创维液晶电视电源部分原理及维修

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创维液晶电视电源部分原理及维修

创维液晶电视电源部分原理及维修

创维液晶电视电源部分原理及维修一、液晶电视电源部分原理:液晶电视的电源部分主要由电源板、开关电源、滤波电容、桥式整流器等组成。

其工作原理如下:1.输入电压:电源板接收来自电源插座的交流电。

在大多数情况下,输入电压为220V,但也有适应其他输入电压的电源板。

2.滤波和整流:液晶电视需要稳定的直流电来供电。

因此,电源板将输入交流电整流为直流电。

桥式整流器将交流电转换为直流电,并滤波电容器平滑输出电压波动。

3.电解电容器:电解电容器用于存储电荷,以便在电源输出电压波动时提供稳定的电流。

较大容量的电解电容器通常用于电源板。

4.控制电路:液晶电视的电源板还包括一个控制电路,用于监测和调节输出电压和电流。

控制电路还可以通过开关电源控制电视机的开关机。

二、液晶电视电源部分维修:液晶电视的电源部分可以发生一些常见的故障,导致电视无法正常工作。

以下是一些常见的问题和可能的维修解决方案:1.电源板故障:电源板是电视机的核心组件之一,当出现电源板故障时,电源无法提供稳定的电流,导致电视无法正常供电。

如果出现这种情况,可以尝试更换电源板进行修复。

2.开关电源故障:开关电源是电视机的电源控制部分,如果开关电源损坏,可能无法控制电视机的开关机。

首先,检查电源插座是否正常工作,然后尝试更换开关电源。

3.电容故障:滤波电容或电解电容器可能会失效,导致输出电压波动。

检查电容是否损坏,如果存在问题,需要更换新的电容器。

4.保险丝故障:液晶电视的电源部分还包括保险丝,用于保护电源板和其他电源组件免受过载和短路的损坏。

如果电视无法开机或者电源部分没有反应,可以检查保险丝是否烧毁,并替换为新的保险丝。

需要注意的是,对于电视机的维修和维护,建议由专业人员来进行,以确保安全和可靠性。

此外,在更换电源板或其他电源部件之前,确保正确地断开电源并放电,以避免电击风险。

总结:创维液晶电视的电源部分是电视机的核心组成部分,负责为电视机提供稳定的电力供应。

液晶电视电源板组成原理及检修方法

液晶电视电源板组成原理及检修方法

液晶电视电源板组成原理及检修方法液晶电视的电源板在整机上故障率是相当高的,也是我们修理液晶电视的重点和难点之一,容易给人以迷惑。

他的相当一部分能量供给灯板驱动电路(根据发光源不同分为高压板和LED灯板两类)和主板上,一旦电视出现不开机、黑屏、纹波干扰、不定时关机等现象时,我们往往搞不清楚故障是出在电源板、主板、灯管(条)还是灯驱动板上,给维修造成很多弯路。

下面以TCL-PWL37C电源电路图纸为例,简单介绍一下液晶电视电源的工作原理(修过CRT彩电电源的师傅应该都知道,液晶电视的电源跟CRT大部分地方都是差不多的,仅仅多了个PFC电路而已)。

