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变频器开关电源 变频器

变频器开关电源(变频器开关电源工作原理)

admin admin 发表于2022-09-01 20:44:34 浏览207 评论0

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本文目录

变频器开关电源工作原理


上电时,p1的300v电压经r1给c1充电,当c1上的电压达到uc3844的启动门限电压时,uc3844开始工作,驱动开关管q1导通和关断,开关变压器各次级绕组开始有电压输出。为了降低r1的功耗,r1的阻值通常比较大(120k-150k),提供的电流只有2ma多一点,不足以维持uc3844连续工作。所以需要用一个专门的次级绕组n2的输出经d1整流c1滤波后给uc3844提供正常工作所需的电源,以维持uc3844正常工作。

变频器开关电源维修步骤与个别案例介绍


  自第二次工业革命,人类由此进入“电气时代”。到如今,我们的日常生活早已离不开电气产品。那么,今天就小编一起来学学变频器开关电源维修的步骤有哪些。电源是每一个电路的重要组成部分,担负着为电路提供能量的重要作用,它是设备能够正常运行的重要保障。变频器开关电源主要包括输入电网滤波器、输入整流滤波器、变换器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路。

                 

  开关电源的几个维修步骤如下:

  1、检测整流电路D1—D4是否击穿或断路,滤波电路的电容是否损坏,平衡电阻R1、R2是否正常,降压电阻R3是否烧断或阻值增大失效(断电情况下测试)。

  2、检测开关管b-e结、c-e结是否有击穿短路现象、测量开关变压器各个绕组是否有短路现象,以确定开关管、及开关变压器的好坏(断电情况下测试)。

  

  3、检测次级输出绕组的整流滤波元件,重点察看滤波电容是否鼓包或损坏,以排除次级电路短路的可能。

  4、检测吸收回路D5、R11、C9是否正常(断电情况下测试)。

          

  5、在确定上述元件正常的情况下,我们可以把开关电源板从变频器上取下单独对其进行加电试验。用调压器缓缓地调至开关电源的额定电压值,此时应能听到变压器起振时的吱吱声,如没有听到起振的声音,用万用表检测UC3844的电源正、负级之间是否有12V—16V左右的直流电压。-变频器开关电源

  6、在确定UC3844的供电端电压正常后,可用示波器察看一下UC3844的6脚是否有PWM波输出到开关管的触发端(根据电路设计的不同,PWM波的频率一般在20KHZ—100KHZ之间)。

  7、如果没有PWM波输出,则更换定时元件C5、R8、C6或UC3844。经过上述几个步骤的排除,开关电源应该可以正常工作了。在变频器中,开关电源的种类很多,但基本原理都是一样的,比如说每个PWM管理芯片都有供电端、定时元件RC网络、输出PWM波的端口等,只要我们了解了它们的工作原理,按照一定的方法步骤都能够把故障排除掉。-变频器

【案例】

    变频器(故障现象:上电无显示)经检测发现电源主回路、充电电阻、主回路接触器都正常,故障确定在电源板。按照维修步骤对开关电源板进行测量。第一步测量通过,第二步测量通过,第三步测量通过,第四步测量通过,然后单独对电源板加电测量PWM调制芯片的电源端对地有12.5V左右的电压,说明供电正常。用示波器看芯片的PWM输出端,发现没有PWM调制波形。更换PWM调制芯片后,上电试验正常,故障排除。-变频器开关电源

          

   综上所述,我们主要的步骤是检测整流电路是否正常;开关管的好坏;次级输出绕组的整流滤波元件;吸收回路是否正常;变频器单独进行电试验。按照一定的方法步骤都能把故障排除掉。所以我们一定要养成习惯:发现坏元件后不要急于更换试机,一定要把功率大的、容易坏的元件都测试一下,确定没问题后再试机,这样既安全又保险-变频器


变频器运行炸开关电源是什么原因


你得分哪个些列的变频器
355的就在一个板子上,拆开就能看见
510及550的就在主板上。驱动电路及开关电源电路是在一起的。
acs800的小功率的也是在主板上,大功率的是分开的,单独的电源板npow这块板子
作用就是通过开关电路变压提供给其他各个回路的供电,一般输出的有5v
12v
24v
等等
驱动电路及风扇
,(有些风扇是直接取的进线电压)还有控制板等
都是他提供的电压。
主要元器件组成就是,变压器,震荡片,场效应管,光耦合器,二极管及电容电阻等。
-变频器开关电源

