Το κύκλωμα τροφοδοσίας μεταγωγής δεν ταλαντεύεται
Λόγω των λόγων εργασίας, ο εξοπλισμός απαιτεί πολλά τροφοδοτικά μεταγωγής, οπότε είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω και να επισκευάσω τα τροφοδοτικά μεταγωγής, συσσωρεύοντας κάποια εμπειρία συντήρησης. Αυτή τη φορά, θα μιλήσω για κάποια εμπειρία συντήρησης της αλλαγής τροφοδοσίας που δεν δονείται, ελπίζοντας να παράσχει κάποια αναφορά για όλους κατά τη συντήρηση.
Εάν η τροφοδοσία ρεύματος διακόπτη δεν δονείται κατά τη διάρκεια της συντήρησης, το OptoCoupler μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως το σημείο διαίρεσης για να καθορίσει πρώτα εάν το σφάλμα είναι μπροστά ή πίσω από το OptoCoupler. Στη συνέχεια, βήμα προς βήμα, το πεδίο της έρευνας μπορεί να μειωθεί. Η συγκεκριμένη λειτουργία έχει ως εξής: Πρώτον, βραχυκύκλωμα το OptoCoupler απευθείας. Είναι πολύ απλό να συγκολλήσετε ένα κομμάτι κασσίτερου για να μειώσετε την εσωτερική αντίσταση του OptoCoupler. Μετά το βραχυκύκλωμα του OptoCoupler, μετράμε την τάση. Εάν η κύρια τάση παραμένει αμετάβλητη, το σφάλμα βρίσκεται στο κύκλωμα πίσω από το OptoCoupler, διαφορετικά, στο κύκλωμα πριν από το OptoCoupler. Η τροφοδοσία ρεύματος διακόπτη πρέπει να μεταφέρει ένα ελαφρύ φορτίο και ορισμένα τροφοδοτικά διακόπτη δεν μπορούν να δονείται χωρίς φορτίο.
Εάν το σφάλμα βρίσκεται μπροστά από το OptoCoupler, ο κύριος έλεγχος είναι εάν υπάρχει πρόβλημα με την είσοδο AC, είτε υπάρχει ανοιχτό κύκλωμα στο κύκλωμα πυκνωτή και εάν υπάρχει τσιπ διαχείρισης, ελέγξτε αν η τροφοδοσία τσιπ και η τάση γείωσης κάθε ακροδέματος του τσιπ είναι σωστή. Παρόλο που το βραχυκύκλωμα το OptoCoupler, πρέπει επίσης να αποκλείσουμε αν υπάρχει σφάλμα στο ίδιο το OptoCoupler.
Εάν υπάρχει στροφή για να μετατρέψετε το βραχυκύκλωμα ή το ανοιχτό κύκλωμα στον μετασχηματιστή του διακόπτη μετά το OptoCoupler, είναι απαραίτητο να υποψιάζεστε εάν προκαλείται από ένα βραχυκύκλωμα στο κύκλωμα απορρόφησης αιχμής για να αποφευχθεί η εσφαλμένη κρίση, επειδή η πιθανότητα διακοπής του μετασχηματιστή του διακόπτη είναι πολύ μικρό και ένα βραχυκύκλωμα στο διαταραχές πλάτους παλμού μπορεί επίσης να προκαλέσει το κύκλωμα να μην δοθεί.
Εάν η εμπειρία επισκευής είναι ανεπαρκής και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί εάν τα αρχικά μέρη είναι κατεστραμμένα στο διαδίκτυο, είναι πιο ενοχλητικό να αποσυναρμολογούμε και να τα μετρήσουμε, κάτι που είναι πιο ακριβές. Εάν τα αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα είναι καλά, τότε μπορείτε να διερευνήσετε τα σχετικά μικρά συστατικά που σχετίζονται με τα ελαττώματά τους, να περιορίσετε σταδιακά το πεδίο της έρευνας, να καθορίσετε το πρόβλημα και να ξύσετε τη γενειάδα και τα φρύδια, γεγονός που μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε σύγχυση όταν αντιμετωπίζετε λάθη και δεν γνωρίζετε πού να ξεκινήσετε.
Όσο για τη λεγόμενη ταλάντωση, θα ήθελα να δώσω μια απλή εξήγηση εδώ: Στη διαδικασία μετατροπής του AC σε DC, η ισχύς AC Mains διορθώνεται για πρώτη φορά και διηθείται σε DC για λειτουργία ηλεκτρονικού κυκλώματος. Αυτό το κύκλωμα περιλαμβάνει ένα κύκλωμα ταλάντωσης υψηλής συχνότητας, το οποίο μετατρέπει το DC σε παλμούς με μεταβλητή συχνότητα ή πλάτος παλμού. Αυτό το μέρος είναι πολύ σημαντικό στο κύκλωμα μεταγωγής. Όταν η τάση εισόδου αλλάζει ή το φορτίο αυξάνεται και μειώνεται, το κύκλωμα ταλάντωσης θα ρυθμίσει το πλάτος συχνότητας ή παλμού για να διατηρηθεί η σταθερότητα εξόδου. Αυτή είναι η λειτουργία του. Για να θυμηθείτε αυτή τη λειτουργία, είναι απαραίτητο να ταλαντεύεστε. Εάν δεν ταλαντεύεται, αυτό σημαίνει ότι η τροφοδοσία μεταγωγής έχει δυσλειτουργεί, η οποία είναι ισοδύναμη με την υπέρβαση ή την προσαρμογή.






