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分类: 行业动态

  • 开关电源PCB排版的基本要点8点总结

    PCB新手肯定都遇见过布线、排版很难的问题,而开关电源产生的电磁滋扰,常常会影响到电子产品的正常工作,正确的开关电源PCB排版就变得异常重要。一个在纸上设计得异常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB布线存在着一些问题。那么有什么理想的办法可以解决吗?东莞宏聚电子为大家总结了开关电源PCB快速布线的八大要点。

    当今社会电子产品更新换代速度非常快,产品设计工程师更倾向于选取在市场上很容易采购到的AC/DC适配器,并把多组直流电源直接安装在系统的线路板上。由于开关电源产生的电磁干扰会影响到其电子产品的正常工作,正确的电源PCB排版就变得非常重要。本文根据经验总结了八点开关电源PCB排版的基本要点。

    下面东莞宏聚电子就为大家简单总结一下这八个要点分别都是什么。

    1、旁路瓷片电容器的电容不能太大,而它的寄生串联电感应尽量小,多个电容并联能改善电容的阻抗特性;

    2、电感的寄生并联电容应尽量小,电感引脚焊盘之间的距离越远越好;

    3、避免在地层上放置任何功率或信号走线;

    4、高频环路的面积应尽可能减小;

    5、过孔放置不应破坏高频电流在地层上的路径;

    6、系统板上:不同电路需要不同接地层,不同电路的接地层通过单点与电源接地层相连接;

    7、控制芯片至上端和下端场效应管的驱动电路环路要尽量短;

    8、关电源功率电路和控制信号电路元器件需要连接到不同的接地层,这二个地层一般都是通过单点相连接。

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  • 开关电源基础知识问答

    下面东莞宏聚电子介绍一些关于开关电源回答。

    1、开关电源变压器假如使用铜带替代漆包线,其准许通过的电流怎么算?比如说厚度为0.1mm的铜带,准许通过的电流怎么算?

    如果开关电源变压器用铜带替代漆包线,铜带(漆包线)的涡流损耗能够大大减小,工作频率可以相应提升,但直流消耗几乎不变,铜带准许通过的电流密度一般还是不要超过4.5A/平方毫米。电流密度等同于电流除与以导体的截面积,导体的截面积等同于厚(0.1mm)乘以宽(铜带的宽度)。

    2、电源开关交流回路和整流器的交流回路是最容易产生电磁干扰的吗?

    开关电源产生电磁干扰最严重的地方是开关变压器的初、次级线圈组成的电路,但它的干扰会通过感应对其它电路产生辐射和传导干扰,传导干扰和辐射干扰最严重的地方是电源线,因为电源线很容易成为辐射源的半波振子天线,另外它又与外线路进行连接,很容易把干扰信号传输给其它设备。所以在开关电源的输入端一定要对电源线进行有效隔离。

    3、降低变压器的温升有什么具体方法?

    降低变压温升的方法一个是降低变压器磁芯的最大磁通增量(Bm)的取值,因为变压器磁芯的损耗(磁滞损耗和涡流损耗)与磁通密度的平方成正比;另一个是降低开关电源的工作频率,因为变压器磁芯的损耗(磁滞损耗和涡流损耗)与工作频率成正比;再一个是降低线圈的损耗,线圈的损耗(主要是涡流损耗),线圈的涡流损耗与集肤效应损耗也与工作频率成正比,降低线圈的直流损耗必须降低导线的电流密度,一般漆包线的电流密度不能超过4.5A/平方毫米。

    4、反激式开关电源的占空比是如何变化的?

    反激式开关电源的占空比主要由输入电压和开关电源管的耐压来决定,当输入电压变化时占空比也要跟着变化。例如当输入电压为AC260V时,如果电源开关管的耐压为650V,则占空比大为0.306;当输入电压为AC170V时,占空比大约为0.5;当输入电压低于AC170V时,占空比大于0.5。但不管输入电压这样变化,开关电源都会通过改变占空比来大到稳定(或改变)输出电压的数值。

    5、正激和反激的区别主要在哪?

    正激式开关电源是电源开关管导通的时候,电源向负责提供功率输出,而关断的时候没有功率输出。反激式开关电源正好相反,电源开关管导通时只向变压器存储能量,没有给负载提供功率输出,仅在电源开关管关断时才向负载提供输出。正激式开关电源输出电压是取整流输出电压的平均值,反激式开关电源输出电压是取整流输出电压的半波平均值,两种电压输出的相位正好相反。

    6、能具体讲讲环路设计吗?

