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5m0365r电路维修(5m0365r引脚功能)

admin 2023-01-01 36 抢沙发
5m0365r电路维修(5m0365r引脚功能)摘要: 本文目录一览:1、跪求此开关电源原理2、5M0365是什么属于什么IC,起什么作用。...

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跪求此开关电源原理

这个图确实不规范,C12接反了,插电就“放烟花”。这个图大概的原理是:4、5脚输入交流电,经保险丝、互感滤波电路给D1~D4组成的桥式整流电路整流后变成脉动的直流电,再经C12(画反了,正极应该朝下)滤波变成很平滑的直流电压;在这里电压分两路,一路经启动电阻R8、R10、R11给5M0365R厚膜IC提供启动电压,一路经热敏电阻NTC到开关变压器的主绕组(貌似楼主画错了)。5M0365R得到启动电压后内部开关管导通,主绕组有电流流过,产生感应电动势,和主绕组一边的另一个反馈绕组会感应到一个感应电压,感应电压经D6反馈回来经R10给5M0365R提供更大的电压和电流,使其内部的开关管导通程度加大,流过主绕组的电流加大,产生的感应电动势加大(楞次定律),反馈绕组感应到的电压增大,并最终使开关管达到饱和。由于开关管饱和后,流过它的电流不再变化,所以流过主绕组的电流不再变化,根据楞次定律,流过电感线圈的电流为恒定值或为0时是不会产生感应电动势的,所以组绕组的感应电动势消失,反馈绕组没有感应电压,所以流过D6的电压会慢慢下降,这时又是一个正反馈过程,由于反馈绕组的电压开始下降,就意味着IC内部的开关管基极电流开始下降,那么它的集电极电流也开始下降,根据楞次定律,流过电感线圈的电流突变时,电感线圈就会产生一个感应电流阻碍它变化。也就是说,当流过主绕组的电流减小时,主绕组会产生一个感应电流阻碍它减小,那么这时在主绕组上会产生一个反向电动势,这个反向电压很高,如果输入的是220V的交流电的话,这个反向电压可以达到1000V(瞬间高压,专业术语叫“尖峰脉冲电压”),这对于开关管来说是很危险的,所以电路设计了由D7、R9、C11组成的尖峰脉冲吸收电路来吸收掉这个高压,从而保护了开关管。主绕组产生的这个反向电动势,同样会被反馈绕组感应到,也就是说反馈绕组上的电压变成了负电压,这时流过D6的电流和压会急剧下降,甚至变成负电压(这就是为什么开关电源起振后基极变成负电位的原因),这时开关管截止。

开关管截止后主绕组又没电压了,反馈绕组也没有感应电压了,那开关管再次导通靠什么呢?就是靠那三个启动电阻了,从整流滤波来的电压使开关管又开始慢慢导通,重复上面的过程,那么开关电路就开始振荡,次级线圈也会感应到电压,感应的电压经双向整流二极管STPS2045CT整流,L1、C1滤波后输入低压直流电。

最后还有就是自动稳压控制电路了,是由光耦(楼主画错了)、三极管、电位器等元件组成,这个电路,三极管的基极那里可能画错了。它的大概原理是如果输出电压有变化(升高或降低),过三极管的电流就会有变化,那么光耦的亮度也会有变化,流过光耦的电流也会有变化,光耦是连到厚膜IC的,那么这个变化会控制内部开关管的导通时间,从而控制输出电压保持稳定。逻辑关系是,以输出电压升高为例:输出电压升高——流过三极管的C极电流增大——光耦内部的发光二极管变亮——光耦另一半的光敏三极管CE极电流增大——厚膜IC内部的开关管B极电流减小——开关管导通时间缩短——输出电压下降。输出电压下降的情况,楼主可以自己分析一下。

看在在下打了差不多一个钟的字的份上,没功劳也有苦劳,希望楼主采纳,谢谢!有问题可以发邮件给我:294033392@qq.com。

5M0365是什么属于什么IC,起什么作用。

IC型号:5M0365R

IC描述:飞兆功率Switch(FPS)

IC厂商:Fairchild Semiconductor

特点

精密固定工作频率(100/67/50kHz )

低启动电流(Typ. 100uA)

脉冲脉冲电流限制

过载保护

过电压保护(最小25V)

-除KA5H0165RVN

内部热关断功能

欠压分离

内部高压感FET

自动重启动模式

说明

飞兆半导体的功率开关(FPS)产品是专门系列

专为离线SMPS最少的外部

组件.飞兆半导体的功率开关(FPS)包括高

电压和电流模式功率值SenseFET包括PWM IC.

PWM控制器具有集成固定振荡器,

欠压锁定,前沿消隐,门开启优化/

关闭驱动器,热关机保护,过电压

保护和温度补偿精密电流

来源环路补偿和故障保护电路

相对于分立的MOSFET和控制器或R

CC

开关转换器解决方案,飞兆功率开关(FPS)

可以降低总元件数量,缩小设计尺寸,重量,并在

同时提高效率,生产力和系统

可靠性.它非常适合对成本效益的设计反激

转换器

怎么用万用表检测KA5M0365R好坏

视电解电容器容量大小,通常选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。

有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用R×10K挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定),由此判断电容器质量,准确度较高。黑表笔接电容器的负极,红表笔接电容器的正极,表针迅速摆起,然后逐渐退至某处停留不动,则说明电容器是好的,凡是表针在某一位置停留不稳或停留后又逐渐慢慢向右移动的电容器已经漏电,不能继续使用了。表针一般停留并稳定在50-200K刻度范围内。

请教。三星510N IC-5L0365R 能用 5L0380R 替换么

检查一下桥堆有没有坏,300V电容有没有300V的电压,然后在查后面的电路。电源部分不就那么点元件嘛。实在不行的话用一个电源适配器代换,不过不怎么好弄了。

5M0365R可以代替5L0365R吗

可以的。5L0365电压是650伏 67KHZ ,3.6Ω。5M0365电压是650伏,50KHZ 3.6Ω 他们就是工作的频率不一样。1脚 地2脚 漏极 300V

3脚 供电 19.5V

4脚 反馈输入 0.9V

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