复合式空冷器原理? 空冷器工作原理示意图
2023-08-29
很多朋友对笔记本开不了机电源灯不亮,笔记本电源灯不亮是什么原因不是很了解,每日小编刚好整理了这方面的知识,今天就来带大家一探究竟。
电源适配器被送去维修,因为没有输出电压。
连接交流电源,绿色指示灯不亮。检查交流输入电缆没有开路,从而确定是电源内部元件损坏造成的。用“I”型螺丝刀撬开外壳检查电路板,发现上图中的保险丝Fl已经熔断。怀疑一次元件有击穿和过电流现象。因此主要检查D4-D7、c7、QL,未发现异常。所以更换了Fl,进行了调试,但是电源还是没有输出。此时,测量主滤波电容器C7两端的300V,这是正常的。
断电后,C7两端仍测量到高电压,说明开关电源没有开始振动。根据下图的控制芯片内部原理图,可以看出KA3842的(7)脚是起始端。正常工作时,控制芯片通过启动电阻Rll初始启动0.300 V,这个电压需要大于16V(启动电流约为0.5mA)才能使芯片开始正常工作。
当KA3842成功启动时,开关变压器(3)和(4)绕组的脉冲电压经D1整流、R2限幅、c5滤波,得到约12V的DC电压,代替启动电阻rl1提供的16V启动电压,为KA3842供电。当KA3842通电时,其引脚(7)处电压超过。由于图的方便,Rll在测量时没有去掉(这在后面会造成不必要的损耗)。只有R11的印刷电路和KA3842的引脚(7)被切断,c5两端电压在通电时能上升到16V以上,说明启动电阻R11和C5正常。
切断电源后,用万用表阻断测量。KA3842最大阻力暂停。(7)引脚对地的正负电阻为75。根据设备内部原理图,这应该是不正常的。很可能是内部(7)脚和(5)脚之间的35V稳压管被击穿了,使得Rll的启动电压与地短路。所以直接把KA3842换成UC3842,打开(7)脚的印制板布线,只关闭电源指示灯。发现UC3842和KA3842- sample中的稳压管再次被击穿。
这很奇怪。启动电压受R11限制,正常工作电压也受R2限制。而且电阻损坏只会增加电阻或开路,一般不会短路或降低电阻。那是什么原因让新换的IC内部调压管又坏了呢?要击穿IC内部的二极管,一是电压必须超过管的规定值,二是电流大。然而,通过检查印刷电路板的布局设计,没有发现引脚(7)存在高压泄漏的可能性。Rll的电阻在下降吗?虽然不可能,但我想不出其他因素。
引脚功能定义1内部误差放大器输出,以及(2)引脚外部RC补偿网络,它可以确定误差放大器的增益和频率响应特性。2反馈电压输入,在本电路中接地,控制(1)引脚实现该功能。3电流检测端子,检测Ql源电流。4定时电阻和电容外接。其振荡器工作在f=1.8(RTCT)的频率5股6路输出,驱动能力为。
7(起动)电源端子,起动电压低于16V。KA3842不工作。工作后,极限电压为30V。起始阈值为16V。如果低于10v,8参考电压的输出端关断,可以输出一个大概正5V的电压,可以达到5mA。
拆下Rll检查时,发现其电阻值正常,但仔细检查,发现电阻色环的第一环有一点烧焦的痕迹。在查看印制板时,发现印制板上的元件排列紧凑。rl1和R12都是垂直安装的,并且靠得很近。R12的管脚与Rll的外壳发生碰撞,当R12上的反尖峰高压穿透RI1的外壳绝缘层时,直接与lC的管脚(7)相连,导致其内部稳压器击穿,不起作用。
这相当于反峰吸收网络中的D1负极直接与lC的(7)脚碰撞,反峰高压与启动电压叠加,使lC中的稳压器瞬间被击穿。然后安装Rll,用绝缘把R12碰撞的地方隔开,安装KA3842。通电指示灯正常点亮,测量输出点输出稳定在20V,开关电源恢复正常。
总结:经分析,故障原因是杂牌电源元器件布局不合理。R11和R12这两个竖焊的大功率电阻靠得太近。当电源意外震动或磕碰时,两个电阻会因惯性发生碰撞,这也是这类开关电源的通病。电源的品牌型号是L1新英国际企业有限公司,型号:0335A2065。
以上知识分享希望能够帮助到大家!
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