1:待机电路。

接通电源后,电源输出插座P3的③、④脚就应有+5V电压输出,给主板CPU电路供电。

另外,在热地一侧,副开关电源变压器T2的④-⑤绕组还会输出一组电压,整流滤波后输出+20V,供给主电源的PFC振荡电路和PWM振荡电路。

(见图2)如果输出电压不稳定,则检查以IC9(TL431)为中心组成的稳压控制电路。

正常工作时,TL431的①脚电压为2.5V,如果该脚电压异常,则说明 TL431损坏或其外围元件有问题。

故障现象1:无+5V电压输出。

分析检修:检查待机电源电路,发现IC1的⑤-⑧脚电压为0V,经查限流电阻RB 13端头焊接部分已脱焊。

建议将RB1、RB2、RB13这3只限流电阻换成功率为1W或2W的同阻值电阻,以免再次损坏。

故障现象2:+5V电压在3V左右波动。

分析检修:空载试机,+5V电压仍较低,这说明故障在待机电源部分。

检测输出电压电路中的稳压二极管DB4(6.8V)和DB5 (20V ),发现DB5击穿,换新后故障排除。

另外,该电路中稳压二极管DB5(20V)、DB10(33V)、DB8(10V )易损坏,其故障现象多表现为+5V电压在+4V左右波动。

故障现象3: +5V输出电压只有+4V。

分析检修:空载试机,+5V电压仍较低,这说明故障在待机电源部分。

创维32E760A电视电路原理与故障检修.pdf

创维32E760A电视电路原理与故障检修.pdf

创维32E760A 电视电路原理与故障检修袁亚文、杨威、童奇涟图1 创维32E760A 电源板实物图2、创维P32ETU 电源系统结构创维32E760A 电视采用板号为168-P32ELL-04的电源电路,它由EMI 滤波、副电源电路、DC/DC 变换、控制电路等电路组成,其系统结构框图如下:EMI滤波电路桥堆交流 输入脉冲变压器直流输出滤波电容整流二极管主MOS 管图3 创维P32ELL电源之EMI整流滤波电路如图3所示,F101是保险丝,用于过压保护;TH101是热敏电阻,TNR101是压敏电阻,用于防止图4 创维P32ELL电源之IC100振荡电路原理图创维P32ELL电源之开关机控制电路原理图如图6所示,Q106、Q300等元件组成开关机控制电路(控制IC101、DC/DC变换控制集成电路供电);R307、C307、R306等元件组成限流滤波CPU送来开机信号时,Q106导通,7 创维P32ELL电源之DC-DC变换电路原理图图5 TEA1733内部电路原理框图图8 SY8172Y内部电路原理框图SY8172Y的引脚功能与在路参数(仅供参考)引脚标识功能参考电压正向阻值反向阻值①FB 反馈12.5K 12.5K②IN 输入动态动态③NC 空0V +∞+∞④GND 接地0V 0 0 图9 创维P32ELL电源之过压保护电路原理图图12图12 信号处理供电系统结构框图如图12所示,5V_Standby电压经U2稳压得到3.3V_Standby电压,给U304中的CPU供电;+24V 电压给数字音频功放U42供电;12V_Normal电压经U7稳压得到 1.15V电压,给U304供电,12V_Normal电压经U10变为+5VUSB电压,给USB 电路供电;12V_Normal电压经U8变为5V_Normal,为多路电路供电。

U10输出的电压超过5.4V可能会烧坏硬盘;U305输出的电压偏高或偏低会导致死机、花屏等故障;U29输出异常会导致无法搜台。

创维84E99UD型液晶电视电源电路原理与故障检修思路(下)

创维84E99UD型液晶电视电源电路原理与故障检修思路(下)

创维84E99UD型液晶电视电源电路原理与故障检修思路(下)4.主板供电DC-DC变换电路电路原理图如图5所示。

IC7(FSFR1700XSL)是一款采用零电压软开关技术的半桥LLC谐振变换集成电路;TR5为脉冲变压器;C103为谐振电容(与TR2中的电感一起组成LLC谐振);R143为限流电阻;D35(UF4007)为自举升压二极管;C102为自举升压电容;R104为过流检测取样电阻;R150、R151、R153为取样电阻;PC4 (FOD817)为光电耦合器;IC8为具有精密电压基准的稳压集成电路;R148、C108用于防止寄生振荡。

基本工作过程:当PFC电路正常工作后,Q2导通,Q2输出的PWM1 VCC电压送到IC7的⑦脚,为其提供工作电压。

当IC7内部的欠压锁定检测电路检测到输入⑦脚的电压高于典型门阀电压12.5V时,欠压锁定检测电路将会输出使能控制信号去相关电路,同时,稳压电路为相关电路提供工作电压。

当IC7③脚内部的振荡电路得到正常供电后,振荡电路开始振荡,振荡产生的信号经过分频器、延时器、或非门、电平移相/平衡延时器、栅极驱动器,送到高端、低端功率开关管的控制栅极,半桥LLC谐振变换电路开始工作,脉冲变压器TR5的初级②-⑥绕组通过电流而感应电动势,各次级绕组感应到相应的电动势,经整流滤波,得到12V、24V,从而实现DC-DC变换。

稳压工作过程:当12V或24V输出端的电压偏高时,此偏高的电压经电阻取样,IC8的输入电压升高,输出电压降低,PC4内部发光二极管通过的电流加大,光敏三极管通过的电流加大,IC7的②脚得到的反馈电压比正常时低,开关管的导通时间相应地变短,TR5,上的各感应电压会相应地降低,12V、24V输出端的电压恢复到正常值;当12V或24V输出端的电压偏低时,其稳压过程与前述相反。

