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還有哪些原因可電路不起振呢?
(1)主繞組N1兩端并聯的R、D、C電路,為尖峰電壓吸收網絡,提供開關管截止期間,儲存在變壓器中磁場能量的泄放通路(開關管的反向電流通道),保護了開關管不被過壓擊穿。當D2或C4嚴重漏電或擊穿短路時,電源相當于加上了一個很重的負載,使輸出電壓嚴重回落,U3844供電不足,內部欠電壓保護電路起控,而電路間歇振蕩。因元件并聯在N1繞組上,短路后不易測出,往往被忽略;
(2)有的開關電源有輸入供電電壓的(電壓過高)保護電路,一旦電路本身故障,使電路出現誤過壓保護,電路停振;
(3)電流采樣電阻不良,如引腳氧化、碳化或阻值變大時,壓降上升,出現誤過流保護,使電路間歇振蕩狀態;
(4)自供電繞組的整流二極管D1低效,正向導通內阻變大,電路不能起振,更換試驗;
(5)開關變壓器因繞組發霉、受潮等,品質因數,用原型號變壓器代換試驗;
(6)R1起振電路參數變異,但測量不出異常,或開關管低效,此時遍查電路無異常,但就是不起振。修理:
變動一下電路既有參數和狀態,讓故障出來!試減小R1的電阻值(不宜低于200kΩ以下),電路能起振。此法也可做為應急修理手段之一。無效,更換開關管、UC3844、開關變壓器試驗。
輸出電壓總是偏高或偏低一點,達不到正常值。檢查不出電路和元件的異常,幾乎換掉了電路中所有元件,電路的輸出電壓值還是在“勉強與湊合"狀態,有時好像能“正常工作"了,但讓人心里不踏實,好像質似的,不知什么時候會來個“反常"。不要放棄,一下電路參數,使輸出電路達到正常值,達到其工作狀態,讓我們“放心"的地步。電路參數的變異,有以下幾種原因:
1、晶體管低效,如三極管放大倍數,或導通內阻變大,二極管正向電阻變大,反向電阻變小等;
2、用萬用表不能測出的電容的相關介質損耗、損耗等;
3、晶體管、芯片器件的老化和參數漂移,如光電耦合器的光傳遞效率變低等;
4、電感元件,如開關變壓器的Q值等;
5、電阻元件的阻值變異,但不顯著。
6、上述5種原因有數種參于其中,形成“綜合作用"。
由各種原因形成的電路的“現在的"這種狀態,是一種“病態",也許我們得換一下檢修思路了,中醫有一個“辨證施治的"理論,我們也要用一下了,下一個方子,不是針對哪一個元件,而是將整個電路“調理"一下,使之由“病態"趨于“常態"。就這么“模糊著糊涂著",把病就給治了。
修理(元件數值的輕微):
1、輸出電壓偏低:ight: 24px; color: rgb(62, 62, 62); text-align: justify; ">a、增大R5或減小R6電阻值;b、減小R7、R8電阻值或加大R9電阻值。
2、輸出電壓偏高:
a、減小R5或增大R6電阻值;b、增大R7、R8電阻值或減小R9電阻值。
上述的目的,是在對電路進行檢查,換掉低效元件后,進行的。目的是穩壓反饋電路的相關增益,使振蕩芯片輸出的脈沖占空比變化,開關變壓器的儲能變化,使次級繞組的輸出電壓達到正常值,電路一個新的“正常的平衡"狀態。
好多看似不可修復的疑難故障,就這樣經過一、兩只電阻值的,波瀾無驚地修復了。
檢修中須注意的問題:1、在開關電源檢查和修復中,應切斷三相輸出電路IGBT模塊的供電,以防止驅動供電異常,造成IGBT模塊的損壞;2、在修理輸出電壓過高的故障時,更要切斷+5V對CPU主板的供電,以免異常或高電壓損壞CPU,造成CPU主板報廢。3、不可使穩壓回路中斷,將輸出電壓異常升高!4、開關電源電路的二極管,用于整流和用于保護的,都為高速二極管或肖基特二極管,不可用普通IN4000系列整流二極管代用。 4、開關管損壞后,換用原型號的,現在網絡這么發達,貨物來源不成問題,一般都能購到的。網上許多東西都能以便宜的價格購到,注意!
西門子伺服設備維修服務:伺服電機、主軸電機、直線電機、扭矩/力矩電機、電主軸、伺服驅動器、電源模塊、NCU主板、CCU主板、PCU50主機。
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下面我們重點來分析一下PLC的輸入端,輸出端常見的接線類型:輸入端口常見的接線類型和對象:PLC輸入端口一般是輸入:1,開關量信號:按鈕,行程開關,轉換開關,接近開關,撥碼開關等等。舉個簡單的例子更加容易說清楚:按鈕或者接近開關的接線所示:PLC開關量接線,一頭接入PLC的輸入端(X0,X1,X2等),另一頭并在一起接入PLC公共端口(COM端)。2,模擬量信號:一般為各種類型的傳感器,:壓力變送器,液位變送器,遠傳壓力表,熱電偶和熱電阻等等信號。
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