查驗與剖析:一臺小天鵝洗衣機HY-U19電滋爐,插電后顯示燈不閃耀,查驗時發覺電腦主板電源電路中的D4(RF107)整流二極管穿透,其兩方面的安裝板部位有明顯的燒糊印痕,查驗別的元器件內未見異常。試將D4(RF107)整流二極管更換后,電滋爐恢復工作,但工作中數分鐘后,D4(RF107)整流二極管再度穿透毀壞。因此表明在電腦主板電源電路中有隱敝常見故障。
在該型電滋爐中,D4(RF107)適用于 18V低電壓整流器,但它與此同時還具備過流保護功效(有關部分電源電路如圖下所顯示)。再度拆換D4(RF107)并短時間插電后發覺,D4的外表溫度較高,可能是根據D4的電流量超出了額定值,但危害D4整流器電流量上升的首要要素該是震蕩按時電源電路。故分辨C3(1nF)按時電容器欠佳,將其拆換后常見故障完全清除。
在自激振蕩全過程中,U1(13005)的導通時間由C3的電池充電時間決策,而U1(13005)的截止時間由C3的充放電時間決策,C3的蓄電池充電時間則由R6和C3成分的穩態值決策,因而,C3或R6有一個主要參數更改,其穩態值便會更改,從而使U1的導通時間和截止時間更改(即電源開關單脈沖pwm占空比更改),D4(RF107)整流器導出電壓更改。
在自激振蕩逐漸時(U1剛導通時),因為次級繞組的磁感應電勢差的正負極是上方負下擺正,故D4(RF104)整流二極管截止, 18V無導出,但在U1截止時,磁感應電勢差的正負極變為上正下負,故D4(RF107)導通,其導通電流量一方面向VD2(470uF/25V)電解電容電池充電,又一方面向負荷配電.因而,U1與T1等構成的直流穩壓電源為反鼓勵配電方法,即在U1截止時T1初中級繞阻中存放的電磁場動能根據次級繞組的負荷泄流,即由D4(RF107)整流器配電,而在U1導通時存儲在CD2(470uF/25V)中的電場能最根據負荷泄流,即由CD2(470uF/25V)充放電配電,這時D4處在截止情況。
(1)、過電流保護
過流保護關鍵由R7(4.7Ω)和Q1(C3279)等進行,在其中R7為過流檢驗電阻器,在一切正常業務時R7兩邊的抽樣電壓不大,對Q1不產生危害,但當U1(13005)的導通電流量因為種種原因擴大時,穿過R7的電流量擴大,其兩邊的抽樣電壓擴大,當該電壓升高到額定值時,根據R10(510Ω)使Q1飽和狀態導通,U1截止,進而具有過電流保護功效。
(2)、市網電壓過高維護
當市網電壓上升時, 300V電壓隨著上升,根據R4、R5運行電源電路加進U1(13005)基極的電壓上升,當該電壓升高做到額定值時,ZD1(9V穩壓二極管)反方向穿透導通,其導通電壓根據R10(510Ω)加進Q1的基極,使Q1導通,U1截止,進而具有市網電壓(或 300V電壓)過高的保障功效。
從以上基本原理由此可見,因為 18V電壓上升,是穿透D4(RF107)的首要緣故,且經常是C3無效或接觸不良現象所斂,比較嚴重的時候容易使U1、Q1等也穿透毀壞。
在該型電滋爐中,D4(RF107)適用于 18V低電壓整流器,但它與此同時還具備過流保護功效(有關部分電源電路如圖下所顯示)。再度拆換D4(RF107)并短時間插電后發覺,D4的外表溫度較高,可能是根據D4的電流量超出了額定值,但危害D4整流器電流量上升的首要要素該是震蕩按時電源電路。故分辨C3(1nF)按時電容器欠佳,將其拆換后常見故障完全清除。
檢修總結:在下面的圖中,C3和R6構成串連RC參量按時電源電路,它與U1(13005)、T1、D4、Q1及其R4、R5等構成自激振蕩式并接直流穩壓電源電源電路。其原理簡略如下所示:
1、自激振蕩