芯片内过压保护过程:当IC7的⑦脚供电电压超过典型门阀电压23.5V时,过压保护电路会马上起控,强制振荡器停止振荡,内部功率开关管无法得到驱动信号而被关断,从而实现过压保护。

创维寸电视屏通用电源速查速修手册

创维寸电视屏通用电源速查速修手册

创维32/37寸LED电视( LG V6屏) 通用电源一、电源方案介绍1.此液晶电源输入电压范围为AC110~240, 输出电压情况为5V/0.5A、 24V/2.5A、 12V/2.5A三组直流电源。

2.此电源采用Sanken公司的待机芯片STR-A6059M。

3 .PFC控制芯片FA5591 与主芯片FA5641 , 主芯片为反激控制芯片。

二、产品系列与机型对照表1-1 产品系列与机型对照三、电源主要特点1、本产品为自冷形式;2、有过压, 过载保护功能。

电源因过压, 过载, 短路时会自动进入保护状态, 当故障排除后电源需重新启动才能恢复工作;3、本电路为软驱动电路, 需先开机后带重载;a、 24V输出电压超过27-32.5V时进入保护状态, 12V输出电压超过13-18V时进入保护状态;b、当24V输出电流超过0.5-4A时进入保护状态;c、有短路保护功能。

正负极短路, 电源进入保护状态;4、电磁兼容要求。

符合GB9254 B级的要求;5、电源工作效率大于80%( 输入电压为220V满载时) ;6、满载时功率因素大于0.90;四、电源组件主要器件了解1、市电输入电路与整流滤波电路: 由电感、电容组成的低通滤波器组成。

2、 PFC( 功率因数校正) 校正电路, 由FUJI控制芯片FA5591组成。

3、控制电路: 这部分电路由两部分组成。

A: 副电源( +5待机开关稳压电路) ; 由Sanken公司的STR-A6059M组成。

此电路为反激式电路, STR-A6059M 集成了开关管MOSFET管, 为集成块。

B: +24V、 12V主开关稳压电路。

由FUJI芯片FA5641控制开关管, 与它控制的开关管组成了反激式电路。

4、各控制电路输出整流稳压电路。

输出整流电路由二极管组成的半波整流电路。

5、还有保护电路和反馈电路图1-1 电源组件实物图解( 正面)图1-2 电源组件实物图解( 背面)五、电源组件信号流程框图液晶电源都有严格的时序控制:接通电源,副电源产生待机5V电压至主板, 主板CPU开始工作, 当整机处于待机状态, 主板CPU接收到开机指令( 按遥控器或本机按键上的开机键) , CPU发出开机指令至电源板ON/OFF脚, 促使供电控制电路工作, 给主DC-DC电路和PFC电路供电, 然后产生主板和背光( 恒流) 板所需要的12V 和24V电压。

创维32E81RA型LED液晶电视副开关电源工作原理与维修

创维32E81RA型LED液晶电视副开关电源工作原理与维修

电r 雜彳创雄32E 81RA 型LED MS 电綳胳_1{傾理与缯修□李洪臣创维32E 81R A 型L E D 液晶电视的副开关电 源以电源芯片A 6059H ( IC 100)为中心组成,其实 绘电路如图1所示。

220V 交流电经全桥D 401内部一只二极管及D 10K D 111半波整流,在滤波电容C 401上产生约300V 直流电压,通过开关变压器T 602初级绕 组N 1加到丨C 100⑥、⑦脚上,电源起振,N 2绕组 两端产生的感应电压经电阻R 105限流、二极管D 102整流,在滤波电容C 106上产生15V 直流电压,供给IC 100⑤脚,以取代1C 内部的启动电源。

N 3绕组两端产生的感应电压经R 106限流、二极管D 103整流,在滤波电容C 105上产生18V 直流 电压,供给PFC 芯片、主电源芯片及继电器。

N 4 绕组两端产生的感应电压经二极管D 117整流、 电容C 110滤波产生5V 。

当5V 电压升高时,由电阻R 116、R 114组成 的分压电路的取样电压升高,即三端精密稳压块IC 103的R 极电压升高,则K 极电压下降,光耦 IC 102的①、②脚内部发光二极管发光增强,其③、④脚内部的光敏管导通程度加强,IC 100④脚 电压下降,IC 100内部开关管导通时间变短,则开 关变压器T 602储能减少,次级输出电压下降,以 达到稳压的目的。

