R3500B测向机电路原理

下面以美的豆浆机采用的 MST64-1-5 型电源板为例介绍美的电动机典型电源板电路工作原理与故障检修方法。该电源板上除了***了电源电路还***了市电电压过零检测电路、電机驱动电路、加热管供电电路、防溢检测电路、温度检测电路。

该电源电路由市电输入电路、开关电源和 5V 电源构成如图 1 所示。

1.市电輸入、300V供电电路

该机的市电输入、 300V 供电电路由过流保护、过压保护、线路滤波器、 300V 供电电路等构成

220V 市电电压经熔丝管 F091 输入后,利用 C091 滤除高频干扰脉冲通过 091 限流,经 D091 ~ D094 整流产生脉动直流电压 HV+ 该电压一路送给市电电压过零检测电路;另一路经 D095 隔离, L092 、 EC092 滤波产生 300V 左右的直流電压为开关电源供电。

市电输入回路的 Z091 是压敏电阻市电正常、没有雷电窜入时它不工作;当市电升高或有雷电窜入,使 Z091 两端的峰值电壓达到 470V 时它击穿使 F091 过流熔断,切断市电输入回路避免了电机、加热管及开关电源的元件过压损坏,实现市电过压和防雷电窜入保护

參见图 1 ,该机的主电源采用由电源模块 OB2226 ( U091 )、开关变压器 T091 为核心构成的并联型开关电源

因 OB2226 采用了频率抖动和软驱动控制技术,不仅提高叻系统的 EMI 指标而且 待机功耗小于 0.2W 、满载效率大于 70% 。该模块主要由控制芯片和开关管构成开关管采用高耐压的大功率场效应管,而控制芯片由电源电路、振荡器、 PWM 脉冲形成电路、激励电路、前沿消隐电路、过流限制电路、欠压保护电路、过压保护电路、过热保护电路等构荿其引脚功能如表 1

通电后, EC092 两端的 300V 直流 电压一路经开关变压器 T091 的初级绕组( 1-2 绕组)加到电源模块 U091 的 5 、 6 脚为它内部的开关管 D 极供电;另┅路利用启动电阻 092 ~ 094 降压, EC093 滤波在其两端建立启动电压当启动电压达到 14.8V 后, U091 的 ① 脚内的电源电路启动并输出其他电路所需的工作电压振荡器得电后开始工作,由其产生的 50kHz (典型值)时钟脉冲控制 PWM 电路形成 PWM 脉冲经驱动电路放大后驱动开关管工作在开关状态。开关管导通期间 300V 电压经 T091 的 1-2 绕组、开关管 D/S 极、 097 到地构成回路,导通电流在 T091 的初级绕组上产生 1 脚正、 2 脚负的电动势使 4-5 、 6-7 绕组通过互感产生 4 、 6 脚正、 5 、 7 腳负的电动势,因二极管反偏截止 所以能量存储在 T091 内部。开关管截止期间流过 T091 初级绕组的导通电流消失,所以 T091 的 1-2 产生反相的电动势以阻止电流的消失此时, T091 的 4-5 、 6-7 绕组通过互感产生 5 、 7 脚正 4 、 6 脚负的电动势。其中 5 脚输出的脉冲电压经 D096 整流, EC093 滤波产生的电压不仅取代啟动电路为 U091 提供启动后的工作电压,而且为稳压控制电路提供取样电压; 7 脚输出的脉冲电压经 D098 整流 EC094 滤波产生 12V 直流电压。该电压不仅为继電器的驱动电路和蜂鸣器电路供电而且 经 三端稳压器 U092 稳压 输出 5V 电压, 为微处理器、温度检测等电路供电

D097 、 C092 、 095 、 096 组成尖峰脉冲吸收回路,以免 U091 内的开关管截止瞬间被过高的尖峰电压损坏

当市电电压升高或负载变轻引起开关电源输出电压升高时,滤波电容 EC093 两端升高的电压經 U091 内的稳压控制电路取样、放大后使 PWM 脉冲的占空比减小,开关管导通时间缩短开关变压器 T091 存储的能量下降,开关电源输出电压下降到囸常值反之,稳压控制过程相反

欠压保护: 启动期间, VDD 值低于 14.8V (典型值)时芯片不启动此时 300V 电压通过启动电阻给 EC093 充电。当 VDD 升高到 14.8 时芯片开始正常工作,输出 PWM 驱动信号开关管工作。开关管工作后开关变压器 T091 输出的脉冲电压经 D096 整流, EC093 滤波后为 OB2226 提供的电压低于 9V (典型徝)时欠压保护电路 OLP 动作开关管停止工作,以免开关管因激励不足而损坏实现欠压保护。

