hello大家好,今天来给您讲解有关24V开关电源维修技巧 开关电源维修原理的相关知识,希望可以帮助到您,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!
开关电源是现代电子设备中常用的电源类型之一,它具有高效率、小体积、稳定性好等特点,在各个领域都有广泛的应用。由于使用环境或其他原因,开关电源在运行过程中可能出现故障,需要进行维修。下面将介绍一些24V开关电源的维修技巧和维修原理。

对于24V开关电源的维修,我们需要了解其工作原理。开关电源主要由输入端、输出端和开关电源控制电路组成。当输入电压稳定后,通过开关电源控制电路的控制,将输入电压转换为稳定的输出电压。维修时,我们可以按照以下步骤进行操作。
检查输入端的电压是否正常。使用万用表测量输入端的电压,应该与设备标定的24V电压匹配,如果不匹配,则可能是输入端的电路出现问题。
检查输出端的电压是否正常。同样使用万用表测量输出端的电压,应该稳定在24V左右,如果电压异常,可以检查输出端的连接线路是否接触良好。
检查开关电源控制电路是否正常工作。可以使用示波器检测开关电源控制电路的波形,如有异常可以进一步分析故障原因。
如果以上步骤都没有找到故障原因,可以进行电路板的检查。检查电路板上的元件是否烧毁、损坏,包括电容、电阻、二极管等,如果出现烧毁或损坏的元件,需要及时更换。
维修开关电源时,我们需要注意安全,避免触电伤人。在维修过程中,可以使用绝缘工具、保护装置等来保证安全。
维修24V开关电源需要掌握相关的维修技巧和维修原理,并且在操作过程中注意安全。通过以上步骤的检查和修复,可以有效地解决开关电源的故障,让设备恢复正常工作。
24V开关电源维修技巧 开关电源维修原理

原理简介开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。 与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压被斩成交流方波,其幅值就可以通过变压器来升高或降低。通过增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压组数。最后这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压。 控制器的主要目的是保持输出电压稳定,其工作过程与线性形式的控制器很类似。也就是说控制器的功能块、电压参考和误差放大器,可以设计成与线性调节器相同。他们的不同之处在于,误差放大器的输出(误差电压)在驱动功率管之前要经过一个电压/脉冲宽度转换单元。 开关电源有两种主要的工作方式:正激式变换和升压式变换。尽管它们各部分的布置差别很小,但是工作过程相差很大,在特定的应用场合下各有优点。
电路原理所谓开关电源,顾名思义,就是这里有一扇门,一开门电源就通过,一关门电源就停止通过,那么什么是门呢,开关电源里有的采用可控硅,有的采用开关管,这两个元器件性能差不多,都是靠基极、(开关管)控制极(可控硅)上加上脉冲信号来完成导通和截止的,脉冲信号正半周到来,控制极上电压升高,开关管或可控硅就导通,由220V整流、滤波后输出的300V电压就导通,通过开关变压器传到次级,再通过变压比将电压升高或降低,供各个电路工作。振荡脉冲负半周到来,电源调整管的基极、或可控硅的控制极电压低于原来的设置电压,电源调整管截止,300V电源被关断,开关变压器次级没电压,这时各电路所需的工作电压,就靠次级本路整流后的滤波电容放电来维持。待到下一个脉冲的周期正半周信号到来时,重复上一个过程。这个开关变压器就叫高频变压器,因为他的工作频率高于50HZ低频。那么推动开关管或可控硅的脉冲如何获得呢,这就需要有个振荡电路产生,我们知道,晶体三极管有个特性,就是基极对发射极电压是0.65-0.7V是放大状态,0.7V以上就是饱和导通状态, -0.1V- -0.3V就工作在振荡状态,那么其工作点调好后,就靠较深的负反馈来产生负压,使振荡管起振,振荡管的频率由基极上的电容充放电的时间长短来决定,振荡频率高输出脉冲幅度就大,反之就小,这就决定了电源调整管的输出电压的大小。那么变压器次级输出的工作电压如何稳压呢,一般是在开关变压器上,单绕一组线圈,在其上端获得的电压经过整流滤波后,作为基准电压,然后通过光电耦合器,将这个基准电压返回振荡管的基极,来调整震荡频率的高低,如果变压器次级电压升高,本取样线圈输出的电压也升高,通过光电耦合器获得的正反馈电压也升高,这个电压加到振荡管基极上,就使振荡频率降低,起到了稳定次级输出电压的稳定,太细的工作情况就不必细讲了,也没必要了解的那么细的,这样大功率的电压由开关变压器传递,并与后级隔开,返回的取样电压由光耦传递也与后级隔开,所以前级的市电电压,是与后级分离的,这就叫冷板,是安全的,变压器前的电源是独立的,这就叫开关电源。说到这里吧。