    反馈环路的增益,既不是越大越好,也不是越小越好。当反馈环路的增益过高时,输出电压会围绕着平均值来回跟踪,输出电压上下波动很厉害,增益越高,波动的幅度就越大,严重时会出现振荡;当反馈环路的增益过低时,输出电压又会不稳定,因为电压跟踪不到位,会存在一个滞后误差。

    为了使输出电压稳定,但又不发生振荡,一般都把反馈环路分成三个回路来组成,一个回路用来决定微分增益的大小,另一个回路用来决定积分增益的大小,还有一个是决定直流增益的大小。这样做的目的是,在误差信号很小的时候,环路增益很大,而在误差小号很大的时候环路增益又会变小,即误差放大器的增益是动态的。仔细调节这三个反馈环路的增益,就可以实现开关电源既稳定,又不出现振荡。

    7、反激电源开关MOS如何降到最低?特别是在硬开关条件下。

    降低占空比,但占空比太低,电源的工作效率大大降低,电压调整范围也会减小。

    8、铜箔损耗占电源损耗比例约为多少?

    非常小,如果铜箔损耗大,铜箔的温升会很高,如果超过80度,铜箔的油漆会发黄。但也只相当于一个1~3瓦左右的金属膜电阻在同样温升时的损耗。

    9、驱动波形大小波问题是什么原因引起的?

    我有款电源,在低压AC85-120V的时候输出驱动都很正常,,当电压变为120-150V的时候,驱动出现大小波,输出电流明显下降。当电压再次提升到150V-265V的时候,驱动波形的频率完全不对头了,输出也不对了。

    如果你的驱动电路采用电容或变压器输出,会出现这种情况,因为电容或变压器传输波形(信号时),信号中不能含有直流分量,如果含有直流分量,输出波形将出现严重失真,只有驱动电路的输出波形,其占空比为0.5时,输出波形才不会产生失真,而占空比过大或过小,都会出现失真。

    10、想问下关于整流桥的选择,不同的功率选怎么样的整流桥?

    还有就是我做了一款30W的电源,用了3A700V的整流桥,发现整流桥很烫,没几分钟温度就大约有60多度了。这个引起整流桥发烫的原因有哪些?

    整流二极管的选择主要是根据流过整流二极管的电流大小和耐压还有工作频率这三个参数来决定,进行电路参数设计时,流过整流二极管的电流一般只能取标称值(25℃时)的三分之一,因为流过整流二极管的工作温度可能会上升到80℃以上。如果整流二极管的导通和关断速度很低,它在电压反向的情况下还会导通一段时间,即反向电流非常大,这样整流二极管也会发热。你的整流桥发热可能属于后一种情况。

    11、反馈环路设计 以及 补偿 如何入手?还望老师耐心解答。

    反馈环路的增益,既不是越大越好,也不是越小越好。当反馈环路的增益过高时,输出电压会围绕着平均值上下波动,增益越高,波动的幅度就越大,严重时会出现振荡;当反馈环路的增益过低时,输出电压又会不稳定。为了使输出电压稳定,但又不发生振荡,一般都把反馈环路分成三个回路来组成,一个回路用来决定微分增益的大小,另一个回路用来决定积分增益的大小,还有一个是决定直流增益的大小。仔细调节这三个反馈环路的增益,就可以实现开关电源既稳定,又不出现振荡。

    12、最近在做DC TO DC效率有点低,怎样解决呢?

    把工作频率降低,或把电源开关管换成一个高速开关管,另外还可以把变压器的体积加大,把最大磁通密度(Bm)的取值降低,即把开关变压器初级线圈的匝数增加,因为开关变压器的磁滞损耗和涡流损耗与工作频率成正比,与最大磁通密度增量的平方成正比。

    13、怎么计算最小直流电压的?

    这里我不太明白你说的“最小直流电压”是指哪方面?如果是开关电源的最小输入直流电压,一般可根据最低输入交流电压换算得来,比如,最低输入交流电压为AC100V(有效值),则换算为最低直流输入电压大约为120V(取平均值),因为整流滤波后最大值为140V,最低值为100V,取平均值就是120V。

    如果最小直流电压为晶体管自激式开关电源的正反馈电压,则此电压最好选为晶管导通时工作电压的2倍,而留1倍作为可调整的余量用。如果最小直流电压为场效应管驱动电路的最小工作电压,则此工作电压最低不能小于16V,因为,大功率场效应管深度饱和需要的驱动电压都在12V以上(最好为20V)。

    14、我做的反激式变压器电源输出侧有毛刺,且毛刺的频率和原边开关频率一样,怎么消除毛刺呢?

