1. Dummy-Load-Methode
Um bei der Reparatur des Schaltnetzteils zu unterscheiden, ob der Fehler im Lastkreis oder im Netzteil selbst liegt, ist es oft erforderlich, die Hauptlast abzutrennen und eine Dummy-Last an den Hauptspannungsausgang des Schaltnetzteils anzuschließen um die Maschine zu testen, wie in Abbildung 4-1 gezeigt. Der Grund für das Anschließen der Ersatzlast liegt darin, dass die in der Primärwicklung des Schalttransformators gespeicherte Energie während der Sperrzeit der Schaltröhre an die Sekundärseite abgegeben wird. Röhrenbruchschaden. Die Ersatzlast sollte entsprechend der Ausgangsspannung (oder -leistung) des Schaltnetzteils ausgewählt werden. Wenn die Ausgangsspannung über 100 V liegt, sollte im Allgemeinen eine 40-100 W-Glühlampe oder ein Hochleistungswiderstand von etwa 300 Ω als Ersatzlast ausgewählt werden; Wenn die Ausgangsspannung unter 30 V liegt, können Sie eine Glühbirne oder einen 600Ω-lkΩ-Hochleistungswiderstand für die im Auto/Motorrad verwendete Dummy-Last wählen.
2. Kurzschlussmethode
Parallelschaltnetzteile verwenden im Allgemeinen eine Steuerschaltung für einen Spannungsregler mit direkter Abtastung und einem Optokoppler. Wenn die Ausgangsspannung hoch ist, kann die Kurzschlussmethode verwendet werden, um den Fehlerbereich zu unterscheiden.
Der Prozess der Kurzschluss-Reparaturmethode ist: Schließen Sie zuerst die beiden Füße der lichtempfindlichen Empfangsröhre des Optokopplers kurz, was einer Verringerung des Innenwiderstands der lichtempfindlichen Empfangsröhre entspricht. Seite des Primärkreises). Umgekehrt liegt der Fehler in der Schaltung vor dem Optokoppler.
Zu beachten ist, dass die Kurzschlussmethode aufgrund der Kenntnis der Schaltung gezielt durchgeführt werden sollte und nicht blindlings kurzgeschlossen werden kann, um eine Fehlerausdehnung zu vermeiden. Außerdem sollte aus sicherheitstechnischer Sicht der Wartung der Lastkreis vor dem Kurzschluss getrennt werden.
3. series bulb method
Die sogenannte Reihenglühbirnenmethode besteht darin, die Sicherung (Sicherung) des Eingangskreises zu entfernen und eine 60W/220V-Glühlampe in Reihe an beiden Enden der Sicherung zu verwenden. Wenn der Wechselstrom angeschlossen ist und die Glühbirne sehr hell ist, bedeutet dies, dass der Stromkreis einen Kurzschluss hat. Da die Glühbirne einen bestimmten Widerstand hat, wie z. B. eine 60-W-/220-V-Glühbirne, beträgt ihr Widerstand etwa 500 Ω (bezogen auf den Wärmewiderstand), sodass sie eine gewisse strombegrenzende Rolle spielt. Auf diese Weise kann einerseits der Ausfall der Schaltung grob anhand der Helligkeit der Glühbirne beurteilt werden; Bis der Kurzschlussfehler beseitigt ist, wird die Helligkeit der Glühlampe natürlich schwächer und schließlich die Glühlampe entfernt und die Sicherung ersetzt.
4. Substitutionsmethode
Das Substitutionsverfahren wird in Substitution auf Komponentenebene und Substitution auf Platinenebene unterteilt.
Der Austausch auf Komponentenebene bezieht sich auf den Austausch verdächtiger Komponenten durch normale Komponenten. Wenn das Schaltnetzteil nach dem Austausch normal funktioniert, bedeutet dies, dass die ausgetauschten Komponenten beschädigt sind. Im Schaltnetzteil können einige Komponenten direkt mit einem Multimeter beurteilt werden, z. B. der Widerstand; Einige sind schwer zu beurteilen, wie z. B. der Leistungssteuerungschip. Daher wird empfohlen, Komponenten, die nicht leicht zu beurteilen sind, bei Problemen während der Wartung durch die richtigen Komponenten zu ersetzen, um die Wartungseffizienz zu verbessern.
Der Austausch auf Platinenebene bezieht sich auf den vollständigen Austausch eines Teils des Schaltnetzteils oder des Stromversorgungskreises der gesamten Maschine. Diese Wartungsmethode wird hauptsächlich zur Wartung von großflächigen Komponenten im Schaltnetzteil oder bei schwierigen Ausfällen des Schaltnetzteils eingesetzt. Die Merkmale dieser Wartungsmethode sind: gründliche Fehlersuche und hohe Wartungseffizienz, aber die Kosten sind relativ hoch.