开关电源 变频器有什么区别


变频器是一种用来改变交流电频率的电气设备。此外,它还具有改变交流电电压的辅助功能。开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。变频器里面的控制回路部分就有开关电源供电!
我搞变频器的,可以跟你聊聊!
-变频器

更换变频器电源需要注意什么


  1.要有良好的接地线
  工厂的地线很少断,但一旦断了,变频器很容易被烧坏。因为如果有一台电机漏电,又恰好工厂的地线断掉,强电就会经变频器地线反串入变频器主板,使主板接线端出现强电打火,烧坏主板。所以,要有良好的接地线。
  2.防止变频器被干扰
  变频器在运行时就好象一台功率较强的干扰器,干扰的源头就在输出模块的6个IGBT管上。有些变频器的开关电源也会造成一定的干扰,电源线及电机线就是干扰器的天线,如果地线接地不良,干扰信号也可通过接在外壳的地线发出去,线路越长干扰范围越大。
  变频器的干扰信号不仅会干扰周围的电子设备,也会干扰变频器本身。有些变频器本身具有防止干扰信号辐射及输入的功能,有些变频器则无抗干扰功能。如果控制系统在使用变频器的同时还有一些靠模拟信号、脉冲信号通讯的电子设备,如电脑、人机界面、感应器等,选购变频器及布线时就要考虑采取防干扰措施。
  防止变频器被干扰是一个复杂的问题,要结合现场情况,采取不同的方式。一是加电抗器、滤波器、控制线加磁环。二是利用屏蔽线。三是把变频器放在铁柜里。四是将进出电源线套在铁管里。五是控制线不要与电源线一起走线,布线应纵横有序。六是调低载波频率。七是有良好接地线,但要注意很多变频器控制线公共端并不能接地。
  3.变频器输入端的空气开关上要加压敏电阻
  有的企业供电的质量不是很高,当供电线路出现故障时,输出的高压电容易把变频器及有关电子仪器烧坏。为有效解决这一问题,可采取被动保护方法,就是在变频器或仪器输入端的空气开关上加压敏电阻(380V用821K,220V471K),当有高压电经过时,压敏就会短路,空气开关跳闸,从而保护了变频器,大大减少变频器故障率。
  需要强调的是,压敏电阻不可过于靠近变频器,因为当压敏电阻短路爆炸时,产生的金属碎片会到处乱飞,爆炸时发出的强大静电及电磁波会影响变频器功能,轻则会烧断电路板的铜线,重则会烧坏整流模块、开关电源、CPU板及电容等,所以,在变频器外面另加压敏电阻比较好。
  4.尽量不要把变频器装在有震动的设备上
  当变频器装在有震动的烟草设备上(如振槽、滚筒等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,从而缩短变频器的使用寿命。设备震动时,变频器的模块最容易损坏,如果更换模块后没有加固其他螺丝,则模块很快又会坏掉。所以安装模块后,最好按电流走向顺序拧紧主回路上的螺丝。如果必须将变频器装在有震动的设备周围,应该定期检查回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝,防止因螺丝松动导致变频器损坏。
  5.经常保养变频器模块
  要定期对变频器模块进行检查,特别是散热风扇的维护,因为散热风扇功率大,转速高,在灰尘较多的工作环境中,容易导致散热器排气孔堵塞,使内部电路板变脏、散热硅脂失效、缩短变频器散热器寿命等。如果风扇坏了,并且保护温度值设置过高,变频器不会马上跳转过热保护,这时整个变频器的内部温度很高,易使驱动电路及电源电路老化,烧坏变频器模块。如果有条件,最好能把变频器安装在有空调的房间里,这样可以降低变频器发生故障的几率,延长变频器的使用寿命。
  需要注意的是,应尽量避免用压缩空气吹变频器内部的灰尘,因为压缩空气一般含有水蒸气,易造成电路板短路,损坏电源,所以给变频器吹尘最好用电吹风。
  6.更换变频器主板
  变频器最怕的就是主板受损,引起主板损坏的原因很多,比如环境温度高、静电多、干扰大(如附近有经常动作的接触器)、模块爆炸等,强大的电磁波、开关电源故障也容易烧坏变频器主板。
  当变频器出现主板故障时,有的显示通讯故障,有的显示正常但没有输出,有的一开机就是最大输出,不受控制。可将参数恢复到出厂值进行试验,如果仍然无效或参数打不开,则只能更换主板。
-变频器开关电源

