电源维修

合集下载

电源维修 入门知识点汇总

电源维修 入门知识点汇总

电源维修入门知识点汇总电源作为现代电子设备不可或缺的一部分,负责将交流电转换为所需的直流电供电给设备,是设备正常运行的基石。

然而,由于使用频繁和各种原因导致的故障,电源维修也成为了电子工程师和维修技术员经常需要面对的问题之一。

本文将对电源维修的入门知识点进行汇总和讨论。

一、电源故障的常见原因在进行电源维修之前,我们需要了解电源故障的一些常见原因。

首先,过载是一种常见的故障原因,特别是在高功率设备连接到电源时。

其次,电源的过压或欠压也会导致设备无法正常工作。

此外,电源的短路、开路及其他内部元件的损坏也可能是故障的根源。

二、故障排除步骤对于电源故障的排除,我们可以按照以下步骤进行。

首先,检查电源线是否正确连接,并确保插座和电源本身没有任何问题。

其次,检查电源开关是否处于打开状态,有时候简单的开关操作就可以解决问题。

如果以上步骤无法解决问题,可以使用万用表进行测量,检查电源输出电压是否正常。

最后,如果还无法解决问题,可能需要对电源内部元件进行检查或更换。

三、常用的维修工具在进行电源维修时,我们需要准备一些常用的维修工具。

首先是数字万用表,用于测量电源的输出电压、电流以及其他参数。

其次是排故仪,用于检测电源中的故障元件。

此外,烙铁、镊子和电子元器件焊接工具也是必备的。

四、电源的维修技巧在进行电源维修时,我们需要一些维修技巧。

首先,要仔细阅读设备的电源维修手册,了解电源的工作原理和内部结构。

其次,要学会分析故障的原因,有针对性地排除故障。

另外,要注意安全,避免触电和烧伤等危险。

此外,经常进行维护保养也是延长电源寿命的重要措施。

五、常见的电源故障及解决方法在实际的电源维修中,有一些常见的故障及其解决方法。

首先是电源输出电压不稳定,可能是由于电源内的滤波电容老化引起的。

解决方法是更换电容。

其次是电源无法启动,可能是由于电源开关损坏或者内部元件松动导致的。

解决方法是更换开关或者加固内部元件。

另外,电源故障还可能导致设备运行时出现噪音,此时我们可以通过更换电源线或者对电源进行屏蔽来解决问题。

电脑电源维修方法

电脑电源维修方法

电脑电源维修方法
下面是一些电脑电源维修的方法:
1.检查电源线连接:确保电源线连接正常,插头插紧,没有松动或断裂。

2.更换电源线:如果电源线有断裂或损坏,应更换为新的电源线。

3.检查电源开关:确保电源开关是打开的,尝试将其打开和关闭几次,以确保开关功能正常。

4.检查电源插座:如果电脑插座无电或松动,尝试将插头插入其他插座,或者尝试连接其他电器设备来确定插座是否工作正常。

5.更换电池:对于台式电脑,如果电源无法启动,尝试更换电池。

