發(fā)布時間:2025-09-28 21:05:21 瀏覽次數:4
該機采用開關電源,電路結構較復雜,且又無隨機電路圖。為便于檢修時分析,先根據實物測繪出開關電源板的完整電路如圖1所示。
整個電源電路分為主開關電源和副(待機)開關電源兩部分,全部采用分立元件,而且各采用了兩只場效應管作為開關管,電路結構新穎、獨特。本文除了將該電路圖奉獻與大家共同分享之外,還將對其工作原理進行剖析。
一、副開關電源工作原理
220V市電經CN1進入電源板,經保險管F101、再經C101、L101、C102、R101、C103、C104、L102等元件組成的電源濾波電路后到達橋式整流器D101的輸入端,經D101整流、C110濾波后得到約300V直流電壓。該電壓同時為主、副兩組開關電源供電。
由Q181、Q183、T102為主要元件組成副開關電源電路。
1.啟動及振蕩過程
在接通電源瞬間,300V直流電壓經C186、R187、R188向電源開關管Q181(2663)的G極送去一脈沖電壓,這時便有電流由300V正端→T102 1、③繞組→Q18lD極→Q181D、s極→300V負端(接地端)流通。該電流在T102⑥⑤繞組兩端感應出⑥正⑤負的電壓,該電壓經R182、C182、L182加至Q181的G、S兩端。由于該電壓為正反饋,所以Q18l很快進入飽和導通狀態(tài)。Q181進入飽和狀態(tài)后,由于電感中的電流不能突變,所以T102①③繞組中的電流只能保持以一定速度增長,⑤⑥繞組兩端也保持有正反饋電流輸出。該電流流經R182、C182、L182的同時還流過R183、R184和Q182(由于場效應管為電壓驅動型元件,所以流入Q181G極的電流極小)。正反饋電流不斷對C182進行充電,充電的結果使C182產生了左負右正的電壓,該電壓對正反饋電流有阻止作用。這一期問,T102③④繞組產生的感應電壓為③正④負,該電壓使Q183截止。
隨著正反饋電流對C182的充電,Q181G極正反饋電壓將隨著C182兩端電壓的逐漸升高而減小。當Q181G極正反饋電壓減小到不足以維持其飽和導通狀態(tài)時,Q18l退出飽和狀態(tài),Q181D、S極電流減小,T102①③繞組電流也將減小。這時,⑤⑥繞組產生的感應電壓極性將發(fā)生改變(變?yōu)棰挢摙菡?,該電壓與C182已充得的左負右正的電壓正向疊加,對Q181G極施加了反向偏置,所以Q181迅速由飽和導通轉入截止狀態(tài)。
由于電感中的電流不能突變,所以,在Q181由導通轉為截止后,T102①③繞組中的電流仍將按原方向繼續(xù)進行流動,其電流通路為:T102③端→Q183內部的二極管→C181→T102①端。該電流同時對c181進行充電。此時,T102③④繞組感應電壓極性翻轉為③負④正,該電壓使Q183導通。在C181兩端電壓充電至最大值后,C181將反過來通過導通了的Q183對T102①③繞組進行反方向放電。此時,由C181、T102①③繞組組成的LC回路進入了自由振蕩時期。
C181反方向放電電流在經歷最大值后又開始減小,這一時刻T102③④繞組和⑤⑥繞組感應的電壓極性又發(fā)生翻轉,其結果是使Q183截止、Q181導通,開關電源進入下一周的振蕩過程。
該開關電源由于加入了Q183,能有效吸收開關管Q181截止后T102①③繞組產生的反峰電壓,且將這一反峰電壓加以利用。故該電路與單只開關管組成的開關電源電路相比較能改善振蕩波形,提高轉換效率,減輕開關電源對電網產生的污染。實測開關管Q18l、Q101D極波形如圖2所示。
二、主開關電源工作原理