谁能说说开关电源在变频器中都起到那些作用具体点啊



驱动电路
IGBT
风扇
芯片的工作电源以及控制端的24V
5V
10V
开关电源
就是把滤波后的
直流电压
500多V变换成以上要用的电压。

变频器开关电源


开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。
与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。
脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压被斩成交流方波,其幅值就可以通过变压器来升高或降低。通过增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压值。最后这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压。
控制器的主要目的是保持输出电压稳定,其工作过程与线性形式的控制器很类似。也就是说控制器的功能块、电压参考和误差放大器,可以设计成与线性调节器相同。他们的不同之处在于,误差放大器的输出(误差电压)在驱动功率管之前要经过一个电压/脉冲宽度转换单元。
开关电源有两种主要的工作方式:正激式变换和升压式变换。尽管它们各部分的布置差别很小,但是工作过程相差很大,在特定的应用场合下各有优点。
-变频器

变频器用开关电源+5V电压工作中逐渐降低,求指导






咨询记录 · 回答于2021-11-07









变频器用开关电源+5V电压工作中逐渐降低,求指导?









你这个5V开关电源是伪劣产品,虚标参数的开关电源很多的,电流没到一半,电压就下降。合格的稳压电压是不会这样的。






请问谁有变频器开关电源工作原理图及详细讲解说明,本人是新手,想学维修变频器开关电源


开关电源的检修思路和检修方法
开关电源简化电路图
变频器的开关电源电路完全可以简化为上图电路模型,电路中的关键要素都包含在内了。而任何复杂的开关电源,剔除枝蔓后,也会剩下上图这样的主干。其实在检修中,要具备对复杂电路的“化简”的能力,要在看似杂乱无章的电路伸展中,拈出这几条主要的脉络。要向解牛的庖丁学习,训练自己的眼前不存在什么整体的开关电源电路,只有各部分脉络和脉络的走向——振荡回路、稳压回路、保护回路和负载回路等。
看一下电路中有几路脉络。
1、振荡回路:开关变压器的主绕组N1、Q1的漏--源极、R4为电源工作电流的通路;R1提供了启动电流;自供电绕组N2、D1、C1形成振荡芯片的供电电压。这三个环节的正常运行,是电源能够振荡起来的先决条件。
当然,PC1的4脚外接定时元件R2、C2和PC1芯片本身,也构成了振荡回路的一部分。
2、稳压回路:N3、D3、C4等的+5V电源,R7—R10、PC3、R5、R6等元件构成了稳压控制回路。
当然,PC1芯片和1、2脚外围元件R3、C3,也是稳压回路的一部分。
3、保护回路:PC1芯片本身和3脚外围元件R4构成过流保护回路;N1绕组上并联的D2、R6、C4元件构成了IGBT的保护电路;实质上稳压回路的电压反馈信号——稳压信号,也可看作是一路电压保护信号。但保护电路的内容并不仅是局限于保护电路本身,保护电路的起控往往是由于负载电路的异常所引起。
4、负载回路:N3、N4次级绕组及后续电路,均为负载回路。负载回路的异常,会牵涉到保护回路和稳压回路,使两个回路做出相应的保护和调整动作。

振荡芯片本身参与和构成了前三个回路,芯片损坏,三个回路都会一齐罢工。对三个或四个回路的检修,是在芯片本身正常的前提下进行的。另外,要像下象棋一样,用全局观念和系统思路来进行故障判断,透过现象看本质。如停振故障,也许并非由振荡回路元件损坏所引起,有可能是稳压回路故障或负载回路异常,导致了芯片内部保护电路起控,而停止了PWM脉冲的输出。并不能将和各个回路完全孤立起来进行检修,某一故障元件的出现很可能表现出“牵一发而全身动”的效果。