    在次级整流与滤波电容之间串了一个小电感,但电感流过直流时不能饱和,这种电感的磁回路不能用封闭式的,必须要留有很大的气隙。

    15、反激式电源开关频率如何优化选择? VOR反激电压如何优化设置,在什么情况下最合适?匝比如何最优化计算?

    反激式开关电源工作频率的选择主要与开关电源的工作效率和体积大小有关,而开关电源的工作效率又主要与开关电源管、开关变压器的损耗(磁滞损耗和涡流损耗)有关,这两者的损耗均与频率成正比。开关电源管的损耗主要由开通损耗(导通时间损耗)和关断损耗(关断时间损耗)组成,开关电源管的导通时间和关断时间越长,这两个损耗就越大。

    一般大功率开关电源管的导通时间和关断时间都比小功率开关电源管的导通时间和关断时间长很多,所以大功率开关电源的工作频率一般都取得比较低。在考虑开关电源的工作效率时,如果从开关电源的体积和成本等方面考虑,最好

    选工作效率为80%左右较为合适,此时,开关电源管的损耗大约占总损耗的50%,开关变压器的损耗大约占总损耗的30%,其余电路的损耗大约占总损耗的20%。开关变压器的匝数比与输入输出电压的比值有关,与开关电源的占空比有关。

    16、初期峰值电流IP 和反激电压VOR 以及最优化的反激电源占空比 如何设定!

    反激式开关电源的初、次级线圈产生的反激电压的大小均与开关电源的占空比有关,以及与输入电压有关,在选择开关电源的占空比时,必须考虑,初、级线圈产生的反激电压峰值与工作电压(输入电压)之和不能超过电源开关管耐压Bvmax的0.7倍,根据此条件(Bvmax)就可以计算反激式开关电源在最高输入电压时的最大占空比Dmax。例如,Bvmax为650V的电源开关管,在输入电压为AC260V时,其占空比只能选为0.306左右。

    17、您是怎么计算最小直流电压的?我看了好几个版本一直找不到最合适的?

    这里我不太明白你说的“最小直流电压”是指哪方面?如果是开关电源的最小输入直流电压,一般可根据最低输入交流电压换算得来,比如,最低输入交流电压为AC100V(有效值),则换算为最低直流输入电压大约为120V(取平均值),因为整流滤波后最大值为140V,最低值为100V,取平均值就是120V。

    如果最小直流电压为晶体管自激式开关电源的正反馈电压,则此电压最好选为晶体管导通时工作电压的2倍,而留1倍作为可调整的余量用。如果最小直流电压为场效应管驱动电路的最小工作电压,则此工作电压最低不能小于16V,因为,大功率场效应管深度饱和需要的驱动电压都在12V以上(最好为20V)。

    18、最近在做DC TO DC效率有点低,怎样解决呢?

    把工作频率降低,或把电源开关管换成一个高速开关管,另外,还可以把变压器的体积加大,把最大磁通密度(Bm)的取值降低,即把开关变压器初级线圈的匝数增加,因为开关变压器的磁滞损耗和涡流损耗与工作频率成正比,与最大磁通密度增量的平方成正比。

    19、问题: 反馈环路设计以及补偿如何入手?还望老师耐心解答。

    专家解答:反馈环路的增益,既不是越大越好,也不是越小越好。当反馈环路的增益过高时,输出电压会围绕着平均值上下波动,增益越高,波动的幅度就越大,严重时会出现振荡;当反馈环路的增益过低时,输出电压又会不稳定。

    为了使输出电压稳定,但又不发生振荡,一般都把反馈环路分成三个回路来组成,一个回路用来决定微分增益的大小,另一个回路用来决定积分增益的大小,还有一个是决定直流增益的大小。仔细调节这三个反馈环路的增益,就可以实现开关电源既稳定,又不出现振荡。

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  • 照明开关接线方法

    在日常生活中,大部分人对于用电安全知识较为缺乏,经常出现各种触电事故!在一些陈旧房子中,用电接线时,零火线不分,或者零火线共同使用一种颜色的电线!这种情况会导致触电事故经常发生!

