取样电压滤波电容损坏引发的三种不同故障
来源: 作者: 时间:2007-03-21 00:37
您见过同一电容损坏分别引发三种不同的故障现象吗?然而这却是笔者亲历的事实。现将修理过程整理出来,供喜欢凭经验修理的同行参考。
一台莺歌C53-2一RC型彩电,据用户反映,开机瞬间能听到高压声,荧屏四周有光亮闪现,随后听到"吱吱"声,以后再开机只有"吱吱"声。
开盖检查,发现行管Q305击穿,伴音功放块IC702(AN5265)击穿,功放块电源滤波电容C723(470μF/25V)爆裂。显然,这是开关电源输出电压过高所致。断开开关电源负载后接假负载试机,发现+B1(111V)电压竟升至138V。根据修理经验,怀疑是开关管频率控制电容C506损坏(该机开关电源为三洋80P机芯电源,局部电路见图1。图内康佳、泰山、莺歌、星海、黄河、康艺等众多彩电均采用这一电源)。但发现该电容已更换过,经检测无问题于是重点检查稳压环路元件,最后查出取样电压滤波电容C501(10μF/50V)容量只有1.3μF,更换后试机,故障排除。
小结:取样电压滤波电容失容后,得到的取样电压必然降低,于是误差电压输出管Q501 b极电压降低一导通减弱→c极输出的误差电压升高→Q502
b极电位升高→e极电位升高→开关管Q503 b极电位上升,导通时间延长,电源输出电压升高。
约三个月后,笔者又接到一台莺歌C5l-3-RC型彩电(电路完全相同),故障现象为三无。
经查,+B1输出压只有27V,摸开关管并不发热,显然不是负载短路所致。考虑到电源输出电压太低,首先检查+300V电源滤波电容C502两端电压,结果正常。又怀疑电源输出端滤波电容失容,经检测也无异常。于是认定稳压环路出现问题,故对其所有元件(除取样电压滤波电容C501外)进行了认真检查,结果一无所获。之所以未查C501,是考虑到它失容只会导致电源输出电压过高。维修一时陷入困境。正在一筹莫展时,一个念头突然出现:为何不检测一下有关元件工作电压,然后再作考虑?通电后测试,Q501
c极电压不到1V(正常为8.7V),显然这是C501完全失容或严重漏电所致(因稳压环路元件已检测过,均属正常)。将C501焊下检查,其容量不足0.1μF。更换C501后试机,故障排除。
这次检修前后共费时近5个小时,凭经验走了不少弯路。那么,为何同一元件、同属失容故障,却导致截然相反的两种电压结果呢?分析认为:当C501完全失容后,经D502整流后的取样电压几乎为零(因基本失去对脉冲电流的积分作用),致使误差电压输出管
Q50l失去工作电压而处于截止状态,继而使控制管Q502因b极电位几乎为零而处于饱和导通状态(Q504也处于饱和导通状态),即C506正极电位降至很低,D504导通,开关管Q504
b极电位也被拉至很低,使导通时间大大缩短,从而形成只有27V(+B1)输出的特殊故障。显然是C501量变引起质变的结果。
数月后笔者又接到一台康佳1953PⅢ型彩电,故障现象为:按遥控关机键时,有时不能关机。不能关机时,光栅行幅变窄,场幅变大。经查,此时+B1(120V)输出为90V。
该机电源是三洋80P机芯电源的改进型,局部电路见图2。进一步检测发现,在开机瞬间+Bl电压达140V,然后再降至120V。显然,电源取样或稳压环路有故障,以此为突破口。经逐一检查上述电路元件,发现取样电源滤波电容C416(10μF/50V)容量降为4.8μ,且不稳。将其换新后试机,上述故障消失。
那么,为何C416性能变差会导致遥控不能关机呢?由图2不难看出:正常情况下,当按下遥控关机键时,N60l⑨脚输出低电平,通过R666使控制管V6lO截止,其c极电位升高(此时预置指示灯VD628点亮),并通过R685使光耦器N402①脚电位升高(1.1V),致使内部发光二极管亮度大增一N402③、④脚间光敏三极管c、e极间动态电阻大减一误差电压放大管V402
c、e极间等效电阻减小一开关管V404因b极电位大幅降低而停振。然而,当C416性能变坏后,积分用下降,两端电压下降,使得误差电压输出管V401
b极电位下降,c极电位升高,并使V402 b极电位上升,导致V402 c、e极间动态电阻增大。由于C416性能不稳,当性能相对较好时,积分得到的电压(即取样电压)较高GV40l
c极电位相对降低GV402 b极电位相对下降G导通程度增大GV402 c、e极间动态电阻减小,与N402共同作用,使V402 c、e极间的动态电阻降至很小,也就是可将开关管V404
b极电位拉至很低,这时表现出来的现象就可以遥控关机。
从上述的修理过程使我有很深的感悟:修理机器时不能将一次获得的结论当成不变的真理而多次套用,遇到问题要多分析,要用理论来指导修理。反过来,修理中得出的结也要上升成理论。只有这样,才能较快找准故障。从而使自己成为一名合格的家电维修人员。
