2018-04-23
一臺多年使用的變頻器,在逆變模塊損壞并修復后,為變頻上電,測CPU板+5V供電,約為6V,測控制回路的+15V供水,高達近20V。輸出電壓明顯偏高,但輸出電壓值較為穩定。懷疑是萬用表測量誤差(如數字萬用表內部9V電源能量不足造成的測量誤差),換用另一塊萬用表檢測,還是如此。
說明開關電源存在故障,未敢給CPU主板供電,摘下電源/驅動板,單獨檢修,為保險起見,出切斷了驅動IC的四路供電,等輸出電壓值正常后再連接負載電路。
該例故障,輸出電壓尚能穩定,說明穩壓電路還是起作用的,穩壓環節還是“透氣”的。試將TL431基準電路的VREF端子的上分壓電阻減小,或想辦法加大反饋光耦的輸入側電流,檢測各路輸出電壓略有下降,也說明穩壓環節還是能對輸出電壓作出反應和起了調節作用的。但感覺電壓的下降量極小,電路能對輸出電壓作出反應,但反應的靈敏度降低。把穩壓環節看成一個誤差放大器的話,是這個放大器的放大倍數明顯不夠了啊。
該電路也是由兩只分立晶體管構成的振蕩和穩壓電路,穩壓的所有控制,最后都落實到開關管基極電流的控制上,一是開關管的驅動電流過大,二是分流管的Ic電流過小,對開關管Ib電流的分流能力不足。
挑選一只放大倍數高的分流管對原管進行代換,又檢查了穩壓電路的所有環節,未查出變值和不良元件,單獨拆下TL431,作了穩壓性能試驗,沒有問題。檢修陷入了僵局。
將電路板放置了幾天,沒有管它,但腦子里有時還在轉悠著這個事。將疑點放在了光電耦合器PC817的身上!TL431與PC817相配合,將輸出電壓的變化隔離和反饋至一次振蕩電路。PC817內含發光二極管一只和光敏三極管一只,長期工作后,發光二極管的發光效率變低,光敏三極管受光量減小,導通內阻變大,相當于誤差放大器的放大信倍變低了。另外,也不排除光敏三極管老化、低效、放大倍數降低等等的可能,二者中的其一不良,便導致穩壓控制能力減弱,輸出電壓升高。但光耦器件的在線測量,只能測出輸入側發光二極管的正反向電阻或電壓降,其它指標則無能為力。
將光耦拆除,換用一只優質元件,開機,測各路輸出電路,嘩!全部正常和穩定了!
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