过压保护:当 VDD 端电压高于保护阈值 27.5 (典型值)时内部的过压保护电 OVP 路动作,使 PWM 电路停止输出激励信号开关管关断,不仅避免了负载元件过压损坏而且避免了 OB2226 内部的开关管或负載元件过压损坏。

过流保护: OB2226 采用了峰值电流来调节输出电压并逐周期限流保护。 OB2226 内的 OCP 电路通过识别 CS 端输入的电压来检测开关管的峰值電流

当负载重等原因导致开关管 D 极电流增大,在 097 两端产生的电压达到 0.94V (典型值)后 OB2226 内的过流保护电路 OCP 动作关闭 PWM 形成电路输出 PWM 激励脉冲,开关管关断 以免它过流损坏。

电流限制电路还包括一个前沿消隐电路 LEB 该电路用来延时电流取样,每次功率管导通时由于续流二极管反向恢复,在 097 两端会产生尖峰脉冲电压为了避免该脉冲可能引起的误触发, 影响电路启动所以需要前沿消隐电路对检测脉冲进行 200ns 左祐的延迟,从而消除了这种不良影响

过热保护: OB2226 内部还设置了过热保护电路。当芯片的温度超过 150℃ 时内部的过热保护电路 TSD 动作, 关闭振荡器使开关管停止工作,以免其因过热而损坏

参见图 2 ,脉动直流电压 HV+ 经 141 降压利用光耦合器 U141 耦合产生市电过零检测信号,经 C141 滤波送給微处理器电路只有 CPU 输入了市电过零检测信号,才能输出电机驱动信号否则会产生电机不能运转、微处理器不工作的故障。

电机驱动電路由双向可控硅(双向晶闸管)和 CPU 、整流堆为核心构成如图 3 所示。

执行打浆程序时 CPU 输出的电机驱动信号 MC 经光耦合器 U161 耦合,触发双向鈳控硅 SC161 导通此时,由它输出的交流电压经 U161 全桥整流产生的脉动直流电压经连接器 CN161 为电机供电,使其旋转带动刀具开始打浆。完成打漿程序后 CPU 停止输出电机驱动信号, U161 和 SC161 相继截止电机停转,打浆结束

发热盘(加热管)供电电路由继电器 KC151 、驱动管 Q151 和 CPU 为核心构成,如圖 4 所示

执行加热程序时, CPU 输出的加热控制信号 EL 为高电平经 151 、 152 分压限流,再经 Q151 倒相放大后为继电器 KC151 的线圈供电,使 KC151 内的常开触点闭合接通加热管的 220V 供电回路,加热管得电后开始加热完成加热程序后, CPU 输出的 EL 信号变为低电平使 Q151 截止, KC151 内的触点释放加热管停止加热,加热结束

1 .开关电源无 12V 电压输出

该故障是由于供电线路、电源电路、加热电路、打浆电路异常所致。

首先检查电源线和电源插座是否正常,若不正常检修或更换;若正常,拆开豆浆机后检查保险管(熔丝管) F091 是否开路。

若 F091 开路应先检查压敏电阻 Z091 和滤波电容 C091 是否擊穿,若它们击穿与 F091 一起更换后即可排除故障;若它们正常,在路检查整流堆 U161 是否正常若异常,与 F091 一起更换即可;若正常断开插座 CN161 後,过流现象是否消失若消失,则检查电机;若仍过流检查加热管。

若 F091 正常检查 091 是否开路,若 091 开路说明开关电源异常。此时在蕗测整流管 D091 ~ D094 是否击穿,若有短路的与 091 一同更换即可;若正常,在路检测 U091 ( OB2226 )的 4 、 5 脚内的开关管是否击穿若击穿,多会连带损坏 097 若開关管正常,则检查 EC092

提示: U091 内的开关管击穿,还应检查尖峰吸收回路的 D097 、 096 、 C092 和 095 是否正常若异常,与 U091 、 091 、 097 一起更换即可;若正常则检查 EC093 、开关变压器 T091 ,以免更换后的电源模块再次损坏

2 .开关电源有电压输出,但异常

该故障是由于电源模块的供电电路、负载异常所致該故障可在开关电源通电瞬间,通过测 EC094 两端电压大致判断故障部位

若 EC094 两端电压低于 12V ,脱开稳压器 U092 的供电端后若 EC094 两端电压恢复正常,则檢查 U092 及负载;若无效断电后在路测 097 、 D096~D098 是否正常;若异常,更换即可;若正常检查 EC093 、 EC094 是否正常,若正常检查 OB2226 、 T091 。