在圖中中,U1、T1的初中級繞阻、R4、R5及C3、R6等構成自激振蕩式諧振電路。當接入市網電壓(AC220V)及全橋橋式整流電路后產生 300V電壓根據D11、R102、T1的初中級繞阻加進U1(13005)的集電結,與此同時, 300V電壓又經R4、R5運行電阻器加進U1(13005)的基極,進而使U1(13005)逐漸導通,T1初中級繞阻有電流量根據,并產生上正下負的感應電流,在T1變電器的互感器功效下,次繞阻也是有感應電流造成,其正負極為上負下正,該電勢差根據R6、C3正反饋到U1(13005)的基極,使U1快速飽和狀態導通。當U1飽和導通后,其集電結電流量不會再提高,T1初中級電勢差正負極變化并根據C3、R6意見反饋至U1的基極,使U1集電結電流量減少,T1繞阻中的感直電勢差減少,使U1快速截止。以上全過程循環往復,進而產生自激振蕩。在自激振蕩全過程中,U1(13005)的導通時間由C3的電池充電時間決策,而U1(13005)的截止時間由C3的充放電時間決策,C3的蓄電池充電時間則由R6和C3成分的穩態值決策,因而,C3或R6有一個主要參數更改,其穩態值便會更改,從而使U1的導通時間和截止時間更改(即電源開關單脈沖pwm占空比更改),D4(RF107)整流器導出電壓更改。
在自激振蕩逐漸時(U1剛導通時),因為次級繞組的磁感應電勢差的正負極是上方負下擺正,故D4(RF104)整流二極管截止, 18V無導出,但在U1截止時,磁感應電勢差的正負極變為上正下負,故D4(RF107)導通,其導通電流量一方面向VD2(470uF/25V)電解電容電池充電,又一方面向負荷配電.因而,U1與T1等構成的直流穩壓電源為反鼓勵配電方法,即在U1截止時T1初中級繞阻中存放的電磁場動能根據次級繞組的負荷泄流,即由D4(RF107)整流器配電,而在U1導通時存儲在CD2(470uF/25V)中的電場能最根據負荷泄流,即由CD2(470uF/25V)充放電配電,這時D4處在截止情況。
2、穩壓管導出
穩壓管導出關鍵由ZD2和ZD3等進行,在其中ZD2和ZD3起穩壓管操縱功效。在開關電源電路工作中一切正常時,ZD2旱截止情況,而ZD3則呈導通狀態, 18.0V和 5V一切正常導出。當 18.0V因種種原因上升時,ZD2(16V穩壓二極管)反方向穿透導通,Q1(C3279)導通,U1截止, 18.0V導出降低,進而具有全自動穩壓管功效。但當 18.0V導出降低時,ZD3(5V穩壓二極管)則呈截止情況, 5V無導出,這時 18.OV負荷不工作中。
3、維護操縱
該電源電路關鍵有三條維護操縱環路,在其中:(1)、過電流保護
過流保護關鍵由R7(4.7Ω)和Q1(C3279)等進行,在其中R7為過流檢驗電阻器,在一切正常業務時R7兩邊的抽樣電壓不大,對Q1不產生危害,但當U1(13005)的導通電流量因為種種原因擴大時,穿過R7的電流量擴大,其兩邊的抽樣電壓擴大,當該電壓升高到額定值時,根據R10(510Ω)使Q1飽和狀態導通,U1截止,進而具有過電流保護功效。
(2)、市網電壓過高維護
當市網電壓上升時, 300V電壓隨著上升,根據R4、R5運行電源電路加進U1(13005)基極的電壓上升,當該電壓升高做到額定值時,ZD1(9V穩壓二極管)反方向穿透導通,其導通電壓根據R10(510Ω)加進Q1的基極,使Q1導通,U1截止,進而具有市網電壓(或 300V電壓)過高的保障功效。
從以上基本原理由此可見,因為 18V電壓上升,是穿透D4(RF107)的首要緣故,且經常是C3無效或接觸不良現象所斂,比較嚴重的時候容易使U1、Q1等也穿透毀壞。