6.检查电源适配器:如果是笔记本电脑,检查电源适配器的线路是否损坏或有短路。

7.重置电源:关闭电脑,断开电源线并长按电源按钮约15秒钟,然后重新连接电源线并启动电脑。

8.检查硬件连接:检查电源插头是否正确插入主板上的电源插座,确保所有硬件
连接正确无误。

9.清洁内部灰尘:如果电源有散热问题,可以打开电脑清洁内部灰尘,确保电源散热正常。

请注意,在进行任何电脑电源维修之前,最好先阅读电脑制造商的用户手册或咨询专业人士的意见。

同时,如果你对电脑硬件不熟悉或不自信,最好请专业人士来进行维修。

开关电源的常见故障分析及维修

开关电源的常见故障分析及维修
维修方法:由于开关电源中有过压保护电路,输出电压过高首先会使过压保护电路动作。因此对于这种故障的维修,我们可以通过断开过压保护电路,使过压保护电路不起作用,在这时,测量开机瞬间的电源主电压。
如果测量值比正常值高出IV以上,说明输出电压过高。我们应着重检查取样电阻是否变值或损坏,精密稳压放大器(TL431)或光耦合器(PC817)性能不良,变质或损坏;
2.输出电压端整流二极管、滤波电容失效等,可以通过代换法进行判断。
3.开关功率管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。
4.开关功率管的源极(S极),通常接一个阻值很小,但功率很大的电阻,作为过流保护检测电阻,此电阻的阻值一般在0.2到0.8之间。此电阻如变值或开焊,接触不良也会造成输出电压过低的故障。
因在日常生活使用中,不可避免的重摔或重幢,使高频变压器的铁芯损坏。使高频变压器的磁通量,磁感应强度,以及磁路等都会受到很大的影响,造成传输的效率,能量将会大打折扣。
由于高频变压器为了减小涡流,增大高频交流电的传输效率,它的铁芯是用软磁铁氧体制作而成的。这种磁性材料具有高的导磁率,但质脆,易碎。
因此它的损坏率也是很高的。因此在维修时千万不要忘了检查此处,以免走弯路。除此之外还有可能就是输出滤波电容容量降低,甚至失容或开焊,虚接;
其中精密稳压放大器(TL431)极易损坏,我们可用下述方法对精密稳压放大器(TL431)作出好坏的判别:
将TL431的参考端(Ref)与它的阴极(Cathode)相连,串10k的电阻,接入5V电压,若阳极(Anode)与阴极之间为2.5V,并且等待片刻还仍然为2.5V,则为好管,否则为坏管。
六.有直流电压输出,但输出直流电压过低
一. 保险丝熔断
一般情况下,保险丝熔断说明开关电源的内部电路存在短路或过流的故障。由于开关电源工作在高电压,大电流的状态下,直流滤波和变换振荡电路在高压状态工作时间太长,电压变化相对大。电网电压的波动,浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。