当5V 电压下降时,其稳压过程与上述相反。

二次开机时,主板输出高电平使三极管Q 102 导通,光耦IC 101导通,Q 101随之导通,其c 极输 出17V 电压,Q 100的e 极输出16.5V 电压,一路 给PFC 芯片及主电源芯片供电;另_路经Q 609 稳压后得到16V 电压,供给继电器R 808线圈,继 电器吸合,使整流桥D 401得到220V 交流电,去P F C 主电源•管理芯片一忑’Z ^Z D 605TT70108 Q 10t| c Ku1OU LM W O下103|47 u /5»16 reW visionA P P L-I A J M G E T R E P A IT R I7SIG液晶电榥故障检修两例□方位例1: 一台TCL L40P60F B D电视,开机后有 声音,无图像;用手电筒照液晶屏,可以隐约看到 图像。

创维32-37寸LED电视(LG V6屏)通用电源速查速修手册

创维32-37寸LED电视(LG V6屏)通用电源速查速修手册

创维32/37寸LED电视〔LGV6屏〕通用电源一、电源方案介绍1.此液晶电源输进电压范围为AC110~240,输出电压情况为5V/、24V/2.5A、12V/三组直流电源。

2.此电源采纳Sanken公司的待机芯片STR-A6059M。

3.PFC操纵芯片FA5591与主芯片FA5641,主芯片为反激操纵芯片。

二、产品系列与机型比立表1-1产品系列与机型比立三、电源要紧特点1、本产品为自冷形式;2、有过压,过载保卫功能。

电源因过压,过载,短路时会自动进进保卫状态,当故障排除后电源需重新启动才能恢复工作;3、本电路为软驱动电路,需先开机后带重载;a、24V输出电压超过27-32.5V时进进保卫状态,12V输出电压超过13-18V时进进保卫状态;b-4A时进进保卫状态;c、有短路保卫功能。

正负极短路,电源进进保卫状态;4、电磁兼容要求。

符合GB9254B级的要求;5、电源工作效率大于80%〔输进电压为220V满载时〕;6、满载时功率因素大于0.90;四、电源组件要紧器件了解1、市电输进电路与整流滤波电路:由电感、电容组成的低通滤波器组成。

2、PFC〔功率因数校正〕校正电路,由FUJI操纵芯片FA5591组成。

3、操纵电路:这局部电路由两局部组成。

A:副电源〔+5待机开关稳压电路〕;由Sanken公司的STR-A6059M组成。

此电路为反激式电路,STR-A6059M集成了开关管MOSFET管,为集成块。

B:+24V、12V主开关稳压电路。

由FUJI芯片FA5641操纵开关管,与它操纵的开关管组成了反激式电路。

4、各操纵电路输出整流稳压电路。

输出整流电路由二极管组成的半波整流电路。

5、还有保卫电路和相应电路图1-1电源组件实物图解〔正面〕图1-2电源组件实物图解〔反面〕五、电源组件信号流程框图液晶电源都有严格的时序操纵:接通电源,副电源产生待机5V电压至主板,主板CPU开始工作,当整机处于待机状态,主板CPU接收到开机指令〔按远控器或本机按键上的开机键〕,CPU发出开机指令至电源板ON/OFF足,促使供电操纵电路工作,给主DC-DC电路和PFC电路供电,然后产生主板和背光〔恒流〕板所需要的12V和24V电压。

创维P66HD机芯背投彩电电源原理与维修(STR-G9656)

创维P66HD机芯背投彩电电源原理与维修(STR-G9656)

4.4 创维P66HD机芯背投大屏幕彩色电视机电源电路解析与故障检修4.4.1 电源电路原理创维P66HD机芯是创维公司开发的新型背投彩色电视机机芯,在我国市场流行的典型机型主要有:创维43P66HDD、创维51P66HD等。

