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实用电源技术4.ppt

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实用电源技术4

第四章   微型计算机主机电源 PFC电路 PFC就是“功率因数电路”的意思,主要用来表征电子产品对电能的利用效率。功率因数越高,说明电能的利用效率越高。 PFC有两种,一种是无源PFC(也称被动式PFC),一种是有源PFC(也称主动式PFC)。无源PFC一般采用电感补偿方法使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,但无源PFC的功率因数不是很高,只能达到0.7~0.8;有源PFC由电感电容及电子元器件组成,体积小,可以达到很高的功率因数,但成本要高出无源PFC一些。 有源PFC电路中往往采用高集成度的IC,采用有源PFC电路的PC电源,至少具有以下特点: 1) 输入电压可以从90V到270V; 2) 高于0.99的线路功率因数,并具有低损耗和高可靠等优点; 3) IC的PFC还可用作辅助电源,因此在使用有源PFC电路中,往往不需要待机变压器; 4) 输出不随输入电压波动变化,因此可获得高度稳定的输出电压; 5) 有源PFC输出DC电压纹波很小,且呈100Hz/120Hz(工频2倍)的正弦波,因此采用有源PFC的电源不需要采用很大容量的滤波电容。 现在市面上采用PFC电路的电源不多,而采用有源PFC电路的更少。 LM339 四比较器 集成块内部装有四个独立的电压比较器 1、+5V过压保护电路 当+5V输出电压升高,通过R36、R37、R39的电阻串联分压也升高,致使LM339的6号引脚电压升高——LM339的1和14脚电平为低电平,导致V5饱和导通,TL494的4脚电平升高,死区时间增长。同时单向导通二极管VD19起反馈作用,使LM339的6脚电平更高,保证LM339的1、14脚输出低电平。 2、-5V的欠压保护; 当-5V电压绝对值降低时R36分压减小,同样导致LM339的6脚电平升高,保护过程同过压。 3.过流保护; 过流信号由串接在变压器T4初级的T3变压器产生正常时;T3产生电流信号——经VD14、VD15整流输一个正电压U+经R28和R31分压后到LM339的8脚,另一路由+5V采样VD18单向导通,R35和R31分压加在LM339的8脚,二者叠加后电压为0.9V左右;当T4绕组电流过大时,通T3耦合后将使V+增加,LM339的脚电平增高使LM339的13脚输出低电平,使V5饱和导通,于是TL494的4脚电平升高,TL494输出死区变长,从而减少了功率三极管V1和V2的导通时间,减少了电流,使V1、V2得到保护。 三、微机主机电源的检修方法 故障分析流程 微机开关电源的功率和负载电流较大,一旦出现故障,大多数情况会烧坏一些器件。为了避免产生新的故障,可采用先冷态检查,再热态测试的方法进行检测。 1.冷态检查法 确定电源有故障后打开电源盒盖,仔细观察有无明显损坏的元件。 ? ? 首先查看保险丝,如保险管发黑、有亮斑,一般为严重短路故障,应着重检查桥式整流电路中的二极管是否击穿,高压滤波电解电容是否击穿,两个功率开关管是否损坏;其次应查看有无焦黑、爆裂、变形变色元件,有无虚焊、断线、短路等现象。 如无以上明显现象,可用万用表测量几个关键点的电阻值,以确定故障部位。 ①不接电源,用万用表R×1K档测量交流输入端电阻。 如表针先偏转到几十千欧的位置再慢慢退到200K左右,说明电路基本正常; 如表针没有先大后小的偏转过程,则说明高压滤波电解电容已无充放电能力; 如测量时短路或电阻值很小,则可能是整流电路的二极管或滤波电容击穿; 如测得开路,则可能是保险管或限流电阻等断开。 ②测量高压整流输出两端的正反向电阻,正向电阻应为300K左右,反向为几十千欧,且应有较大的充电现象;测量开关管V1、V2各极间正反向电阻,阻值应分别相同,否则说明从高压整流输出到开关变压器初级这部分电路有元件损坏。 ③测量±5V、±12V输出端的电阻应不为零,正反向电阻值应不同,否则说明开关变压器次级某绕组及某路输出电路有元件损坏。 2.热态测试法 如上述检查未发现损坏元件,则可通电测试电路几个关键点的电压值来诊断电源的故障。 为防止空载引起过压保护,可在+5V输出端加一只5Ω/10W左右的电阻作为假负载。 ①接通电源后测高压整流输出端正负极间的直流电压,正常时为300V左右,C1、C2连接点及V1、V2连接点的电压应为直流高压的一半,约150V左右,否则说明高压整流及以前的电路有元件损坏。 ②通电后如直流高压正常,则应测量低压输出的四组电压(±5V和±12V)是否正常,如某组不正常则故障可能出在某组电路,应重点检测其对应的电路。 ③如各组输出电路没有损坏元件,检

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