KnigaRead.com/
KnigaRead.com » Научные и научно-популярные книги » Техническая литература » Александр Куличков - Импульсные блоки питания для IBM PC

Александр Куличков - Импульсные блоки питания для IBM PC

На нашем сайте KnigaRead.com Вы можете абсолютно бесплатно читать книгу онлайн "Александр Куличков - Импульсные блоки питания для IBM PC". Жанр: Техническая литература издательство неизвестно, год неизвестен.
Назад 1 ... 47 48 49 50 51 Вперед
Перейти на страницу:

Возможная причина: выход из строя резисторов смещения в базовых цепях силовых транзисторов.

Алгоритм поиска неисправности:

Если в результате проверок предыдущих пунктов обнаружено отсутствие импульса начального питания микросхемы IC1, необходимо проверить исправность элементов в базовых цепях силовых транзисторов. Отсутствие положительного смещения в базовых цепях Q5 и Q6 приведет к нарушению условий автогенерации начального импульса питания и к невозможности запуска.

Проверку проводить при отключенном напряжении питания.

Возможная причина: выход из строя резисторов в делителе на R7 и R8.

Алгоритм поиска неисправности:

1. Если неисправен резистор R7, то вывод IC1/1 постоянно подключен к общему проводу через R8. На входах усилителя ошибки DA3 (схема на рис. 2.7) постоянно будет присутствовать сигнал рассогласования, заставляющий ШИМ преобразователь увеличивать длительность импульсов управления силовыми транзисторами. В результате напряжения во вторичных каналах будут чрезмерно возрастать, и включится защита по каналу +12 В. Либо от датчика на трансформаторе T3 на микросхему IC1 поступит сигнал, свидетельствующий о слишком большой длительности импульсов управления, что также вызовет блокировку ШИМ преобразователя.

2. Отказ резистора R8 приведет к тому, что во вторичных каналах уровни напряжений не будут повышаться до номинальных значений. Сопротивления резисторов в плечах делителей на R7, R8 и R9, R10 должны быть примерно одинаковы. Проверьте правильность соединений этих резисторов и их номиналы.

Короткое замыкание в канале с отрицательным номиналом напряжения не вызывает блокировки источника.

Возможная причина: нарушение электрических связей в канале защиты от перегрузки на Q1.

Алгоритм поиска неисправности:

Такой эффект может возникнуть при КЗ в канале -5 В, если неисправен диод D2 или он не подсоединен к выходу этого канала. Проверьте исправность диода и корректность его подключения в электрической цепи.

Вторичные напряжения в норме. С данным блоком питания компьютер не включается.

Возможная причина: нарушение работы узла формирования сигнала «питание в норме».

Алгоритм поиска неисправности:

1. Каскад на транзисторе Q7 вырабатывает сигнал высокого логического уровня с задержкой относительно времени установления вторичных напряжений. При включении источника питания и появлении вторичного напряжения +5 В на базе Q7 возникает положительный импульс, открывающий транзистор. На его коллекторе устанавливается напряжение, близкое к потенциалу общего провода. Постепенно положительный заряд на отрицательной обкладке конденсатора C22 спадает и транзистор Q7 закрывается. На коллекторе появляется напряжение, уровень которого равен значению, установившемуся во вторичном канале +5 В. В отсутствие этого сигнала не произойдет инициализации логики компьютерной системы. 2. Для того чтобы идентифицировать неисправность в каскаде формирования сигнала «питание в норме», при включении источника проследите логику срабатывания элементов, подключенных к транзистору Q7 и самого транзистора. Отказавший элемент замените.

В одном из вторичных каналов напряжение не достигает номинального уровня.

Возможная причина: отказ одного из диодов выпрямителя или отсутствие у него электрической связи с вторичной обмоткой.

Алгоритм поиска неисправности:

1. Если произошел отказ выпрямительного диода, то в контролируемый канал будет поступать энергии в два раза меньше номинального уровня.

2. Проверьте электрические соединения выпрямительных диодов и их исправность. В случае отказа, замените на аналогичный по параметрам.

Приложение Элементная база для замены радиодеталей

При проведении ремонтных работ нередко возникают ситуации, когда нет возможности заменить вышедшие из строя элементы на оригинальные комплектующие. По большей части это относится к полупроводниковым приборам. В настоящее время отечественной промышленностью выпускается достаточно широкий ассортимент диодов и транзисторов, используя которые можно решить возникающие проблемы с элементной базой. Ниже предлагается сводная таблица по активным компонентам, наиболее часто применяемым в импульсных источниках питания, их основные параметры и наиболее близкие отечественные аналоги. В графе «Основные параметры» приведены минимальные характеристики параметров, определяющих возможность использования прибора в конкретной цепи.

Таблица П.1. Полупроводниковые приборы и их отечественные аналоги

Примечание 1. Отечественные сборки являются функциональными аналогами, но конструктивно не совместимы с оригинальными выпрямительными элементами. Конструктивным и функциональным аналогом считается сборка на основе диодов Шоттки фирмы Philips типа PBYR3045PT.

Примечание 2. Отечественные сборки являются функциональными аналогами, но конструктивно не совместимы с оригинальными выпрямительными элементами. Конструктивным и функциональным аналогом считается диодная сборка фирмы Philips типа BYQ28-200.

При подборе элементов замены особое внимание следует уделять конструктивной совместимости полупроводниковых приборов. Прежде всего, должно учитываться функциональное назначение выводов и способ крепления прибора на теплоотво де. Сборки на основе диодов Шоттки в схемах выпрямителей канала +5 В, могут быть использованы и в цепях канала +3,3 В.

В современных электронных приборах широко применяются резисторы с маркировкой в виде цветных полос. Отечественные резисторы типа С2-23 также выпускаются с аналогичной маркировкой. Номиналы резисторов кодируются четырьмя или пятью полосами. Пять полос имеют резисторы, номиналы которых определяются с точностью до третьего знака. Внешний вид резисторов с маркировкой полосками представлен на рис. П.1.

Рис. П.1. Маркировка номиналов резисторов цветными полосками

Расшифровка кодовых обозначений цветовой маркировки приведена в табл. П.2. Таблица П.2. Цветовая маркировка резисторов

Определение номиналов резисторов с четырьмя и пятью полосами проводятся на основе данных, приведенных в табл. П.2. У резисторов с четырьмя полосами первая и вторая полосы определяют соответственно первую и вторую цифры номинала сопротивления, третья полоса – множитель, на который следует умножить значение первых двух цифр. Три первые полосы у пятиполосных резисторов обозначают три цифры номинала, четвертая полоса – множитель. Последняя полоса для каждого типа маркировки – это допуск. Множитель – число десять в степени, показатель которой определяется цветом соответствующей полосы. В табл. П.2 коэффициент «К» обозначает тысячу (третья степень числа 10), а «М» – миллион (шестая степень числа 10).
Назад 1 ... 47 48 49 50 51 Вперед
Перейти на страницу:
Прокомментировать
Подтвердите что вы не робот:*