新科850型DVD機電源電路工作異常時,表現的故障現象是無圖無聲、遙控及本機鍵控功能失效。通過機前面板VFD顯示屏能否點亮,可以判斷故障的大致部位。
如果接通電源VFD屏不亮、無圖無聲所有鍵功能失效,問題出在電源一次回路和CPU控制系統(主要指系統EVRV 5V供電)。
接通電源VFD屏點亮、所有鍵功能失去作用、無圖無聲,說明開關電源已經振蕩供電,CPU控制系統也完成復位進入正常工作,問題出在電源二次供電電路。
開關電源不能振蕩的原因很多:一是厚膜電路Q803內部功能完善,但自激振蕩所需的外部條件不齊備,常見整流濾波電路短路;電源啟動電阻變質失效;正反饋電路工作異常。二是厚膜電路Q803內部功能失效,常見開關管擊穿。
檢查保險絲F801燒斷,厚膜電路Q803塑封表面平整光潔、其4腳過流檢測電阻R808表面漆層保持原色、引腳光亮,則F801熔斷原因在整流濾波電路。常見橋式整流管D802~D805之一反向擊穿或漏電,濾波電容C805擊穿或漏電;厚膜電路Q803表面凸起,過流檢測電阻R808表面漆層焦黃,引腳焊點氧化變黑,表明Q803已經損壞。
測得濾波電容C805正端電壓為300V,排除電源一次回路短路。開機瞬間監測Q8034腳電壓,若表頭指針出現正向跳動后回零,說明開關電源具備振蕩能力,由于負載短路,開關管過流保護電路起控強制電源停振。光耦合器Q8024~3腳內光敏三極管c~e極間嚴重泄漏或擊穿,也要出現類似停振問題。
表頭指針無跳動始終為零,說明電源自激振蕩條件不足,重點檢查啟動電阻R804、正反饋回路中的D807、R805。
厚膜電路內部開關管損壞原因主要是:濾波電容C805電解液溢出容量衰減或失效,使輸出的+300V直流電壓攜帶大量紋波成分,等效在開關管基極加上較大幅度的正反饋脈沖。在電源啟動振蕩時,開關管基極迭加的兩路正反饋電壓使集電極電流急驟上升,而過流保護和脈寬調制電路尚未響應動作,瞬間浪涌電流就已將開關管熱擊穿。遇到這種情形,一定要一次性換下濾波電容和厚膜電路再試。
開關管過流保護動作靈敏度較低,在負載出現一般過流時,保護電路不能響應起控,使開關管工作在過載溫升過高狀態,日久性能變差損壞。新科850型DVD機電源與東芝SD系列DVD機電源電路結構完全雷同,電源電壓工作范圍為110V~220V,開關管過流保護取樣電阻R808取值為0.62Ω,它是按110V/50Hz(日本國電網制式)電網設計確定。這個取值在110V電壓下工作毫無疑義是最佳選擇,它使過流保護電路具有較高的響應靈敏度,能夠對開關管執行可靠的過流保護。
但是我國采用220V/50Hz電網制式,如果忽略變換損耗,令電源效率為100%,視盤機在110V電壓下工作,開關管集電極電流為IC1=W/V1=30/110·21/2A;進入220V電壓下工作,開關管集電極電流為IC2=W/V2=30/220·21/2A;顯然有IC1=2IC2。這個等式說明交流電壓由110V變化到220V時,經過電源脈寬調制電路的控制調整,開關管的工作電流會減小到原來電流的1/2。倘若過流檢測電阻R808取值不變,由于開關管工作電流大幅度減小,保護電路的動作靈敏度自然大打折扣。當負載出現一般短路時,開關管集電極電流沒有達到原定閥電流,過流保護電路拒不動作。
另一方面,開關管集電極電壓增大1倍,加之集電極電流的增長,使得開關管承載功率成正比增大。可見開關電源過流保護電路中過流檢測電阻的選擇在考慮大功率管極限參數ICM的同時,還得兼顧交流電壓變化時,集電極電流電壓一起增大條件下大功率管的另一極限參數PM。否則,就會出現開關管過載而損壞。
解決這個問題方法很簡單。根據用戶所在地電壓高低,適當增大R808的取值。如果電網電壓穩定正常,R808可選擇1~1.2Ω。
