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拆开电源后,将关键晶体管短路(一般为BUT11A),基极1..3欧电阻开路,电桥短路/开路,预输出晶体管短路/开路,次级电路二极管击穿。 作为更换时的预插座,您可以设置我们的KT315,周末或我们的KT872,KT8114(但为了自启动,可能需要将基极和集电极之间的电阻值减小到200k ... 150k),或进口的如下:2SC3447,2SC3451,2SC3457,2SC3460(61),2SC3866 、2SC4706 2、4744SC11、BUT12A、BUT18A、BUT46A、BUV13005、MJE494 建议拆除220/120v开关以防万一。 接入网络进行测试时,需开启100W 220V型白炽灯代替保险丝,并在+5V输出电路中接入2…5欧姆20W电阻。

检查 TL494 芯片及其类似产品(M1114EU4、mPC494C、IR3M02)。 该IC包括:驱动锯齿波电压发生器A1,发生器频率由外部电阻R1和电容器C1设定,可近似由公式f=1/(C1*R1)确定。 R1 连接在引脚 6 和 7 之间,C1 连接在引脚 5 和 7 之间。锯的幅度不取决于 R1 和 C1 的额定值,大约等于 4V; 反馈电路放大器DA2; 脉宽调制器,在比较器DA4上制作; 转换器保护放大器防止负载DA1上的电流过载或短路; 二分频器,在计数虎DD2上制作; 元素 DD1、DD5、DD6 上的重合级联; 在 DA3 比较器上级联,允许您构建:

- 在瞬态模式下消除转换器输出过压的方案;

- 将填充因子的变化范围限制在所需范围内的方案;

- 确保转换器平稳过渡到模式的方案;

- 逻辑元件 DD3、DD4 设计用于设置单周期或推挽式转换器的控制模式;

- 输出晶体管 Q1 和 Q2;

- 内置连续电压调节器DA5和电压继电器(阈值装置)DA6;

-去耦二极管D1、D2为微电路DA1、DA2的输出信号提供“或”功能。

控制芯片的工作原理如下。 连续电压调节器为 IC 的所有功能单元提供电源,并将参考电压设置为相对于公共引脚 5 的 + 14V(引脚 7)。仅当 DA6 进入该模式时,电压继电器 DA1 才允许控制信号传递到晶体管 Q2 和 Q5 的基极。 发生器 A5 产生的锯齿波电压(引脚 1)被馈送到比较器 DA3、DA4 的输入端。 PWM比较器DA4的另一个输入通过去耦二极管D2接收来自误差放大器DA2的失配信号。 来自引脚 2 的参考电压源直接或通过分压器连接到 DA14 输入之一,反馈电路电压提供到另一个输入,即任何通道的输出(通常来自+5V通道)。 通常,在引脚 3 和 3 之间连接一个校正 RC 电路,以确保稳定转换器的稳定运行。 矩形脉冲从 PWM 比较器的输出馈送到符合电路 DD1 的一个输入,脉冲从其输出传递到计数触发器 DD2 和符合电路 DD5、DD6。

如果逻辑单元应用于元件 DD3、DD4(引脚 13)的控制输入,则微电路提供对推挽式转换器的控制,并在零处暂停,如果逻辑零应用于引脚 13(引脚 13连接到引脚 7),则 DD2 不影响按键 DD3、DD4 的操作,在这种情况下,该微电路可用于单周期转换器的 PWM 或 PWM 控制。 如前所述,要建立电流保护,可以使用 DA1,同时为其输入之一提供确定电流保护操作水平的参考电压,并将来自电流传感器的信号施加到第二个输入。 使用 DA1 和 DA3 方案的节点可以非常多样化。 在以下电源电路的描述中讨论了一些示例。 为了在驱动单周期晶体管时增加微电路的输出功率,可以并联晶体管 Q1 和 Q2,因为在这种模式下它们同步和同相地工作。 M1114EU4的结论与以上列出的国外类似物完全对应,下面介绍M1114EU3和M1114EU4的结论的对应关系。

M1114EU4 -- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
M1114EU3 -- 4 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 16 1 2 3

主要参数 M1114EU3、M1114EU4
Upit.micro Circuits(引脚 12)- Upit.min=9V; Upp.max=40V
输入端 DA1、DA2 允许电压不超过 Upit / 2
输出晶体管 Q1、Q2 的允许参数:
我们小于1.3V;
Uke小于40V;
Ik.max小于250mA
输出晶体管集电极-发射极残余电压不大于1.3V。
微电路消耗的电流 - 10-12mA
允许功耗:
环境温度+0.8℃时25W;
环境温度 +0.3C 时为 70W。
内置参考振荡器的频率不超过100 kHz。
 

故障排除算法 M1114EU3、M1114EU4 检查微电路的性能是在电源关闭的情况下进行的,并且 IC 由外部 IVEP 供电,相对于第 9 个输出,第 15 个输出施加 + 12V ... + 7V 的电压。 所有测量也是相对于第七个结论进行的。 另外,最好通过焊线连接IC,而不是使用鳄鱼夹,这样可以提高接触可靠性并消除误接触的可能性。

  1. 当外加电压时,我们用示波器观察第14路输出电压,应该是+5V(+/-5%),当第12路输出电压从+9V变为+15V时保持稳定。 如果这没有发生,则内部电压调节器 DA5 出现故障。
  2. 用示波器观察第5脚是否有锯齿波电压(见图1.1a UinDA4),如果没有或形状扭曲,则需要检查分别连接到第1和第1脚的计时元件C5和R6的可用性,如果这些元件工作,则内置发电机有故障,需要更换。
  3. 我们检查引脚 8 和 11 上是否存在矩形脉冲。它们应对应于图 5 中的图 5 和 1.1'。 XNUMXa。 如果没有脉冲,则该IC有故障,如果有,则检查其他IC节点的性能。
  4. 通过用导体将第4个引脚连接到第7个引脚,我们应该看到第8个和第11个引脚上的脉冲宽度增加了; 通过将第 4 个输出连接到第 14 个输出,脉冲应该消失,如果没有观察到这一点,则需要更改 IS。 将外部电压降低到5V,我们应该看到脉冲消失了(这意味着DA6电压继电器已经工作),并且将电压升高到+9V...+15V,脉冲应该重新出现,如果没有发生这种情况并且脉冲(可以是任意的)出现在8和11处,则IC中的电压继电器有故障,需要更换微电路。
  5. 检查 DA2 的性能。 我们把之前安装在第4和第7引脚之间的跳线去掉,在第12引脚上施加+9V...+15V的电源电压,并将第1引脚与第14引脚连接,我们应该看到第8和11引脚上的脉冲宽度已为零,如果没有这种情况,则DA2有故障,需要更换IC。
  6. 在图中的BP中2、图。 3、图。 3.4、DA1用于电流保护节点,如果之前的测试表明所有其他IC节点工作正常,则DA1健康检查如下进行:我们对第12个输出施加+9V...+15V,并观察8和11上的矩形脉冲。 我们从另一个电源向第 15 个输出施加负电压(相对于第 7 个输出),而 8 和 11 上的脉冲应该消失。 如果没有发生这种情况,则 DA1 上的保护节点将不起作用。

出版:cxem.net

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