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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Wir reparieren das Computer-Netzteil. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Computer

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Überprüfen Sie nach dem Zerlegen des Netzteils die Schlüsseltransistoren auf Kurzschluss (typischerweise BUT11A), die 1..3 Ohm-Widerstände im Sockel auf Unterbrechung, die Brücke auf Kurzschluss/Unterbrechung, die Vorausgangstransistoren auf Kurzschluss/Unterbrechung. Dioden in Sekundärkreisen gegen Durchschlag. Beim Austausch können Sie unsere KT315-Ausgangswiderstände oder unsere KT872, KT8114 als Vorausgangswiderstände verwenden (für den Selbststart kann es dann jedoch erforderlich sein, den Wert der Widerstände zwischen Basis und Kollektor auf 200 kOhm zu reduzieren ... 150k) oder importierte Exemplare wie diese: 2SC3447, 2SC3451, 2SC3457, 2SC3460(61), 2SC3866, 2SC4706, 2SC4744, BUT11A, BUT12A, BUT18A, BUV46, MJE13005 Überprüfen Sie nach dem Austausch fehlerhafter Teile die Funktionsfähigkeit des PWM vom Typ tl494 Chip bzw sein Äquivalent, wenn festgestellt wird, dass es fehlerhaft ist, ersetzen Sie es. Zur Vorbeugung empfiehlt es sich, den 220/120-V-Schalter zu entfernen. Beim Anschluss an das Netzwerk zum Testen ist es erforderlich, anstelle einer Sicherung eine 100-W-220-V-Glühlampe und einen 5...2 Ohm 5-W-Widerstand in den +20-V-Ausgangskreis einzubauen.

Überprüfung der Mikroschaltung TL494 und ihrer Analoga (M1114EU4, mPC494C, IR3M02). Dieser IC umfasst: einen Master-Sägezahnspannungsoszillator A1, die Generatorfrequenz wird durch einen externen Widerstand R1 durch einen Kondensator C1 eingestellt und kann näherungsweise durch die Formel f=1/(C1*R1) bestimmt werden. R1 ist zwischen den Pins 6 und 7 und C1 zwischen den Pins 5 und 7 angeschlossen. Die Amplitude der Säge hängt nicht von den Nennwerten von R1 und C1 ab und beträgt ungefähr 4 V; Rückkopplungsschaltungsverstärker DA2; Pulsweitenmodulator, hergestellt auf dem DA4-Komparator; Verstärker zum Schutz des Wandlers vor Überstrom oder Kurzschluss an der Last DA1; Frequenzteiler durch zwei, hergestellt auf einem DD2-Zähler; Koinzidenzkaskaden auf den Elementen DD1, DD5, DD6; Kaskade auf dem DA3-Komparator, sodass Sie Folgendes erstellen können:

- Schema zur Beseitigung von Überspannungen am Ausgang des Wandlers in Übergangsmodi;

- ein Schema zur Begrenzung des Änderungsbereichs des Füllfaktors innerhalb der erforderlichen Grenzen;

- ein Schema zur Gewährleistung eines reibungslosen Übergangs des Konverters in den Modus;

– Logikelemente DD3, DD4, die zum Einstellen des Steuermodus für Einzelzyklus- oder Gegentaktwandler ausgelegt sind;

- Ausgangstransistoren Q1 und Q2;

- eingebauter Dauerspannungsstabilisator DA5 und Spannungsrelais (Schwellenwertgerät) DA6;

- Entkopplungsdioden D1, D2, um die "ODER"-Funktion für die Ausgangssignale der Mikroschaltungen DA1, DA2 bereitzustellen.

