1. Tambahkan trafo isolasi
Sebagian besar catu daya switching adalah catu daya switching paralel. Untuk catu daya switching paralel, meskipun papan sirkuit tempat beban berada adalah pelat bawah yang dingin, sirkuit utama transformator catu daya switching masih merupakan pelat bawah yang panas. Oleh karena itu, jika trafo isolasi tidak ditambahkan, sakelar tidak dapat diukur dengan osiloskop. Sirkuit apa pun sebelum sisi utama trafo, jika tidak, tidak hanya akan membuat cangkang osiloskop hidup, menimbulkan ancaman bagi tubuh manusia, tetapi juga membakar catu daya. Tidak perlu menambahkan transformator isolasi saat mengukur tegangan dengan multimeter.
2. hindari sengatan listrik
Saat memperbaiki catu daya switching, penggunaan trafo isolasi tidak dapat menjamin keamanan 100 persen. Kondisi perlu dan cukup untuk sengatan listrik adalah bahwa ada perbedaan potensial yang melebihi tegangan aman antara dua atau lebih konduktor yang bersentuhan dengan tubuh, dan ada kekuatan tertentu. Listrik mengalir melalui tubuh. Trafo isolasi dapat menghilangkan perbedaan potensial antara tanah panas dan jaringan listrik, yang dapat mencegah sengatan listrik sampai batas tertentu. Namun, itu tidak dapat menghilangkan perbedaan potensial yang melekat antara titik-titik di sirkuit, yaitu, jika kedua tangan petugas pemeliharaan menyentuh bagian dengan perbedaan potensial di sirkuit catu daya switching pada saat yang sama, itu juga akan menyebabkan sengatan listrik. Oleh karena itu, saat melakukan perbaikan, jika petugas pemeliharaan harus beroperasi dengan listrik, mereka harus terlebih dahulu mengisolasi tubuh dari tanah dengan andal, seperti duduk di kursi kayu, menginjak papan kayu kering atau bahan isolasi seperti busa pengemas; Kebiasaan operasi satu tangan, bila perlu menyentuh bagian aktif, mencegah pembentukan lingkaran melalui tangan lain atau bagian tubuh lainnya, dll., Ini adalah tindakan efektif untuk menghindari sengatan listrik.
3. Pilih potensi referensi
Saat mengukur tegangan rangkaian catu daya, perlu untuk memilih potensi referensi. Tanah sebelum sisi utama transformator pensaklaran adalah tanah panas, dan tanah setelah sisi utama transformator pensaklaran adalah tanah dingin. Keduanya tidak ekuipotensial. Oleh karena itu, saat mengukur tegangan rangkaian utama transformator pensaklaran, gunakan arde panas sebagai titik referensi, yaitu, sambungkan kabel uji negatif multimeter ke arde panas; saat mengukur sirkuit sekunder (rangkaian beban) dari transformator pensaklaran, ambil ground dingin sebagai titik referensi, yaitu multimeter Kabel uji negatif dihubungkan ke ground dingin.
4. Bila catu daya tidak berosilasi, tegangan melintasi kapasitor filter besar harus dibuang
Perbaiki catu daya tanpa keluaran, lalu matikan daya setelah daya dihidupkan. Karena catu daya tidak berosilasi, tegangan melintasi kapasitor filter besar (kapasitor filter 300V) akan mengalir dengan sangat lambat. Tegangan di kedua ujung kapasitor filter dilepaskan (dapat dilepaskan oleh resistansi kecil dengan daya besar) sebelum pengukuran dapat dilakukan, jika tidak multimeter tidak hanya akan rusak, tetapi juga keselamatan personel pemeliharaan akan terancam. .
5. Waktu start-up harus dikontrol selama pemeliharaan
Saat merombak tegangan keluaran catu daya switching lebih tinggi dari nilai normal dan banyak kesalahan, waktu pengaktifan harus sesingkat mungkin, agar tidak merusak tabung switching dan memuat komponen, menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Standar waktu startup adalah waktu tersingkat yang diperlukan untuk mengukur nilai tegangan pada titik tertentu. Dalam pemantauan sebenarnya, Anda dapat memegang pena uji dengan satu tangan, tekan sakelar dengan tangan lainnya, hidupkan sakelar daya, dan matikan daya segera setelah melihat bacaan.
6. Setelah mengganti komponen yang rusak, pantau nilai tegangan keluaran catu daya switching saat dihidupkan kembali.
Periksa catu daya switching dan temukan atau curigai ada masalah dengan komponen. Setelah mengganti komponen ini, pantau tegangan output catu daya switching (105-150V) saat memulai. Jika jauh lebih tinggi dari nilai normal, itu harus segera dimatikan. Kemudian periksa sesuai dengan kesalahan keluaran tegangan tinggi.
7. Perbaikan sekering yang rusak
Sekering sekering di rangkaian input AC jarang disebabkan oleh kerusakan alami pada sekering, dan sebagian besar disebabkan oleh gangguan hubung singkat pada rangkaian belakang, seperti hubung singkat dioda penyearah listrik, hubung singkat dari tabung sakelar daya, dll. Oleh karena itu, jika Anda mengalami kegagalan kerusakan sekring, Anda harus terlebih dahulu memeriksa dan mengganti komponen yang rentan di atas, lalu mengganti mesin uji sekring yang baru. Jika sekring rusak, sebaiknya diganti dengan produk baru dengan spesifikasi yang sama, bukan kabel tembaga, untuk menghindari kerusakan sirkuit yang lebih parah. Jika bagian dalam sekering yang rusak menjadi hitam atau tabung gambar pecah, itu berarti sirkuit panggung belakang mengalami korsleting serius, dan harus diperiksa dengan cermat.
8. Pemeliharaan Kapasitor Elektrolit pada Transformator Saklar
Tingkat kegagalan kapasitor elektrolitik di sirkuit ujung panas transformator pensaklaran relatif tinggi, tetapi beberapa kapasitor normal bila diukur dengan multimeter, tetapi sebenarnya ada masalah. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan metode substitusi untuk memperbaiki kapasitor elektrolit 2,2 ~ 100μF di sirkuit ujung panas transformator pensaklaran untuk menghindari kesalahan penilaian.






