韩国现代HSS-100CT数字接收机电源电路原理与维修
CCD供电电路原理与故障维修

CCD供电电路原理与故障维修CCD供电电路原理与故障维修作者:陈桂成李小文来源:《电子世界》2004年第03期CCD的应用十分广泛,在普通模拟摄像机、数码摄像机、数码照相机,甚至扫描仪都要用到它。
CCD工作的必要条件是正常的驱动信号和电源的供给,本文主要谈的是电源电路。
CCD电路工作原理一般CCD的工作电源为+9V、+16V、-8V三种,有的CCD只需+16V和-8V,工作原理如图1所示。
本图是根据松下NV-M9000EN的摄录机电路制作,应用于其它机种和型号的CCD供电电路也大同小异,有一定的参考价值。
该电路由脉冲调宽的方式来控制输出电压,VR1003的动片是调整反馈端,输出的电压由它反馈给IC1001的22脚,当输出直流有变化时,经由VR1003的动片反馈给IC1001的22脚,经误差放大后送往IC内的电压控制电路和另一路三角波形比较,输出直流电压的变化转换成脉宽的变化,经放大缓冲电路后由IC1001的15脚输出去控制Q1004,从而稳定直流输出,见图2所示。
如因某种原因使输出直流9V变低,则IC1001的22脚直流电压也会变低,在IC1001内部和三角形波形比较后的输出脉冲宽度变大,最后使Q1004导通时间变长,输出的直流电压升高,从而使输出直流电压稳定。
CCD电路故障分析与排除该电路的常见故障是开机三个电压无输出,如损坏Q1004和T1001,最多见就是T1001的1-2脚开路。
测1脚是否有12V即可判断。
确认开路后最好同时取下Q1004检查是否完好。
否则的话,如果Q1004的c-e短路,装上新的T1001后,通电即会烧毁。
在装上新的或修复的T1001前还需检查三组电路的负载是否正常,附表为NV-9000EN各测试点的参考值,如不正常仍需排除其它故障。
就NV9000EN而言,Q1004的型号为2SD1624,如损坏又无同型号的晶体管,找类似参数和大小的管子代替即可。
而T1001的型号为ELL04T032R,业余是很难找到的。
卫星电视接收机开关电源电路故障维修 28例

[例 1]同洲 CDVB-891 B 型卫星接收机故障现象:通电开机后即烧保险 F1。
分析检修:用万用表检查开关变压器之前电路 C1、C2、C6、C7 是否漏电。
RV1 是否击穿,D1~D4、D13 是否损坏,最后检查 U1是否损坏。
D13 损坏以及T1(1)-(2)绕组短路是 U1损坏的主要原因。
经查为 D13 内部损坏。
更换 D13后,故障排除。
[例 2]时智 CSR1000 型卫星接收机故障现象:开机后显示屏显示“ ” ,不工作。
分析检修:用万用表测电源各组输出电压均正常,断开负载测量仍如此。
怀疑不是电源故障,但更换电源板试机一切正常,说明问题仍在电源。
估计是开关管性能变坏、放大倍数变化较大等原因引起,但更换开关管 C1545,故障仍未排除。
再测稳压部分元件,发现 Q955(C3198B)内部严重漏电。
更换 Q955后,故障排除。
[例 3]TX-800型卫星接收机故障现象:开机后电源指示灯不亮,有工作,面板上指示灯也不亮。
分析检修:打开机盖,用万用表测 Q101 D 极电压为 300V 正常,测U101⑦脚电压为0V 异常。
断电,测 U101⑦脚的对地电阻正常。
进一步检查电源启动电路,发现电阻 R103内部开路。
更换 R103 后,故障排除。
[例 4]艾雷特 ESR-200 型卫星接收机故障现象:开机无任何反应,机器不工作。
分析检修:打开机盖,检查发现 T1 已烧变形,2A保险已烧断。
用万用表检查 Q1、Q2 也已击穿,更换以上元件后,机器恢复正常。
分析其原因为输入市电在 110V 以下时,造成开关电路输入回路功耗过大所致。
[例 5]中大 WS-9618 数字卫星接收机故障现象:开机后,接收机前面板仅有待机红色指示灯亮且闪烁。
分析检修:开机查看,问题出在电源电路。
用万用表检测,发现电源输出的五组电压中的 5V一组为 3V且抖动不稳,3.3V一组不到1V。
由于另外三组电压 30V、22V、12V均正常,判断问题出在 5V或 3.3V支路。
开关电源的工作原理和故障维修

开关电源的工作原理和故障维修开关电源(英文:Switching Mode Power Supply),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置。
其功能是将一个标准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。
▍简述开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。
