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1.
石坚 《农垦医学》2006,28(1):77-77
故障:开机后电源指示灯亮,显示屏无图像,无光栅。分析检修:电源指示灯亮,说明交流供电正常。将亮度、对比度调至最大仍无光,初步确定故障范围。开关电源部分:打开机盖,用万用表量直流输出端各端电压没有±300V、±15V、±5V、±12V、±5V、直流电,说明开关电源没有工作。沿交流输入端测抗干扰电路输出有正常220V交流电,测量整流输出有205V直流电压,测C6两端也是205V电压,触摸整流管,发现整流管烫手。根据这一现象分析:220V整流滤波输出应大于250V以上,造成电压低落的原因主要有滤波电漏电及过负荷,进一步查明负载有开关变压器,二极管和…  相似文献   

2.
故障现象机器运转过程中突然出现水压报警,同时复式泵 P4停止工作。 故障检修首先检查供水系统的水压和水流量都在正常值。进入机器水压表无指示,电磁阀 SV1和复式泵 P4没有动作, SV1和 P4供电由 AC I/O板提供正常工作电压。检查 AC I/O板发现板上发光管不亮,可是板上 5A、 1A保险管完好。再查板的供电电压,插件 P2的 (8)、 (9)和 (1)、 (16)脚上有 110V交流电压, (7)、 (14)脚上有+ 5V直流电,可能 AC板上有故障。但根据接线框图 AC板同时又受 DC板的控制。测量发现 DC板的 P10插件上的+ 24V电压没有,再查电源箱无+ 24V输出,+ 5V和~ 110V正常。最后断定故障在电源箱的+ 24V电源板上。  相似文献   

3.
实例1惠普HP-5000型心动图机 该机出现无电源,无显示故障现象.因该机未提供电路图,故拆开电源箱部件,发现电源散热风扇及内部电路板部分被灰尘覆盖严重,先清理灰尘,未发现保险管烧毁迹象,说明电源整流电路尚无过载.继续向后检查,查出有一电阻内部断路,阻值4.7Ω/3W,更换后电源有指示,+5V,+12V,-12V,+170V,+7V,指示灯均正常.将电源接上负载后,发现+12V指示灯熄灭,显示器能正常显示,但探头初始状态无显示.进一步检查+12V通路负载,翻上显示器及键盘板,拆开机箱顶盖,采用排除法拔掉电路板,当拔出发射板时,电源+12V指示灯亮.关闭整机电源,然后着手对发射板拆开检查,发现有一只4.7μF/35V钽电解电容爆开,用万用表测量其容量失效且有1kΩ左右阻值,造成电源+12V保护.更换电容后,正常.  相似文献   

4.
飞利浦SL75-14型直线加速器有4组聚焦电源给12个聚焦线圈供电,每个电源都装有保护线圈,检测电源电流是否过高或过低,并在上述情况下封闭脉冲重复频率(P.R.F.),使加速器无输出。并且,在监测控制柜(M.C.C)面板上有各组电源电流指示表和专门的聚焦电源故障灯,在正常情况下,该故障灯未加高压时亮起,加高压后熄灭 故障1机器加高压后M.C.C.上聚焦灯不灭,且P.R.F.被禁止,M.C.C上聚焦3无电流。经查,聚焦变压器输出正常(80V),可控硅触发信号也正常,但可控硅无输出。在仔细测量可控硅输入端电压后发现其输入端电压只有67V,在其输入端和变压器之间只有一个保险丝,取下测量其阻值为1左右,将其更换后故障排除。 故障2机器加高压后聚焦灯不灭,但机器工作正常,4组聚焦电流也全部正常。(如图)首先怀疑TR3的c、e间短路,因为如果TR3损坏,则在聚焦电 源正常的情况下聚焦灯也能被点亮。但是经查图中A点电压为+12V,表明TR3正常。再查发现4个聚焦 电源故障信号中电源1的电压为0V,但从M.C.C.上看电源1的电流值正常,于是怀疑欠流或过流保护电路不正常。经查,欠流保护电路中的比较器IC2损坏,使得本应输出-12V的信号变为0V将其更换后电源1的故障信号输出变为正常-12V。  相似文献   