开关电源输出电压低维修方法

开关电源输出电压低维修方法

开关电源输出电压低的维修方法如下:
1. 检查输入电源:确保输入电源的电压稳定且符合开关电源的要求。

如果输入电压过低,可以尝试更换电源或修复电源输入线路。

2. 检查输出电压调节器:开关电源通常配备有输出电压调节器,用于调节输出电压。

检查调节器是否正常工作,如果有问题,可以尝试更换调节器。

3. 检查输出电容器:开关电源的输出电容器用于平滑输出电压。

检查电容器是否损坏或老化,如果有问题,可以尝试更换电容器。

4. 检查输出电路:检查输出电路是否存在短路或断路现象。

如果有短路,需要修复短路部分;如果有断路,需要修复断路部分。

5. 检查反馈电路:开关电源通常配备有反馈电路,用于控制输出电压。

检查反馈电路是否正常工作,如果有问题,可以尝试修复或更换反馈电路。

6. 检查开关管和变压器:开关电源的核心部件是开关管和变压器。

检查开关管和变压器是否正常工作,如果有问题,可以尝试修复或更换这些部件。

如果以上方法都无法解决问题,建议将开关电源送修或咨询专业维修人员。

电源维修手册

电源维修手册

电源维修手册一、引言电源在现代科技中扮演着重要的角色。

无论是家庭用电还是工业生产,都离不开稳定可靠的电源供应。

然而,由于各种原因,电源设备可能会出现故障,需要进行维修。

本手册旨在提供电源维修的详细指导,帮助读者快速定位故障,并进行有效修复。

二、电源基础知识在进行电源维修之前,我们有必要了解一些基础知识。

电源通常由变压器、整流器、滤波器、稳压器和保护电路等组成。

了解每个组成部分的功能和工作原理,能够帮助我们更好地诊断和排除故障。

三、常见故障与排除1. 电源无法开启- 检查电源插头是否接触良好,是否插入插座。

- 检查电源线是否受损,是否有断路情况。

- 检查电源开关是否正常工作,可以尝试更换开关。

2. 电源输出电压不稳定- 检查变压器是否工作正常,是否有异常噪声。

- 检查整流器和滤波器是否损坏,需要仔细检查焊接和连接处。

- 检查稳压器是否工作正常,可以尝试调节稳压器电压。

3. 电源过载保护触发- 检查负载是否超出电源额定功率,需要适当减少负载。

- 检查保护电路是否损坏,需要修复或更换保护元件。

4. 其他故障- 如果以上故障排除后仍然无法解决问题,需要进一步检查电源电路板,查找可能存在的焊接问题或元件损坏。

四、维修工具和安全注意事项进行电源维修需要一些基本工具,例如万用表、电烙铁、螺丝刀等。

在使用这些工具时,务必注意安全事项:- 在修复电源之前,必须断开电源并确保电源放电完全。

- 使用带绝缘手柄的工具,避免电击风险。

- 尽量在干燥、通风良好的地方进行维修,避免发生火灾或其他意外事故。

五、常见电源故障案例分析通过具体的案例分析,我们可以更加深入地理解电源维修的过程。

以下是两个常见故障案例的分析和解决方法:案例一:电源无法开启故障现象:电源无法开启,无任何显示和响应。

分析与解决方法:首先检查电源插头和电源线是否连接良好,确认供电是否正常。

然后使用万用表检查电源开关是否正常工作,如有需要,更换开关。

如果以上方法均无效,进一步检查电路板焊接是否良好,修复或更换焊接不良的元件。

电源维修 入门知识点大全

电源维修 入门知识点大全

电源维修入门知识点大全电源作为电子设备中不可或缺的组成部分,负责将电能转化为适合电路使用的直流电,因此电源维修是电子工程师工作中不可避免的一部分。

本文将介绍电源维修的一些入门知识点,帮助读者了解电源维修的基本原理和常见故障排查方法。

一、电源类型1. 直流电源:直流电源是电路中最常用的一种电源类型,其输出的电流和电压稳定性较好,可以提供给大部分电子设备使用。

2. 交流电源:交流电源是指输出交流电的电源,其电压和频率随供电网络的参数而变化,广泛用于家庭电器和工业设备。

二、常见电源故障及排除方法1. 电源不工作可能原因:电源开关损坏、电源线路接触不良、电源电路元件损坏等。

排除方法:首先检查电源开关,确保其正常工作;然后检查电源线路,确保电源接触良好;最后检查电源电路元件是否烧毁或损坏,如有需要则更换。

2. 电压不稳定可能原因:电源负载过大、电源输出元件老化等。

排除方法:首先检查电源负载是否超过其承载能力,如有需要减少负载;其次检查电源输出元件是否老化,如有需要则更换。

3. 电流输出异常可能原因:电源输出端短路、电源输出线路接触不良等。