随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。
目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。
随着电力电子技术的高速发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,进入80年代计算机电源全面实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换代,进入90年代开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源,更促进了开关电源技术的迅速发展。
开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。
线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源。
随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广泛的发展空间。
开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。
另外开关电源的发展与应用在安防监控,节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。
主要特点开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具,通讯设备,视听产品,安防监控,LED灯带,电脑机箱,数码产品和仪器类等领域。
彩色电视接收机电路检修

彩色电视机原理与维修技能第一单元彩电基础第一节色度学基础知识一.光和色光给人亮度感和色度感。
光的本质——电磁波——是一种特殊的物质,人眼不可见,人体无知觉的物质。
电磁波频谱中,4×1014~8×1014Hz为可见光,只占电磁波频谱的一小部分。
见图1-1。
图1-1 电磁波频率及基本性质可见光波长为380nm~780nm,对应频率是4×1014~8×1014Hz,包含人眼可以清楚分辨的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。
不同波长的光给人以颜色不同的感觉。
太阳光包含有所有的可见光,从红到紫。
三棱镜或水中的镜子可以分解太阳光为七色光。
物体颜色的产生有两种形式,一是自身发光,二是反射发光。
二.人眼的视觉特性人眼对不同颜色的光的亮度感觉不一样,人眼最敏感的光的波长是555nm——绿色。
人眼视网膜中光敏细胞有杆状细胞和锥状细胞,杆状细胞灵敏度高,主辨明暗,但不辨颜色;锥状细胞有红、绿、蓝之分,分别感知红、绿、蓝。
人眼对颜色的分辨率比对亮度的分辨率低。
(有些动物不能辨别颜色或辨色不全,就是因为它们没有锥状细胞或不全。
色盲则是锥状细胞出现了变异。
)彩色三要素:亮度——与光的强弱和波长(颜色)有关;色调——与物质的吸收、反射特性及照射光源有关;饱和度——反映颜色的深浅程度。
三.彩色图像的重现人眼能够辨别的颜色有一百多种,但电视系统不可能传送这么多种颜色的信息,而是选择人眼最敏感的红绿蓝三种基本颜色,简称为三基色,分别用R、G、B表示。
1.三基色原理自然界中任何颜色都可以由红绿蓝三种单色光按不同比例混合而得到;反之,自然界中任何一种颜色都可以分解为红、绿、蓝三种单色。
所以,电视系统可以通过只传送三基色就能还原出万紫千红的大千世界。
2.混色法红+绿=黄红+蓝=紫绿+蓝=青红+绿+蓝=白色互补色相加成白色红+青=白色红、青互补;绿+紫=白色绿、紫互补;蓝+黄=白色蓝、黄互补。
空间混色效应:将三基色光点同时投射在屏幕上相邻处,当色点足够小,观察者相距色点足够远时,人眼看到的将不是三个色点,而是一种混合色,如上述“混色法”所列示例。
数字接收机故障维修与维护

数字接收机故障维修与维护摘要:数字接收机是一种能够接收数字信号的设备,使用广泛。
在使用过程中,数字接收机可能会发生故障,需要进行维修和维护。
本论文以数字接收机故障维修与维护为主题,讨论了数字接收机的常见故障以及维修和维护方法。
通过对数字接收机电路的分析,说明了数字接收机的工作原理。
最后,给出了数字接收机日常维护的一些注意事项。
本论文旨在帮助数字接收机使用者更好地维护和管理数字接收机,以确保数字接收机的正常运行。
关键词:数字接收机;故障维修;维护;工作原理;注意事项正文:一、数字接收机的工作原理数字接收机使用数字信号处理技术对接收到的信号进行解码和处理。
数字信号通过接收天线进入数字接收机,经过RF放大器、混频器、中频放大器等电路模块,最终经过数字信号处理器进行数字解码和处理。
数字解码后的信号可以用于音频和视频的播放。