5.
故障现象接通主机电源,按 ON键,控制台得电,不能进行自检,无显示。 故障分析与检修控制台能开机说明开机电路正常,不能自检,无显示,可能是直流电源故障造成。自检和显示电路同时损坏的可能性少,在检修中,重点在直流电源电路上。 检查直流电源电路,拆下高频发生装置 (主机 )壳,可看到 J2接线端子上标有+ 12V、- 12V、+ 24V,此电压供控制台使用。开启主机电源情况下测各组电压,正常。打开控制台盖板,控制板 (A2024- 23)上有电压测试点 TP10、 TP9、 TP3,经测 TP10、 TP9为+ 12V, TP3无+ 5V,此电压是由 J2接线端+ 12V经 DC- DC CONVRTER,三端稳压 (78SR105)输出+ 5V供自检和显示板使用。关闭主机电源用欧姆挡测 78SR105Ⅰ, G两脚发现短路,可能是 78SR105, C54, C56短路,更换,开机故障重现。关闭电源焊下 DC- DC CONVERTER,测+ V0、- V0两端电阻为 0.7Ω相当于短路 (正常值 1.4kΩ~ 1.6kΩ ),由于 DC- DC CONVERTER是封装的无法打开检查,在无更换元件情况下,可将 DC- DC CONVERTER焊下将 Vin与+ V0,- Vin与- V0用导线连接 (暂时连接判断 DC- DC CONVERTER好坏 )接通主机电源,自检通过,高压闸闭合,故障排除。  相似文献   

6.
我院阿洛卡 280型 B超诊断仪已使用十余年 , 最近两年其监视器出现过两次故障 . 现将维修方法介绍如下 , 请诸位指导 . 故障现象 1 打开电源 , 监视器黑屏 . 分析检修开机监视器无信号 , 应先拆下机器监视器后面的保险管 , 用万用表电阻挡测量正常 . 检查监视器电源线接插头完好 , 用万表交流电压挡测监视器一端电源插头两端子无电压 . 根据机器电路图纸得知 , 监视器是由主机电源箱供电 , 电压为 100V. 打开主机电源箱 , 测 100V输出无 , 测保险管前端电压 100V正常 . 拆下保险管检查发现已烧坏 , 更换新保险管 (2A)开机试验又烧坏 . 估计是监视器内部故障造成电流增大 . 打开监视器后盖 , 闻到有异味 , 仔细判断是变压器有烧焦味 . 确定是监视器中变压器烧坏短路 . 由于监视器上的保险管是延迟型的 , 主机电源箱的保险管是普通 2A的 . 所以开机时电源箱保险管烧断而监视器上的保险管未损坏 .  相似文献   

7.
GE RT-Fino型B超的电源单元由变压器及4组开关电源组成.它们分别向主机的CPU、数据处理、各种数据传输通道及监视器提供波形良好的直流电,而探头工作的电源是由主变压器提供的一组交流110V经独立的开关电源输出的一组+80V、+56V、+40V.监视器的工作电源是独立开关电源提供的+12V.这些部分任何一块出问题,都将导致系统不能正常工作.  相似文献   

8.
故障现象 1 仪器型号东芝 SAL-32B型 B超 . 开机后声像全无 , 电源指示灯亦不亮 . 分析检查极据现象判断应为电源有故障 . 保险丝已损坏 , 更换后仍无声像 , 但电源指示灯已亮 . 拆机后查开关电源箱下部的电压输出端 , + 5V/-5V、 + 15V/-15V、 + 12V、 + 300V全无 . 打开电源箱观察各元件表面状况发现防浪涌电阻 R1已烧焦 , 该电阻为 20W/10欧的大功率电阻 .  相似文献   

