一台三洋29英寸CRT彩电,有声有光,但图像幅度随亮暗变化胀缩变化,音量开大后还会出现图像抖动现象。用户说原故障是三无,前位师傅换了许多元件后变成了现在的情况,后来又说要换主板,用户嫌价格太高,故来找我维修。
开盖检查,发现电源部分的元件几乎全更换过。通电试机,测得B+电压随亮度变化而波动,无信号或亮度较低时电压稳定不变;调高加速极电压,B+电压随之下降;断开行负载接上假负载,当负载电流超过300mA时,B+电压开始下降。从上述现象看,此机故障应是电源带负载能力差。为了区分是电源初级还是次级有问题,当B+电压稳定时,测得光耦初级(发光二极管端)电压,为1.1V,随负载加重慢慢降到1V以下,这说明次级稳压环节已经检测到B+电压下降,并反馈给了光耦,光耦中的发光二极管导通电流减小,电源初级通过改变振荡脉冲占空比,以保持输出电压稳定。现在光耦初级电压已经下降到了截止电压,但B+电压仍不能稳定,这说明
问题出在电源初级。
检查该电源初级电路,发现R632、R633原为两只0.68Ω电阻并联(总阻值为0.34Ω),如图1所示,现只安装了一只0.82Ω电阻,再并联一只0.682的电阻试机, B+电压升至正常值,故障排除。
R632、R633的作用是过流保护检测电阻。当流过开关管的电流过大时,R632、R633上的压降经R613、R614分压,使Q625导通,分流正反馈激励脉冲,从而使输出电压降低。当R613、R614的阻值变大后,正常工作电流也可能导致其保护起控,引起输出电压不稳。该机R613、R614总阻值取0.34Ω是为了能让该电源能在低电源电压输入时正常工作。若市电电压不低于AC160V,R613、R614总阻值取0.47Ω也可以正常工作。
由于在R613、R614中流过的电流是脉冲电流,用万用表测这两只电阻两端的电压并不高(原用0.82Ω电阻时,约为0.4V),该电压似乎并不能使Q625导通,但万用表测出的是平均值,实际脉冲峰值已能让Q625导通,如果再加大这两只电阻的阻值,电源将进入间歇振荡状态。在此,笔者想到以前有人用细漆包线绕制一个小阻值电阻,用数字表测得其阻值和原来的一样,但接入电路后却不能工作,其因为是这样制作的电阻实为一只电感,脉冲电流通过它时会产生很大的压降。
短路这种小阻值电阻会有何后果需看线路结构:有的线路仅为提高稳定性,在小阻值电阻上形成较低的负反馈电压,如果短接应该还能工作;有的线路将小阻值电阻作为电流检测电阻,短路后将失去过流保护作用;在有的线路中,电源芯片检测开关管电流在这类小阻值电阻上的压降,以便控制电源的工作状态,如果短接,大多会烧开关管,如在采用UC3842的开关电源电路中,短接该类电阻,上电即烧开关管。液晶电视PFC电路的开关管s极外接小阻值电阻,大多作为PFC芯片的电流检测电阻,绝不能短接。
实修时,若这类小阻值电阻因烧坏而看不出原阻值,这时可先接入较大阻值(1Ω~2Ω)电阻,然后断开电源次级的主要负载,接上功率可调的假负载,先让电源轻载启动,随后逐渐增加假负载功率,如输出功率太小可以在该电阻上并联一个电阻,使总阻值为原来的三分之二再试。比较合适的阻值是:在负载较重的工作状态下,当输人市电电压低于AC150V时,输出电压才开始下降。
提示:1.小阻值电阻的检测要用数字表测量,且要减去表笔线电阻。2.实修时若无同阻值电阻,可用多只阻值并联使之总阻值与原电阻接近,或者漆包线双线并绕,“头头”相连,余下两端做电阻引线,这样因两段导线中的电流方向相反,从而大大降低其电感特性。
在液晶电视开关电源和背光驱动电路中,也常采用小阻值电阻作为取样保护检测电阻,因低压输出电流较大,故这类电阻的阻值仅为0.1Ω左右,甚至有的仅为0.05Ω,看上去像一段导线,如图2所示,实际上是一根有阻值的康铜线。因为流过这类电阻的电流很大,如果焊点稍有接触不良现象,微小的接触电阻就会引起保护电路动作,例如一台创维32英寸液晶电视,背光灯无规律地熄灭,检查了很长时间后才发现是取样电阻焊点接触不良(焊点表面无一点异常)。
从那之后,笔者在修电源板时,不管好坏均把这类小电阻全补焊一遍,如有怀疑的,则把该电阻拆下来,仔细刮净引脚并镀上锡后再焊好,以防后患。
提示:康铜是以铜镍为主要成分的电阻合金,具有较低的温度系数,较宽的温度使用范围,多用作过流、过载保护电路的电流取样电阻。
在电磁炉中,整机电流检测大多采用电流互感器,但为了降低成本,部分机型采用小阻值康铜线,若康铜线引脚接触不良常表现为:待机检锅正常,一加热就保护,或在加热过程中无故停机。
电瓶车充电器输出电流检测电阻大多采用0.1Ω的电阻,若该电阻阻值误差太大,会影响充电时间甚至电瓶寿命。如果充电器输出电压极性和电瓶极性相反,将烧断该电阻,如采用的是康铜线,中间烧断一点,可以用焊锡将其连起来继续使用。另外,由于流过该电阻的是直流电流,用漆包线绕成合适阻值的电阻也是可以的。
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