    例如将照明开关装置在零线上,虽然断开电路时电灯不亮,但灯头的相线依然是接通的,而人们认为灯不亮,就会错误地理解是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电压。如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位,就会造成触电事故。所以各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才能确保安全!

    除了照明开关不能零火接反外,漏电保护器的零火接反也是非常容易造成触电!就像图中这个(1P+N)空气开关,正常接线的情况下,零线端是不断开的,断开的只有火线端!

    正是因为零线端不断开,如果火线接在零线的端子上,那即使空开打下来,火线仍依然带电!在不知情操作出线部分,危险性可想而知!

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  • 选择一个好开关插座的重要性

    装修的时候所用到的开关插座,有大部分人都不会太注意,东莞宏聚电子在这里想说一下开关插座重要性。作为居家最常使用的电器产品,开关插座现在不但是功能性,还具备装饰性及安全性。东莞宏聚电子在这里给大家一些小建议,关于开关插座应该如何选择:

    开关的使用频率远远超过插座,一个开关每天可能需要使用十多次,对于质量的需求非常高,而插座大多数一年的插拔次数不会超过10次。另外,开关大多处于显眼的位置,对装饰性的要求也比较高。纯平点开关就是一款装饰性强、质量高的开关,国家标准开关的使用寿命是40000次,许多牌子都只是刚好符合国家标准,而纯平点开关的使用寿命是100000次,以每个开关平均每天点击6次来算,那就是能有45年。

      注意开关手感。好的开关为了保证触点连接可靠,降低接触电阻,一般弹簧较硬,因此在开关时比较有力度感,而普通开关则非常软,甚至经常发生开关手柄停在中间位置的现象,造成安全隐患。纯平点开关是超大银合金触点,导电好发热量低,并且使用高端进口PC塑料,开关面板做工精细,无毛边、阻燃耐高温、耐拔插、耐腐蚀,按键声音非常干净清脆。纯平点开关极致流畅的纯平面板,避免了灰尘杂质进入开关内部,影响开关性能降低寿命,并能够有效的预防漏电,安全性更佳。16A的高标准额定电流,能满足大功率电器的使用,居家用电更有保障。

    不同品牌,或者同一品牌不同型号的开关插座,其价格差异很大,一些不法商家往往采用假冒、以次充好等方式欺骗没有专业知识的消费者。因此,购买时最好到知名的、规模较大的商场、证件齐全的五金店、灯饰店,莫贪便宜。

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  • 开关插座外观颜值的必要性

    生活质量的提高,让人们在追求美的道路上更加细致,对于消费者来说产品除了实用性外还要有装饰性,一个人使用的产品能够很好的反映出其生活追求、生活层次。对于家,即使装修预算再少,也希望能够做到精雕细琢,创造出属于自己一片小天地。那么在您追求精雕细琢的时候,您有注意过家里的开关吗?其实东莞宏聚电子想要跟您说开关的颜值也很重要,能够让装修更加高端上档次。

      一款彻底打破了传统开关两头按压的设计方式,采用革命性的鼠标点控复位技术,以纯平复点击按键取代了过去的翘板按键强调全方位的指尖点控新体验的开关—点开关。点开关也是设计师的好伙伴,因为点开关有许多不同风格的点开关,这也是为了现代人对于品质生活的追求而设计的。

      简欧式装修是现在非常流行的一种风格,相比于欧式装修的讲究、厚重,简欧式装修更为符合现代人的需求,简单而又不失个人风格。

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  • 点开关如何搭配开关插座

    很多人对于开关插座往往会不屑一顾,认为开关其实随便购买就可以,实际上一个小小的开关插座却能够牵涉到千千万万户家庭,大家每日都需要使用多次的开关插座,开关插座的品质直接影响到家庭用电的安全。而开关插座的外观又能够影响居家风格,大家不要轻看一个小小的开关插座,能够在这种细节地方做好的话,就能够为整体提高档次、格调。

      点开关—穿过手指轻轻一点,便可以轻松享用操控的乐趣,和点击鼠标一样无异,触感新颖奇妙。相对比于传统的翘板开关,点开关彻底打破了传统开关两头按压的设计方式,采用革命性的鼠标点控复位技术,以纯平复点击按键取代了过去的翘板按键,使得开关按键与开关面板始终保持在同一个平面,可以有效避免两头按压式的按键开关顶端积灰现象,使灰尘无处聚积,从而达到防尘效果给顾客提供完整清洁的家。