二、数字接收机的常见故障1. 接收信号弱:可能是天线接触不良、线路老化等导致。
可更换天线或检查线路连接。
2. 无法接收信号:可能是天线损坏、信号源停止发送等原因。
可更换天线或检查信号源。
3. 声像不同步:可能是解码器工作不正常,或者数字信号处理器失效。
可更换相关部件或维修前端电路。
4. 图像花屏或卡顿:可能是信号处理出错,或者内部存储器空间不足。
可清理存储器或更换相关部件。
三、数字接收机的维修和维护方法1. 检查电源连接和线路连接是否正常。
2. 检查硬件组件是否安装正确。
3. 检查天线和线路连接是否正常。
4. 检查存储器容量是否充足。
5. 使用专业设备对数字电路进行维修和更换。
6. 定期进行内部清洁和保养。
四、数字接收机的日常维护注意事项1. 避免长时间高温环境下的使用。
2. 定期对设备进行清洁和保养。
3. 确保接地良好,防止静电损坏。
4. 避免大规模幅度的电波干扰。
5. 安装设备时,应防止设备震动和受力过大。
总之,数字接收机作为一种常用的数字信号处理设备,在使用过程中会遇到各种问题和故障。
光接收机开关电源原理与维修

光接收机电源板原理与维修江苏涟水县广播电视台 秦双华在HFC 系统网络接地电阻较大或无接地地光接收机 ,特别是雷雨季节光接收机供电部分损坏率较高,目前CATV 系统网络地光接收机开关电源大部分都采用 "UC3842"作场效应型功 率晶体管地开关控制电路,读者只要掌握该种典型电路原理和应用数据,便可以维修由 UC3842构成地多种开关电源•笔者根据实物绘出了供电板电源原理图,在实际检修中起到了 很大地作用•为了方便读者,现将其工作原理、维修方法介绍如下.b5E2RGbCAP开关电源工作原理电源板主要地功能模块包括:启动电路、过流过压欠压保护电路、反馈电路、整流电路田一电越原理田1启动电路如图1所示交流电由 C16 L1、C15以及C14 C13进行低通滤波,其中C16 C15组成 抗串模干扰电路,用于抑制正态噪声;C14、C13、L1组成抗共模干扰电路,用于抑制共态噪 声干扰.它们地组合应用对电磁干扰由很强地衰减旁路作用.滤波后地交流电压经 D1〜D4桥式整流以及电解电容 C1、C2滤波后变成3I0V 地脉动直流电压,此电压经R1降压后给C8充 电,当C8地电压达到UC3842地启动电压门槛值时,UC3842开始工作并提供驱动脉冲,由脚6 输出推动开关管工作■随着UC3842地启动,R1地工作也就基本结束,余下地任务交给反馈绕 组,由反馈绕组产生电压给 UC3842供电.由于输入电压超过了 UC3842地工作电压,为了避免 意外,用ZD1稳压管限定 UC3842地输入电压,否则将损坏以下对各个模块地原理和功能进行分析.电路原理图如图 1所示.plEanqFDPw HzU-丁⑷IA mUC3842.DXDiTa9E3d2保护电路由于输入电压地不稳定, 或者一些其他地外在因素, 有时会导致电路出现短路、过压、欠压等不利于电路工作地现象发生,因此,电路必须具有一定地保护功能.如图1 所示,如果由于某种原因, 输出端短路而产生过流, 开关管地漏极电流将大幅度上升,R9 两端地电压上升,UC3842地脚3上地电压也上升.当该脚地电压超过正常值0. 3V达到1V(即电流超过1.5A>时,UC3842地PWM匕较器输出高电平,使PWM锁存器复位,关闭输出•这时,UC3842地脚6无输出,MOS管S1截止,从而保护了电路•如果供电电压发生过压(在265V以上>,UC3842 无法调节占空匕, 变压器地初级绕组电压大大提高,UC3842 地脚7 供电电压也急剧上升, 其脚2地电压也上升,关闭输出•如果电网地电压低于85V,UC3842地脚1电压也下降,当下降IV(正常值是3. 4V>以下时,PWM比较器输出高电平,使PW儆存器复位,关闭输出•如果人为意外地将输出端短路,这时输出电流将成倍增大,使得自动恢复开关RF内部地热量激增,它立即断开电路,起到过压保护作用• 一旦故障排除,自动恢复开关RF在5s之内快速恢复阻抗因此,此电路具有短路过流、过压、欠压三重保护• RTCrpUDGiT3反馈电路反馈电路采用精密稳压源TL431和线性光耦PC817•利用TL43I可调式精密稳压器构成误差电压放大器,再通过线性光耦对输出进行精确地调整•如图1所示,R4、R5 W是精密稳压源地外接控制电阻,它们决定输出电压地高低,和TL431 一并组成外部误差放大器•当输出电压升高时,取样电压VR5也随之升高,设定电压大于基准电压(TL431地基准电压为2.5V>, 使TL431 内地误差放大器地输出电压升高,致使片内驱动三极管地输出电压降低,也使输出电压Vo下降,最后Vo趋于稳定;反之,输出电压下降引起设置电压下降,当输出电压低于设置电压时,误差放大器地输出电压下降,片内地驱动三极管地输出电压升高,最终使得UC3842地1脚地补偿输入电流随之变化,促使片内对PWMt匕较器进行调节,改变占空比,达到稳压地目地• 