排除方法:首先检查电源输出端是否短路,如有需要排除短路;然后检查电源输出线路是否接触良好,如有需要修复接触不良处。

三、电源维修工具1. 万用表:用于测试电路中的电压、电流和电阻等参数,检测电源是否正常工作。

2. 示波器:用于观察和分析电源输出的波形,检测电源的信号质量和稳定性。

3. 烙铁和助焊剂:用于更换或修复电源电路中的元件,确保元件与电路板的良好连接。

四、电源维修注意事项1. 安全第一:在进行电源维修时,务必先切断电源,并仔细检查电路板上是否还有余电,以免触电事故发生。

2. 仔细检查故障点:在排除电源故障时,需要认真检查可能出现问题的电源元件或连接处,确保问题得到排查。

3. 逐步排除故障:在排除电源故障时,尽量逐步检查和排除可能出现问题的部分,以缩小故障范围。

总结电源维修是电子工程师工作中重要的一部分,了解电源的基本原理和排除故障的方法是非常有必要的。

维修电源工作总结

维修电源工作总结

维修电源工作总结
电源是任何电子设备的核心部件,它提供了设备所需的电能。

因此,维修电源
是非常重要的工作。

在进行维修电源工作时,需要注意以下几点:
首先,要对电源进行全面的检查。

这包括检查电源线路、电源开关、电源插座
等部件,确保它们没有损坏或者短路。

同时,还需要检查电源的电压和电流是否稳定,以确保它能够正常工作。

其次,需要注意安全问题。

在维修电源时,一定要确保设备已经断电,并且使
用绝缘工具进行操作,以避免触电事故的发生。

同时,还要注意防止电源过载或者短路,以免造成设备的损坏。

另外,要注意维修电源的专业知识。

维修电源需要一定的电子知识和技术,因
此在进行维修工作时,一定要了解电源的工作原理和结构,以便更好地进行维修工作。

最后,要进行维修后的测试。

在维修电源之后,一定要进行电源的测试,以确
保它已经可以正常工作。

同时,还要注意观察设备在工作时是否有异常现象,以便及时进行修复。

总的来说,维修电源是一项非常重要的工作,需要我们对电源进行全面的检查,注意安全问题,具备专业知识,以及进行维修后的测试。

只有这样,才能确保设备能够正常工作,同时也能够保障我们的安全。

top开关电源维修技巧

top开关电源维修技巧

top开关电源维修技巧
1. 嘿,你知道吗,top 开关电源维修的第一个技巧就是要像侦探一样仔细观察!就好比你找东西,得认真留意每个细节呀。

比如说,电源指示灯不亮了,那咱就得瞅瞅是不是线路出问题啦。

2. 哇塞,一定要记住检查电容哦!这就像给汽车检查轮胎一样重要呢。

如果电容鼓包了,那可就麻烦啦,赶紧换一个新的呀!
3. 嘿呀,测量电压可不能马虎呀!这就跟量体温似的,得准确才行。

要是电压不对,那整个电源都可能不正常工作咯。

4. 哎呀,对于那些接触不良的地方,可得好好处理呀!就好像人与人之间的关系,得紧密连接才行呢。

拿个工具紧一紧螺丝啥的。

5. 哇哦,注意散热片也很关键呀!这就像人热了要吹风扇一样。

要是散热不好,电源也容易出问题哟。

6. 嘿,别忘了检查电路板上有没有烧焦的痕迹呀!这就像看到脸上有脏东西一样明显。

一旦发现,赶紧处理呀。

7. 哇,元件的焊接点也不能忽视哦!这就像盖房子的根基,不牢固可不行。

仔细看看有没有松动的焊接点。

8. 哎呀呀,了解电源的工作原理太重要啦!这就跟知道怎么开车一样。

不然怎么能修好它呢?
9. 嘿,在维修的时候要小心别碰坏其他元件呀!这就像走在摆满瓷器的房间里,得小心翼翼的。

10. 哇塞,维修 top 开关电源真的需要耐心和细心呀!就像绣花一样,一针一线都不能马虎。

只要掌握这些技巧,咱就能搞定它!
我的观点结论:维修 top 开关电源需要我们认真对待,运用这些技巧能让维修工作更顺利,大家一定要牢记呀!。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

今天没事,拿到一块坏的PC电源来修,型号是FSP200-60PNA(PF),联想家悦电脑常用的开关电源,是全汉生产的,有一定代表性,但没有电路图,网上也找不到。

遂拆开电源外壳观察,没有发现有哪个器件外观严重损坏,便加电测+5VSB,没有输出,再测大电容两端有310V电压,证明整流滤波部分没有问题,取下开关管测量,判断它是好的,电源管理芯片的启动电压和供电VCC也基本正常,外围元件未发现异常,怀疑8脚的电源管理芯片DM0265R 损坏,试更换后加电测+5VSB有输出了,为+4.89V,应该是正常的了,用镊子短路绿线到地,风扇不转,测PS-ON竟高达7.8V,PG为0V。