9.
故障现象 :无光栅、无伴音、电源指示灯不亮。故障分析 :出现此现象 ,说明电视机电源无输出电压。如果机内保险丝 F80 1已熔断 ,那么故障就发生在电源电路中。能引起保险丝 F80 1熔断的主要原因有 :电源电路中的开关管及与之相连的元件击穿短路 ;整流滤波元件短路或消磁电路短路。如果机内保险丝 F80 1完好 ,则故障有可能发生在电源电路 ,也有可能发生在负载电路。该机电源提供 B电压和两路 32 V直流电压给行扫描电路、场输出电路、伴音输出电路工作 ,其它电路供电由行输出电路提供。如果行扫描电路出故障 ,就不能给显像管各极提供所需的…  相似文献   

10.
1 开关电源工作原理 602-11型二氧化碳监护仪的电源组件是1个专用的稳压直流电源组件,它密封在一长方形塑料盒内,型号是CAT932。其输入交流电压100V~250V,功率为38W;输出直流电压16.3V,电流1.7A。1台此型号的仪器因电源组件损坏不能正常工作,准备对电源组件进行修理,首先用钢据沿电源组件密封盒的中缝小心锯开,勿损伤内部电路元件。取出电路板观察电路元件,可看出电源组件是一个它激式开关直流稳压电源,按实物画出电源的电原理图。根据原理图分析其工作原理大体是这样的:市电220V交流电源先经保险丝F1、F2,再经C1、L1、R1、C2组成的高通滤波网络消除电网中的干扰,同时也防止了开关电源组件高频对电网的污染。二极管D1、D4组成桥式整流,整流后的脉动直流电压经电容C3滤波后变成300V直流电压。RT1是温度保险电阻,当某种原因使输入电流异常增大时,RT1温度升高,电阻增大,使输入电流减小。滤波后的300V直流电压一路通过开关变压器T的1-2绕组送至电源开关管Q1的集电极,此时电源开关管Q1的基极尚无激励,所以Q1暂时关断;另一路经启动电阻R2送至开关电源专用集成电路IC1的7脚,(IC1是集成电路SG3842,它是美国硅通用公司专为开关电源类研制出来的振荡、控制器件,采用8脚双列直插式塑料封装结构)。IC1的7脚接有一电解电容C8,它的作用有两个:一是电源启动时起延时作用;二是电源正常工作时做IC1自给供电的滤波电容。随着300V经R2对C8充电时间的延续,其两端电压逐渐升高,当达到IC1的供电门限电压时,IC1内部振荡器起振,振荡频率由IC1第4脚接的RC时间常数决定,激励方波从IC1的6脚输出,经R10加至开关管Q1的基极,开关管导通;同时变压器T的3-4绕组感应出的电压经D5整流,经R20、C8滤波也加至IC1的7脚,完成了IC1的自给供电。当Q1关断时,变压器T的1-2绕组的磁能通过T的5-6绕组释放电能,由D7、C14、C15、C16、L2组成的整流滤波电路对脉动直流进行滤波,得到的16.3V直流电压经电缆被送至主机中。  相似文献   

11.
故障现象开机后机器显示正常,只是热笔向下单偏,调整基线零位调整电位器,不起作用。不能记录正常的心电信号。 检修过程打开机器,接通电源,测量电源电路输出电压+ 12V、+ 8V、 -8V均正常,检查主放大板输入电源电压也正常,测量放大块 IC302, 9脚无输出,测量功放管 Q301-Q304正常,更换 IC302后,机器恢复正常。  相似文献   