开关电源电路常表现为以下三种典型故障现象(结合图3、9):
一、次级负载供电电压都为0V。变频器上电后无反应,操作显示面板无指示,测量控制端子的24V和10V电压为0V。检查主电路充电电阻或预充电回路完好,可判断为开关电源故障。检修步骤如下:
1、先用电阻测量法测量开关管Q1有无击穿短路现象,电流取样电阻R4有无开路。电路易损坏元件为开关管,当其损坏后,R4因受冲击而阻值变大或断路。Q1的G极串联电阻、振荡芯片PC1往往受强电冲击而损坏,须同时更换;检查负载回路有无短路现象,排除。
2、更换损坏件,或未检测中有短路元件,可进行上电检查,进一步判断故障是出在振荡回路还是稳压回路。
检查方法:
a、先检查启动电阻R1有无断路。正常后,用18V直流电源直接送入UC3844的7、5脚,为振荡电路单独上电。测量8脚应有5V电压输出;6脚应有1V左右的电压输出。说明振荡回路基本正常,故障在稳压回路;
若测量8脚有5V电压输出,但6脚电压为0V,查8、4脚外接R、C定时元件,6脚外围电路;
若测量8脚、6脚电压都为0V,UC3844振荡芯片坏掉,更换。
b、对UC3844单独上电,短接PC2输入侧,若电路起振,说明故障在PC2输入侧外围电路;电路仍不起振,查PC2输出侧电路。
二、开关电源出现间歇振荡,能听到“打嗝”声或“吱、吱”声,或听不到“打嗝”声,但操作显示面板时亮时熄。这是因负载电路异常,导致电源过载,引发过流保护电路动作的典型故障特征。负载电流的异常上升,引起初级绕组激磁电流的大幅度上升,在电流采样电阻R4形成1V以上的电压信号,使UC3844内部电流检测电路起控,电路停振;R4上过流信号消失,电路又重新起振,如此循环往复,电源出现间歇振荡。
检查方法:
a、测量供电电路C4、C5两端电阻值,如有短路直通现象,可能为整流二极管D3、D4有短路;观察C4、C5外观有无鼓顶、喷液等现象,必要时拆下检测;供电电路无异常,可能为负载电路有短路故障元件;
b、检查供电电路无异常,上电,用排除法,对各路供电进行逐一排除。如拔下风扇供电端子,开关电源工作正常,操作显示面板正常显示,则为24V散热风扇已经损坏;拔下+5V供电接子或切断供电铜箔,开关电源正常工作,则为+5V负载电路有损坏元件。
三、负载电路的供电电压过高或过低。开关电源的振荡回路正常,问题出在稳压回路。
输出电压过高,稳压回路的元件损坏或低效,使反馈电压幅度不足。检查方法:
a、在PC2输出端并接10k电阻,输出电压回落。说明PC2输出侧稳压电路正常,故障在PC2本身及输入侧电路;
b、在R7上并联500Ω电阻,输出电压有显著回落。说明光电耦合器PC2良好,故障为PC3低效或PC3外接电阻元件变值。反之,为PC2不良。
负载供电电压过低,有三个故障可能:1、负载过重,使输出电压下降;2、稳压回路元件不良,导致电压反馈信号过大;3、开关管低效,使电路(开关变压器)换能不足。
检查与修复方法:
a、将供电支路的负载电路逐一解除(注意!不要以开路该路供电整流管的方法来脱开负载电路,尤其是接有稳压反馈信号的+5V供电电路!反馈电压信号的消失,会导致各路输出电压异常升高,而将负载电路大片烧毁!)判断是否由于负载过重引起电压回落;如切断某路供电后,电路回升到正常值,说明开关电源本身正常,检查负载电路;输出电压低,检查稳压回路。
b、检查稳压回路的电阻元件R5—R10,无变值现象;逐一代换PC2、PC3,若正常,说明代换元件低效,导通内阻变大。
c、代换PC2、PC3若无效,故障可能为开关管低效,或开关和激励电路有问题,也不排除UC3844内部输出电路低效。更换优质开关管、UC3844。
对于一般性故障,上述故障排查法是有效的,但不一定百分之百地灵光。若检查振荡回路、稳压回路、负载回路都无异常,电路还是输出电压低,或间歇振荡,或干脆毫无反应,这此情况都有可能出现。先不要犯愁,让我们往深入里分析一下电路故障的原因,以帮助尽快查出故障元件。电路的间歇振荡或停振的原因不在起振回路和稳压回路时,还有哪些原因可导致电路不起振呢?