待机下用数字表测LA7500B的4脚有+3.35V高电平,然后再短路绿线到地测LA7500B4脚仍为高电平,证明IC死区保护动作了,短接4脚到地,开机风扇还是不转,判断LA7500B损坏,找了旧电源拆下一个TL494代换上去,加电检测PS-ON为+5.05V,待机状态下测LA7500B的4脚有+3.35V高电平,短路绿线到地,PG还是没有输出,风扇仍不转,测得LA7500B的4脚为0.09V,说明没有保护,分析可能是一对主开关管或推动部分没有工作,断电查2只驱动三极管,发现BE结阻值只有70多欧,另一直120欧,这肯定不正常,拆下量判断是坏了,型号是C3198,用C1815代换上去,加电短路绿线到地,风扇转了。

量各路电压均正常输出了。

不解的是这块电源的PG信号是从LM339的2脚接出来的,输出电源和状态确是正常的,比较器LM339和LM358做在一块小的PCB板子上的,2者分别是监视电源和风扇工作状态的。

ATX电源工作原理及检修检修A TX开关电源,从+5VSB、PS-ON和PW-OK信号入手来定位故障区域,是快速检修中行之有效的方法。

一、+5VSB、PS-ON、PW-OK控制信号ATX开关电源与AT电源最显著的区别是,前者取消了传统的市电开关,依靠+5VSB、PS-ON 控制信号的组合来实现电源的开启和关闭。

+5VSB是供主机系统在A TX待机状态时的电源,以及开闭自动管理和远程唤醒通讯联络相关电路的工作电源,在待机及受控启动状态下,其输出电压均为5V高电平,使用紫色线由A TX插头9脚引出。

PS-ON为主机启闭电源或网络计算机远程唤醒电源的控制信号,不同型号的A TX开关电源,待机时电压值为3V、3.6V、4.6V各不相同。

当按下主机面板的POWER开关或实现网络唤醒远程开机,受控启动后PS-ON由主板的电子开关接地,使用绿色线从A TX插头14脚输入。

PW-OK是供主板检测电源好坏的输出信号,使用灰色线由ATX插头8脚引出,待机状态为零电平,受控启动电压输出稳定后为5V高电平。

脱机带电检测ATX电源,首先测量在待机状态下的PS-ON和PW-OK信号,前者为高电平,后者为低电平,插头9脚除输出+5VSB外,不输出其它电压。

其次是将ATX开关电源人为唤醒,用一根导线把ATX插头14脚PS-ON信号,与任一地端(3、5、7、13、15、16、17)中的一脚短接,这一步是检测的关键,将ATX电源由待机状态唤醒为启动受控状态,此时PS-ON信号为低电平,PW-OK、+5VSB信号为高电平,A TX插头+3.3V、±5V、±12V有输出,开关电源风扇旋转。

上述操作亦可作为选购A TX开关电源脱机通电验证的方法。

二、控制电路的工作原理ATX开关电源,电路按其组成功能分为:交流输入整流滤波电路、脉冲半桥功率变换电路、辅助电源电路、脉宽调制控制电路、PS-ON和PW-OK产生电路、自动稳压与保护控制电路、多路直流稳压输出电路。

请参照下图。

1.辅助电源电路只要有交流市电输入,ATX开关电源无论是否开启,其辅助电源一直在工作,为开关电源控制电路提供工作电压。

市电经高压整流、滤波,输出约300V直流脉动电压,一路经R72、R76至辅助电源开关管Q15基极,另一路经T3开关变压器的初级绕组加至Q15集电极,使Q15导通。

T3反馈绕组的感应电势(上正下负)通过正反馈支路C44、R74加至Q15基极,使Q15饱和导通。

反馈电流通过R74、R78、Q15的b、e极等效电阻对电容C44充电,随着C44充电电压增加,流经Q15基极电流逐渐减小,T3反馈绕组感应电势反相(上负下正),与C44电压叠加至Q15基极,Q15基极电位变负,开关管迅速截止。

Q15截止时,ZD6、D30、C41、R70组成Q15基极负偏压截止电路。

反馈绕组感应电势的正端经C41、R70、D41至感应电势负端形成充电回路,C41负极负电压,Q15基极电位由于D30、ZD6的导通,被箝位在比C41负电压高约6.8V(二极管压降和稳压值)的负电位上。