12.
故障现象 1 开机后电源指示灯亮,有自检正常通过“叮叮”铃响,但屏幕一片黑。 分析检修开机用 VC268L数字万用表测试电源供给板 (78351-66506)上+ 12V,+ 5V,+ 17V, -4VREF均正常,但+ 40V只有 3V左右,这说明+ 40V电压负载短路或+ 40V电源带负载能力不足。将电源单元取掉负载, 40V电压正常,做 15W灯泡假负载供电, 40V电压正常,由此判断故障在+ 40V电压负载部分。观察显像管,灯丝发亮,测显象管 6脚,无加速级电压,小心脱开显像管座,通电检测+ 40V电压仍偏低无改变。这样可排除行输出变压器次极及显像管存在故障的可能。说明是行振荡级未起振。由电路图可知,+ 40V电压是供给行输出变压器 T1的振荡电压。 T1要起振的条件是当 U4B接收到同步信号后输出一个基准电压给 Q4基极,使 Q4, Q5导通,从而触发场效应管 Q6导通,使 T1起振。测三极管 Q5各极电压,当有扫描信号时, Ub=1.35V, Ue=0V。拔掉同步信号板无扫描信号时, Ub=0.4V, Ue=5.4V,电压正常。静态测试 Q6(相当于行管 )正常。怀疑行输出变压器次级匝间短路,换新后试机,故障排除,整机恢复正常。  相似文献   

13.
故障现象开机后出现报警,输出功率显示屏显示“ EP”错误报警。同时有报警声,无输出,调各键均不起作用。 检修过程对电路进行分析,该机是由带 1k字节 EPROM可编程序控制的 8748作为主控部件。功率调节通过 ADC0804模数转换电路进入 IO总线,在 RD信号控制下送入 8748后,再由 8748的 P10~ P17脚送给数码管显示输出功率, P22~ P25脚输出控制电平控制输出功率的高低调节,而具体的功率输出值则由 DB0~ DB7总线送入计数器 CTC。同时将 WR、 P20、 P21写信号,送入 CTC的 IORD、 CS0、 CS1, CTC工作于计数器方式,根据总线 DB0~ DB7送入的不同的预置值,在其内部减法计数器回“零”后通过 ZC/T01~ ZC/T02送出脉冲,通过各种 RS触发器控制功率场效应管栅极,再进入 T3变压器控制大功率效应管 V2~ V5的栅极。其源极电流再送给 T303变压后送出高频电流给电刀输出。于是先查电源部分的输出,电源+ 5V、+ 15V、 24V及+ 300V工作电源均正常,再测微处理器 8748的 VDD+ 5V电源,计数器 CTC+ 5V电源均正常。通过分析该电路原理后判断,报警信号是由 8748微处理器送出。所以安检电路的错误信号是先送入 8748的中断控制脚 INT,测量 INT为 0V,正常时应为+ 5V,顺中断电路进行测量, 74LS04非门 6脚输出为 0V, 5脚输入为 5V, 74LS04正常。再测前置电路+ 5V电源正常,测量 R201无断路, E201第 5脚为+ 5V, E201光电耦合器 4N25, 1、 2脚为输入控制, 5脚为输出, 4、 6脚接地,因该机有 3片 4N25集成块,将其它两片 4N25,逐一换到 E201,再开机,故障依旧,说明 4N25完好,测 1、 2脚输入无电压。将 C201拆下测量,充电正常无损。再测 C202、 V201、 R203,变压线圈均正常。再开机通电,测 X1、 X2两端有 5V电压,但 C201、 C202两端无电压。经仔细检查,发现 R203电阻上有一脚焊接不牢,焊脚与电路板虚焊脱落,将其重新焊接牢固,再开机,整机恢复正常,无报警,可以正常使用。修复后分析该故障是由于 R203虚焊脚脱落后导致安全检测电路不正常,从而触发报警电路,导致整机不能工作的。  相似文献   

