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发表于 2014-1-14 09:11
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待机控制:当主板微处理器输出待机控制电压0V时---经R939加到Q925的B极----该管截止----其C极输出高电平----经D930加到Q924的B极---Q924导通---D929导通----光耦2脚到地拉到低电平----光耦内发光管发光变强-----开关电源进入弱振状态-----T901各次级输出电压大幅下降。进入降耗的待机状态。
主板微处理器的供电:在开机状态是由T901的13脚电压----经D926---C936整流滤波产生----D975-----5V三端稳压IC923的1脚输入----3脚输出5V待机电源电压-----加到主板微处理器供电。当开关电源进入待机状态时,T901各次级绕组输出的电压都大幅下降,此时,T901的13脚整流输出的电压也下降很多,IC923就不能输出5V电压了。此时因为主板微处理器发出待机的低电平加到Q925的B极-----Q925截止----C极输出高电平-----经D930加到Q924的B极-----Q924导通-----C极变为低电平-----经R932把低电平加到PNP管Q922的B极-----该管导通-----该管E极是由T901的17脚供电(在开机状态时输出55V电压,在待机状态时下降到15V电压)----Q922从C极输出待机状态下的15V电压-----加到5V三端稳压IC923的输入端1脚-----确保待机状态下IC923的3脚仍能输出稳定的5V待机电源。给主板微处理器供电。
待机状态下的稳压环路:开机状态下的稳压环路,前面已经讲过是由取样电路----误差放大Q928---光耦来组成的。在待机状态下也要有一个稳压环路,在开机状态时,因为Q925导通,其C极接地,R934---ZD924过来的电压,被导通的Q925接地了,因此,这一路电压在开机状态下是不起作用的。待机状态时,Q925截止,此时的55V输出电压降为15V-----通过R934加到5V稳压ZD924的负极-----ZD924导通----通过D930把这一路电压加到Q24的B极----Q924因此导通----D929导通-----光耦内发光管导通----把开关电源IC901拉入到弱振状态----T901各次级电压输出同比下降----保持在待机状态下的低电压输出。由上看出:ZD924的稳压值,决定了待机时开关电源次级各路输出电压的高低。
在维修中,不能断开D929,因为断开D929后,光耦只由Q928控制,此时开关电源输出的+B电压,T901的17脚输出的是55V电压,如果这时主板微处理器送来的是待机0V电平加到Q925的基极---该管导通---C极为0V---55V电压经R934----ZD924---D930---Q924的基极----Q924导通-----C极为0V----经R932加到PNP管Q922的基极----Q922导通----C极输出55V电压加到25V的电解电容C951上----C951就会过压击穿或是暴裂-------同时55V电压加到5V三端稳压IC923的输入端,也会把IC923击穿。因此,有的人在检修开关电源的不稳压故障时,建议把D929断开,是错误的。笔者曾这样检修,结果把C951击穿了。
T901的17脚输出的电压,经D925 \C931整流滤波得到55V电压,还加R933加到光耦的1脚,为光耦内的发光管供电,如果C931失容,55V电压就不是直流电了,而是含有大幅度的脉冲电压,这将使光耦杂乱的导通,从而导致+B输出电压的异常降低。笔者这次检修就是吃了这个苦头。这个故障如果只用三用表检修,很难找到故障根源。最后,笔者采用示波器检测开关电源变压器次级各路输出电压的波形,发现55V这一路电压不是直流电压,而是含有大幅度的杂乱脉冲,更换C931后,故障排除。拆下C931,发现只有27000P了,远小于10uF。在用电压表测量55V电压时,有50V电压。因为此时+B输出电压下降到100V,因此,当时分析可能是T901次级各路电压同比下降了,没有想到是C931坏。因此,看来很难修的故障,最后必须要用示波器来检修。
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