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液晶屏开关电源关键元件的故障检测

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  1)光耦

    使用万用表不容易判断光耦的好坏,在判断开关电源次级输出电压不稳、跳动、偏高或偏低之类的故障时,我们可以在开关电源工作时短接光耦的①、②脚,如果故障消失次级电压为零(因为有电容会慢慢跌落),开关电源保护停止工作,说明开关电源的热地端的BF反馈电路是好的。如果开关电源无变化,说明BF反馈电路有问题或者电源管理芯片不良。
  
  2)供电电路

    开关电源的供电电路是保障开关电源正常启动后的持续工作维持电源供给,如果反馈供电绕组的整流二极管、保险电阻滤波电容、稳压保护二极管损坏,就会导致电源管理芯片VCC端无持续供电电流而引起开关电源次级输出电压不停跳动。
  
  3)启动电阻

  现在新型的开关电源管理芯片的启动电阻都不再直接接到VCC端,而是接芯片的HV端,通过芯片内部的充电电路为VCC端的电容充电,当开关电源启动后,电源管理芯片就会切断内部的充电电路而启动节能电路模式。不同的电源管理芯片,启动电阻也有很大差别,有的10kΩ,有的1MΩ或2MΩ。有些电源管理芯片,这个启动电阻还起过压保护作用,用来检测市电电压的变化,所以这个启动电阻并不是随便选取,应根据芯片的PDF资料选用。
  
  4)TL431

    TL431是高精度稳压源,在开关电源中常用作参考电压源,在实际维修中TL431损坏的几率很低,我们可使用替换法进行判断,直接用一只好的TL431替换,如果故障排除,说明拆下来的是坏的。如果故障依旧,也不用再换下来,将拆下来的备用即可。
  
  5)采样电阻

  TL431的R端所接的分压取样电阻,对精度要求较高,一般为1%的五色环高精度电阻。在实际维修中,由于工作电流很小,分压采样电阻损坏的几率也很低,但虚焊引起次级电压异常或保护的情况还是比较常见的。
  
  6)VCC端电容

    VCC端的滤波电容一般为22μF/50V或者是10μF/50V,这个电容的容量不能过小,也不能过大,过小时电容所充的电量不能维持PWM IC的启动。过大,充电时间过长。
  
  7)BF端缓启动电容

    BF反馈端一般设置一只104的贴片独石电容,用作缓启动。当加电开机瞬间,次级的输出电压不稳定,这个不稳定的电压可能导致电源管理芯片误保护,设置这只104的电容,在开机瞬间会屏蔽光耦传递过来的不稳定信号。当开关电源正常启动后,104电容已经充满电荷,这时光耦传递过来的变化信号不受电容影响,可以直接将次级电压和负载的变化反馈给电源管理芯片。
  
  8)CS端隔离电阻
 
    电源管理芯片的CS端与过流检测电阻之间一般设置一只1kΩ的隔离电阻,用以屏蔽过流检测电阻上的干扰信号。这个隔离电阻因为电源管理芯片的不同,选用阻值大小也有差异。一般情况下这个电阻不能选用过大,阻值过大会导致开关电源不能启动。
  
  9)过流检测电阻

  电源管的S极都接有一只0.1Ω~0.68Ω的大功率电阻,用以检测电源管D、S极之间的电阻大小,同时直接检测D、S极之间的峰谷电流变化。过流检测电阻并不是保险作用,而是检测作用,所以这只电阻不能使用导线取代,否则开机即烧电源管。
  
  10)消峰电路

    消峰电路起保护电源管的作用,当电源管截止期间,初级绕组的电流不能立即停止,这时消峰电路提供初级绕组电流持续流动的回路。消峰电路的续流二极管应选用高频消特基二极管,泄放电阻和肖峰电容应协调选用,不能随意选取。
  
  11)TL431 R端和A端阻容电路

    TL431的A端和R端一般设置一只电阻和一只电容,这个也是缓启动作用,防止在开机瞬间,

  TL431没有进入工作状态,R端的电压还没有输出,无法比较次级电压高低。但这时TL431 A端与R端所接的阻容元件,可以直接对R端电容充电,这时光耦中的发光二极管有电流通过,初级的电源管理芯片就能够检测到次级的电压反馈,说明开关电源已经启动。如果在设定时间内,初级的电源管理芯片没有检测到次级的电压反馈信号,就会关闭电源管理芯片,防止元件进一步损坏。


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