14.
故障现象1 开机后仪器工作正常,20分钟左右仪器的显示器和触摸屏全黑。关机后再开机,又可工作十几分钟,但工作时间一次比一次短。 分析检查 首先怀疑电源故障。将仪器后盖打开,测量各电源盒的输出电压,测得仪器发生故障时,主电源(MAINPOWER SUPPLY)的+5V输出端为0V。说明主电源有故障。 处理措施及结果将主电源取下,通电检查,大约30分钟后伴着继电器的跳动声,+5V电压变成0V。此时发现电源盒外壳的温度特别高,怀疑电源盒散热不好。给电源盒上的散热风扇通电后,发现该电扇不转。说明故障是由于机内温度过高,仪器产生了热保护所致。 因一时无法找到合适的风扇,就将电源盒的风扇取下,并在电源外壳上用电钻钻上多个散热孔,再装回仪器内,经这样处理后,仪器可长时间正常工作。 故障现象2 仪器启动后,触摸屏上的计数时钟停留在24秒上,监视器上提示系统程序存储错误(SYSTEM PRO-GRAM MEMORY ERROR)。转入工作状态后,回声区无任何回声图像,并显示重新选择探头(PLEASE RESELECTCONSDUCER)。 分析检查 从原理上分析,可以排除系统板A4、软驱1及软盘F0(SYSTEM 1)出现故障的可能性。可疑性较大的部位应出在软驱2、软盘F1(sYSTEM 2)、存储板A1(MEMORYPCB)。将软驱1的电源线和数据线连接在软驱2上,并将软盘F0(SYSTEM 1)插入软驱2内,再重新启动仪器,情况与原来一样。断定是软盘F1(sYSTEM 2)有故障。 处理措施及结果更换软盘F1(sYSTEM 2),仪器工作正常。 故障现象3 仪器经常出现无法启动现象。有时在工作中还突然掉电,造成监视器和触摸屏全黑。故障无任何规律可循。 分析检查 首先检查电源部分。发现出现故障时,主电源盒+5V和+12V、-12V均为0V。取下电源盒,检查其内部电路。经通电测试,发现+5V和+12V正常,而-12V的电压不稳定,当其变化稍大一点时,便导致整个电源盒的所有电压无输出。同时还发现,如果将+12V与-12V的共地联线断开,-12V相当稳定。沿着-12V的线路检查,测出其中有一电位器的阻值与其标称值不符,而且在调节过程中,其阻值变化不连续,说明该电位器接触不良。 处理措施及结果 将该电位器取下来,更换上一只相同规格的电位器后,再开机检查,仪器工作恢复正常。  相似文献   

15.
故障 1 相机开机自检报 P117错。 故障分析与排除查故障代码 P117提示为有关吸杯这一部分故障。移开输片机构面板,在自检时观察吸杯是否移动,发现吸杯无动作,怀疑吸杯带动电机故障,测供给电机电压的 CN23的第 14与第 15脚之间的电压为 12V,正常。再看吸杯电机与吸杯之间的传动机构,发现吸杯已移出位置传感器之外,并停止不动。关机,用手推吸杯电机转轮使吸杯处于位置传感器之内,重新开机自检通过。 故障 2 Keypad触摸屏不亮,键盘也无响应。 故障分析与排除因 Keypad触摸屏不亮及键盘无响应,一般经验判断为供给 Keypad的工作电源不正常。查从 UKEIB输出到 Keypad的几组电源, 26芯连接电缆排布为:第 5、 7、 16、 17、 22、 25脚为地, 8、 9、 10、 16、 18、 29脚为+ 12V, 13、 14、 23为+ 5V。经测得 8、 9、 10、 16、 18、 29脚有+ 12V,正常,而 13、 14、 23脚的电压为 0V,不正确。打开 UKEIB,有两块电路板,一块是开关电源板,一块是信号连接板,测开关电源的输出,有± 12V、± 5V输出,正常。重点查 5V电源经过信号连接板通路有无故障,查信号连接板 5V电源通路,发现 F12A保险电阻断路,因手头无 2A保险电阻,试用 2A保险管接入,重新开机 Keypad工作正常。  相似文献   

