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無線電子工学と電気工学の百科事典 / コンピューター

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PSU を分解した後、短絡の場合は主要なトランジスタ (通常は BUT11A)、開回路の場合はベースの 1..3 オームの抵抗、短絡/開回路の場合はブリッジ、短絡/開回路の場合はプリ出力トランジスタ、故障の場合は二次回路のダイオードを鳴らします。 交換時のプレコンセントとして、当社の KT315、週末または KT872、KT8114 (ただし、自己始動するには、ベースとコレクタ間の抵抗値を 200k ... 150k に下げる必要がある場合があります)、または次のような輸入品を設定できます: 2SC3447、2SC3451、2SC3457、2SC3460 (61)、2SC3866 、2SC4706 2、4744SC11、BUT12A、BUT18A、BUT46A、BUV13005、MJE494 予防のため、220/120v スイッチを取り外すことをお勧めします。 テストのためにネットワークに接続する場合、ヒューズの代わりに100W 220Vタイプの白熱灯をオンにし、+ 5V出力回路に2 ... 5オーム20Wの抵抗を接続する必要があります。

TL494 チップとその類似品 (M1114EU4、mPC494C、IR3M02) をチェックします。 この IC には、駆動ノコギリ波電圧発生器 A1 が含まれています。発生器の周波数は外部抵抗 R1 とコンデンサ C1 によって設定され、式 f=1/(C1*R1) によって近似的に決定できます。 R1 はピン 6 と 7 の間に接続され、C1 はピン 5 と 7 の間に接続されます。ソーの振幅は R1 と C1 の定格に依存せず、ほぼ 4V に等しくなります。 フィードバック回路アンプDA2。 パルス幅変調器、コンパレータDA4で作成されます。 過電流または負荷の短絡に対するコンバータ保護アンプ DA1。 カウンティングタイガーDD2で作られた1分の周波器。 要素 DD5、DD6、DD3 での一致カスケード。 DAXNUMX コンパレータにカスケード接続すると、以下を構築できます。

- 過渡モードでコンバータの出力で過電圧を除去するためのスキーム。

-必要な制限内で曲線因子の変動範囲を制限するためのスキーム。

-コンバーターのモードへのスムーズな移行を保証するためのスキーム。

-シングルサイクルまたはプッシュプルコンバータのいずれかの制御モードを設定するように設計された論理要素DD3、DD4。

- 出力トランジスタ Q1 および Q2;

- 内蔵連続電圧レギュレータ DA5 および電圧リレー (しきい値デバイス) DA6;

−マイクロ回路DA1、DA2の出力信号に「OR」機能を提供するための減結合ダイオードD1、D2。

制御チップは次のように動作します。 連続電圧レギュレータは、IC のすべての機能ユニットに電力を供給し、共通ピン 5 に対して基準電圧を + 14V (ピン 7) に設定します。電圧リレー DA6 は、DA1 がモードに入った場合にのみ、トランジスタ Q2 と Q5 のベースに制御信号を通過させることができます。 ジェネレータ A5 によって生成されたノコギリ波電圧 (ピン 1) は、コンパレータ DA3、DA4 の入力に供給されます。 PWM比較器DA4のもう一方の入力は、減結合ダイオードD2を介して、誤差増幅器DA2から不一致信号を受信する。 ピン 4 からの基準電圧源は、直接または分圧器を介して DA2 入力の 2 つに接続され、フィードバック回路電圧はもう一方の入力、つまり、DA2 入力に供給されます。 任意のチャンネルの出力 (通常は + 14V チャンネルから)。 安定化コンバータの安定動作を確保するために、原則として 5 番ピンと 3 番ピンの間に補正 RC 回路が接続されます。 PWM コンパレータの出力から、方形パルスが一致回路 DD3 の 1 つの入力に供給され、その出力からパルスは計数トリガ DD2 と一致回路 DD5、DD6 に渡されます。

