低压开关电源
开关电源按振荡方式分,可以分为自激式和它激式两种,自激式是无须外加信号源能自行振荡,自激式完全可以把它看作是一个变压器反馈式振荡电路,而它激式则完全依赖于外部维持振荡,在实际应用中自激式应用比较多。根据激励信号结构分类;可分为脉冲调宽和脉冲调幅两种,脉冲调宽是控制信号的宽度,也就是频率,脉冲调幅控制信号的幅度,两者的作用相同都是使振荡频率维持在某一范围内,达到稳定电压的效果。变压器的绕组一般可以分成三种类型,一组是参与振荡的初级绕组,一组是维持振荡的反馈绕组,还有一组是负载绕组。海拔升高,空气密度降低,散热的对流作用减弱,开关电源其温升就会随之升高,额定容量下降,影响使用寿命.低压开关电源
开关电源的研究开发和生产是从70年代兴起的,80年代初中国就开始了开关电源的研究工作。进入80年代计算机电源实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换代。进入90年代各种电子、电器设备领域、通讯、电子检测设备电源等都已经地使用开关电源。可以说,现在的电源开关市场竞争异常激烈,但是还没有哪一家厂商能垄断电源开关市场。截止到2014年,开关电源市场规模接近200亿元,这是一个巨大的蛋糕,市场潜力非常的巨大。国内开关电源企业在近的20年内发展非常迅速.电源防爆开关开关电源由于没有工频变压器,所以体积和重量只有线性电源的20~30%.
温度对开关电源寿命的影响:开关电源的主要部件是高频开关整流器,它是伴随功率电子学理论和技术及功率电子器件的发展而逐渐发展成熟的。采用软开关技术的整流器,功耗变得更小,温度更低,体积和重量都有大幅度下降,整体质量和可靠性不断提高。但是每当环境温度升高10℃时,主要功率元件的寿命减少50%。出现这样寿命迅速下降的原因都是由于温度的变化。由各种微观和宏观机械应力集中所导致的疲劳失效,铁磁性材料及其他零部件运行时在交变应力持续作用下,将萌生多种类型的微观内部缺陷。因此保证设备的有效散热,是保证设备可靠性和寿命的必要条件。
开关电源始终无电压输出是指开关电源各输出端,在按电源开关开机后始终为0V,这种情况是由于开关电源未产生震荡所致。进一步证实的方法是测开关电源100UF/400V电容关机后的电压,若300V之后慢慢下降,则说明开关电源未产生振荡。开关电源未产生振荡的原因有:a.开关管集电极未得到足够的工作电压;b.开关管基极未得到启动电压和相关电路漏电;c.开关管正反馈元件失效。检修这类故障的首要任务是判断鼓障在上述三个部位中的哪个部位,具体方法是测开关管集电极,基极电压.LED电源是LED产业链发展的重中之重.
开关电源常见问题和检修技巧:一.开关电源中保险熔断的直接原因:a.开关管\电源厚模块\整流二极管击穿;b.大电容击穿漏电;c.消磁电阻内部碎裂。二.开关电源各输出端始终无电压输出的常见原因:a.交流220v整流滤波电路中的保险电阻开路;b.开关管基极到大滤波电容正极之间的电阻开路;三.开关电源只在开机瞬间有小电压输出的常见原因:a.行输出管击穿;b.开关电源中开关变压器一侧的2.2uf~100uf电解电容失效;c.存在漏电情况。四.开关电源输出电压低的常见原因:a.行输出变压器局部短路;b.脉宽调制电路中的三极管和二极管击穿;c.光耦合器件中的三极管漏电等。对于通信电源而言,买家并不仅限于电信运营商,还有电信设备制造商这个庞大的市场.两个开关电源并联
LED显示屏电源发展趋势是小型化, 超薄, 静音.低压开关电源
开关电源瞬间有电压输出检修技巧.一.瞬间故障输出故障原因:这种故障在启动开关的瞬间,开关电源某个或各个输出端电压有一个小的电压输出,然后降为0V,这种情况说明开关电源在加电的初始产生了振荡,但后由于过压,过流保护引起停振,或开关机接口电路加电初始为开机状态,但随CPU清零的结束而转入待机状态,引发这种情况的原因有:a.开关电源因故输出电压比标准值高10V而引起过压保护;b.负载过流引起保护动作;c.保护电路自身的误动作;d.遥控系统因故执行待机指令。二.判断故障方法与步骤:a.假负载法;b.测量保护元件是否击穿;c.断开法;d.降压法。三.各功能电路的检测方法,通过上述方法判断故障在开关电源的哪个部分后,对各个部分的检查方法如下:a.对脉宽调制电路和正反馈电路的检查。对正反馈电路中的电解电容直接更换,目前开关电源的正反馈电路中的振荡电容有两种,一是0.016uf~0.039uf胆电容,其故障率很低,检修这种电容可以排除,另一种是10UF左右的电解电容,故障率使用数年后有可能,检修时直接更换此电容.b.更换脉宽调制电路工作电压形成中的电解电容。对于过压保护故障,为了安全起见可先更换脉宽调制电路工作电压形成电路中的易损件,看开关电源是否恢复正常。低压开关电源
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