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NKA8216601A自动门电控装置维修(湖南水口山王工)

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发表于 2017-1-14 17:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
NKA8216601A自动门电控装置维修
      我们医院手术室的两个电控自动门出现不能动作故障,厂商来人将控制盒带走,后来说不能维修,单位询问我能否维修,答应试一试,于是,单位让厂商将控制盒转寄与我(因为长时间没有上班在外地)。

NKA8216601A自动门电控装置维修.jpg
    收到控制盒后,拆开一个,发现厂商已经对电源部分进行焊接试修,自制一个带串联灯泡的插座,将控制盒电源板拆出来接上电源,JP3输出端无直流输出,但串联的25W白炽灯还是在开机瞬间亮了一下(可能系电解电容充电电流所致)。证明电源部分没有短路故障。
    该控制盒电源板由一片UC3844A电源控制电路作为主控IC,开关管是一只FS10SM场效应管,断开电源,仔细查找有没有感官变化的元器件,特别是大功率元器件和保险丝之类的元件,没有明显感官变化。由于开机瞬间串联的灯泡点亮,所以,电解电容以前的元件出现开路性故障时不可能的,保险丝肯定是好的。
    由于通电瞬间和断电过程出现短暂的高频啸叫声,证明振荡电路有可能是正常的。没有直流输出有可能次级短路性故障存在,于是用数字表二极管档检测次级整流二极管大功率肖特基二极管D10,发现正反向都存在约0.2V的二极管特性,考虑D10击穿的可能,拆下D10测试,D10完好(后测绘出电路原理图见图1,发现R34小电阻的存在导致误判)。
    为了方便维修,根据实物绘出电源板的电路原理图。UC3844A的7脚为供电端,其启动电压在16V左右,保护电压为10V,测7脚对5脚(接地脚)电压为13.96V,大于低压保护电压。测UC3844A的输出脚6脚电压仅仅只有10mv左右,显然由于UC3844A无驱动信号输出导致开关管截止从而导致无直流输出。查阅UC3844A相关资料,1脚电压低于1V或者3脚电压高于1V都会导致6脚无输出,测3脚电压约0.1V,低于保护电压,显然,不可能是过流所致的保护,另外,3脚还通过R18-R17-R16-R15串联接主电源输入高压V+端,显然,设计者的目的是试图在此引入主电源过压保护,当主电源电压高于1200V时,保护电路动作,显然,这种保护可能根本就没有意义了,因为此时,场效应管等可能已经损坏了。测1脚电压只有0.1V左右,明显使电路处于保护状态了。
    分析1脚电压与输出电压存在关联。输出电压升高,光耦内部的光敏三极管的CE结电阻变小,1脚电压降低,但由于输出电压很低,所以,输出电压对1脚的影响基本上可以排除了,考虑到如果光耦内部的光敏三极管短路或者性能不变差,也有可能导致1脚电压下降,于是干脆断开光耦T182,再测1脚电压仍然在0.1V左右。显然,光耦不是导致1脚电压下降的因素。
    再看1脚的外电路,1脚通过R21,R22,C15,D7,D8与8脚相连,而查阅UC3844A相关资料,8脚为内部基准电压输出端,正常应该有5V左右的直流输出电压,实测只有1.9V左右。
    1脚电压低是否与8脚有关?或者8脚电压低是否与1脚电压低于1V从而导致电路保护关断8脚输出使8脚电压变低?两者互为因果?分析8脚电压低有可能系C19短路所致,因为C19为一只贴片瓷片电容,出现短路性故障可能性很大。于是,焊掉C19,直流输出电压升高到11V左右,有时会在3-5V左右,不稳定。
再测8脚电压,仍然只有1.96V。没有明显改观。达不到额定的5V。拆下的(在换下C19之前测8脚对5脚电阻不存在短路,但考虑到可能有电容性能变差的可能还是坚持焊下了C19),焊上C19,输出有没有了。UC3844A的振荡是由R27与C18决定,测这两个元件没有明显故障。但C19的存在为什么会导致无输出?现在也无法解释,希望对该电路熟悉的朋友赐教。
    是否IC本身损坏导致8脚电压低于额定输出,因为C19没有短路,8脚电压由外围元件引起的可能性不大,于是换一只UC3844A,故障依旧。维修至此陷入困局。