論理ユニットが要素DD3、DD4(ピン13)の制御入力に適用される場合、マイクロ回路はゼロで一時停止するプッシュプルコンバータの制御を提供し、論理ゼロがピン13に適用される場合(ピン13はピン7)に接続されている場合、DD2はキーDD3、DD4の動作に影響を与えません。この場合、マイクロ回路はシングルサイクルコンバータのPWMまたはPWM制御に使用できます。 電流保護を構築するには、前述のように、DA1を使用できます。一方、その入力の1つには、電流保護の動作レベルを決定する基準電圧が供給され、電流センサーからの信号が3番目の入力に適用されます。 DA1およびDA2スキームを使用するノードは、非常に多様である可能性があります。 以下の電源回路の説明では、いくつかの例について説明します。 シングルサイクルトランジスタQ1114とQ4を駆動するときにマイクロ回路の出力電力を増やすには、このモードでは同期して同相で動作するため、並列に接続できます。 M1114EU3の結論は、上記の外国の類似体に完全に対応しており、M1114EU4とMXNUMXEUXNUMXの結論の対応を以下に示します。

M1114EU4 -- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
M1114EU3 -- 4 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 16 1 2 3

主なパラメータ M1114EU3、M1114EU4
Upit.microcircuits (ピン 12) - Upit.min=9V; 最大最大値=40V
入力DA1、DA2の許容電圧はUpit / 2以下
出力トランジスタQ1、Q2の許容パラメータ:
1.3V未満です。
40V未満の受電;
Ik.max 250mA未満
出力トランジスタのコレクタ・エミッタ間の残留電圧は1.3V以下です。
マイクロ回路によって消費されました - 10-12mA
許容消費電力:
周囲温度+0.8℃で25W。
周囲温度+0.3℃で70W。
内蔵基準発振器の周波数は100kHz以下です。
 

トラブルシューティング アルゴリズム M1114EU3、M1114EU4 マイクロ回路の性能のチェックは、電源をオフにし、IC が外部 IVEP から 9 番目を基準にして 15 番目の出力に + 12V ... + 7V の電圧が印加された状態で実行されます。 すべての測定も 7 番目の結論に基づいて実行されます。 また、IC との接続はワニ口クリップを使用せずにワイヤーをはんだ付けした方が接触信頼性が向上し、誤接触の可能性が排除されます。

  1. 外部電圧が印加されると、14番目の出力の電圧がオシロスコープになります。+ 5V(+/- 5%)であり、12番目の出力の電圧が+9Vから+15Vに変化しても安定しています。 これが起こらない場合は、内部電圧レギュレータDA5に障害が発生しています。
  2. オシロスコープを使用して、ピン5のノコギリ波電圧の存在を観察します(図1.1a UinDA4を参照)。それが存在しないか歪んだ形状をしている場合は、1番目と1番目のピンにそれぞれ接続されているタイミング要素C5とR6の保守性をチェックする必要があります。これらの要素が動作している場合は、内蔵発電機に欠陥があり、交換が必要です。
  3. ピン 8 と 11 に方形パルスの存在を確認します。それらは図の図 5 と 5' に対応するはずです。 1.1a. パルスがない場合は IC に欠陥があり、パルスがある場合は他の IC ノードのパフォーマンスをチェックします。
  4. 4 番ピンを導体で 7 番ピンに接続すると、8 番ピンと 11 番ピンのパルスの幅が増加していることがわかります。 4番目の出力を14番目に接続すると、パルスが消えるはずですが、これが観察されない場合は、ISを変更する必要があります。 外部電圧を 5V に下げると、パルスが消えたことがわかります (これは、DA6 電圧リレーが機能したことを意味します)。電圧を + 9V ... + 15V に上げると、パルスが再び現れるはずです。これが起こらず、パルス (任意でよい) が 8 と 11 に存在する場合は、IC 内の電圧リレーが故障しており、超小型回路を交換する必要があります。
  5. DA2の性能を確認中。 4 番ピンと 7 番ピンの間に以前に取り付けたジャンパーを取り外し、+ 12V ... + 9V の電源電圧を 15 番ピンに加え、1 番ピンを 14 番ピンに接続すると、8 番ピンと 11 番ピンでパルス幅がゼロになっていることがわかります。これが起こらない場合は、DA2 に障害があり、IC を交換する必要があります。
  6. 図のBPでは、 2、図。 3、図。 3.4、DA1 は電流保護ノードで使用されており、他のすべての IC ノードが正常に機能していることが以前のテストで示されている場合、DA1 の保守性チェックは次のように実行されます: + 12V ... + 9V を 15 番目の出力に印加し、8 と 11 で方形パルスを観察します。 別の電源から、(15 番目に対して) 7 番目の出力に負の電圧を印加すると、8 と 11 のパルスが消えるはずです。 これが発生しない場合、DA1 上の保護ノードは機能しません。

出版物: cxem.net

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