A. tl494改可调开关电源功率管不热不响就坏了
tl494改可调开关电源功率管不热不响就坏了,需要送售后检修。
TL494
一种开关电源脉宽调制控制芯片
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审阅专家 李嘉骞
TL494,是一种开关电源脉宽调制(PWM)控制芯片。
中文名
TL494
外文名
TL494
基本信息
一种固定频率脉宽调制电路
主要特征
集成了全部的脉宽调制电路。
广泛应用
单端正激双管式、半桥式
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简介技术规格历史和现状工作部件及原理开关电源TA说
简介
TL494,是一种开关电源脉宽调制(PWM)控制芯片。[1]
技术规格
调制方式:定频调宽
控制模式:电压模式
最高额定频率:300000Hz
输出端口:双端交错
每端最大占空比:45%
封装:SOP-16, DIP-16
常用拓扑:Buck、推挽、半桥[1]
历史和现状
TL494于1980年代初由德州仪器公司设计并推出,推出后立刻得到市场的广泛接受,尤其是在PC机的ATX半桥电源上。直至今日,仍有相当比例的PC机电源基于TL494芯片。多年来,作为最廉价的双端PWM芯片,TL494在双端拓扑,如推挽和半桥中应用极多。由于其较低的工作频率以及单端的输出端口特性,它常配合功率双极性晶体管(BJT)使用,如用于配合功率MOSFET则需外加电路。
TL494已成为一种工业标准芯片,由很多家集成电路厂商生产。它也被命名为其他型号,如飞兆(Fairchild,又称仙童)公司将它的TL494兼容芯片命名为KA7500。
B. 示波器怎么用
1、电源开关(POWER):通断电源;
2、辉度控制(INTEN):亮度要调节适当,过暗看不清,过亮易加速显示管衰老;
3、聚焦控制旋钮(FOCUS):把显示屏上的亮线调最到细,显示的波形最清晰;
4、基线旋转(TRACE ROTATION):用于调节扫描线使其和水平刻度线平行,不使基线倾斜;
5、触发源选择(SOURCE):通常有4种:
CH1 为第一通道输入;
CH2 为第二通道输入(维修手机选CH1或CH2);
LINE 为选择交流作为触发信号;
EXT 为外接触发信号源(信号源从EXT通道输入时使用);
6、触发方式选择(MODE):通常有4种:
A、自动AUTO 无信号时,有光迹,有信号时,显示稳定波形(维修手机使用);
B、常态NORM 无信号时,无显示,有信号时,显示稳定波形;
C、电视场TV -V 用于检修电视机显示场信号波形;
D、电视行TV -H 用于检修电视机显示行信号波形;
7、通道选择(MODE 垂直方式选择):
A、CH1:配合CH1输入单独使用,显示屏上出现一种波形;
B、CH2:配合CH2输入单独使用,显示屏上出现一种波形;
C、DUAL:两个通道同时使用,显示屏上出现两种波形;
D、ADD、 两个通道的代数和CH1+CH2。按下(CH2 INV)为代数差CH1-CH2;
8、垂直扫描选择(VOLTS/DIV):调垂直偏转灵敏度,应根据输入信号的幅度选合适的量程。如:0.5V档位表示垂直方向每格幅度为 0.5V;1V档位表示垂直方向每格幅度为 1V;
垂直扫描选择上面为垂直微调,用于微调所测信号的垂直幅度;
9、垂直移动调节(▲▼POSITION):用于调节被测信号的光迹在屏上的垂直(上下)位置;
10、水平扫描选择(TIME/DIV):调水平速度,根据输入信号频率的高低选适当档位。如:1ms表示水平方向每格为1ms,如被测信号一个周期占2个水平格,该信号的周期就是2ms;
11、水平微调(SWP.VRA):微调水平扫描时间;