开关条件
开关电源电路维修

随着时代的快速发展,目前国内工业的普及非常快,而开关电源也逐步走上了世界舞台中央,电源的体积也在慢慢趋于模板化和小型化,并且其抗扰能力也越来越强,不过东西用久了,难免会出现故障,那么在面对这些问题时,该如何解决呢?下面小编就给大家介绍下开关电源修理方法有哪些吧。
开关电源修理方法有哪些
一、保险丝熔断
对于这项故障,首先要仔细检查电路板上的各个原件,看其是否被烧糊,有无电解液溢出,同时也可闻一闻,看看是否有异味,当然也可用万用表进行检查,测下电源输入端的电阻值,若小于200K,则说明后端有局部短路现象。
二、无直流电压输出或电压输出不稳定
首先用相关设备测试,看看高频变压器的各个元件是否有坏掉,接着看看各输出端的直流电压,如果这时输出值为零,则说明电源的控制电路出了故障,最后用万用表静态测量高频滤波电路中整流二极管及低压滤波电容是否损坏。
三、电源负载能力差
这是较为常见的一项故障,通常会在老旧或是工作期限长的电源中出现,在修理时,可用万用表着重检查下稳压二极管高压滤波电容,限流电阻有无变质等,再仔细检查一下电路板上的所有焊点是否开焊,虚接等。
四、无直流电压输出,但保险丝完好
出现这种情况,说明电源未在工作中,或是进入了保护状态,修理时首先应判断其主控芯片是否处于工作状态或已经损坏,若是坏了就直接更换,若是没坏,就着重检查开关功率管的栅极(G极)的限流电阻是否开焊,虚接,变值,变质以及开关功率管本身是否性能不良。
五、有直流电压输出,但输出电压过高
这类故障大多是因为稳压取样和控制电路出现状况,在修理时,可将过压保护电路断开,使过压保护电路不起作用,再测出开机瞬间的电源主电压,若是数值比正常值高出IV以上,说明输出电压过高。
六、散热风扇不转
出现这种问题,主要是因为三极管或者产品本身出现状况,这时可借用相关设备进行测量,首先看看三极管是否有损坏,若是没有,则说明是风扇本身出现问题,可将其从电路板上拔下,再接个12V的直流电,看看是否会转动,若能,则说明电线内部有断线或接头接触不良;若仍不转动,则风扇必坏。
小结:开关电源修理方法有哪些的内容介绍了,希望对您提供一些帮助,相信在以后的开关电源修理过程中,朋友们会更加的得心应手,做家中的维修小能手。
开关电源维修思路

开关电源始终无输出(保险管正常)的故障检修技巧
1、开关电源始终无电压输出的原因
这种情况是由于开关电源未产生振荡所致,证明的方法是:测开关电源整流滤波电容关机后的电压,若为300V之后缓慢下降,则说明开关电源确未产生振荡。
开关电源未产生振荡的原因有:
(1)开关管集电极未得到足够的工作电压。
(2)开关管基极未得到启动电压。
(3)开关管正反馈电路元件失效。
2、检修方法与步骤
(1)测开关管集电极电压为0或低于市电1.4倍,检查交流220V输入电路及整流滤波电路,若集电极电压正常,则检查开关管b极电压。
(2)测开关管b极电压或者在关机瞬间,用指针万用表R x 1欧挡,黑笔接b极,红笔接整流滤波电容负极(热地),听电源有启动声音,说明电源振荡电路正常,仅缺乏启动电压,是启动电阻开路或铜皮断。若无启动声,在测be结后,迅速将表转到电压档,测c极电压是dpurlhx
否快速泄放。若是,说明开关管及其放电回路均正常,正反馈电路存在故障,包括反馈电阻、电容、续流二极管、正反馈绕组及其开关管故障。若c极电压仍不泄放,说明开关管及其回路有开路故障或b极有短路接地故障。开关电源瞬间有电压输出的故障检修技巧
1、瞬间有电压输出故障原因
开关电源在加电的初始产生了振荡,但后来由于过压过流保护引起停振,或开关机接口电路加电初为开机状态,但随着CPU清零的结束而转入待机状态。
其原因有:
(1)开关电源因故造成输出电压过高而引起保护停振。
(2)负载过流而引起过流保护动作。
(3)保护电路本身误动作。
(4)遥控系统因故障而执行待机指令。
其中2、3、4项适用于带有副电源的机器。
2、故障判断的方法与检修步骤
(1)假负载法:
脱开行负载,在B+输出端接上假负载,监测B+电压(应先将电压表接到位,开机后即关机)。如果高于正常值十几伏以上,可判断故障是由开关电源输出过压,并击穿行输出管所致,或电源本身的保护电路动作关断电源。应对控制开关电源输出电压的脉宽调制电路和振荡定时电容进行检查。
若开关电源B+正常,则变换负载或改变市电压观察B+是否稳定输出,对于直接取样电源可空载,以便更好地判断开关电源的稳定性能,若确认其良好,则故障系负载过流或保护电路动作所引起。
(1)检查保护电路:
当B+正常时,测B+对地阻值,看是否直流输出端对地短路。若没短路,恢复行负载开机可监测可控硅G极电位,逐一监测各保护检测支路,直致查出故障点,不要轻易取消保护电路,因断开保护机器失去应有的保护功能,如果当时开关电源存在输出电压过高,灯丝电压过高过压等故障,会造成严重的后果。
若确实找不出故障点,可以断开过流保护电路。因过流故障充其量损坏故障电路中的供电回路元件,如限流电阻等,不会损坏末端负载。开关电源输出电压高的故障检修技巧
1、造成开关电源输出电压高的原因
(1)具有倍压整流的机型,市电压正常的情况下错误地工作于倍压整流状态。
(2)脉宽调整电路出现问题。
(3)振荡定时电容容量下降。
2、主负载(行扫描电路)未工作,造成开关电源负载轻引起电压升高(仅适用于稳压调整环路间接取样的电源,即稳压取样不是直接取自B+输出)。
3、故障判断的方法与检修步骤
(1)判断整流滤波电路是否工作在倍压整流状态的方法:测开关管集电极电压,若比交流供电电压高出1.4倍以上,可判断开关电源输出电压高系开关管集电极电压高所致。应对倍压整流电路进行检查。对于电网电压比较正常的地区,可以拆除倍压整流滤波电路,降低电源故障率。
(2)用替换法判断振荡定时电容是否不良。
(3)判断脉宽调制电路故障的方法:
●调整交流电压法:
用交流调压器调整交流输入电压,监测B+输出电压,使其保持在略高于正常值。(因为若取样正常,这时负反馈稳压环路当起控)然后测脉宽调整电路中各级三极管的b、e、c极电压,光耦①、②脚间压降变化,看其是否与稳压原理相符或变化趋势一致,测到某一点与稳压原理应得值相反,说明被测点的这一级有故障,不能正确传送稳压信息,使稳压失败,应逐一检查相关元件。
●分割法(适用于直接取样电源)。
以稳压环路中的光耦为分水岭,对电路实行分割,确定故障范围。短路光耦③、④端,观察B+变化。
(1)B+严重下降或停止输出,说明热底板部分正常。故障点在B+取样电路及光耦。
(2)变化不明显或无变化,说明热底板部分有故障,详细检查此部分的脉宽调整电路。重点检查脉冲调整电路工作电压的形成电路,如滤波电容、整流管等,应采用替换法。还应检查代换各调整管和相关元件,检查铜皮是否断路。
●代换法(适用于直接取样电源)。
自制一个取样电路,接入对应的电路,断开原光耦③、④脚,根据检修机B+正常值调肿至适当位置,看这时B+输出情况。
(1)B+输出基本正常,再调RP,若B+输出范围较大,说明故障在原B+取样及光耦电路,这时将B+调至比正常值略高,检测原取样电路,便可轻易找到故障点。若原机的取样电路为分立元件,则可调整原取样调整电位器,测相关工作点电压是否作相应变化以便找出故障点。
(2)B+仍然高,说明故障在脉冲调整放大电路(热地板部分),这时可以根据工作原理,人为逐级改变工作点电压,使B+朝着下降的方向变化。从光耦至开关管b极逆向查找,若到哪一级符合了变化规律,则说明此级到开关管b极基本正常,故障在这一级至光耦间,于是进一步查出故障点。
可以取消光耦,在光耦③、④脚间接一可调电位器进行检修。
注意事项:检修电压高的机器,应尽量脱开各负载,B+接假载,避免故障扩大,特别是CPU+5V供电取自同一电源的机器,还用采取保护措施,防止CPU损坏。开关电源输出电压低(带负载能力差)的故障检修技巧
1、开关电源电压输出低的原因:
(1)220V交流电压输入和整流滤波电路对开关管提供的工作电压不够,超出脉宽调整电路
控制范围。
(2)负载电路存在过流引起开关电源负载加重而导致输出电压下降。
(3)开/关机切换错误,行扫描电路刚开始工作瞬间,开关电源即处于待机状态,此类故障适用于无预备电源的机器,CPU电源取自同一个电源,非副电源提供。
(4)开/关机接口电路末端因故障处于开机与待机之间的状态,从而导致开关电源输出电压低于正常值高于待机值。
(5)保护电路末端因故障进入导通状态,使电源进入弱振状态,引起开关电源输出电压下降。
(6)整流输出电路中二极管和滤波电容、限流电阻损坏引起输出电压低。