该机芯开关电源主要由厚膜电路N801(STR-G9656)工作电源启动电路、振荡电路、稳压控制电路、待机控制电路、交流关机控制电路及保护电路等6部分组成。

电源电路的结构框图如图4-26所示,电源电路如图4-27所示。

图4-26 创维P66HD机芯背投彩色电视机的结构框图该机芯电源电路的主要特点如下:(1)其电源电路主要由新型高反压大功率厚膜集成电路N801(STR-G9656)、脉冲变压器T861、光耦合器N802(PC817)、误差放大集成块N803(SE125)及其周围电路元器件等构成的他激式并联型开关稳压电源。

(2)该机芯属窄脉冲“单电源待机”他激式并联型宽范围稳压的开关电源,即控制整机进行各项操作的微机控制系统不采用另设独立电源供电,而由同一个开关电源供电。

在正常收 看时,开关电源工作于大功率宽脉冲控制状态;在待机状态下,因断开行、场扫描电路的直流供电,使整机耗电量很小,开关电源工作于小功率窄脉冲控制状态,其输出端电压降为正常收视状态时的1/4~1/5,电源仅给机内遥控电路供电。

(3)由于从主电源+B(129V)输出端直接进行误差取样,用光耦合器传输误差信号,并隔离开关电源的初级热地与次级冷地,保证整机电路底盘不带市电,且具有稳压范围宽、射频干扰小、保护功能完善等优点。

(4)创维P66HD机芯开关电源在正常收视状态时输出129V、65V、24V、12V等4组直流电压。

其中129V主要给行输出电路供电,并经二次稳压后形成调谐选台所需要的33V直流电压;65V主要在整机处于收视状态时,给开关电源稳压控制电路中光耦合器N802内部的发光管与误差放大集成块N803内部电路提供工作电源,在直流待机状态时,此输出端电压降为15V左右,经电子开关控制后送到遥控电源形成电路,以形成5V遥控电路工作电源,继续给微处理器N906(WL6805)供电;24V主要给伴音功放集成电路供电,同时经电阻降压后形成约8V直流电压,给行扫描振荡电路提供工作电源,还给整机面板上的电源指示灯供电,指示整机工作状态;12V主要给遥控电源电路供电,以形成5V遥控电源,给遥控电路微处理器供电。

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创维液晶电视电源部分原理及维修第一章:创维液晶电源简介:1、序:随着平板电视的大量上市,液晶电视在平板彩电中占有重要角色,创维公司以前的液晶电视电源基本以外购为主,为加强产品的竞争力,降低成本,现公司自2006年开始,将以自产电源为主,作为创维用户服务部一线工程师,也应该积极的去学习此电源的工作原理及维修方法,以适应公司发展的需要。

其实液晶电源的工作原理并不比CRT彩电开关电源的原理复杂,只是它的排版布线更紧密,且大量采用贴片元件,所以给我们的感觉是比较陌生。

只要了解了它的工作原理,其维修方法基本与CRT彩电相同。

2、液晶电源要求:大屏幕液晶电视电源的要求、技术难点,从可靠性、保护功能、成本等方面综合考虑,开发面向液晶电视的新型开关电源技术。

突出的体现了高可靠性、高安全性、保护功能齐全、电路简洁、性价比较高的适合大屏幕液晶电视的开关电源技术。

LCD电源电路结构较复杂,各部分电路不但在功能上相互配合、相互渗透,且各电路参数设置非常严格,稍有不当则电路不能正常工作。

根据市场和液晶电视机发展的要求,对此液晶电源技术要求为:2.1 高安全性:虽着消费者权益得到越来越广泛的关注,必须确保消费者的个人使用安全性。

否则一旦出现安全事故,尤其是在国际市场上,将面临巨额罚款,企业的生存权、信誉将受到严重打击。

2.2 高可靠性:随着新型显示材料的出现和电视机功能越来越复杂以及液晶电视的发展,如何解决高可靠性问题成为日益严重的课题,是必须考虑的问题。

3.3 保护齐全:只有保护功能设计齐全,才有可能在错误动作发生时,使电源得到有效得保护,避免引起更大故障或事故,同时保护部分误动作恢复后,要求电源可以恢复工作。

3.4 电路简洁:电视机是一种民用产品,对于维护人员,简单的电路便于维护,电路尽可能简洁是必要的,尤其是减少分立件的数量,可以有效的减少设计误差,提高可靠性。

减少故障点。

3.5 性价比高:电视行业作为一个成熟的产业,成本竞争成为这个行业的特点。

因此,在保证高性能的基础上,如何降低设计成本也是必须考虑的问题,性价比的高低,直接决定了该电源是否能得到大规模的推广使用。

综上所述,这一新型电源技术就是在充分考虑了以上要求的基础上开发出的。

3、液晶电源的功能特点:创维液晶大屏幕彩电电源分为主电源和待机电源两部分组成,其中主电源部分由一个相对独立的开关电源组成,这是充分考虑了液晶电视工作时的内环境温度提出的设计思路。