    点开关的纯平面板更容易搭配现代的装修风格,那到底该怎么搭配呢?小编给您一些搭配建议,让各位消费者在日后装修时以便参考。

      点开关—别墅的标配,实木点开关面板采用了优质的木材——花梨木、胡桃木制作而成。所有的木材精选自巴西热带雨林以及美国原始森林。高品质的木材造就好开关,再配合电器精细的工艺,每个开关的表面无毛刺,手感光滑、纹理清晰。此纯平实木点开关是低调而不失高贵的一款点开关,它的质感细腻、手感光滑、纹理清晰,尤其适合中国风式的装修风格、独栋别墅、酒店等。

    点开关炫彩系列一直受到萌妹子和小鲜肉的喜爱,面板的颜色非常讨喜并且搭配圆圆的开关按钮,感觉萌萌哒,让人忍不住想要多按几下。这个系列比较适合小清新风格、儿童房间等,这款开关能给家装带来年轻活力的感觉。  

    点开关D2系列拥有精致优雅的线条,简单大气的香槟色面板,对比金属面板的冷冰冰,进口PC材质更温暖、更有生活的气息。使用D2香槟金点开关配合简欧风格的房子,必定能营造典雅、自然、高贵的气质、浪漫的情调。  

      

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  • 薄膜开关的工作原理

    薄膜开关是集按键功能、指示元件、仪器面板合为一体的操作系统。由面板、上电路、隔离层、下电路由4部分组成。按下薄膜开关,上电路的触点往下变形,与下电路的极板碰触进行导通,手指松开后,上电路触点回缩回来,电路断开,回路碰触发出一个信号。薄膜开关组织结构缜密,外形美观,密封性好。具有防潮湿,应用寿命长等特点。广泛作用于电子通讯、电子测量的仪器,工业控制,医疗设备,汽车工业,智能玩具,家用电器等领域。

    薄膜开关的工作原理如下:当面板未被按下时,薄膜开关处于常规状态,其上、下触点呈断开状态,隔离层对上下线路起隔离作用;当面板被按下时,上电路的触点向下变形,与下线路重合并使线路导通,导通后的线路给外部连接仪器(基材)以信号,从而实现其相应的功能;当手指松开后,上电路触点反弹回来,电路断开,回路触发一个信号。

    薄膜开关组成

    一般来说,常见的薄膜开关主要由6层材料组成,按照从表到里的顺序分别是面板、面胶、上电路、隔离层、下电路、底胶。下面分别介绍各层结构:

    (1)面板:面板是整个薄膜开关的“外衣”,在适当安排好按键的基础上,通过不同的颜色、图案、按键形状,对整个薄膜开关起到必要的装饰作用。面板层最主要的作用在于起标识和按键作用,所以选用材料必须具有高透明度、高油墨附着力、高弹性、防折性等特点。

    (2)上电路、下电路:上、下电路是薄膜开关的电器组成部分,也是开关的“关”“键”所在,其性能直接影响到开关电器性能的好坏,主要是由在薄膜上印上一层导电材料而形成。上、下电路担当的是开关闭合所必备的两个触电角色,其厚度一般在0.05–0.175MM以内,最常见的就是用0.125MM PET。

    (3)面胶、隔离层、底胶:这三层结构的材料都是双面胶,由于在开关结构中所处的位置不同而有不同的名称。三层双面胶由各自所处的层次不同而有不同的厚度,这个主要是根据开关的厚度、按键的操作力来决定的。

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  • 如何检测防水轻触开关的防水等级

    防水轻触开关是一种具有防水功能的电子轻触开关,防水轻触开关应用很广泛,轻触开关能够真正做到防水效果,需要达到IP67等级,IP67等级是指开关行业防护安全级别的缩写,一般定义上是指一个界面对液态物体比如水和固态物体的防护能力。而IP后面的2位数字是指对从大颗粒异物到灰尘的防护和对从垂直水滴到水底压力情况下的防护,所以IP后面的两位数字越大表示其能力越强。那如何检测防水轻触开关,防水轻触开关的防水等级检测方式是什么呢?下面我们来看看。