Der Steuerchip funktioniert wie folgt. Ein kontinuierlicher Spannungsstabilisator versorgt alle Funktionskomponenten des IC mit Strom und stellt die Referenzspannung auf +5 V (Pin 14) relativ zum gemeinsamen Pin 7 ein. Das Spannungsrelais DA6 ermöglicht die Weitergabe von Steuersignalen an die Basen der Transistoren Q1 und Q2 nur, wenn DA5 dies getan hat Modus eingegeben. Die vom Generator A5 erzeugte Sägezahnspannung (Pin 1) wird dem Eingang der Komparatoren DA3, DA4 zugeführt. Der andere Eingang des PWM-Komparators DA4 empfängt über die Entkopplungsdiode D2 ein Fehlersignal vom Fehlerverstärker DA2. Eine Referenzspannungsquelle von Pin 2 wird direkt oder über einen Teiler an einen der DA14-Eingänge angeschlossen, und die Spannung des Rückkopplungskreises wird dem anderen Eingang zugeführt, d. h. Ausgang eines beliebigen Kanals (normalerweise vom +5V-Kanal). In der Regel wird zwischen Pin 3 und 3 eine RC-Korrekturschaltung angeschlossen, um einen stabilen Betrieb des Stabilisierungswandlers zu gewährleisten. Vom Ausgang des PWM-Komparators werden Rechteckimpulse einem Eingang der Koinzidenzschaltung DD1 zugeführt, von deren Ausgang gelangen die Impulse zum Zähltrigger DD2 und zu den Koinzidenzschaltungen DD5, DD6.

Wenn eine logische Einheit an den Steuereingang der Elemente DD3, DD4 (Pin 13) angelegt wird, steuert die Mikroschaltung Gegentaktwandler mit Pausen bei Null, und wenn an Pin 13 eine logische Null angelegt wird (Pin 13 ist an Pin 7 angeschlossen), beeinflusst DD2 den Betrieb der Tasten DD3, DD4 nicht, und in diesem Fall kann die Mikroschaltung für die PWM- oder PWM-Steuerung von Eintaktwandlern verwendet werden. Um einen Stromschutz aufzubauen, kann, wie bereits erwähnt, DA1 verwendet werden, während einer seiner Eingänge mit einer Referenzspannung versorgt wird, die den Betriebspegel des Stromschutzes bestimmt, und ein Signal von dem Stromsensor an den zweiten Eingang angelegt wird. Knoten, die DA1- und DA3-Schemata verwenden, können sehr unterschiedlich sein. Einige Beispiele werden in der Beschreibung der folgenden Stromversorgungsschaltungen diskutiert. Um die Ausgangsleistung der Mikroschaltung beim Ansteuern von Einzelzyklus-Transistoren Q1 und Q2 zu erhöhen, können sie parallel geschaltet werden, da sie in diesem Modus synchron und in Phase arbeiten. Die Schlussfolgerungen von M1114EU4 entsprechen vollständig den oben genannten ausländischen Analoga, und die Übereinstimmung zwischen den Schlussfolgerungen von M1114EU3 und M1114EU4 wird unten dargestellt.

M1114EU4 – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
M1114EU3 – 4 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 16 1 2 3

Hauptparameter M1114EU3, M1114EU4
Upp.chip (Pin 12) - Upp.min=9V; Upit.max=40V
Zulässige Spannung am Eingang DA1, DA2 nicht mehr als Upit/2
Zulässige Parameter der Ausgangstransistoren Q1, Q2:
Uus weniger als 1.3 V;
Uke weniger als 40 V;
Ik.max weniger als 250mA
Die Kollektor-Emitter-Restspannung der Ausgangstransistoren beträgt maximal 1.3 V.
Ich habe von der Mikroschaltung verbraucht - 10-12mA
Zulässige Verlustleistung:
0.8 W bei Umgebungstemperatur +25 °C;
0.3 W bei Umgebungstemperatur +70 °C.
Die Frequenz des eingebauten Referenzoszillators beträgt maximal 100 kHz.
 