12、水平位置调节(POSITION):调被测光迹在屏上水平(左右)位置;
13、输入耦合开关(AC-GND-DC):选择被测信号输入至Y轴放大器输入端的耦合方式;
AC:开关拔至此位置时,只耦合交流分量,屏幕上显示的信号波形在光迹的上下对称;
GND:当开关拔至此位置时,输入信号接地,不显示信号波形;
DC:开关拔至此位置时,输入信号为直流分量(维修手机常放于DC档);
14、扫描扩展(×5或×10):弹起时为常态,按下时为波形扩展5或10倍;
15、触发极性(SLOPE): “+”上升沿触发;按下时为“-”下降沿触发;
16、交替触发(TRIG.ALT):当通道选择开关设定在DUA L或ADD时,触发源开关在CH1或CH2时,交替选择CH1和CH2为内触发信号源;
17、双踪显示选择(ALT/CHOP):双踪显示时,弹起时1、2通道交替显示(扫描速度快时);按下时为断续显示(扫描速度慢时);
各个开关选择正确后,光迹应稳定的显示在屏幕上,探头的衰减开关放到10:1位置,用手触摸示波器的探头,可以显示杂乱的交流波形;探头放在示波器本身的校正信号输出端(有0.5Vpp和2Vpp两种),屏上应显示相符的光迹,否则需要调垂直扫描选择上的微调使之准确,只有校正信号显示正常,才能保证所测信号的准确性。
C. 开关电源维修的基本步骤
【导读】我们说对于开关电源维修来讲,它可以是行业代名词而不仅仅是单纯的一种技术。对于开关电源来说,它在工业工控以及物业工厂甚至是机房办公等都有很广泛的应用。因为这些地方具有的自动化设备或者是电子设备需需要开关电源来进行供电控制。这种开关电源的优势在于体积小而且效率高,它的散热快。在一般的应用上相对的线性电源制造成本很低,且在维修方面也很方便。另外,紧跟着我们电子市场的不断发展,它具有相当大的市场需求和维修的缺口。
我们在进行开关电源维修之前,还需要做好准备工作。首先对其要进行目测工作,在特殊情况下或者是必要情况下,使用放大镜来对其进行仔细的观察。对于闻嗅工作也有它的重要的意义,对于具有丰富经验的老维修员来讲,他可以通过味道来判断烧毁元器件的位置。并且能够枝厅很精准的判断出一些看似完好的元器件所出现的故障在哪。
开关电源
第一步就是检查电源,这个时候我们不单单需要利用万用表来检春蠢测其电压的数值,我们还需要利用示波器去检测它的电压的波形。
第二步就是检查晶振,这一步我们看看晶振是不是起振,我们需要利用示波器来对其晶振脚进行波形的检测。
开关电源
第三步就是检查复位的情况,我们可以查看复位信号正常与否,判断复位脉冲是不是被正确的传输至CPU的芯片。
第扒搭陪四步就是检查总线,这里的总线有很多,包括数据总线、还有地址总线以及控制总线。这些总线只要有一个出现问题,那么就会引起故障。在这样的情况下我们可以利用检测平行总线对地电阻的方式,来查看某路是不是出现了故障,当然我们还可以通过观察各路总线波形的方式来进行判断。
开关电源
第五个步骤就是检查接口芯片,因为对于这个器件的损坏率是最高的,我们可以使用代换甚至是采取专用仪器检测的方式进行故障的判断。
第六个步骤就是元器件的更换,我们经过了上面的检查,就会发现是某一个器件发生了故障,这个时候我们需要对故障作出处理。处理的方式有修复线路、器件更换和改造等等。
第七步就是测试电源,我们排除了故障后,一定要在上机前进行离线的加载测试。在正常检测后,才能够上机负载进行测试以及使用。
开关电源
通过上面的简单介绍,大家对于开关电源维修的基本步骤是不是都掌握了呢?对于这个比较专业的作业,我们还是需要小心的操作,因为操作不当就有可能损坏更多的器件。这个往往是我们所不愿意看到的。
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