发布时间:2023-01-02 12:00来源:www.51edu.com作者:畅畅
根据光耦内部的结构,可以用两个万用表来测量其好坏,就是在内部发光管引脚处接一机械表,黑笔接内部发光二极管的阳极,红笔接阴极。当接好后,另两脚用万表表测量应是导能的,当那机械表断开,则它又截止了。这只能大概测一下光耦的好坏,最好还是用替换法来区别好坏。
你测试输入端即可,看看有没有二极管特性,或者来个最笨的就是直接在电路中测试
1)1脚4V电压没啥问题;
2)4脚输出电压取决于光耦的导通程度(低电平),调节R5就可以了。高电平则取决于51的电源电压
现在来分析,1和2 之间只是一个发光二极管,1脚有4V电压,应该是输入端高低电平不能正确区分。
1脚外围电路画出来才能分析。
短接光耦三四脚有输出说明电源是前级问题。
无输出的话是次级问题。
光耦三四脚是内部的光敏三极管的两个极。把他短接就 是吧前面的反馈到底。正常是没有输出的。如果有的话只能说明前面异常。反之你就知道了。
一般情况下当输出电压异常的时候可以用这种方式来分析。从而一级一级的判断是哪边的电路出现问题。
短接光耦3.4脚后有电压输出是次级取样/稳压/控制故障 反之就是初级电源启动/震荡电路故障 !!短接前提条件是----次级各电压输出端无短路 而且不能长时间短接 瞬间即可 否则烧电源 !!
你是什么电源啊 如果是STR6707/8/9系列 可段开3.4脚接10K左右电阻(电阻大小因机型而定)这个时间也不能太长!!
1.本实用新型涉及电源技术领域,具体地说是一种适应宽范围电压并能调节增益的开关电源反馈电路。
背景技术:
2.在开关电源设计中,为了稳定输出电压,通常需要控制电路将电源输出电压测量后经过与基准电压比较从而产生误差信号,误差信号经过处理后控制功率回路工作状态从而稳定输出电压。
3.由于电源输出在次级电路,输出电压需要被反馈电路测量并与基准电压比较后产生控制信号传送给功率回路进而控制功率回路对输出电压进行调节。由于功率回路位于初级电路,初级电路与次级电路没有电气连接关系,反馈电路产生的控制信号需要使用隔离元件将其传送至初级电路才能完成对功率回路的控制。
4.控制信号传送至初级电路有多种方案,在成本要求严格,可靠性没有特殊要求的条件下,使用光电耦合器是最简单有效的方案。
5.典型的光电耦合器反馈应用电路如图1所示:
6.u1为电压基准产生与误差信号放大元件,典型型号为tl431,具有相同功能的元件还有其他型号不再列举,电阻rfb1、rfb2将电源输出电压分压后传送至u1反馈信号输入端。u1将反馈电压与内部基准比较后产生控制信号电流i2。阻抗网络z(一般阻抗网络是由电阻、电容无源器件通过互联组成的一个2端口网络,或根据不同应用改变其内部电路)将电流i2的一部分反馈至误差信号输入端,用于产生反馈网络频率特性,使环路稳定,剩余部分i1传送至光电耦合器发光二极管。光电耦合器内部的发光二极管opt1a将次级电路产生的控制信号电流i1转换成光信号传送至初级电路光电耦合器内部的光电接收管opt1b,再次转换为电流后控制功率回路工作。
7.一些场合,如llc型功率回路电源变换器,当被设计成宽输入电压范围时,振荡频率可以在很宽范围内变化以适应大幅度输入电压变化带来的影响,这类功率回路的控制增益较高,只要控制电流i1发生微小变化,输出电压vo就会受到明显影响,这就要求i1在输出电压变化时,保持很小范围内变化,这需要使用较大阻值的r1才能实现,由于u1正常工作需要一定电流,而u1所需的电流会流过r1使其产生一定压降,为了使u1在光耦电流i1最大情况下保持足够工作电压,r1的阻值就不能继续增大,这时需要对电路进行改进从而实现不增大r1的情况下能够降低输出电压变化对光耦电流i1变化量的影响。
本人也曾遇到过一台机子是A3电源输出电压低,最后是反峰肖振电容容量减小造成
查查400V滤波电容+300V形成电路!!!!!!!!
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