Fehlerbehebungsalgorithmus M1114EU3, M1114EU4 Die Funktionalität der Mikroschaltung wird bei ausgeschalteter Stromversorgung und Stromversorgung des ICs über eine externe Versorgungsspannung von +9V...+15V überprüft, die am 12. Pin im Vergleich zum 7. Pin anliegt. Alle Messungen erfolgen auch relativ zum 7. Pin. Darüber hinaus ist es besser, die Verbindung zum IC durch Löten der Drähte herzustellen und keine „Krokodile“ zu verwenden; dies gewährleistet eine erhöhte Zuverlässigkeit des Kontakts und eliminiert die Möglichkeit falscher Kontakte.

  1. Wenn eine externe Spannung angelegt wird, oszillieren wir die Spannung am 14. Ausgang, sie sollte + 5 V (+/-5 %) betragen und stabil bleiben, wenn sich die Spannung am 12. Ausgang von + 9 V auf + 15 V ändert. Geschieht dies nicht, ist der interne Spannungsregler DA5 ausgefallen.
  2. Mit einem Oszilloskop beobachten wir das Vorhandensein einer Sägezahnspannung an Pin 5 (siehe Abb. 1.1a UinxDA4). Fehlt diese oder weist sie eine verzerrte Form auf, muss die Funktionsfähigkeit der angeschlossenen Zeitglieder C1 und R1 überprüft werden bzw. zum 5. und 6. Pin, wenn diese Elemente in gutem Zustand sind, dann ist der eingebaute Generator defekt und der Stromkreis muss ersetzt werden.
  3. Wir prüfen, ob an den Pins 8 und 11 Rechteckimpulse vorhanden sind. Diese müssen dem Diagramm 5 und 5' in Abb. entsprechen. 1.1a. Wenn keine Impulse vorhanden sind, ist der IC fehlerhaft. Wenn ja, überprüfen wir die Funktionsfähigkeit anderer Komponenten des IC.
  4. Wenn wir den 4. Pin mit dem 7. Pin über einen Leiter verbinden, sollten wir sehen, dass die Impulsbreite am 8. und 11. Pin zugenommen hat; Durch Verbinden des 4. Pins mit dem 14. Pin sollten die Impulse verschwinden, wird dies nicht beachtet, muss die Schaltung gewechselt werden. Durch Reduzieren der externen Spannung auf 5 V sollten wir sehen, dass die Impulse verschwunden sind (das bedeutet, dass das Spannungsrelais DA6 funktioniert hat), und durch Erhöhen der Spannung auf +9 V...+15 V sollten die Impulse wieder erscheinen, wenn dies der Fall ist Geschieht dies nicht, liegen an 8 und 11 Impulse (die beliebig sein können) an, was bedeutet, dass das Spannungsrelais im IC defekt ist und die Mikroschaltung ausgetauscht werden muss.
  5. Überprüfung der Funktionalität von DA2. Wir entfernen die zuvor installierte Brücke zwischen dem 4. und 7. Pin, legen eine Versorgungsspannung im Bereich von +12V...+9V an den 15. Pin an und verbinden den 1. Pin mit dem 14., wir sollten sehen, dass am 8. und 11. Pin die Die Impulsbreite wurde Null. Geschieht dies nicht, ist DA2 defekt und der IC muss ausgetauscht werden.
  6. Im Netzteil in Abb. 2, Abb. 3, Abb. 3.4 wird DA1 in Stromschutzknoten verwendet und wenn frühere Tests gezeigt haben, dass alle anderen IC-Knoten normal funktionieren, dann wird die Funktionsfähigkeit von DA1 wie folgt überprüft: Wir legen +12V...+9V an den 15. Pin an und beobachten Rechteck diejenigen mit 8 und 11 Impulsen. Von einer anderen Stromquelle legen wir eine negative Spannung an Pin 15 an (relativ zum 7.), und die Impulse an 8 und 11 sollten verschwinden. Geschieht dies nicht, funktioniert die Schutzeinheit an DA1 nicht.

Veröffentlichung: cxem.net

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