(1)主绕组N1两端并联的R、D、C电路,为尖峰电压吸收网络,提供开关管截止期间,储存在变压器中磁场能量的泄放通路(开关管的反向电流通道),保护了开关管不被过压击穿。当D2或C4严重漏电或击穿短路时,电源相当于加上了一个很重的负载,使输出电压严重回落,U3844供电不足,内部欠电压保护电路起控,而导致电路进入间歇振荡。因元件并联在N1绕组上,短路后不易测出,往往被忽略;
(2)有的开关电源有输入供电电压的(电压过高)保护电路,一旦电路本身故障,使电路出现误过压保护动作,电路停振;
(3)电流采样电阻不良,如引脚氧化、碳化或阻值变大时,导致压降上升,出现误过流保护,使电路进入间歇振荡状态;
(4)自供电绕组的整流二极管D1低效,正向导通内阻变大,电路不能起振,更换试验;
(5)开关变压器因绕组发霉、受潮等,品质因数降低,用原型号变压器代换试验;
(6)R1起振电路参数变异,但测量不出异常,或开关管低效,此时遍查电路无异常,但就是不起振。
修理方法:
变动一下电路既有参数和状态,让故障暴露出来!试减小R1的电阻值(不宜低于200kΩ以下),电路能起振。此法也可做为应急修理手段之一。无效,更换开关管、UC3844、开关变压器试验。
输出电压总是偏高或偏低一点,达不到正常值。检查不出电路和元件的异常,几乎换掉了电路中所有元件,电路的输出电压值还是在“勉强与凑合”状态,有时好像能“正常工作”了,但让人心里不踏实,好像神经质似的,不知什么时候会来个“反常表现”。不要放弃,调整一下电路参数,使输出电路达到正常值,达到其工作状态,让我们“放心”的地步。电路参数的变异,有以下几种原因:
1、晶体管低效,如三极管放大倍数降低,或导通内阻变大,二极管正向电阻变大,反向电阻变小等;
2、用万用表不能测出的电容的相关介质损耗、频率损耗等;
3、晶体管、芯片器件的老化和参数漂移,如光电耦合器的光传递效率变低等;
4、电感元件,如开关变压器的Q值降低等;
5、电阻元件的阻值变异,但不显著。
6、上述5种原因有数种参于其中,形成“综合作用”。
由各种原因形成的电路的“现在的”这种状态,是一种“病态”,也许我们得换一下检修思路了,中医有一个“辨证施治的”理论,我们也要用一下了,下一个方子,不是针对哪一个元件,而是将整个电路“调理”一下,使之由“病态”趋于“常态”。就这么“模糊着糊涂着”,把病就给治了。
修理方法(元件数值的轻微调整):
1、输出电压偏低:
a、增大R5或减小R6电阻值;b、减小R7、R8电阻值或加大R9电阻值。
2、输出电压偏高:
a、减小R5或增大R6电阻值;b、增大R7、R8电阻值或减小R9电阻值。
上述调整的目的,是在对电路进行彻底检查,换掉低效元件后,进行的。目的是调整稳压反馈电路的相关增益,使振荡芯片输出的脉冲占空比变化,开关变压器的储能变化,使次级绕组的输出电压达到正常值,电路进入一个新的“正常的平衡”状态。
好多看似不可修复的疑难故障,就这样经过一、两只电阻值的调整,波澜无惊地修复了。
检修中须注意的问题:1、在开关电源检查和修复过程中,应切断三相输出电路IGBT模块的供电,以防止驱动供电异常,造成IGBT模块的损坏;2、在修理输出电压过高的故障时,更要切断+5V对CPU主板的供电,以免异常或高电压损坏CPU,造成CPU主板报废。3、不可使稳压回路中断,将导致输出电压异常升高!4、开关电源电路的二极管,用于整流和用于保护的,都为高速二极管或肖基特二极管,不可用普通IN4000系列整流二极管代用。4、开关管损坏后,最好换用原型号的,现在网络这么发达,货物来源不成问题,一般都能购到的。淘宝网上许多东西都能以便宜的价格购到,注意质量!
旷野之雪
2009-3-30
最好买他的书。《变频器实用电路维修和故障解析》《变频器实用电路图集与原理图说》两本书
-变频器开关电源