(7)脉宽调制电路故障,不能对开关电源输出电压的变化作出正确的响应,对开关管基极电压调整方向不对,从而造成开关电源输出电压低。
(8)正反馈电路中的正反馈电阻值变化,续流二极管性能变质或恒流源故障,使正反馈量不足,导致振荡周期变长,振荡频率下降,从而引起开关电源输出电压低。
(9)它激式开关电源因未得到行逆程脉冲而工作于低频状态,造成输出电压低。
2、判断故障的方法与步骤
从上述分析的原因看出,引起电压低的原因涉及到了开关电源自身的各个部分和与开关电源相关的所有电路,在检修时应先缩小故障范围。
(1)先测开关管c极电压,确认开关管供电正常。
(2)根据开关电源各个输出端电压判断故障。
●开关电源有的输出端电压正常,有的低于正常值。故障在输出电压低的这个整流输出电路,应对电路中的限流电阻、整流二极管、滤波电容进行检查代换,若限流电阻发烫,说明负载过流,查负载。
●开关电源各路输出均低。
这种情况说明负载和整流输出电路均正常,故障在开关电源的正反馈电路、脉宽调整、开/待机电路、保护电路。
●输出电压有的下降比例大,有的输出电压下降比例小。
测量结果说明故障在输出电压下降比例大的电路。此时可断开此路负载,如果断开的是行电路,应接假负载。在断开负载后,再测开关电源各输出端电压,若恢复正常,可判断所断电路的负载有过流现象。若仍不正常,说明故障在该整流滤波电路。
(3)断开主负载、接上灯泡,判断是否负载故障。
有些收台图闪、带负载后电压不稳的机器,难于鉴别故障是在电源或是负载时,可以采
用“借法”,用此电源带同等尺寸、相同B+电压的另一台机器行负载,进行判断。
(4)保留启动、正反馈、软启动及负反馈电路。逐——取消各种保护电路、待机控制电路末端三极管。开机观察故障是否消除,来逐步缩小故障范围。
注意:兼有稳压作用的电路不能断开(例如光电耦合器)。断开保护电路时,须谨慎,并采取防止电压升高的措施。
(5)采用替代法、检修脉宽调整电路。
用自制取样电路取代原取样电路,判断故障范围。
●代换后,电压恢复正常,说明故障在取样电路及光耦电路。
●电压仍低,则断开原取样电路B十接入点,如果电压还低,则检查B+滤波电容,确认良好后,可以圈定故障在热底板部分。先查软启动电路是否对开关管B极分流了。仍不行,查正反馈、负反馈电路。
查热底板部分的负反馈方法同检查电压高的方法相近,采用迫使B+输出高的思路(注意改变工作点不能造成B+过高扩大故障)。
在电源的维修中,当电压不稳时可采用逆向思维,电压高时使之变低,电压低时使之变高,必要时可采用人为改变工作点电压。以利于查找故障点,在于灵活掌握。
24V开关电源维修技巧

花2元钱买一个1000瓦的电炉丝,这个电炉丝总电阻大约40多欧姆,剪成8欧姆一段的,5段制作5个8欧姆的电阻,逐个接在24伏电源上面,然后观察输出电压并且注意电源发热情况,只要情况正常就继续加负载,可以测试这个电源好不好。
开关电源维修100例

将显示器的电源插头接在一个交流调压器上,再把调压器的输出电压调到100V左右,然后通电检修,并逐次提高电源电压来检修。故障实例一:开机便烧坏保险,输出电压为零。这种情况一般是由于开关管被击穿,发射极和集电极短路所造成的。此时可先将开关管拆下,测其发射极和集电极对地电阻,如为零或很小,则换掉即可。但也要检查下其它元器件有无问题后方能开机。故障实例二:光栅出现“S”形的扭曲。这种问题应重点检查滤波电路和稳压电路,一般是因为有一只二极管断路,由全波整流变成半波整流,这也可能是其滤波电容容量减少所致。故障实例三:交流220V整流滤波电路出现短路性故障,且开机烧保险。先检查一下整流二极管有无短路、滤波电容是否严重漏电。还可拔去消磁线圈插头,检查一下消磁热敏电阻有无短路性故障,如有应换新。故障实例四:开机无光栅、无显示、电源指示灯不亮,但未烧保险。这时应检查交流互感变压器是否开路、整流电路的限流电阻有无开路(烧断)失效,或整流二极管是否断路。故障实例五:无光栅、无显示,且机内发出异常声响。如发出“吱吱”声,说明振荡频率低,应检查与振荡有关的元件,如发出“嗒嗒”声,说明电源过流保护,应检查过流保护电路。故障实例六:输出电压高于或低于正常值。输出电压高出或低于正常值十几伏到几十伏,但又不为零,保护电路也未动作。这时的故障现象将随电压变化而情况各异,可调整稳压电位器,如输出不变或变化很小,就说明取样差放电路有故障,其中提供基准的稳压二极管被击穿或短路的可能性很大。
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