      方式一、在一定压力下长时间不损坏不变形。

      方式二、可以短时间内泡在水中。

      方式三、直接用水冲洗时没有损坏。

      方式四、在船舱内的环境下可以使用。

      方式五、雨水从60度或者15度角掉在壳上应没有影响。

      方式六、水滴正面滴入到外壳上要没有影响。

      方式七、所有无腐蚀性液体泼在外壳壳上没有影响。

      防水轻触开关的防水等级检测方式大概就以上几种,如能通过以上几种方式,那这样的防水轻触开关就算是比较OK的啦。不过同时大家还要注意防水轻触开关的运作原理,正确使用才能让其效果更佳,寿命更长。

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  • 船型开关和按钮开关安全性差异性

    很多人可能对于大船型开关和小按钮开关的区别不太了解,只是主观的理解是美观的问题,其实两者之间还是存在很大的安全性的差异:

        1、 分断幅度。由于力矩的问题,小按钮和大船型同样的力度按压,大船型开关能够给活动部件带来更大的分断幅度。小按钮开关如假如要达成相近的分断幅度,其内部弹簧的扭度将比大船型更高,也就更容易导致问题的出现。时常看到小按钮开关卡住,很大程度的原因就是其内部弹簧超过了使用寿命。

        2、 接线数量限制。由于小按钮占用面板空间较少,很多品牌的小按钮会提供4位以上的开关规格,最多甚至到6位。而相应的开关后部将接非常多的线(如果是6位双控开关,后部将接12条电线)。过多的电线塞满暗盒,一方面散热成为大问题,另一方面电线容易脱扣,造成断路、短路、漏电等事故。而大船型开关一般在4位以下,名牌产品往往最多只有三位,也限制了后部的接线数量,保证暗盒内有充足的空间。

        3、 降低使用时漏电危险。小按钮开关一般只有手指大小,如果用户手处在潮湿状态(比如卫生间使用),手指与按钮充分接触的同时,也接触到了按钮和面板之间的缝隙。如果开关质量较差,可能产生开关内部导体接触到水份而漏电,对使用者造成威胁。而大船型开关的按压空间比较大,减少了此方面的风险。 

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  • 显示器的开关电源如何维修

    一、维修显示器的开关电源 

    如今显示器中的电源绝大部分采用的是开关型稳压电源(简称开关电源)。所谓开关电源,是调整管工作在截止区和饱和区。调整管截止时,相等于机械开关的断开,调整管饱和时,相等于机械开关闭合。此种开关作用的三极管可以理解为开关管,而使用开关管来稳定电压的电源,可称之为开关型稳压电源。显示器中常见故障大部分是由开关电源的故障引起。

        按开关电源和负载的联接方式划分,开关电源可分为串联型和并联型两类。串联型开关电源的输出端通过开关调整管及整流二极管直接与电网相连,故其底板带电,俗称“热底板”,给维修带来很大的安全问题,大家在拆机的时候要注意;而并联型开关电源,其输出端与交流220V电网间由开关变压器一次侧、二次侧进行隔离,因此整机电路板上除了与开关变压器一次侧相连的部位外,其余地方均不带电,故称其为“冷底板”。并联型开关电源安全性好,但是其电路相对复杂,对开关管的要求较高,如其保护电路工作状态不稳定,产生的故障也较为严重。

        维修开关电源是显示器维修中的重点(在日常维修中占显示器维修量的70%左右)和难点。在维修开关电源时最好加入一个隔离变压器,它可避免由于接地端带电造成人员触电的事故。对于14英寸到17英寸的显示器,用70W~100W的隔离变压器就够了。

        在维修开关电源的时候可以采用降压检修法。其方法是: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。

        二、显像管高压打火故障的维修

        显像管高压打火故障也是显示器维修中最常见的问题之一。主要表现为荧光屏光栅出现许多无规律的亮点,严重时成点状的线,有时还可听见机内“吱吱”作响,如果打火严重,将造成图像模糊,并可能在数秒或数分钟后出现光栅消失的现象。显管高压打火产生的原因和部位较多,主要有:显像管座内高压打火;显像管高压嘴或高压帽打火;高压包高压引线端打火;聚焦电位器内部接触不良打火等等。下面我们就分别的说一下其维修的方法。

        1.显像管座打火的维修

        显像管座的打火一般在聚焦极。产生显像管座内部打火的原因主要是显示器使用的环境过于潮湿或长期不用造成的。由于聚焦极的电压很高在4KV~9KV之间,修理方法是,关掉电源,将管座从尾板上拆下,用小刀或细砂纸将管脚的锈迹刮去,再用纯酒精清洗干净,并把管座塑料内壁的锈迹用酒精清洗干净,然后用吹风吹干,重新装好即可。

