變頻器輸出電流檢測或電壓檢測的前級電路,出于抗干擾和電氣隔離的雙重要求,通常采用線性光耦器件和差分放大器的“配套”電路,來完成檢測信號的傳輸任務(wù)。其差分放大器的電路形式如圖1所示,以電流檢測電路為例,當(dāng)r1=r3,r2=r4,同時差分輸入信號為零(停機狀態(tài))時,此時輸出是“虛地”的,為0v,如果不是0v說明該級電路有了問題,上電后的異常報警,其源頭可能在此處了。
故障實例一
上電報oc故障,測n1的5、6、7腳俱為2v。7腳不為0v為報警原因。
1、放大器的“虛短”規(guī)則仍然成立,判斷n1芯片好,故障在偏置電路。
2、進一步分析,此時差分放大器已變身為電壓跟隨器,如圖2所示。
判斷為r3斷路、虛焊或阻值嚴重變大。測r3一端虛焊,補焊后恢復(fù)正常。
故障實例二
故障現(xiàn)象同上。測5腳為2v,6腳為2.5v,7腳為-13v。
1、放大器的“虛短”規(guī)則不能成立,但尚符合電壓比較器規(guī)則。
2、進一步分析,此時差分放大器變身為電壓比較器,如圖3所示。
判斷n1芯片尚好,故障為r4斷路或虛焊,使放大器的閉環(huán)條件被破壞,從而由放大器變身為電壓比較器。在線檢測r4的阻值已嚴重變大,拆下檢測已經(jīng)斷路,代換后恢復(fù)正常。
故障實例三
故障現(xiàn)象同上。測5腳為0v,6腳為0v,7腳為-10v。
1、放大器的“虛短”和反相放大器的“虛地”規(guī)則仍然成立,n1芯片是好的。
2、進一步分析,此時差分放大器變身為反相放大器,如圖4所示。
判斷故障為r1斷路或虛焊,引起同相輸入端的輸入信號電壓丟失,而反相輸入端的2.5v被四倍反相放大。查r1有虛焊現(xiàn)象,補焊后故障排除。
故障實例四
故障現(xiàn)象同上。測5、6、7腳均為2.5v。
1、放大器的“虛短”規(guī)則仍然成立,n1芯片是好的。
2、進一步分析,此時由于同相輸入端的分壓電路異常,導(dǎo)致原差分放大器的“輸出虛地”條件被破壞,如圖5所示。故使輸出電壓由0v上升為2.5v。
判斷故障為r2斷路或虛焊,引起同相輸入端的輸入電壓上升。測量確如判斷,代換r2后n1輸出正常。
故障實例五
故障現(xiàn)象同上。測腳電壓為2v,6腳為0.4v,7腳為-8v。
1、放大器的“虛短”規(guī)則不能成立。
2、退而求其次,n1芯片連比較器的原則也不再符合,徹底“瀆職”變得不可理喻。沒有之二,n1芯片已經(jīng)壞掉,不須再查外圍元件進行判斷。代換n1芯片,恢復(fù)正常工作。
最近這陣子,這幾例故障恰巧基本上都碰到了,索性集中起來玩它一把。見到許多檢修的朋友,大概屬于急脾氣的吧,往往疏于檢測,上手就動烙鐵,先焊片換片再說。我有時在旁著急:先測量一下,確認芯片壞了再換不遲啊。測量比換芯片還要省事兒還要快一點啊,誰壞換誰啊,不壞動它干嘛?亂換一氣可能會擴大故障喲(喋喋不休也怕人有時煩我)。