Underhållsmetod för att byta strömförsörjning
1. dummy laddningsmetod
Vid reparation av omkopplingsströmförsörjningen, för att särskilja om felet är i belastningskretsen eller själva strömförsörjningen, är det ofta nödvändigt att koppla bort huvudlasten och lägga till en dummy belastning till huvudspänningsutgångsänden på strömförsörjningen. för testkörning, som visas i figur 4-1. Anledningen till att dummylasten ansluts beror på att energin som lagras i kopplingstransformatorns primärlindning släpps ut till sekundärsidan under kopplingsrörets avstängningsperiod. Om dummylasten inte är ansluten, har energin som lagras i kopplingstransformatorn ingenstans att frigöras, vilket lätt kan leda till skador på röret. När det gäller blindbelastningen bör den väljas i enlighet med utspänningen (eller effekten) från strömförsörjningen. Generellt sett, om utspänningen är över 100V, bör en 40-100W-glödlampa eller ett högeffektsmotstånd på cirka 300Q väljas som en blindbelastning; om Om utgångsspänningen är under 30V kan du välja en glödlampa som används på en bil/motorcykel eller ett 600Ω-1kΩ högeffektmotstånd som en dummy belastning.
Underhållsmetod för att byta strömförsörjning_vanligt fel underhåll av byte av strömförsörjning
Dessutom bör det noteras att för vissa elektroniska produkter är DC-spänningsutgången på omkopplingsströmförsörjningen jordad genom ett motstånd, vilket motsvarar att ansluta en dummy belastning. Därför, för en switchande strömförsörjning med denna struktur, är det inte nödvändigt att ansluta en dummylast under underhåll.
2. kortslutningsmetod
Den parallellkopplade strömförsörjningen använder i allmänhet en styrkrets för direkt sampling av spänningsstabilisering med en fotokopplare. När utspänningen är hög kan en kortslutningsmetod användas för att urskilja felområdet.
Processen för kortslutningsreparationsmetoden är: kortslut först de två fötterna på fotokopplarens fotokänsliga mottagningsrör, vilket motsvarar att reducera den inre resistansen hos det ljuskänsliga mottagningsröret, och den uppmätta huvudspänningen ändras fortfarande inte , vilket indikerar att felet ligger bakom fotokopplaren (omkopplar transformatorsidan av primärkretsen). Tvärtom är felet i kretsen före optokopplaren.
Det bör noteras att kortslutningsmetoden bör utföras på ett riktat sätt utifrån förtrogenhet med kretsen, och blindkortslutning bör inte tillåtas för att undvika att felet expanderar. Dessutom, ur säkerhetssynpunkt för underhåll, bör lastkretsen kopplas bort före kortslutning.
3. serie glödlampa metod
Den så kallade serieglödlampsmetoden är att ta bort säkringen (säkringen) på ingångskretsen, och använda en 60W/220V glödlampa i serie i båda ändar av säkringen. När växelströmmen är ansluten, om glödlampan är mycket ljus, betyder det att kretsen har en kortslutning. Eftersom glödlampan har ett visst resistansvärde, såsom en 60W/220V glödlampa, är dess resistansvärde cirka 500Ω (avser termiskt motstånd), så den spelar en viss roll för att begränsa strömmen. På så sätt kan å ena sidan kretsens fel grovt bedömas intuitivt genom glödlampans ljusstyrka; å andra sidan, på grund av glödlampans strömbegränsande effekt, kommer de komponenter som har kortslutits inte att brännas omedelbart. Efter att kortslutningsfelet har eliminerats kommer ljusstyrkan på glödlampan naturligt att dämpas, och slutligen tas glödlampan bort och säkringen byts ut.
4. Substitutionsmetod
Substitutionsmetoden är uppdelad i substitution på komponentnivå och substitution på styrelsenivå.
Byte på komponentnivå avser att byta ut misstänkta komponenter med normala komponenter. Om strömförsörjningen fungerar normalt efter bytet betyder det att de utbytta komponenterna är skadade. Vid byte av strömförsörjning kan vissa komponenter direkt bedömas av en multimeter om de är normala, såsom motstånd; vissa komponenter är inte lätta att bedöma, till exempel kraftkontrollchips. Därför, för komponenter som inte är lätta att bedöma, om det finns ett misstanke om problem under underhåll, rekommenderas det att ersätta dem med korrekta komponenter för att förbättra underhållseffektiviteten.
Byte på kortnivå avser det övergripande utbytet av strömförsörjningen för hela maskinen eller en del av strömförsörjningskretsen. Denna underhållsmetod används huvudsakligen för underhåll när en stor del av komponenterna är utbränd i en switchande strömförsörjning eller när ett svårt fel inträffar i en switchande strömförsörjning. Egenskaperna för denna underhållsmetod är: noggrann felsökning och hög underhållseffektivitet, men kostnaden är relativt hög.
Det finns många sätt att reparera strömförsörjningen, såsom oscilloskopmetod, uppvärmnings- och kylningsmetod, manuell interventionsmetod etc., som inte kommer att introduceras här.