低待机功耗技术是电视机行业发展的一个趋势,此电源采用了副电源待机,提高了待机时电源的工作效率,可以满足不同的待机功率输出要求。

谐波抑制技术已越来越被电子行业所关注,创维大屏幕液晶电源采用有源PFC技术,功率因数可达99%以上,同时极大的提高了电源的工作效率,理论上效率可达90%,实测在85%以上。

可靠性设计是电源设计的核心部分,我们已经使用可靠性系统设计中的有关设计和实验方法进行优化设计:通过建模、电应力分析、可靠性预计、可靠性分配我们进行了优化设计,通过加速试验、可靠性增长试验等方法我们对电源可靠性进行了充分验证。

我们还从元器件选用、降额使用、热设计等方面对该电源技术进行了优化设计。

对于影响半导体失效最关键部分ESD静电防护部分也进行了全面考虑。

4、创维公司液晶电视的电源特征:4.1 公司所使用的液晶电源都为开关电源;4.2 目前有内置电源与外置电源之分,早期26寸以下的液晶电源为外置电源模块,即我们也称之为适配器;4.3 现在全部为内置电源,后续将会由二合一(将背光板与电源部分合在一起)的电源取代现有的电源及背光板。

4.4 输出电压与电流:创维的液晶电源输出的电压基本只有三种电压输出:向CPU供电的5V电压输出、12V 与24V,不同屏幕大小时配的电源板输出的电流不同,如下:(以下数据供参考)。

32电源:输入电压:AC110V-240V/47-63Hz+5V:0.1-0.5A:CPU供电;+12V:0.5-4A:主板供电;+24V:0.5-6A:伴音功放与背光板供电;37电源:输入电压:AC110V-240V/47-63Hz+5V:0.1-0.5A:CPU供电;+12V:0.5-4A:主板供电;+24V:0.5-7A:伴音功放与背光板供电;42电源:输入电压:AC110V-240V/47-63Hz+5V:0.1-0.5A:CPU供电;+12V:0.5-4A:主板供电;+24V:0.5-10A:伴音功放与背光板供电;46电源:输入电压:AC110V-240V/47-63Hz+5V:0.1-0.5A:CPU供电;+12V:0.5-4A:主板供电;+24V:0.5-12A:伴音功放与背光板供电;第二章开关电源相关名词介绍:开关电源又名直流电源供应器,它为一将交流电源转换成所需直流电源的装置。

一个良好的电源供应器必须符合所有功能规格、保护特性、安全规范(如UL、CSA、VDE、DEMKO、SEMKO等之耐压、抗燃、漏电流、接地等安全规格)、电磁兼容能力(如FCC、CE 等之传导与幅射干扰)、可靠度(如烧机之寿命测试)、及其它之特定需求等。

一、电源供应器包括下列之型式:AC-DC:如个人用、家用、办公室用、工业用(桌上型PS/2或ATX计算机、外围、传真机、充电器)DC-DC:如可携带式产品(行动电话、笔计型计算机、摄影机)DC-AC:如车用转换器(12V~115/230V) 、通信交换机之振铃信号电源AC-AC:如交流电源变压器、变频器、UPS不断电电源以上之输出还包含电压源(一般大多数为电压源)或电流源(如电池充电器)之单组输出或多组输出(视需求而定)之各种结构。

电源供应器之设计、制造及品质管制等测试需要精密的电子仪器设备来仿真电源供应器实际工作时之各项特性(亦即为各项规格),并验证能否通过。

实务上,电源供应器有许多不同的组成结构(单输出、多输出、及正负极性等)和输出电压、电流、功率之组合,因此需要具弹性多样化的测试仪器才能符合许多不同规格之需求。

二、电气功能(Electrical Specifications)及测试一个电源供应器品质的好坏,可通过对其电气功能的测试得到检验,分别详细说明如下:1、功能(Functions)测试:输出电压调整(Hold-on Voltage Adjust);电源调整率(Line Regulation);负载调整率(Load Regulation);综合调整率(Conmine Regulation);输出涟波及噪声(Output Ripple & Noise, RARD);输入功率及效率(Input Power, Efficiency);动态负载或瞬时负载(Dynamic or Transient Response);电源良好/失效(Power Good/Fail)时间;起动(Set-Up)及保持(Hold-Up)时间。