主開關電源主要由開關變壓器T101、開關管Q101、Q103及相關元件組成,其基本電路結構與副開關電源基本相同,振蕩、穩(wěn)壓過程及保護電路的工作原理也與副開關電源基本相同。此處主要分析其開關機控制電路及開關電源的啟動過程。
該機的電源插頭一經與市電連接,副開關電源便開始工作,此時T102⑤⑥繞組的輸出電壓經過D131整流、R133限流,C132濾波后得到約5.6V直流電壓(實測值)。在關機狀態(tài)下,CPU輸出關機低電平(0V)至連接端子CN203的①腳,此時光電耦合器PCI03(P721F)中的發(fā)光二極管無電流通過,其光敏三極管截止。C132正端的5.6V電壓經R132將穩(wěn)壓二極管D133(2.7V)擊穿,并使Q131導通。因此,C132上的正電壓經R131、R135之后被Q131所短路,主電源開關管Q101(K2333)的G極無電壓而不工作,T101次級各路均無電壓輸出。
當按壓DVD機面板上或遙控器上的電源開關鍵開機后,CPU輸出開機高電平至CN203的①腳(實測4.3V),PC103內部發(fā)光二極管通電發(fā)光,對應的光敏三極管導通,并通過D132將D133負端電壓短路(實測D133負端電壓在開機狀態(tài)下為0.79V),D133不導通。Q131截止。此時,C132上的正電壓通過R135、R131、C131為Q10l的G極送去啟動電壓,此后主開關電源的工作過程與副開關電源基本相同。
由于主開關電源需輸出多路不同電壓,所以T101次級也比T102次級多出了幾個繞組,同時也多出了幾組整流濾波電路,由于該部分電路工作原理相對簡單,在此不作贅述。
三、故障檢修
該故障現象為主、副開關電源全部無輸出。由上文對開關電源工作原理的分析可知,主開關電源的啟動電壓依賴副開關電源提供,因此,副開關電源的正常工作是主開關電源正常工作的先決條件。所以,針對本故障的檢修工作應從副開關電源開始。
首先檢測C110正端有約300V電壓,說明電源抗干擾電路、整流濾波電路均正常。在接通市電瞬間測得開關管Q18l的G極有十幾伏電壓出現,說明C186、R187、R188組成的啟動電路無故障。測5v輸出端無短路現象。查Q181、Q183未損壞。查反饋回路元件R182、C182、L182未損壞。至此,將故障范圍縮小在穩(wěn)壓環(huán)路及保護電路相關范圍之內。
測量Q182b極在通電瞬間有少許電壓出現,但無法判斷該電壓的出現是屬于正?,F象,還是因D183、PC102支路或R184支路異常所引起的。為了較快地區(qū)分故障部位,決定分別斷開穩(wěn)壓環(huán)路及保護電路以觀察開關電源是否起振,但又考慮到斷開上述電路后。如果開關電源一旦起振,將會處于失控狀態(tài),造成故障的進一步擴大。為此,在220V交流輸入端臨時串入一只25W白熾燈泡作為保護,同時將開關電源輸出端CN201、CN202、CN203連接插頭全部拔離。
在上述狀態(tài)下接通電源,串接的燈泡不亮,5V輸出端無電壓輸出。斷開R185一端,再通電,故障現象不變,說明故障不在穩(wěn)壓環(huán)路。接通R185,斷開R184一端,通電后5V輸出端電壓正常,證實故障確實是R184支路異常所導致。該支路只有R184、R183、D182三只元件,更換D182(2.7V)和R184。試機,副電源輸出電壓5v正常,表明電源故障己排除。接通電源板各路輸出,通電試機,DVD機工作正常。
此故障是因為D182反向漏電電流增大,在開關電源啟動后,T102⑤⑥繞組輸出電壓正常的情況下,D182誤導通,從而引起Q182導通,造成副開關電源不起振。副開關電源不工作后造成CPU無供電電壓,不能輸出開機高電平,且C132兩端電壓也無法建立,主開關電源無法得到啟動所必需的電壓,故副開關電源不工作,影響到主開關電源也無法啟動工作。