電源二次回路輸出的+9V、模擬+5V和數字+5V提供給機芯伺服系統(包括RF放大、伺服誤差信號形成、數字伺服和伺服驅動等電路),在CPU IC601的統一指揮下,將激光頭內6分光敏接收器檢出的電信號處理成各種控制電壓,通過驅動放大控制線圈和電機完成視盤機機芯的初始化設置程序。初始化工作與普通計算機一樣,軟件設置的前一條程序未能展開或通不過,決不會進入下一條程序。從電路之間的內在聯系和協調性來看,這三路供電有一路不正常,即使CPU工作正常,線圈和電機也不會響應CPU的任何操作指令,這樣誘發的故障現象就是VFD屏點亮,但無圖聲,所有鍵失控。
上述三路供電有兩路以上同時不正常問題出在ON/OFF方式轉換電路,數字+5V、+9V和+8V短路保護及+9V過壓保護電路僅僅一路供電不正常,則檢查相關控制電路和串聯穩壓電路。電源穩壓和保護模塊Q821內部設有過熱(TSD)保護功能。當芯片內溫升超過130℃時,TSD電路起控,切斷1腳REG1、4腳REG2、6腳REG3和9腳ERR AMP2輸出。而1腳穩壓器輸出EVRV(備用)+5V電源提供給CPU,因此會誘發VFD屏不亮,無圖無聲,所有按鍵功能失效故障。這種情形可以通過觸摸Q821芯片溫升,測量1、4、6、9腳電壓確認。
二、故障檢修實例
例1?故障現象:VFD屏不亮,無圖無聲,所有鍵功能不起作用。
分析與檢修:檢查發現保險絲F801熔斷,查看厚膜塊Q803和4腳過流檢測電阻R808全新透亮。焊開R808,換上一只新保險管,開機F801重新燒斷。
檢查濾波電容C805和4只整流二極管D802~D805,查出D804反向電阻只有十多歐。D804擊穿后,直流電流經D804和D805組成的閉合回路,瞬間大電流迅速燒斷F801。其實整流全橋中任一臂二極管擊穿,都會釀成同樣后果。更換高頻整流管,故障排除。
例2?故障現象:VFD屏不亮,無圖無聲,所有按鍵功能全部失去作用。
分析與檢修:查保險管F801熔斷、厚膜電路Q803表面開關管凸起,過流檢測電阻R808表面漆層灰黃,初步判斷厚膜電路內開關管擊穿損壞。
焊開R808,換上新保險管,開機測量C805正端電壓約300V,說明整流濾波電路工作正常。測量Q8033~4腳開關管c~e極間正反向電阻為零。重點檢查Q8034腳的過流保護電路。
過流保護動作靈敏度低造成開關管損壞有一個前提,那就是負載電路工作不正常,存在一般性過流。否則,即使將R808短路,取消過流保護功能,正常負載電流也不會燒壞開關管。檢查二次回路負載找不到任何過流的蛛絲馬跡。換上厚膜塊,在R808回路串入一只電流表測電流正常,唯一破綻就是指針有點輕微抖動。開關管集電極電流正常,可以排除前述開關管損壞的第2個原因;表頭指針抖動說明開關電流的脈寬調制環路有問題。
調節交流輸入電壓,監視電源+9V電壓輸出果然隨交流電壓變化而變化;再監測Q821{12}腳電壓,結果發現{13}腳+9V電壓變化時,{12}腳誤差放大器輸出端沒有變化,由此真相大白,開關管損壞的原因在電源穩壓和保護模塊Q8219~{13}腳內的+9V誤差取樣放大器失效。
誤差放大器作用是將誤差電壓(這里指+9V)的變化轉換成相應電流的變化;然后由光耦合器Q802將電流(流過其內發光管)的變化轉換成相應電阻(其內光敏三極管c~e結內阻,它作為分流控制管的基極偏置電阻)的變化;再由其集電極控制對開關管基極的分流,即通過分流來控制開關管的導通時間,調整輸出脈沖寬度實現二次回路直流電壓穩定不變。
開關電源脈寬調制環路的誤差放大器失效,在電網電壓升高時,電源二次回路的5組直流輸出也相應升高,對應的5路負載電流同時增大,但過流檢測電阻取值較小,開關管集電極電流未達到起控閥值,在電壓增高,電流增大情形下開關管超載工作,性能衰退以至損壞。
根據機主反映所在地供電實際情況,將R808原為0.62Ω改為1.0Ω。
電源穩壓保護模塊LA5611市場不易購買,從它的內電路結構來看,{10}~{13}腳誤差放大器完全獨立,因此可以齊根切斷這4只引腳,用分立件來取代失效功能電路。
例3?故障現象:VFD屏不亮,無圖無聲,所有鍵功能不起作用。
分析與檢修:查保險管F801完好,測量濾波電容C805正端電壓300V,監測厚膜電路Q8034腳在開機瞬間電壓無跳變為零,顯然故障實質是電源振蕩條件不成熟。