一台莺歌C53-2一RC型彩电,据用户反映,开机瞬间能听到高压声,荧屏四周有光亮闪现,随后听到"吱吱"声,以后再开机只有"吱吱"声。
开盖检查,发现行管Q305击穿,伴音功放块IC702(AN5265)击穿,功放块电源滤波电容C723(470μF/25V)爆裂。显然,这是开关电源输出电压过高所致。断开开关电源负载后接假负载试机,发现+B1(111V)电压竟升至138V。根据修理经验,怀疑是开关管频率控制电容C506损坏(该机开关电源为三洋80P机芯电源,局部电路见图1。图内康佳、泰山、莺歌、星海、黄河、康艺等众多彩电均采用这一电源)。但发现该电容已更换过,经检测无问题于是重点检查稳压环路元件,最后查出取样电压滤波电容C501(10μF/50V)容量只有1.3μF,更换后试机,故障排除。
小结:取样电压滤波电容失容后,得到的取样电压必然降低,于是误差电压输出管Q501 b极电压降低一导通减弱→c极输出的误差电压升高→Q502
b极电位升高→e极电位升高→开关管Q503 b极电位上升,导通时间延长,电源输出电压升高。
约三个月后,笔者又接到一台莺歌C5l-3-RC型彩电(电路完全相同),故障现象为三无。
经查,+B1输出压只有27V,摸开关管并不发热,显然不是负载短路所致。考虑到电源输出电压太低,首先检查+300V电源滤波电容C502两端电压,结果正常。又怀疑电源输出端滤波电容失容,经检测也无异常。于是认定稳压环路出现问题,故对其所有元件(除取样电压滤波电容C501外)进行了认真检查,结果一无所获。之所以未查C501,是考虑到它失容只会导致电源输出电压过高。维修一时陷入困境。正在一筹莫展时,一个念头突然出现:为何不检测一下有关元件工作电压,然后再作考虑?通电后测试,Q501
c极电压不到1V(正常为8.7V),显然这是C501完全失容或严重漏电所致(因稳压环路元件已检测过,均属正常)。将C501焊下检查,其容量不足0.1μF。更换C501后试机,故障排除。
这次检修前后共费时近5个小时,凭经验走了不少弯路。那么,为何同一元件、同属失容故障,却导致截然相反的两种电压结果呢?分析认为:当C501完全失容后,经D502整流后的取样电压几乎为零(因基本失去对脉冲电流的积分作用),致使误差电压输出管
Q50l失去工作电压而处于截止状态,继而使控制管Q502因b极电位几乎为零而处于饱和导通状态(Q504也处于饱和导通状态),即C506正极电位降至很低,D504导通,开关管Q504
b极电位也被拉至很低,使导通时间大大缩短,从而形成只有27V(+B1)输出的特殊故障。显然是C501量变引起质变的结果。
数月后笔者又接到一台康佳1953PⅢ型彩电,故障现象为:按遥控关机键时,有时不能关机。不能关机时,光栅行幅变窄,场幅变大。经查,此时+B1(120V)输出为90V。
该机电源是三洋80P机芯电源的改进型,局部电路见图2。进一步检测发现,在开机瞬间+Bl电压达140V,然后再降至120V。显然,电源取样或稳压环路有故障,以此为突破口。经逐一检查上述电路元件,发现取样电源滤波电容C416(10μF/50V)容量降为4.8μ,且不稳。将其换新后试机,上述故障消失。
那么,为何C416性能变差会导致遥控不能关机呢?由图2不难看出:正常情况下,当按下遥控关机键时,N60l⑨脚输出低电平,通过R666使控制管V6lO截止,其c极电位升高(此时预置指示灯VD628点亮),并通过R685使光耦器N402①脚电位升高(1.1V),致使内部发光二极管亮度大增一N402③、④脚间光敏三极管c、e极间动态电阻大减一误差电压放大管V402
c、e极间等效电阻减小一开关管V404因b极电位大幅降低而停振。然而,当C416性能变坏后,积分用下降,两端电压下降,使得误差电压输出管V401
b极电位下降,c极电位升高,并使V402 b极电位上升,导致V402 c、e极间动态电阻增大。由于C416性能不稳,当性能相对较好时,积分得到的电压(即取样电压)较高GV40l
c极电位相对降低GV402 b极电位相对下降G导通程度增大GV402 c、e极间动态电阻减小,与N402共同作用,使V402 c、e极间的动态电阻降至很小,也就是可将开关管V404
b极电位拉至很低,这时表现出来的现象就可以遥控关机。
从上述的修理过程使我有很深的感悟:修理机器时不能将一次获得的结论当成不变的真理而多次套用,遇到问题要多分析,要用理论来指导修理。反过来,修理中得出的结也要上升成理论。只有这样,才能较快找准故障。从而使自己成为一名合格的家电维修人员。
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