        2.显像管高压嘴或高压帽周围打火

        显像管高压嘴周围打火,除环境潮湿外,还有显管的高压嘴和锥体玻璃之间接触不紧密或有杂质有关。要修高压嘴打火,先得对其放电,方法是将大号木柄平口解刀,插入高压嘴中多次接触底板即可,有时还可听见“啪啪”的放电声。然后取下高压帽,检查高压嘴及高压卡簧有无锈迹,其周围有无打火迹象和积灰。如有,可按照前法将其清除干净,然后用电吹风将其吹干,要注意温度和时间,以免显管局部过热而炸裂。然后在高压嘴周围均匀的涂上一些黄油,再扣好高压帽即可。

        3.高压包及聚焦电位器打火

        高压包打火可造成光栅模糊或无光栅。如果是高压包本身打火,那就只有换新的。如果是高压包的引线端打火,可用纯酒精将其擦干净,滴一点绝缘清漆即可。如果是高压包上的聚焦电位器打火,可关机后调整聚焦电位器多次,看是否能使其内部触点接触变好。如不行,最好还是将其更换掉。

        三、如何对显示器进行消磁

        显示屏被磁化出现色斑也是常遇到的问题。其产生的原因主要有:显示器靠近磁性物品被磁化;搬动显示器后,使机内偏转线圈发生移位,产生色纯不良;消磁电路损坏。虽然一些显示器自身带有一定的消磁功能,但对于较严重的磁化就有些无能为力了。

        对于因受外磁场干扰而造成的色纯不良,可用外消磁器进行消磁。消磁器可购买,也可自制。在应急的情况下,可找一只废旧电度表(1A~5A均可),取下电压线圈,将其“门”形线芯取掉,只剩穿入线圈的T型铁芯和线圈,然后在线圈的两接线柱上接上电源线及开关插头,再用塑料布将其缠牢即可。但无论哪种消磁法,都要注意安全。通电后手握消磁器不断晃动,逐渐靠近荧光屏,对带磁部位可反复进行,然后一边晃动消磁器一边后退到离荧光屏2米左右再关掉电源。每次通电时间不宜过长,如果一次消磁效果不好可反复进行几次。

        由于搬动显示器后造成的色纯不良,可打开显现器后盖将偏转线圈恢复原来的位置,并将偏转线圈螺钉拧紧即可。对于因机内消磁电路损坏引起的色纯不良,可先检查一下热敏消磁电阻是否损坏,将其取下,用手摇如发出“哗哗”的声音,则为热敏电阻已坏。用万用表查其引脚电阻值,如阻值小于8欧或大于50欧则说明消磁电阻内RTC元件已坏,应换新。如消磁电阻阻值正常,则应重点检查消磁线圈的引线,插头,插座之间有无松动和接触不良。另外如消磁电阻短路或漏电还将造成开机烧保险的故障,大家要注意。

        四、屏幕显示故障的维修

        显示器使用日久后,就可能出现屏幕显示面积变大或变小的故障。这时调整其水平和垂直宽度电位器,调尽了也没效果了,就需打开后盖进行调整。例如一台14英寸显示器,使用三年后出现上述故障,在640×480显示模式下屏幕基本正常可调,而在800×600显示模式下,严重出现小屏,画面两边各有两厘米左右的黑边,且调尽机外旋钮也是如此;更可气的是在640×400的DOS模式下又严重出现大屏,以至于在启动时连启动画面也只能看到2/3,调整外旋钮同样不起作用。拆下显示器后盖,见其主电路板上共有四组微调电位器旋钮,分别是H.WIDTH、PIN、V.HEIGHT、H.PHASE,另外还有31KHz、35KHz、38KHz三个同步电位器旋钮,它们分别负责640×400/640×480/800×600三种显示模式。连接好显示器,打开电源,分别在Windows和DOS(640×400)三种显示模式下,用小号螺丝刀,分别调节电位器旋钮至三种分辨率都满意为止。因为各个显示器这几个旋钮大同小异,大家可反复多试几次既可。调整完毕后,再进入相应的显示模式下,根据需要再调节一下聚焦和亮度至自己满意为止。这两个旋钮一般在高压包上,大家在调整的时候注意安全就行了,因为高压包上电压很高。对这样的调整关键就是要胆大心细。

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