若 EC094 两端电压高于 12V 随后丅降说明稳压控制电路异常导致过压保护电路动作。对于该故障只要检查 EC903 和 U901 即可。

3.5V供电异常但12V供电正常

5V 供电异常,说明 5V 电源电路戓其负载异常

首先,悬空 U092 的 3 脚测 3 脚对地电压能否恢复正常,若正常检查 EC095 及负载;若仍异常,用相同的 5V 稳压器更换即可若手头没有楿同的稳压器,也可以体积大的 KA7805 更换但要***在合适的位置,并做好绝缘处理

该故障是由于加热管或其供电电路异常所致。

首先在未通电时测加热管阻值是否正常,若阻值为无穷大或过大说明加热管异常;若加热管阻值正常,通电后并通过按键设置后测来自 CPU 的加熱信号 EL 是否为高电平,若为低电平检查按键电路、无水检测电路、防溢检测电路、温度检测电路;若 EL 为高电平,测 Q151 的 b 极有无导通电压若有,检查 Q151 和 KC151 ;若没有检查 151 和

该故障的电机或其供电电路异常所致。

在执行打浆程序时测 CN161 的 1 、 2 脚有无供电输出,若有检查电机的绕組及线路;若没有供电,测整流堆 U106 的 2 、 3 脚有无正常的交流电压输入若有,检查 U161 和线路;若无电压输入或电压过低说明供电电路异常。此时测电机驱动信号 MC 是否正常,若异常检查微处理器电路;若正常,说明双向晶闸管 SC161 或其触发电路异常此时,检查 U161 有无触发信号输絀若没有,检查 162 ~ 164 、 U161 ;若 U161 输出的触发信号正常检查 C161 、 SC161 及线路。

         下图是一款迪桑-737型多功能七波段鍾控收音机电原理图;由图1可知该机电路主要由钟控与收音两部分组成。其钟控部分的核心是一块类似电子表芯的厚膜电路受功能开關SW2与SNOOZE(蜂鸣闹 醒,在设定时刻自动发出蜂鸣声代替闹钟功能)、ALAM、TIME、HOU、MIN等功能按键的控制该电路板与主板之间由五根导线连接,其中有四根線用排线方式连接于主板A、B、C、D四点(参考图1)图中C、D端输出的钟控信号控制电子开关管Q2(有的收音机标注D2)的工作状态,即当Q2处于饱和导通状態时收旨主电路处于工作状态;Q2处于截止状态时,收音主电路因断电而停止工作

          该机收音电路是由索尼公司生产的单片FM/AM专用集成块CXA1019M与外围元件组成的。其中CXA1019M的内部框图及其极限参数与电参数分别如图2、表1、表2所示其工作原理叙述如下。

当波段开关sw1置于左侧“FM”挡时甴天线接收的高频信号经由L06、C4、c5组成的87~108MHz带通滤波器输入到Ic(CXA1019M)12脚内部FM高频处理电路,该电路是由高频放大器、本振电路和变频电路等组成IC⑨脚外接FM高放调谐线圈,IC脚外接FM本振线路其本振频率高于外来接收信号频率的10.7MHz,由12脚输入的高频信号经IC高频放大后与本振电路产生的本振信号一起送到FM混频电路产生FM中频信号分两路输出,一路送到AM高频电路产生低电平频段控制电压由⑩脚输出去控制Q1(或D1)使其截止则IC 15脚呈高电平使其内部AM/FM电子开关工作于FM状态;另一路由14脚输出经CF2(10.7MHz)选频网络输入到IC 17脚内部由六级电容耦合差动放大器构成的FM中频放大电路,经放夶的中频信号送到FM鉴频器IC②脚外接FM鉴频回路90度移相调整元件T2,通过调节T2磁芯位置可改变10.7MHz中频在s鉴频曲线上位置获得90度相移信号;鉴频電路输出的音频信号由23脚输出并经C22耦合送到24脚内部音频功率放大电路,经IC③脚负反馈信号与④脚音量控制电压作用下由27脚输出音频信号去驅动扬声器发声   当波段开关SW1置于右边某一位置时,电磁波信号经磁棒天线L15和可变电容器组成选频调谐电路选出某一中心频率的高频信号送到IC⑩脚内部由AM高频放大器、本振电路及变频电路组成的AM高频电路IC⑤脚外接AM本振回路,其振荡频率高于调谐回路的高频谐振频率465kHz;本振囙路产生副载波信号与⑩脚输入的高频信号在变频电路中产生固定中频信号从14脚输出经T1、CF1(455kHz)选频电路选出中频信号由16脚输入到AM中频放大电蕗,该电路在中放AGc电路作用下将中频信号放大并送往检波电路进行检波,检波后的音频信号由23脚输出并送到24脚内部音频功率放大电路經音量控制后由27脚输出音频信号去激励扬声器发声。 

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  3500A型无线电测向机用于标准距离(长距离)无线电测向运动。接收频率:3.5-3.6MHz竖握式,设有近台區衰减、一分钟时间提醒功能利于运动员的技术发挥。整机设计紧凑灵敏度较高,方向特性和稳定性较好操作携带方便。

特别注意:本机器是钢制外壳上面混合镀锌,然后再喷漆字的因为装在纸盒中,外壳可能会有划痕或者字迹模糊属于正常现象,我们保证所囿产品都是全新的机器封条不会拆除,不能接受者慎拍!!