2、保护动作(Protections)测试:过电压保护(OVP, Over Voltage Protection);短路保护(Short);过电流保护(OCP, Over Current Protection);过功率保护(OPP, Over Power Protection)。

3、安全(Safety)规格测试:输入电流、漏电电流等;耐压测试:电源输入对地,电源输出对地;电路板线路须有安全间距;阻燃:零组件需具备抗燃之安全规格,工作?度须于安全规格;机壳接地:需于0.1欧姆以下,以避免漏电触电之危险;变压输出特性:开路、短路及最大伏安(VA)输出;异常测试:散热风扇停转、电压选择开关设定错误。

4、电磁兼容(Electromagnetic Compliance)测试:电源供应器需符合CISPR 22、CLASS B之传导与幅射的4dB余裕度,电源供应器需在以下三种负载状况下测试:单个输出为空载、多个输出为50%负载、单个输出为100%负载。

传导干扰/免疫:经由电源线之传导性干扰/免疫幅射干扰/免疫:经由磁场之幅射性干扰/免疫5、可靠度(Reliability)测试:烧机寿命测试:高温(约50-60度)及长时间(约8-24小时)满载测试。

6、其它测试:ESD:Electrostatic Discharge静电放电(人或物体经由直接接触或间隔放电引起)在2-15KV之ESD脉波下,待测物之各个表面区域应执行连续20次的静电放电测试,电源供应器之输出需继续工作而不会产生突波(Glitch)或中断(Interrupt),直接ESD接触时不应造成过激(Overshoot)或欠激(Undershoot)之超过稳压范围的状况、及过电压保护(OVP)、过电流保护(OCP)等。

此外,于ESD放电电压在高达25KV下,应不致造成零件故障(Failure)。

EFT:Electrical Fast Transient or burst一串切换噪声经由电源线或I/O线路之传导性干扰(由电力站或建筑物引起)。

Surge:经由电源线之高能量瞬时噪声干扰(电灯之闪动引起)。

VD/I:Dips and Interrupts电源电压下降或中断(电力分配系统之故障或失误所引起,例如电力站之过载或断路器之跳闸所引起)三、功能测试:1、输出电压调整当制造交换式电源供应器时,第一个测试步骤为将输出电压调整至规格范围内。

此步骤完成后才能确保后续的规格能否符合。

通常,当调整输出电压时,将输入交流电压设定为正常值(115Vac或230Vac),并且将输出电流设定为正常值或满载电流,然后以数字电压表测量电源供应器的输出电压值并调整其电位器(VR)直到电压读值位于要求之范围内。

2、电源调整率电源调整率的定义为电源供应器于输入电压变化时提供其稳定输出电压的能力。

此项测试系用来验证电源供应器在最恶劣之电源电压环境下,如夏天之中午(因气温高,用电需求量最大)其电源电压最低;又如冬天(因气温低,用电需求量最小)其电源电压最高。

在前述之两个极端下验证电源供应器之输出电源之稳定度是否合乎需求之规格。

为精确测量电源调整率,需要下列之设备:能提供可变电压能力的电源,至少能提供待测电源供应器的最低到最高之输入电压范围。

一个均方根值交流电表来测量输入电源电压。

一个精密直流电压源具备至少高于待测物调整率十倍以上。

以及连接至待测物输出的可变负载。

测试步骤如下:于待测电源供应器以正常输入电压及负载情况下热机稳定后,分别于低输入电压(Min),正常输入电压(Normal),及高输入电压(Max)下测量并记录其输出电压值。

电源调整率通常以一正常之固定负载(Nominal Load)下,由输入电压变化所造成其输出电压偏差率(deviation)的百分比,如下列公式所示:V0(max)-V0(min) /V0(normal)*10%电源调整率亦可用下列方式表示之:于输入电压变化下,其输出电压之偏差量须于规定之上下限范围内,即输出电压之上下限规格内。

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