发布时间:2019-05-7 阅读量:837 来源: 我爱方案网 作者:
修理由384x系列振荡芯片构成的开关电源,一般来说,是可以为电源/驱动板独立上电,进行检修的,稳压反馈信号往往取自+5V供电,在与MCU断开连接时,也就是说,开关电源是在近乎空载(此时驱动电路也因断开与IGBT的连接,而处于空载情况下)的。也因为稳压反馈信号是取自+5V的,从道理上讲,即使是空载,+5V及其它各路输出,也能维持一个稳定的电压值。以上只是经验推论。

工作现场上电后跳Eroc1故障,不能复位。现场测主电路没有问题,判断故障出在驱动或电流互感器及后续电路。拆回机器后,就将电源/驱动板拆下,想着先行检测驱动电路的问题。为电源/驱动板送入500V直流电源,一上电,嘿,问题来了。500V直流电源中串有两只60W灯泡,上电后,灯泡闪亮,电路板上电源指示灯也跟着闪烁。电源空载情况下,只有开关管击穿或直通才有这种情况啊(此时不串入灯泡的话,开关管往往上电就炸了)。赶紧停电,测开关管等元件,均无异常。
细看此板驱动电路,一大片大个头的电解电容,原来驱动电路所需的六路正负电源,皆因1000uF/35V电容进行滤波。想着问题根源可能在这儿了,可能是电源起振瞬间,这12只电容吸取能量,导致灯泡发光,而由此使开关电源供电电压跌落而导致电源停振,形成灯光的闪烁。——开关电源原本就是好的。
将灯泡拆除,直接为电源/驱动板送入DC500V供电,嘿,+5V电源指示灯还是闪烁,电源真的有问题了?由数字表测+5V电源输出,波动剧烈,低至2点几伏,高至14V以上,吓了一跳,这种情况,如何也不敢接入MCU主板进行故障检修了,需得先将电源修复正常才好。
冷静下来分析,——开关电源原本是好的,上电后能显示Eroc1故障。怎么可能会突然坏了呢?细看稳压电路结构,反馈电路中光耦的3、4脚并接于3844的1、2脚,1、8脚之间接有上拉电阻。与常规的反馈信号输入2脚的电路有所不同,但分析其稳压控制原理,也是可行的,控制反应上更为快捷。因为控制反应上快捷了,是否+5V就不能空载呢?找一只20Ω3W电阻,接到+5V输出端,上电,嘿,好了。连接MCU面板及显示面板,正常显示了。虚惊了一场,开关电源原本是好的。
总结:开关电源不能空载的电路,至今碰到了两例,一例为麦格米特55kW变频器,另一例即本机。空载出现间歇振荡,而又查不出故障原因时,可以为其加入负载再试,也许就解决问题了。同时要形成一个观念,变频器开关电源,也是需要带载的,空载可能无法正常工作!
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。