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                    海信tlm40v68pk不開機 故障現象:三無 圖解維修過程

                    時間:2021-02-27 09:12來源:海獵人

                     

                      分析檢修:開機檢查,發現電源部分保險管炸裂,整流橋和PFC電路斬波管均已擊穿。檢查其它電路沒有發現異常,更換損壞元件開機,電源指示燈亮,各路輸出電壓都正常,但依然不開機,且電源板上有極大異響聲發出,反復開關幾次偶爾能開機,開機后則一切正常。維修一時陷入困境,感覺無處下手。思緒中無意間觸到電源的共模濾波電感L802,感到其表面溫度較高,這個電感怎么會發熱呢?這個故障會不會和這個電感發熱有關呢?

                     

                      TLM40V68PK開機沒反應維修艱難過程講解

                      機型:TLM40V68PK

                      機芯:液晶-MST6M68FQC

                      故障現象:三無

                     

                      看來我們很有必要了解一下共差模濾波電路的作用。共模干擾是存在于所有交流相線(L、N)和共模地(E)之間的干擾,其產生來源是兩電氣回路之間絕緣泄漏電流以及電磁場耦合等;差模噪聲存在于交流相線(L、N)之間,產生來源是脈動電流,比如開關器件的振鈴電流以及二極管的反向恢復特性等。

                      從圖紙上分析,L802是起共模濾波作用的,它的作用機理是:在同一磁環上做一個由兩個繞向與匝數都相同的繞組的電感器,當信號電流在兩個繞組流過對,產生的磁場恰好抵消,它可幾乎無損耗地傳輸信號。因此,共模電流可以認為是地線的等效干擾電壓所引起的干擾電流。當它流經兩個繞組時,產生的磁場同相疊加,電感器對干擾電流呈現出較大的感抗,由此起到了抑制地線干擾的作用。當然導線在穿過鐵氧體磁芯形成的電感其阻抗雖然是隨著頻率的升高而增加,但是在不同頻率上,其機理是完全不同的。

                      低頻時,阻抗由電感的感抗構成。在低頻,磁芯的磁導率較高,因此電感量較大。并且這時磁芯的損耗較小,整個器件是一個低損耗、高Q特性的電感。電感本身并不消耗能量,而僅儲存能量,因此,電感會與電路中的電容構成諧振電路,在某些頻率上會使干擾增強。

                      高頻時,阻抗由體現磁芯損耗的電阻成分構成。隨著頻率升高,磁芯的磁導率降低,導致電感的電感量減小,感抗成分減小。但是,這時磁芯的損耗增加,電阻成分增加,導致總的阻抗增加。當高頻信號通過鐵氧體時,電磁能量以熱的形式耗散掉,從而減小了干擾。

                      經過以上的分析了解,再結合實際情況可以看到,在開關電源應用于交流電網的場合,整流電路往往導致輸入電流的斷續,這除了大大降低輸入功率因數外,還增加了大量高次諧波。同時,還有開關電源中功率開關管的高速開關動作(從幾十kHz到數MHz)等,這就是形成電磁干擾的主要原因。

                      分析至此問題就很明確了,該機原故障恰恰就是損壞了兩個極易引起電磁干擾的器件—整流橋和PFC電路的斬波管。那么會不會是由于V810的損壞也同時造成了PFC控制芯片N811性能受損,從而形成PFC電路產生出了高次諧波,在通過L802時,才使L802異常發熱呢?于是試更換N811。再次開機無任何異常,開機一小時后,手模L802表面無溫升,故障排除。

                      故障原因到此也真相大白,原來就是因為N811性能不良,導致了PFC電路產生了大量高次諧波向外輻射,影響電源和主板CPU的正常工作,才形成這個樣一個奇特故障。




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