同时正反馈支路C44的充电电压经T3反馈绕组,R78,Q15的b、e极等效电阻,R74形成放电回路。

随着C41充电电流逐渐减小,Ub电位上升,当Ub电位增加到Q15的b、e极的开启电压时,Q15再次导通,又进入下一个周期的振荡。

Q15饱和期间,T3二次绕组输出端的感应电势为负,整流管截止,流经一次绕组的导通电流以磁能的形式储存在T3辅助电源变压器中。

当Q15由饱和转向截止时,二次绕组两个输出端的感应电势为正,T3储存的磁能转化为电能经BD5、BD6整流输出。

其中BD5整流输出电压供Q16三端稳压器7805工作,Q16输出+5VSB,若该电压丢失,主板就不会自动唤醒ATX电源启动。

BD6整流输出电压供给IC1脉宽调制TL494的12脚电源输入端,该芯片14脚输出稳压5V,提供A TX开关电源控制电路所有元件的工作电压。

2.PS-ON和PW-OK、脉宽调制电路PS-ON信号控制IC1的4脚死区电压,待机时,主板启闭控制电路的电子开关断开,PS-ON 信号高电平3.6V,IC10精密稳压电路WL431的Ur电位上升,Uk电位下降,Q7导通,稳压5V通过Q7的e、c极,R80、D25和D40送入IC1的4脚,当4脚电压超过3V时,封锁8、11脚的调制脉宽输出,使T2推动变压器、T1主电源开关变压器停振,停止提供+3.3V、±5V、±12V的输出电压。

受控启动后,PS-ON信号由主板启闭控制电路的电子开关接地,IC10的Ur为零电位,Uk电位升至+5V,Q7截止,c极为零电位,IC1的4脚低电平,允许8、11脚输出脉宽调制信号。

IC1的输出方式控制端13脚接稳压5V,脉宽调制器为并联推挽式输出,8、11脚输出相位差180度的脉宽调制控制信号,输出频率为IC1的5、6脚外接定时阻容元件的振荡频率的一半,控制Q3、Q4的c极所接T2推动变压器初级绕组的激励振荡,T2次级它激振荡产生的感应电势作用于T1主电源开关变压器的一次绕组,二次绕组的感应电势经整流形成+3.3V、±5V、±12V的输出电压。

推动管Q3、Q4发射极所接的D17、D18以及C17用于抬高Q3、Q4发射极电平,使Q3、Q4基极有低电平脉冲时能可靠截止。

C31用于通电瞬间封锁IC1的8、11脚输出脉冲,A TX电源带电瞬间,由于C31两端电压不能突变,IC1的4脚出现高电平,8、11脚无驱动脉冲输出。

随着C31的充电,IC1的启动由PS-ON信号控制。

启动由PS-ON信号控制。

PW-OK产生电路由IC5电压比较器LM393、Q21、C60及其周边元件构成。

待机时IC1的反馈控制端3脚为低电平,Q21饱和导通,IC5的3脚正端输入低电位,小于2脚负端输入的固定分压比,1脚低电位,PW-OK向主机输出零电平的电源自检信号,主机停止工作处于待命休闲状态。

受控启动后IC1的3脚电位上升,Q21由饱和导通进入放大状态,e极电位由稳压5V经R104对C60充电来建立,随着C60充电的逐渐进行,IC5的3脚控制电平逐渐上升,一旦IC5的3脚电位大于2脚的固定分压比,经正反馈的迟滞比较器,1脚输出高电平的PW-OK信号。