16.
岛津生产的SA-40型X线管旋转阳极高速启动器,是一种应用晶体管逆变系统的高速启动装置,具有结构紧凑、重量轻的特点,但其晶体管逆变电路也是故障的高发部位。现就1例故障进行分析。 故障现象在机器使用中,出现按下手闸第1挡后,READY指示灯不亮,X线管旋转阳极无旋转,无X线发生。 检查分析首先在按下手闸第1挡时检查SA-40输出端X,Y,Z,无电压输出。测量SA-40的输入端,发现A125与A0间无电压提供。20A和1A的保险管正常。检查SA-40的前级电路即主机的X线控制板MAIN CONTROL-10,发现20A保险管F-L125H熔断。更换新保险管,按下手闸第1挡时,F-L125H又熔断。这说明经F-L125H供电的SA一40的旋转阳极动力电路有元件击穿或短路。在不宜继续通电的情况下,只能结合电路图对其进行分析测量。 SA-40主要由接口单元、动力单元和控制单元3个部分组成。接口单元主要功能是给出和接受输入输出信号;动力单元的功能是通过整流、电压切换和电源逆变给X线管旋转阳极定子提供合适的交变电源,控制单元则通过信号控制动力单元的工作。 由sA-40动力单元的工作原理图可以看出,动力单元由整流电路、电压切换电路和逆变电路组成。整流电路对140V交流电整流。交流输入的前半周经可控硅Q1-01给电容CA充电,后半周经可控硅Q1-02给电容CB充电,经CA,CB串联倍压,可得到旋转阳极高速驱动所需电压。可控硅的开关由PC1-05,PC1-06完成。TR5的作用是电压切换。当TR5OFF时,由电容CA单独给负载供电,负载电压约150V,旋转阳极为普通驱动;当TR5 ON时,由电容CA和CB共同给负载供电,负载电压约300V,此时为高速驱动。TR1~TR4组成桥电路,由光电耦合器PC1-03和PC1-02控制TR1、TR4和TR3、TR2轮流导通,使负载得到高速驱动所需的180Hz的交流电。 F-L125H保险管熔断可以原于3种情况(1)TR1~TR4中任何1个击穿,都会造成另外3个损坏,使负载被短路。(2)阳极定子线圈短路时,也会造成TR1~TR4的损坏,形成短路。(3)整流用可控硅Q1-01~Q1-02击穿同样会造成交流短路。 故障排除对可疑部件测量发现TR1、TR4、TR2击穿,更换TR1~TR4,故障排除。 在动力单元电路中,大功率晶体管常因电路中各种原因引起的浪涌而损坏。因此,在故障排除时,大功率晶体管常作为被检测的对象。  相似文献   

17.
故障现象 加电开机,电源指示灯不亮,显示屏无光栅。打开检查, A6板无+ 5V、 -4V电压,+ 40V电压也很低,± 12V、± 21V、± 17V电压基本正常。 将 A6板拆下单独加电测量,+ 5V端电压为 0.8V, -4V端为 -0.62V,+ 40V端约为 34V,确认 A6电源板故障导致监护仪不能正常工作。 故障分析 对照监护仪电路图进行分析:正常情况下,只要 -12V电压正常, -4V就应正常输出。而本例 -4V端电压输出仅为 -0.62V,说明该组电源肯定有问题。另外, -4V端电压通过 R25、 R29分别接集成电路 U6, -4V端电压的绝对值下降,也会导致+ 5V端电压异常,所以本故障应首先检查 -4V部分。  相似文献   

18.
意大利SABA系列全自动生化仪是由PC机程控的单通道全自动任选式化验仪器。其主要型号有CA1000,SABA8,SABA18。此机的国内代理商很多,据说80年代就开始在中国销售其早期机型。现将本人维修过的SABA8的经验介绍如下 1吸排液电磁阀故障 故障现象该机吸排液动作是由步进电机带动一定量注射器正反向运动来完成,吸排液通路是由电磁阀EV2的动作控制的,见图1。仪器故障开始时,在一批化验结果中经常有些为零或很低。通过检查管路换加样针等措施仍不能解决。几天后该机连自检都不能通过了。 故障分析重新开机观察发现仪器自检过程中EV2已不动作。检查EV2线圈和保护二极管均正常。接口电路正常。再次开机,到EV2应该动作时测量其12V直流电压没有,因此排除了EV2自身损坏的可能。检查电源12V输出正常,因此怀疑EV2供电回路有问题。检查EV2直流线,其正极直接12V电源,负极接入控制电路PCB610280/1中的IC11-(75452)的3和5脚。IC11的内部线路决定了EV2电流回路的通断,IC11工作不正常EV2就工作不可靠或不动作,造成注射器吸排液通路不正确,不能有效地吸排血清和试剂。  相似文献   