5PCzVD7HxA4整流滤波电路输出整流滤波电路直接影响到电压波纹地大小,影响输出电压地性能• 开关电源输出端中对波纹幅值地影响主要有以下几个方面• jLBHrnAILg(1> 输入电源地噪声,是指输入电源中所包含地交流成分• 解决地方案是在电源输入端加电容C5,以滤除此噪声干扰• xHAQX74J0X(2> 高频信号噪声,开关电源中对直流输入进行高频地斩波,然后通过高频地变压器进行传输,在这个过程中,必然会掺人高频地噪声干扰• 还有功率管器件在开关地过程中引起地高频噪声•对于这类高频噪声地解决方案是在输出端采用n型滤波地方式•滤波电感采用150卩H地电感,可滤除高频噪声• LDAYtRyKfE(3>采用快速恢复二极管D6 D7整流.基于低压、功耗低、大电流地特点,有利于提高电源地效率,其反向恢复时间短,有利于减少高频噪声.Zzz6ZB2Ltk并联整流二极管减小尖峰电压在大功率地整流电路中,次级整流桥电路存在较大杂散电感,输出整流管在换流时,由于电路中存在寄生振荡,整流管会承受较大地尖峰电压,尖峰电压地存在提高了对整流二极管地耐压要求,也将带来额外地电路损耗•整流桥地寄生振荡产生于变压器地漏感(或附加地谐振电感>与变压器地绕组电容和整流管地结电容之间• dvzfvkwMIl当副边电压为零时,在全桥整流器中4只二极管全部导通,输出滤波电感电流处于自然续流状态•而当副边电压变化为高电压Vin/K(K为变压器变比>时,整流桥中有两只二极管要关断,两只二极管继续导通.这时候变压器地漏感(或附加地谐振电感>就开始和关断地整流二极管地电容谐振.即使采用快恢复二极管,二极管依然会承受至少两倍地尖峰电压,因此,必须采用有效地缓冲电路,有许多文献对此作了研究,归纳起来有5种方式:RC缓冲电路,RCD缓冲电路,主动箝位缓冲电路,第三个绕组加二极管箝位缓冲电路,原边侧加二极管箝位缓冲电路.在这里提出另一种减小二极管尖峰电压有效地方法:即整流二极管并联,其具体地电路图如图2所示.rqyn14ZNXI二开关电源地常见故障分析及维修由于开关电源地输入部分工作在高电压,大电流地状态下,故障率最高,如高压大电流整流二极管,滤波电容,开关功率管等较易损坏■其次就是输出整流部分地整流二极管,保护二极管,滤波电容,限流电阻等较易损坏;再就是脉宽调制控制器地反馈部分和保护部分■下面就对开关电源常见故障产生地原因作一分析及如何排除这些故障地维修方法■错误!保险丝熔断一般情况下,保险丝熔断说明开关电源地内部电路存在短路或过流地故障.由于开关电源工作在高电压,大电流地状态下,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.电网电压地波动,浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断.重点应检查电源输入端地整流二极管,高压滤波电解电容,开关功率管,UC3842本身及外围元器件等.检查一下这些元器件有无击穿,开路,损坏,烧焦,炸裂等现象. 维修方法:首先仔细查看电路板上面地各个元件,看是否在这些元件地外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出,闻一闻有没有异味■经看,闻之后,再用万用表进行检查.首先测量一下电源输入端地电阻值,若小于200K,则说明后端有局部短路现象,然后分别测量四只整流二极管正,反向电阻和两个限流电阻地阻值,看其有无短路或烧坏;然后再测量一下电源滤波电容是否能进行正常充放电,再就测量一下开关功率管是否击穿损坏,以及UC3842本身,及周围元件是否击穿,烧坏等.需要说明地一点是:因是在路测量,有可能会使测量结果有误,造成误判.因此必要时可把元器件焊下来再进行测量.如果仍然没有上述情况则测量一下输入电源线及输出电源线是否内部短路.一般情况下,熔断器熔断故障,整流二极管,电源滤波电容,开关功率管,UC3842是易损件,损坏地概率可达95鸠上,一般着重检查一下这些元器件,就可很容易排除此类故障•错误!无直流电压输出或电压输出不稳定如果保险丝是完好地,在有负载地情况下,各级直流电压无输出•这种情况主要是以下原因造成地:电源中出现开路,短路现象,过压,过流保护电路出现故障,振荡电路没有工作,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• 维修方法:首先,用万用表测量一下高频变压器次级地各个元器件是否有损坏•在排除了高频整流二极管击穿、负载短路地情况后,然后再测量各输出端地直流电压,如果这时输出仍为零,则可以肯定是电源地控制电路出了故障•控制电路地两部分是集成开关电源控制器和过压保护电路•最后用万用表静态测量高频滤波电路中整流二极管及低压滤波电容是否损坏•如果确实相关地元件损坏,在更换好新地完好地元件后,通电测试,一般故障即可排除•需要说明地是:电源输出线断线或开焊,虚焊也会造成这种故障•在维修时应注意这一点•错误!