高斯内贝尔GSR-2001E数字卫星接收机开关电源原理与维修电路图

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高斯内贝尔GSR-2001E数字卫星接收机开关电源原理与维修电路图
一、开关电源工作原理

  1.电源输入部分

  L5、L6和C23、C1组成双共模低通滤波网络,其作用是抑制电网上来的电磁干扰,同时,还对开关电源本身产生的电磁干扰有抑制作用,以保证电网不受污染。这种组合对各种高频干扰信号的抑制作用较好。D1~D4和C2组成了桥式整流滤波电路。图中的TH1是一个具有负温度系数的热敏电阻元件,其特点是温度低时电阻值大,温度高时电阻值减小。当电路刚接通时,由于电阻的温度较低,所以阻值较大,从而限制了电路的启动电流,这就是浪涌抑制电路,对开关电源本身有一定的保护作用。电路接通后,TH1上有了电流,其温度升高,电阻值变小,这样就对电路无影响了。

  2.主变换器电路的工作原理

  当整流滤波后的300V直流电压加到L1的①—②绕组的①端时,电阻R1、R2与稳压管ZD2给Ql提供栅极电压,Q1便开始导通,该绕组中的电流呈线性增长,当电流达到Ql的控制值时,绕组中的电流不再增加,根据电磁原理,绕组上的电压下降,③—④绕组上的感应电压经R5使Q2导通,将Q1的栅极电压短路接地,使Q1截止,这样就完成了一个开关振荡周期。

  3.稳压电路

  当由于某种原因引起输出电压升高时,采样电阻R15、R16 RV1分压处的电压值也会随着升高,采样电路把这一升高的变化量送到电流比较放大器TL431的控制端(即R端),控制端R的电平也会升高,使得TL431的K-A端电流增加,光电耦合器U1中的发光二极管的亮度也增强,使光敏三极管导通,进而驱动Q2导通,将Q1的栅极电压短路接地,使Q1提前截止。Q1的导通时间TON变短,变压器次级各绕组上所得到的能量就会减少,输出电压降低。反之亦然,实现了稳压的目的。

  4.保护电路

  由R8、C4和D6组成的缓冲保护网络主要用于限制高频变压器的漏感产生的尖峰电压,此尖峰电压产生在开关功率管关断之后,漏感中的能量通过D6向C4充电,把这部分的能量吸收掉。使开关管Q1工作在安全区内,减小了Q1的关断损耗,还可以使输出端的开关电平大大降低,从而起到保护作用。

  5.输出电路

  该电源的输出回路共有7组,直流输出电压分别为+30V、+22V、+16V、+13V、+8V、+5V、+3.3V。

  二、故障维修

  [故障现象1]出现图像定格。

  检修:测各路电压值,发现3.3V电压只有2V左右,经查为C17电解电容的容量变小,换一同型号的电容后,测电压为3.54V,工作正常。

  [故障现象2]无图像、数码管无显示或乱码、锁定指示灯变暗。

  检修:测各路电压,发现8V电压为4.36V,而5V电压为2.2V,其他各路电压也都偏低。经观察,发现电解电容C13有点变形,拆下测量已无容量,换一同型号电容后,8V电压为8.29V,而5V电压也升为5.04V,其他各路电压都有所升高。接上信号后工作正常。

  [故障现象3]无图像。

  检修:关机后重新开机,能出图像,但不久又无图像。测各输出电压,发现8V电压变为5.5V,而其他输出电压都正常。经检查发现电解电容C13的容量变小,更换后,各路输出电压值正常,机子工作正常。

  [故障现象4]图像定格,关机后重新开机,有高斯贝尔图标和搜台现象,但显示“无卫星信号”后黑屏。

  检修:开盖后发现电阻R9烧坏,将其更换后通电,30V电压只有22V,同时电阻R9严重发热,断电再查,发现电解电容C8已无容量,换一同型号电容后,30V电压为32.1V,工作正常。

  如图所示高斯内贝尔GSR-2001E数字卫星接收机开关电源原理与维修电路图

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