19.
故障现象:开机后声、光、图全无,并伴有吱吱声,电源指示红灯不亮。 分析与检修:在无并伴有吱吱声故障的出现一般是电源故障,行输出负载电路或行输出电路本身的故障所引起。故障状态时测得电源主电压为0V,主电源输出电流为1.05A。显然,行输出电路或行输出负载电路出故障的可能性很大。行电流正常时为0.47A。  相似文献   

20.
GD821型连续式光电比色计是上海医用分析仪器厂生产的产品,它是在GD811的基础上研制生产的新型比色计。该机的直流稳压电源电路由4部分组成,一是±12V稳压电路,供运算放大器等电路使用;二是5V稳压电路,供数字电路使用;三是33.5V稳压电路,供光电管(G1030型窗式光电管)使用;四是8V稳压电路,供光源灯使用。在这4部分稳压电路中,光源灯的负载最重,本机采用8V9W的白炽钨丝灯泡,额定电流达1.125A。该灯泡的直流稳压电路采用晶体管串联型电路,为了增大调整管的功率,采用两只NPN型晶体三极管复合而成,比较放大器采用集成运算放大器LM741。为了防止变压器次级(包括以上这些元器件以及变压器次级本身)发生短路而造成电子元器件的继续损坏,笔者给变压器加装了保护电路(图1)。 如图所示,虚线框内的元件为加装的变压器短路保护器。保护器由双向可控硅和稳压管构成。接入电网后,闭合双刀开关K1,由于此时双向可控硅SCR的两个主电极之间只有220V的交流电压,而控制极无触发电压(因变压器次级无电压输出),因此SCR不导通,变压器也就无输出。按动按钮开关AN,将可控硅SCR的两个主电极短路,于是变压器工作,有交流电压输出,但此时SCR两个主电极之间并没有导通,因为SCR两主电极之间无电压,电流是通过按钮开关AN而导通的。放开AN后,由于SCR两个主电极之间有电网电压,而变压器次极也有电压通过180Ω的电阻来触发双向可控硅,故SCR正常导通,变压器正常供电。如果变压器的次级短路,例如桥式整流、滤波电容器、稳压电路和光源灯座等元件有接地现象,则变压器B的输出电压就会为零,接在变压器B次级的稳压管WC两端的电压也为零,这就使得双向可控硅SCR失去了触发电压而由导通状态变为截止状态(虽然双向可控硅经控制极触发导通后,此时即使断开控制极,导通状态仍然不变,但这必须有一个前提,即SCR两主电极之间必须加有电压,而此时两主电极之间加的是交流电网电压,在每个周期内都有电压过零的时刻),故SCR迅速关断,于是变压器B得到了保护。当变压器次级的短路故障没有排除时,按下AN后放开,SCR仍然不导通,变压器初级也就无输入电压,直到短路故障排除,重新按下AN后,才能正常工作。 在选择元件时应注意的问题(1)双向可控硅通常有耐压、额定导通电流、触发电流,漏电流和电压降等参数,其中前两项在应用中最为重要。由于变压器B的负载主要是光源灯,而灯泡未亮时灯丝冷电阻很小,点亮瞬间,冲击电流要比正常工作时的电流大10~20倍,故在选择SCR时,必须留有足够的余量。(2)注意散热问题。双向可控硅与普通晶体管一样,受温度影响很大,温度过高将容易产生误动作,甚至烧毁SCR,故应加装足够大的散热器。  相似文献   

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