測量電源啟動電阻R804標準值為510kΩ,續查正反饋電路中D807、Z820良好,正反饋繞組2~1、儲能繞組6~3直流電阻也正常。斷開光耦合器3腳電阻R806,開機電源振蕩工作。
復核光耦合器D802,查出3~4腳c~e極間嚴重漏電。更換光耦合器,故障排除。
例4?故障現象:VFD屏不亮,無圖無聲,所有按鍵功能不起作用。
分析與檢修:測量厚膜電路Q8033腳電壓+300V,開機瞬間Q8034腳電壓無正向跳變始終為零。依次檢查電源啟動電阻R804,正反饋電路Z820、D807、R805良好,再測Q803各引腳在路電阻2~1腳已導通,更換厚膜電路,故障排除。
例5?故障現象:VFD屏不亮,無圖無聲,所有鍵功能全部失控。
分析與檢修:測濾波電容C805正端電壓約300V,Q8034腳電壓約0.12V,顯然開關電源已進入振蕩工作,而且二次回路中R832、Q826組成的假負載電路在9V電源供電下投入了安全保護工作,不然開關管集電極電流不會在R808兩端形成0.12V的壓降。VFD屏不能點亮,說明中央控制系統未能進入正常工作。
CPU進入正常工作的條件是:+5V工作電源、復位脈沖、系統主時鐘。這三個充要條件任缺一個,都要產生前4例電源停振相同故障現象。
測量穩壓保護模塊Q8211腳電壓為零,再測5腳+6V電壓正常,由此判斷問題出在1腳內的EVRV+5V穩壓器。
換下模塊Q821,故障排除。
例6?故障現象:VFD屏顯示“00”,無圖無聲,遙控和本機鍵控也不起作用。
分析與檢修:VFD屏能夠點亮,說明CPU在復位后進入正常工作。所有操作鍵不起作用,問題出在ON/OFF控制電路,保護功能(排除TSD)電路或伺服系統三路供電(模擬5V、數字5V、+9V)中任意一路。?
電壓保護模塊Q8212腳電壓6.3V,處于OFF方式。再查R828、D829良好,由此說明故障在Q827輸入電路(包括三路電源短路保護)。
測Q827基極電壓0.3V,ON方式對應飽和導通為0.7V,又測接插件CN8013腳電壓(IC601{61}腳輸出ON高電平)2.8V正常,再查R831和D830,查出R831變質失效。更換電阻,故障排除。
例7?故障現象:VFD屏點亮,無圖無聲,所有鍵功能均不起作用。
分析與檢修:測Q8212腳電壓為0.7V,這就排除Q827輸入輸出和保護功能電路嫌疑,表明問題出在三路供電中的一路。測量Q8214腳模擬+5V輸出電壓正常,Q823發射極電壓+5V、Q824集電極電壓+9V,從這4個電壓值來看,整個開關電源系統供電毫無破綻。
依次檢查接插件CN801第4腳、第5腳、第7腳,發現第5腳+9V插頭座松動,接觸電阻有2.6kΩ。將插頭座用短導線直接焊通,試開機故障排除。
例8?故障現象:VFD屏顯示“00”,無圖無聲,所有鍵功能失靈。
分析與檢修:測Q8212腳電壓0.7V,又測Q8214腳、Q823發射極和Q824集電極電壓,結果Q8214腳電壓只有0.2V,斷開CN801第4腳模擬+5V供電負載,電壓仍無回升。再測Q8215腳電壓+6V,所以判斷故障出在Q8214腳內模擬+5V穩壓器。更換穩壓控制模塊,故障排除。
例9?故障現象:VFD屏顯示“00”,無圖無聲,所有按鍵不起作用。
分析與檢修:測Q8212腳電壓6.3V,電源停留在OFF方式,問題出在IC601 {61}腳所屬ON/OFF控制電路。
斷開R831,測CN8013腳電壓2.8V,說明CPU已經發出ON指令。查D829、D830、Q827良好,依次斷開+9V過壓保護中D828、+8V/+9V短路保護中的D831、D832和數字+5V短路保護中的D833。結果斷開D833,電源進入ON工作方式,但數字+5V無輸出。
電源調整管Q823發射極輸出的數字+5V電壓既受Q8216腳電平控制,又受Q825截止一導通控制。斷開Q825集電極,+5V輸出恢復。更換Q825,故障排除。
- 新科85(6828)
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