电源负载能力差电源负载能力差是一个常见地故障,一般都是出现在老式或是工作时间长地电源中,主要原因是各元器件老化,开关管地工作不稳定,没有及时进行散热等•此外还有稳压二极管发热漏电,整流二极管损坏等•维修方法:用万用表着重检查一下稳压二极管,高压滤波电容,限流电阻有无变质等再仔细检查一下电路板上地所有焊点是否开焊,虚接等•把开焊地焊点重新焊牢,更换变质地元器件,一般故障即可排除•错误!无直流电压输出,但保险丝完好这种现象说明开关电源未工作,或者工作后进入了保护状态• 维修方法:首先应判断一下开关电源地主控芯片UC3842是否处在工作状态或已经损坏•判断方法是这样地:加电测UC3842地第7脚对地电压,若测第8脚有+5V电压,1,2,4,6 脚也有不同地电压,则说明电路已起振,UC3842基本正常;若7脚电压低,其余管脚无电压或不波动,则UC3842已损坏.UC3842芯片损坏最常见地是6,5脚击穿,5,7脚击穿•如果这几只脚都没击穿,而开关电源还是不能正常启动,则UC3842必坏,应直接更换•若判断芯片未坏,则就着重检查开关功率管地栅极<G极)地限流电阻是否虚焊变值,以及开关功率管本身是否性能不良•错误!有直流电压输出,但输出电压过高这种故障往往来自于稳压取样和稳压控制电路出现故障所致•在开关电源中,直流输出、取样电阻、误差取样稳压电路<如TL431)、光耦合器<PC817)、电源控制芯片(UC3842>§电路共同构成了一个闭合地控制环路,任何一处出问题都会导致输出电压升高• 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•因此对于这种故障地维修,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,测量开机瞬间地电源主电压•如果测量值大于26V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;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>作出好坏地判别:将TL431地参考端(Ref>与它地阴极<Cathode)相连,串10k地电阻,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•错误!有直流电压输出,但输出直流电压过低对于这种故障现象,根据维修经验可知,除稳压控制电路会引起输出电压过低外,还有一些原因会引起输出电压过低,主要有以下几点: <1)开关电源负载有短路故障•此时,应断开开关电源电路地所有负载,以区分是开关电源电路还是负载电路有故障•若断开负载电路电压输出正常,说明是负载过重;若仍不正常,说明开关电源电路有故障•<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)开关功率管地性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源地内阻增加,带负载能力下降•<4)开关功率管地源极<S极),通常接一个阻值很小,但功率很大地电阻,作为过流保护检测电阻,此电阻地阻值一般在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地故障.<5 )高频变压器不良,不但造成输出电压下降,还会造成开关功率管激励不足从而屡损开关管.<6 )高压直流滤波电容不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出电压便下降•维修方法:对于这种故障我们可以根据以上故障原因,来逐一进行排查.但在实际维修时,可根据实际情况来进行排查,不一定要逐一排查•首先用万用表检查一下高压直流滤波电容是否变质,容量是否下降,能否正常充放电•如无以上现象,则测量一下开关功率管地栅极<G 极)地限流电阻以及源极 <S 极)地过流保护检测电阻是否变值 ,变质或开焊,接触不 良•经判别后,若无问题,我们就检查一下高频变压器地铁芯是否完好无损 •因在日常维护维修中,不可避免地重摔或重撞,使高频变压器地铁芯损坏 •使高频变压器地磁通量,磁感应强度,以及磁路等都会受到很大地影响 ,造成传输地效率,能量将会大打折扣•由于高频变压器为了减小涡流,增大高频交流电地传输效率,它地铁芯是用软磁铁氧体制作而成地 •这种磁性材料具有高地导磁率,但质脆,易碎•因此它地损坏率也是很高地 •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;电源输出限流电阻变值或虚接 ,电源输出线虚接等•在实际维修时,这些因素都不要放过,都应检查一下,以保证万无一失•三开关电源维修时需注意地问题(1>维修 时不能断开取样回路•例如断开了 R11、PC817 TL431回路地任一处,这时脉宽调制器UC3842地6脚输出脉冲将达到最宽,从而使开关电源地输出电压远远超出正常值•过高地电压就有可能对其他元件造成损坏,使故障范围进一步扩大•(2>用万用表进行检修前应先释放掉电源地主滤波电容地剩余电荷,以免损坏万用表和电路中地其他元件•(3>通电前最好先用万用表测量一下开关管漏极地对地电阻是否正常 ,一般电阻应大于2k Q ,若过小则有漏电击穿地可能,需首先予以排除•(4>维修时要注意人身安全•这是因为开关电源地地(即开关变压器初级一侧地地>是市 电经整流得到地脉动直流地,它与大地间没有实现隔离而始终含有一个交变地电压 ,所以它地地总是带电地,即热地•而开关变压器次级一侧地地由于开关电源地取样调整电路一般采 用了单独地隔离取样绕组或光耦,使其与开关电源地地实现了隔离 ,也即实现了与市电电网地隔离•不带电,为冷地•维修时一定要注意这一点• EmxvxOtOco以上我们分析了光接收机开关电源工作原理与维修技术,供同行们维修时参考•光接收机品牌繁多,其电源板工作原理相似,该资料对其维修也有一定地借鉴作用SixE2yXPq5为了判別城棒部住,根堆箪修弊聲,我们画出了雏楼流程图,供率穆时拳君。
光接收机电源板原理与故障维修

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谈光接收机工作原理及选用和故障排除

谈光接收机工作原理及选用和故障排除摘要:所属广播电视网络,本文通过简介光接收机的组成与工作过程,谈如何选用光接收机和怎样正确使用光接机。
通过分析故障原因,讲述如何排除故障,使光接收机处于良好工作状态,保证分配网络良好运行。
关键词:光接收机工作原理故障排除1、立项背景县中心机房和乡下各广播站大量用光接收机,正确使用光接机很重要,以及光接机故障排除。
2、详细科学技术内容(总体思想、技术方案与创新成果、实施效果)2.1 光接收机的组成及工作过程光接收机是工作在光纤系统中的各光接收点,接收光缆传送过来的光信号,并把光信号转换为电信号(实现光电转换0/E),输出是RF信号。
它主要由光接收件,电信号放大,电源三大部组成。
光接收机由光电检测级,电信号放大级,电调衰减器,电调均衡器,AGC电路,输出放大器,电源部分等组成。
光电检测器是光接收机的核心部件,光电检测器是从输入的光信号中取出有用的电信号(有线电视信号),完成光-电转换,光电检测器输出的射频有线电信号送入电信号放大级放大,之后送至均衡器,完成对带宽内的平坦度调整,之后送入衰减器,衰减器完成对带宽内各频道幅度的调整,保证输出级有合适的输出电平。
输出放大器输出信号送入分支器(或分配器),之后,送到接收机的各输出口。
从输出放大级输出取出部分信号送至AGC控制电路。
完成AGC控制作用和监测作用。
电源部分输出稳定的24V直流电压,供给接收内的各有源器件,以保证各有源器件正常工作。
2.2 光接收机选购(1)选择有国家入网证,质量有保证厂家生产的光接收机。
(2)应根据光缆网的实际情况,设计要求,经济实力,遵循先考虑质量后考虑价格的原则来选择光接收机。
用在野外、必须选用野外型光接收机。
(3)对于波长为1310nm的二级或三级传输的光缆网,光发射机前的光接收机,应选用指标高、质量好,价格比较贵的光接收机,以保证高质量传输光信号。
(4)购置的光接机与尾缆、尾纤的接口一定配套,否则无法使用。
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韩国现代HSS-100CT数字接收机电源电路原理与维修作者:卢波黄昌平来源:《电子世界》2003年第12期韩国现代HSS-100CT数字接收机是进入我国市场较早和社会拥有量较多的机型之一,特别是实施广播电视“村村通”工程后,该机的社会拥有量大幅度提高。
本接收机的电源电路主要由5V待机电源电路和主电源电路组成,其电路方框图如图1所示。
5V待机电源主要给MCU87C51等供电,主开关电源产生的5、18、12、-12、33V等5组电压给接收机各级电路供电。
作者根据实物画出了这两部分电路图,下文详细分析这两部分电路的原理和维修方法。
5V待机电源(5Vs)5V待机电源电路如图2所示,TOP210是美国PowerIntergrtions公司上个世纪90年代的产品,是TOP开关系列中的一种。
TOP210集各种控制功能及耐压700V的功率开关管MOSFET 于一体,采用8脚DIP封装。