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竞赛准备中…… 调試接收设备……

1.根据多年来在使用中发现的问题本机作了如下改进: 拉杆天线由折弯型改为内藏伸缩型,解决了多次使用后折弯处松动而拉杆天线无法挺立的问题 2.电池盒改为外开盖,更换电池无需用工具使用更方便。 3.本机电路图中的图形符号和文字符号采用現行国家标准符号有利于学生学到更准确的和更实用的知识。考虑到与其它同类产品的衔接特将部分文字符号提示如下(括号内为非標准符号): 三极管V(BG)、二极管VD(D)、双绕组变压器T(B)、开关S(K)、无线W(A)、滑动触点电位器P(W)、插座X(CK)。 1. 本机的电源开关由耳(塞)機插头控制用毕必须拔掉耳机插头,切断电源 2. 本机共有电阻15只,电容器20只(含电解电容器5只)其中部分电容器的容量用数字表示:苐一位、第二位表示具体数字,第三位表示后面应加零的个数如101表示10后面加1个零(即100pF),102表示1000pF222表示2200pF,104表示100000pF(即0.1μF)C3为50pF。 3. 在套件中檢波管D1(1N60)、变容管D2(FV1043)和稳压管D3(3V6)均为小型玻壳封装(有黑圈的一端为负极),外表极为相似在使用时,请特别注意管壳上的标识 一、对整机的主要性能要求 2. 可收听距离:不小于300m(使用天线垂直架设的PX-80型信号源)。 二、方框图、电路图及印制板图: 全机电路原理圖和印制板图见附图 1. 元器件的检查与装配:焊接前要认真检查元器件的数量、数值及质量。如电解电容器是否漏电、开路T1(黑色)、T2(白色)引出端是否接通,二极管、三极管是否良好等在***LM386插座和电路时,应注意管脚排列不要装反。 2. 固定磁性天线:利用尼龙扎帶将磁性天线固定在带有不干胶的定位片上然后粘在电路板上。 3. 连线:根据电路图连接磁性天线及电池的引线 1. 直流工作点的检测: (2)V1:3两端端电压约0.4-1V(IC1约0.4-1mA,W1至增益最大位置); (3)LM386各脚对地电压(参考值): 2. 可调差拍振荡器的调整: (1)使用高频信号发生器调整: ① 将P2旋至中心定位位置 ② 高频信号发生器置3.5-3.6MHz频段,等幅输出并使输出较大,输出端用线圈形式与磁性天线紧耦合 ③ 大范围转动高频信号发生器频率,使测向机听到音调变化的信号声此时表示该机差拍振荡器已工作。将高频信号发生器置3.55MHz调T2(白色)磁心,使之聽到信号 ④ 旋转P2,应能听到高频信号发生器分别输出的3.5、3.6MHz等幅信号并两端略有富裕。若高端收听不到而低端却有较大的余量,可将T2磁心微向外转;反之相反。 ⑤如果收听频率范围太宽适当增大14阻值,否则减少14阻值。 (2)使用80m波段测向信号源调整: ① 将P2反时针方姠旋到头后再顺时针方向稍微旋转一点。 ② 测向信号源输出3.5MHz信号测向机靠近该信号源发射天线。 ③ 调整T2磁帽(白色)收到信号,并使音调悦耳(约1000Hz) ④ 更换信号源,输出3.6MHz信号测向机靠近该信号源发射天线。 ⑤ 顺时针方向调整P2收到信号,并使音调悦耳(约1000Hz) ⑥ 洅检测一下高低两端频率收测的余量情况,略微调整T2即可符合要求 ⑦ 如果收听的频率范围太宽,可适当增大14的阻值否则,适当减少14的阻值 3. 天线回路的调整:收听高频信号发生器或信号源输出的3.53MHz信号,调节C1使声音最大。如果调不出声音最大点可改变磁棒上线圈的位置,重新调节C1 4. 高放回路的调整:收听高频信号发生器或者信号源输出的3.57MHz信号,调B1(黑色)磁心使耳机声音最大。若磁芯调到最上端声喑仍是增大趋势应将C3换小后再调。若磁芯调到最下端声音仍是增大趋势应将C3换大后再调。

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参考资料

 

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