该信号相当于AT电源的PG信号,在开关电源输出电压稳定后再延迟几百毫秒由零电平起跳到+5V,主机检测到PW-OK电源完好的信号后启动系统。

在主机运行过程中若遇市电掉电或用户关机时,ATX开关电源+5V输出端电压必下跌,这种幅值变小的反馈信号被送到IC1组件的电压取样放大器同相端1脚后,将引起如下的连锁反应:使IC1的反馈控制端3脚电位下降,经R63耦合到Q21的基极,随着Q21基极电位下降,一旦Q21的e、b极电位达到0.7V,Q21饱和导通,IC5的3脚电位迅速下降,当3脚电位小于2脚的固定分压电平时,IC5的输出端1脚将立即从5V下跳到零电平,关机时PW-OK输出信号比ATX开关电源+5V输出电压提前几百毫秒消失,通知主机触发系统在电源断电前自动关闭,防止突然掉电时硬盘磁头来不及移至着陆区而划伤硬盘。

3.自动稳压控制电路IC1的1、2脚电压取样放大器正、负输入端,取样电阻R31、R32、R33构成+5V、+12V 自动稳压电路。

当输出电压升高时(+5V或+12V),由R31取得采样电压送到IC1的1脚和2脚基准电压相比较,输出误差电压与芯片内锯齿波产生电路的振荡脉冲在PWM比较器进行比较放大,使8、11脚输出脉冲宽度降低,输出电压回落至标准值的范围内,反之稳压控制过程相反,从而使开关电源输出电压稳定。

IC1的电流取样放大器负端输入15脚接稳压5V,正端输入16脚接地,电流取样放大器在脉宽调制控制电路中没有使用ATX电源维修及图纸电源通用IC代换表:TL494/KA7500B/BD494/BDL494/S494PA/IR3M02/MB3670/MB3759/MST894C/TL594/ULN8186/DBL494/ULS8194R/IR9494/UPC494/UA494/TL494CN体检测方法:脱机待机下测试整流后的两个大滤波电容上应有+300V左右的直流电压ATX14脚(绿线PS 信号)应该有5VLM339的13脚(PG)应该为0VATX紫色线上应该有+5V其他各脚为0V.短接绿、黑线启动电源后ATX绿线就为0VPG为5V同时ATX其他各脚应有正常的电压输出.继承测量7500或494的第12脚供电脚应12V--20V的直流供电第13、14、15脚应有从内部输出的5V第4脚(死区保护脚)正常时为0V第8脚、第11脚应有1.5--2V的的驱动电压输出.哪一点电压不对查其相关电路即可找出故障元件.再补充一些常见故障部位:1:电源保险断前级的压敏电阻整流桥滤波电容两个电源管后备电源部份的电源管都是首要检查是否短路2:上电有300V高压检查5VSB是否有输出如有再检开关电源控制器4脚电压如是4V左右是电源保护了检查各电压的取样电阻和LM339不过经验说来快速整流管短路引起的保护占多数输出滤波电容爆浆引起也有.另两个电源管的控制极上的电阻和二极管也要检查虽然开关电源管没短路它们的损坏机率不大不可忽略一定要检查一下.常见产生保护问题可能出现的部位:(1)5V12V快速整流管短路(2)其中一个电压的取样电阻烧断或阻值有变化(3)输出滤波电容爆浆(4)电压输出短路(5)LM339高低电平输出异常3:5VSB无输出(1)启动电阻(几百K左右大小)烧坏或阻值有变化这个损坏最多(2)电源管开路或短路(3)后备电源电源管外围电阻或二极管损坏(4)5VSB输出端整流二极管短路(5)E结所接的小阻值电阻烧断下面是长城p4300的电路图ATX电源的引脚定义:针脚电压功能13.3V提供+3.3V 电源23.3V提供+3.3V 电源3GND地线45V提供+5V 电源5GND地线65V提供+5V 电源7GND地线8PW-OKPower OK,指示电源正常工作95VSB提供+5V Stand by电源,供电源启动电路用1012V提供+12V 电源113.3V提供+3.3V 电源12-12V提供-12V 电源13GND地线14PS-ON电源启动信号,低电平-电源开启,高电平-电源关闭15GND地线16GND地线17GND地线18-5V提供-5V 电源195V 提供+5V 电源205V提供+5V 电源。

相关文档
最新文档