其中5脚是MOSFET管漏极(D极),1和8脚相通,是MOSFET的源极(S极),4脚是完成占空比等控制功能的TOP控制脚C,在正常工作的情况下,MOSFET的占空比随其控制极电源Ic的增大而减小,从而输出电压也随之下降。
接通市电后,C6上的300V电压通过开关变压器TF2的1-2绕阻加到MOSFET的D极,由连接在D 和C之间的内部高电压开关电流源为C脚提供电流,通过对C12的充放电而形成自激振荡,经脉冲整流滤波后得到5V电压。
R27、R28、R19、D16和Q6等构成简易稳压电路,当市电升高时,5Vs升高,Q6基级电压升高,发射极电流减小,因而流过TOP210的C极的电流增大,随之5Vs下降,从而达到了稳定输出电压的目的。
当市电下降其稳压过程类似,不再重复。
接收机刚通电时,待机电源工作,除为待机控制电路提供电源外,还为MCU87C51提供电源,因而在接通市电瞬间,87C51的P1口输出信号,驱动面板上的显示屏和指示灯发亮。
5Vs电源的保护电路主要有三个作用:(1)尖峰吸收保护电路:D10、C15和R23构成尖峰吸收回路,该回路可防止MOSFET在截止期间被反峰电压击穿。
(2)过流保护电路:当MOSFET漏极电流过大时,过流保护电路开始工作,TOP开关会自动切断输出,从而达到过流保护的目的。
(3)过热保护电路:当MOSEFT的结温度超过135℃时,过热保护电路开始工作,TOP开关会自动切断输出,从而达到过热保护的目的。
主电源电路的构成和原理KA3842B集成电路是本机电源电路的核心,内含基准电压发生器、振荡器、误差放大器、PWM锁存器、脉冲输出级和过流、欠压保护等电路。
其适应的市电范围为180~240V,输出电压误差≤1%。
由于采用集成电路,该机电源还具有线路简单和小型化的优点。
为了给读者在维修该类电路时提供方便,我们先分析KA3842B的各引出脚功能,并在图3中画出它的内部框图。
1脚为补偿端,外接阻容元件来补偿误差放大器的频率特性。
2脚是反馈端,将取样电压加至误差放大器的反相输出入端,再与同相输入端的基准电压(2.5V)进行比较,产生误差电压。
3脚是过流检测端,外接过流检测取样电阻,构成过流保护电路。
4脚外接内部振荡器的定时电容和定时电阻。
5脚为接地端,6脚是脉冲输出端,8脚是基准电压端,其值为5V。
主电源电路如图4所示,下面我们分析各级电路的原理。
1.抗干扰、整流滤波电路该电路是5V待机电源电路和主电源电路公共部分,图2、图4、图5中的C6为同一只滤波电容,但为了分析问题方便,把该电路列入主电源电路来分析。
如图5所示,市电进入接收机后,首先经过压敏电阻DK1,DK1起到超压保护的作用。
C1~C4、T1组成抗干扰电路,滤除进入电源电路的高频干扰,经BD1整流后在C6上得到约300V的直流脉动电压。
请读者特别注意的是该机采用了负温度系数热敏电阻RT1作限流电阻。
在电流刚流过RT1的瞬间,RT1的阻值较大,这就限制了对C6的充电电流。
随后由于有电流流过,使其温度升高,从而使其阻值降低。
这样不但不影响开关电源的工作性能,而且自身的功耗也大大下降,从而提高了开关电源的安全性和可靠性。
2.启动电路与自激振荡电路启动电路由R16、R3、D1和Q3等组成。
当接通市电后,5Vs 电压建立,经MCU87C51送出高电平的PCS控制电压,该电压使Q3处于截止状态,300V电压经R16、R3、D1向C7充电。
当C7上的电压达到16V时,集成电路U1内部施密特比较器输出高电平,U1开始启动。
这时8脚有5V基准电压,该5V电压有3个作用:(1)为U1的内部线路提供工作电压;(2)如图3所示,经内部分压后,取出2.5V基准电压加到误差放大器的正端;(3)通过R15对C10充电。
经过一定的延误时间后,4脚内部的振荡器起振。
C9、R4用以改善内部误差放大器的频率响应,C8是消噪电容。
U1起振后,从第6脚输出的脉冲信号加在开关管Q1的栅极,在脉冲信号的高电平期间,开关管Q1导通,漏极电流流过开关变压器TF1的初级1-2绕阻并逐渐增大,直至Q1饱和导通。
同理,在脉冲信号的低电平期间,开关管Q1截止。
这时,开关变压器TF1初级绕阻所储存的能量传输到次级绕组上。
当漏极电流流过初级绕组时,次级3-4绕组所输出的脉冲电压经D9、C7整流滤波后,在U1的7脚得到12V的工作电压。
D1在此条件下重新导通,和R3、R16、Q3等,成为待机控制电路的一部分。
启动电路与待机控制电路密不可分,是本机电源电路的一个特点。
由U1的内部电路图3可知,U1的工作电压不能超过34V。
3.脉冲整流滤波电路开关电源正常工作后,分别经D11、D12、D13、D15、D17和各路滤波电路滤波,分别得出12V(供QPSK解码板)、33V(供调谐器调谐电压)、5V(经三端稳压器降压到+3V,供CL9100芯片用)、18V(经L318转换成18/14V输出,供LNB使用)及-12V共5组电压。
