开关电源常见故障及电磁干扰的产生机理

发布时间:2019-02-16 阅读量:588 来源: 我爱方案网 作者: sunny编辑

保险丝熔断,一般状况下,保险丝熔断阐明电源的内部线路有问题。因为电源作业在高电压、大电流的状态下,电网电压的动摇、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。要点应查看电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关管等,查看一下这此元器材有无击穿、开路、损坏等。假如确实是保险丝熔断,应该首要查看电路板上的各个元件,看这些元件的表面有没有被烧糊,有没有电解液溢出,假如没有发现上述状况,则用万用表丈量开关管有无击穿短路。需求特别注意的是:切不可在查出某元件损坏时,替换后直接开机,这样很有可能因为其它高压元件仍有故障又将替换的元件损坏,必定要对上述电路的所有高压元件进行全面查看丈量后,才干完全扫除保险丝熔断的故障。无直流电压输出或电压输出不稳定,假如保险丝是无缺的,在有负载状况下,各级直流电压无输出。

 

开关电源常见故障及电磁干扰的产生机理


这种状况首要是以下原因形成的:电源中呈现开路、短路现象,过压、过流维护电路呈现故障,辅佐电源故障,振荡电路没有作业,电源负载过重,高频整流滤波电路中整流二极管被击穿,滤波电容漏电等。在用万用表丈量次级元件,扫除了高频整流二极管击穿、负载短路的状况后,假如这时输出为零,则可以肯定是电源的操控电路出了故障。若有部分电压输出阐明前级电路作业正常,故障出在高频整流滤波电路中。高频滤波电路首要由整流二极管及低压滤波电容组成直流电压输出,其间整流二极管击穿会使该电路无电压输出,滤波电容漏电会形成输出电压不稳等故障。用万用表静态丈量对应元件即可查看出其损坏的元件。


电源负载能力差,电源负载能力差是一个常见的故障,一般都是呈现在老式或作业时间长的电源中,首要原因是各元器材老化,开关管的作业不稳定,没有及时进行散热等。应要点查看稳压二极管是否发热漏电,整流二极管损坏、高压滤波电容损坏等。
 

开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。现在按噪声干扰源来分别说明:二极管的反向恢复时间引起的干扰  高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,因而在载流子消失之前的一段时间里,电流会反向流动,致使载流子消失的反向恢复电流急剧减少而发生很大的电流变化(di/dt)。  


开关电源常见故障及电磁干扰的产生机理


开关管工作时产生的谐波干扰,功率开关管在导通时流过较大的脉冲电流。例如正激型、推挽型和桥式变换器的输入电流波形在阻性负载时近似为矩形波,其中含有丰富的高次谐波分量。当采用零电流、零电压开关时,这种谐波干扰将会很小。另外,功率开关管在截止期间,高频变压器绕组漏感引起的电流突变,也会产生尖峰干扰。

 

交流输入回路产生的干扰,无工频变压器的开关电源输入端整流管在反向恢复期间会引起高频衰减振荡产生干扰。 开关电源产生的尖峰干扰和谐波干扰能量,通过开关电源的输入输出线传播出去而形成的干扰称之为传导干扰;而谐波和寄生振荡的能量,通过输入输出线传播时,都会在空间产生电场和磁场。
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