一下电源损坏的通过,是否对电源进行违规的操作,这一点关于修理任何设备都是有必要的。在开始查看今后,还要对电源进行更深化地检测。

  五、电源电路读图要害和举例电源电路是电子电路中比较简略但是却是运用最广的电路。拿到—张电源电路图时,应该:1.先按“整流一滤波一稳压”的次第把整个电源。电路分化开来,逐级细细剖析。2.逐级剖析时要辨明主电路相辅佐电路、首要元件和非有必要元件,澄清它们的效果和参数要求等。例如开关稳压电源中,电感电容和续流二极管便是它的要害元件。3.由于晶体管有NPN和PNP型两类,某些集成电路要求双电源供电,所以一个电源电路往往包含有不同极性不同电压值和洽几组输出。读图时有必要辨明各组输出电压的数值和极性。在拼装和修理时也要细心辨明晶体管和电解电容的极性,避免犯错。4.了解某些习气画法和简化画法。5.最终把整个电源电路早年到后全面归纳贯穿起来。这张电源电路图也就读懂了。

  其实,修理电源并不难,一般电源损坏都能够归结为保险丝熔断、整流二极管损坏、滤波电容开路或击穿、开关三极管击穿以及电源自维护等,因开关电源的电路较简略,毛病类型少,很简单判别出毛病方位。只需有满足的电子根底常识,多看看相关报刊,多动动手,平常留意经历的堆集,电源毛病是能够轻松检修的。

  整流后得到的是脉动直流电,假如加上滤波电路滤除脉动直流电中的沟通成分,就可得到滑润的直流电。

  把电容器和负载并联,如图3(a),正半周时电容被充电,负半周时电容放电,就可使负载上得到滑润的直流电。

  近年来已有许多集成稳压器产品面世,种类许多,结构也各不相同。现在用得较多的有三端集成稳压器,有输出正电压的CW7800系列和输出负电压的CW7900系列等产品。输出电流从0.1A一3A,输出电压有5V、6V、9V、12V、l5V、18V、24V等多种。这种集成稳压器只需三个端子,稳压电路的一切部分包含大功率调整管以及维护电路等都已集成在芯片内。运用时只需加上散热片后接到整流滤波电路后边就行了。外围元件少,稳压精度高,作业牢靠,—般不需调试。图4(c)是——个三端稳压器电路。图中C是主滤波电容,Cl、C2是消除寄生振荡的电容,VD是为避免输入短路烧坏集成块而运用的维护二极管。


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