因为7脚电压大于10V,因供电电压低引起的保护可能性不大,导致电路不工作的原因可能系1脚电压低于1V所致,而1脚电压低于1V也可能系8脚输出的基准电压低有关。
测试2脚电压为1.7V,4脚电压1.4V。是否电路没有启动电压导致的电路不工作?根据UC3844A的外围电路分析,启动电压由R11,R12串联从V+端取得,测V+电压301V,不至于引起启动电压低,查R11,R12正常。
    考虑到启动电路相关联的还有UC3844A的工作电压供电电路,以及电容C9,C10,如果C9漏电(C9是贴片瓷片电容这种可能性比较大)或者C10漏电也有可能导致启动电压低于正常值,还有,如果整流管D4短路也有可能导致启动电压变低,稳压管ZD5漏电也有可能。换一只22V稳压管,故障依旧,断开D4故障仍然不能排除,去掉C9故障依旧。换C10,故障排除。
    测JP3的输出电压23.9V,此时,直流电压输出指示灯LED相对比较亮(实际上,我们完全可以从LED的亮度判断是否有输出或者输出是否大致正常,这是后话。)。修好了一台,另外一块电源板也就方便了,直接换C10,故障排除。
测试换下的C10,其中一只电阻从数百K到24M左右。充放电不明显,而正常的电解电容充放电应该很明显,显然,这只电容器明显容量不足而且存在漏电现象。另外一只根本就没有充放电现象了。排除故障,再次检测UC3844A管脚电压,其中1脚为2.2V,显然已经不再处于保护状态了,2脚近0V(由于1脚电压回升,Q2导通,其CE结将C21短路),3脚0.2V(由于开关管处于开关状态,在R4上产生一定电压),4脚2V,6脚2.5V(由于6脚输出的是脉冲电压,此时,直流输出端没有接负载,仅仅由R34消耗部分电流,处于轻载状态,所以,6脚输出的平均电压比较低,如果直流负载增加,6脚输出电压可能会上升),7脚14.3V,8脚4.96V(终于回到了额定输出了)。
故障已经排除,两块电源板已经修好,为什么会出现这种相同故障?C10失容为什么会导致电路不能工作?为什么会导致UC3844A内部基准电压变低?
带着这些问题,我们先来看看电源板的元件布局,该电源板的C10与R12靠的比较近,由于R11,R12的功率比较大,相对发热比较大,而C10又是使用普通的铝电解电容,况且C10工作在高频状态,在高温高频条件下容易出现故障就不难理解了。两块电源板出现一样的故障看来与C10的位置和取材有一定的关系。
    由于手头没有高频高温电解电容,取材无法更改,只能在减少温度影响这方面想办法了,于是,将原来直立安装的C10改为卧式安装,远离热源R12。
    解决了C10的安装布局问题,再来分析C10失容为什么会导致UC3844A8脚电压变低问题等问题。由于C10完全失容,导致7脚电压不能建立足够的启动电压而使电路处于关闭状态,虽然电路有可能启动单在不能持续,因为电路一旦启动就需要比较大的工作电流,而7脚因为C10失容导致储能不足,不足以提供所需启动电流,所以电路在8脚没能建立基准电压前停止工作。
    去掉8脚并接的电容C19后电路可以间歇工作但不能建立足够的工作电压使因为C19的存在导致8脚基准电源存在一个短暂的延时,去掉C19后电路可以短暂启动快速使8脚得到基准电源,但不能为继。所以电路还是无法正常工作,不过因为间歇工作使输出电压有所上升。由于8脚的基准电压不能建立,而基准电压不能建立又导致1脚电压不能达到电路要求而使得电路处于保护状态。
    维修UC484X系列电源管理IC开关电源的关键我们通常测试7脚供电端,1脚,2脚内部误差放大器的两个输入端和3脚电流反馈保护输入端和6脚输出端的电压数据,8脚基准电压端很少有人注意到。而8脚电压又是1脚的偏置电源,所以,8脚电压也是一个重要数据,必须引起注意。
    本例的关键在于8脚未能建立起正常的基准电压值导致1脚电压低于设定的保护值1V,而使电路不能正常工作。导致8脚基准电压不能正常建立的原因却是7脚并接的储能电容失容所致,一系列互为因果的关系导致电路无法正常工作。而导致C10失容的关键是C10布局与高热元件R12附近。
    通过本例维修得到体会,对于电解电容我们要尽可能避免靠近发热比较大的元件。开关电源的维修除了常见的功率元件易损外,电解电容特别是高频工作的电解电容失容也是必须重视的一个因素。


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