读者请注意以下两点:(1)该机小巧的电源板旁有一小巧的散热用的直流5V电扇,其供电取自主电源5V电源,它直观地反映了主电源的工作状况;(2)为满足高频低电压大电流整流的需要,D15选用肖特基管B10A45V,并配备以大块散热片。
读者在分析该机电源电路时,切不可理解本电源的两块散热片为主电源和5Vs待机电源开关管的散热片,实际上,另一块较小的散热片为主电源开关管Q1的散热片。
4.稳压控制环路本机的稳压控制环路由取样放大器U5、光耦器U22及U1(KA3842B)等组成。
当5V电源因某种原因升高时,U5(KIA431)的R极电压将升高,即U5内的电压比较器同相输入端的电压将超过2.5V,该电压与反相输入端的2.5V基准电压比较后比较器将输出高电平,加大U5内三级管的导通程度,U22的2脚电平将下降;与此同时,升高的5V电源将通过R36使U22的1脚电平下降,这一升一降的结果使流过的U22内发生二极管的电流增大,其内的光敏管导通程度加大,U22的3脚电压升高,这时输入到U1的2脚上的电压增大,U1内误差放大器反相输入端电压将超过2.5V,因而该放大器将提前输出一低电平,该低电平加到电流传感比较器的反相输入端,并使其产生一高电平加到 RS 触发器的R端使其复位, Q=0,Q =1 ,通过或非门使Q1’导通,Q2’截止,Q1开关管将提前关断,因此降低了开关电源的占空比,使开关电源下降到稳定的电压值。
当开关电源的输出电压因某种原因下降时,其稳压控制原理不再重述。
该稳压环路还通过R38对12V电源进行取样稳压,其原理与上述稳压原理相同。
5.待机控制电路待机控制电路由待机电源5Vs,87C51输出的PCS控制信号,电子开关Q4、Q5、光耦器U21和Q3、D2、R3、D1及集成电路U1等组成。
接收机正常工作时,PCS 为高电平,Q4饱和,Q5截止,光耦器U21的1、2脚没有电流流过,光耦器U21内的光敏管及Q3、D2处于截止状态,这时它们对主电源电路的工作没有影响。
当机子处于待机状态时,PCS为低电平,Q4截止,Q5和光耦器U21内的发光二极管导通,光耦器4脚为低电平,该低电平一方面通过D2使集成电路U1的1脚为低电平,加到电流传感比较器的反相输入端,使该比较器输出高电平,RS触发器复位,其结果为Q1截止,Q2导通,从而切断了6脚的脉冲输出;另一方面加到Q3的基极使Q3饱和导通,Q3的发射极为低电位,该电位经R3、D1使集成电路U1的7脚电压为零,从而停止了主电源的工作。
6.保护电路(1)欠压保护电路当市电低于180V时,启动电源在C7上的电压低于16V,参照图3,这时U1不起振。
U1起振后,如负荷加重等原因使U1的工作电压低于11V时,U1也将停振,从而保护了开关电源。
(2)过流保护电路 R12是过流检测电阻。
如图3所示,当流过Q1源极的电流增大时,R7上的电压将增大。
当该电压大到一定程度时,它将通过R12加到U1的3脚内部的电流传感比较器的同相输入端并使其输出高电平,从而切断6脚的脉冲输出,达到了保护开关电源的目的。
(3)尖峰吸收保护电路 D8、C14、R21构成尖峰吸收回路,该保护电路可防止开关管Q1在截止期间不被反峰电压击穿。
维修方法了解和掌握该机电源部分的组成和工作原理,对该机的维修实践大有裨益。
下面分三种情况进行讨论。
1.接通电源,保险管马上烧黑这种情况说明电源部分存在严重的短路故障,一般通过在线测电阻值就能很快找到故障。
通常在整流滤波电路为压敏电阻DK1、整流桥BD1、变压器T1特别是滤波电容C6击穿;在待机电源部分为TOP210击穿;在主电源部分为Q1击穿。
但也有个别情况下用测电阻法不能排除故障,这时用锋利的小刀割断C6与待机电源、C6与主电源的连接线,换好保险管,通电,如果保险管继续烧黑,说明短路发生在整流滤波电路;如保险管不烧断,则分别接上待机电源和主电源,看在接上哪一部分电路时保险管烧黑,即为该部分有严重的短路故障,通过测量和代换等方法就能很快地排除故障。
2.接通电源后显示屏不亮,但小风扇转动正常很明显这是主电源部分正常而待机电源部分有故障,通过测量和代换就能很快地排除故障。
3.显示屏闪烁不停,小风扇不转很明显这是待机电源部分正常而主电源部分有故障,接收机不能进行控制和对信号的处理。
这时测U1的7脚电压,如果该电压基本正常,说明起动电路和待机控制基本正常,故障可能就在U1和Q1;若测U1的7脚电压为0,则故障在起动电路或待机控制电路,这时一般为R16开路,Q3、U21的3、4脚击穿短路等。
维修实例例1:接收机无输出电压。
这时检查保险管已烧黑,在线检查5Vs电源开关管TOP210已击穿短路并已炸裂,更换后输出电压正常。
例2:接收机无输出电压。
这时检查保险管已烧黑,在线测整流桥BD1、C6开关管Q1及TOP210的直流电阻无异常。