Diagnosztikai és karbantartási intézkedések kapcsolóüzemű tápfeszültség kimeneti rendellenességei esetén
Először is, kapcsoló tápfeszültség nincs kimenet karbantartási ismeretek
A hibadiagnosztikai módszerek és lépések
Az ilyen típusú hibajavítás első feladata annak megállapítása, hogy a hiba a kapcsolócső kollektorában, a kapcsolócső talpában vagy a kapcsolócsőben van-e. A konkrét módszer a kapcsolócső kollektor- és alapfeszültségének mérése. A következő esetek lehetnek:
(1) A kapcsolócső kollektor feszültsége 0v, 1,4-szer kisebb, mint a hálózaté. A kapcsolócső nem rendelkezik normál üzemi feszültséggel. Ha a feszültség 1,4-szeres, az azt jelenti, hogy a kapcsolócső kollektor üzemi feszültsége normális, ami azt jelenti, hogy az AC220V és az egyenirányító szűrő áramköre normálisan működik.
(2) A kapcsolócső alapfeszültsége 0V (beleértve az indítónyomatékot is). Ez azt jelzi, hogy az indító áramkör nem szolgáltat indító (vezető) feszültséget a kapcsolócső aljára, vagy az alap és az emitter közötti megfelelő részek megsérülnek, és az indító áramkör és az emitter a kapcsolócsövet és a megfelelő alkatrészeket ellenőrizni kell. Ha a feszültség 0,6 és 0,7 között van (beleértve a bekapcsolás pillanatát is), az azt jelzi, hogy a kapcsoló indító áramköre és az emitter és az alkatrészek normálisak. Ha a feszültség nagyobb, mint 0,7 V, az azt jelzi, hogy az indító áramkör normális, de a kapcsolócső vagy alkatrészeinek emittercsatlakozása szakadt vagy az ellenállás értéke megnő.
(3) A kapcsolócső vezetési feltételekkel rendelkezik: a kapcsolócső alján a feszültség 0.6-0,7 V, és a kollektor feszültsége több mint 250 V, ami azt jelzi, hogy a kapcsolócső munkakörülményei vannak. Meghibásodás történik a pozitív visszacsatoló áramkörben, beleértve a pozitív visszacsatoló ellenállást, a kondenzátort, a megújuló diódát és a kapcsolótranszformátor pozitív visszacsatolású tekercsét, és a köztük lévő kapcsolatot kártyával kell kialakítani.
Másodszor, a kapcsolóüzemű tápegység azonnali feszültség kimeneti nagyjavítási technikái
(1) téves terhelési módszer (2) mérje meg, hogy a védelmi alkatrészek sérültek-e (3) leválasztási módszer (4) buck módszer. Az egyik első pont meg kell említeni az emberek olvad kapcsolóüzemű tápegység nagy teherbírása, ez a pont lehet mondani, hogy a biztonság és a törekvés elérése. Elmondható, hogy a polgári olvadékkapcsolós tápegység nagy hatásfokkal, nagy biztonsággal, alacsony veszteséggel és egyéb előnyökkel rendelkezik, ezek elválaszthatatlanok az erőteljes hozzájárulástól. Hasonlóképpen, a Minfong kapcsolóüzemű tápegység kiváló minőségű terhelhetősége elválaszthatatlan a Minfong Electric biztonsághoz való ragaszkodásától és a felhasználók törekvésétől.
Mindegyik funkcionális áramkör buck-észlelési módszere. Miután a fenti módszerrel megítéltük, hogy a kapcsolóüzemű tápegység melyik része hibás, az egyes részek ellenőrzési módja a következő:
(1) Ellenőrizze az impulzusszélesség-modulációs áramkört és a pozitív visszacsatoló áramkört. Kétféleképpen lehet cserélni az elektrolit kondenzátort az áram kapcsolóüzemű táp pozitív visszacsatoló áramkörében, az egyik a 0. 016UF0. A 039uf kondenzátor meghibásodási aránya nagyon alacsony, és nagyjavítással kizárható. A másik egy körülbelül 10uF-os elektrolit kondenzátor. Ez a kondenzátor közvetlenül a nagyjavítás során cserélhető.
(2) Váltóáram-szabályozó hiányában a túlfeszültség-védelem meghibásodása esetén biztonsági okokból először a kopóalkatrészek, azaz a szűrőkondenzátorok impulzusszélesség-modulációs áramköri üzemi feszültsége által alkotott áramkört lehet cserélni. néhány mikrofaraddal a 100 uF-os elektrolitkondenzátorig), hogy megnézze, a kapcsolóüzemű tápegység visszaáll-e a normál állapotba.






