开关电源 817c坏的c极和e极通电是不是坏了

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磁力加热搅拌器会出现哪些你不知道的故障
关键词:磁力加热搅拌器的故障,搅拌器会出的毛病,搅拌器的故障,磁力加热搅拌器的处理
资料类型:jpg上传时间:日 13:26
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上传人:常州峥嵘实验仪器有限公司
一、电机不转:1.磁力加热搅拌器不通电,检查电源线是否已经安全插好,保险丝是否熔断,电源与定时器的开关是否完好无损。在排除以上情况,可以确定故障为变压器烧毁。2.若磁力加热搅拌器的保险丝烧断,先不要过于匆忙的更换保险丝,而应该检查变压器是否烧焦了.是否出现变压器层间短路的现象,对于该故障,用万用表一欧姆档即可断定。3.磁力加热搅拌器打开电源开关与定时器,磁力加热搅拌器的指示灯亮,但电机不转,向这种情况多为线路板上大功率元件,如3DD102损坏不,但是偶尔也会出现小功率管9013损坏,整流电路中如果有一路二极管短路,(二极管短路是会出现指示灯极暗,且变压器温度上升很快),查出故障原因,更换损坏的元器件就可以了。4.磁力加热搅拌器偶尔会出现电机不明原因不转现象,可以拔掉电源先用手转动电机,看电机是否灵活转动,如若电机不转则可判断是电机损坏,请用表1欧姆档测量是否阻值很小。若较大,则是电机已坏。二、磁力加热搅拌器的电机开机即很快无调速:&1.磁力加热搅拌器大功率元件短路如3DD102,e极和C极短路,更换即可。&2.小功率打动管9013 e& 、c极短路,更换即可。&3.磁力加热搅拌器的电位器坏,更换即可。
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继电器三极管容易烧坏
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电路如图所示:
两个继电器控制马达正反转,直流24V供电,三极管选择的是2N5551,现在不明白的是,老化测试,发现Q1 Q2都容易烧掉。
请各位大侠指点下!谢谢
附:2N5551是NPN小功率三极管,集电极-发射极电压&&VCEO 160V、集电极-基极电压 VCBO 180 V、发射极-基极电压 VEBO 6.0V、集电极电流-连续 600mA、器件耗散&& TA = 25℃ PD 0.625W。
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电路有问题。继电器在通导变截止时,会产生很高的感应电动势。应该给继电器并联一个二极管,注意二极管的方向不要接反了
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dirtwillfly 发表于
电路有问题。继电器在通导变截止时,会产生很高的感应电动势。应该给继电器并联一个二极管,注意二极管的方 ...
你好,电路上有加反向二极管的,D1 D2:IN4007
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有没有测试坏掉的三极管具体是什么坏的?c和e短路击穿还是b和e击穿?
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老化发现问题首先要排除是器件质量问题,如果器件质量没问题说明三极管的工作状态超出手册规定值,至于是哪个指标超还要通过测量来查找。
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建议用示波器测量三极管导通和关断时的C极和B极波形,我们有个做货了的项目三极管驱动24V继电器出现三极管损坏,经过检测分析发现是PCB layout问题,其它电流影响GND走线造成B极和E极之间反向电压超过极限值,三极管CE极击穿,在BE极间并联4148返工解决。
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把1k电阻改为220Ω,
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继电器估计比较偏门,没找到资料,需要知道线包在24V时的动作电流。
& &&&续流管选型错误,一般需要快速二极管 -- 换1N4148
& &&&三极管驱动能力不足,测量集电极电压波形看看,导通时是否低于0.7V,若高于0.7V,则三极管没有进入饱和,在放大状态,发热损坏
& &&&或者是继电器电流比较大,超过5551的能力 -- 也可能买到假货,测试下5551的通流能力看看,换8050试试
& &&&还有一种相当坑的可能,画板的将 E、C 脚弄反了!
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我之前也遇到过类似的问题,不过驱动的是12V系统的继电器,用的是8050,线圈电流一般都不超过100mA,看了电路layout没问题,开始试车的时候出现过问题,批量就没问题了;同样的驱动东芝的没问题,HF的有问题。因为不是我负责的项目,所以一直没有细心去分析;最后也没找到具体原因。不过中间记得负责的那个工程师把责任推给器件了,让器件厂分析的没结果。
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排山倒海 发表于
有没有测试坏掉的三极管具体是什么坏的?c和e短路击穿还是b和e击穿?
我遇到的是BC短路了
楼主你这属于设计失误
既然电机用的24V 况且一般电机的干扰对比较大
MCU的电源要做好相应的处理 以避免干扰 那为什么你的继电器线圈还是选24V的呢?为什么不用12V 5V?
过流了吧,小功率三极管还不如换大功率的MOS;
管子的电流最好选择负载电流5到10倍以上;
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排山倒海 发表于
建议用示波器测量三极管导通和关断时的C极和B极波形,我们有个做货了的项目三极管驱动24V继电器出现三极管 ...
查了一下内部邮件记录,应该不是“B极和E极之间反向电压超过极限值”引起损坏,而是干扰信号使三极管处于不断开关状态(且可能处于放大状态),导致三极管过热而击穿。
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jjjyufan 发表于
楼主你这属于设计失误
既然电机用的24V 况且一般电机的干扰对比较大
MCU的电源要做好相应的处理 以避免干扰 ...
没明白为什么继电器由24V改为12V或5V就没问题。
排山倒海 发表于
没明白为什么继电器由24V改为12V或5V就没问题。
R5,R6需加大
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第一,D1,D2功率够不够,第二,反应时间够不够快,慢的二极管,同样会产生高压加到三极管的C极。
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觉得应该标记下,来看结果。学习下
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排山倒海 发表于
没明白为什么继电器由24V改为12V或5V就没问题。
电机启动停止会产生很大电流,会影响控制部分的不稳定,确实应该把控制部分和电机驱动部分分开的,然后继电器线圈电阻多大?24V直接接上去,会不会直接把三极管烧坏、、、
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量一量,看看B极驱动电流是多少;
小于5mA的话,就按照7楼的办。
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首先需要确认管子的烧坏是否与外接电机有关 —— 把电机去掉老化是否会有同样的问题 ?
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三极管制作流水灯控制方法.doc 9页
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通俗易懂的三极管工作原理
理解三极管的工作原理首先从以下两个方面来认识:
其一、制造工艺上的两个特点:(1)基区的宽度做的非常薄;(2)发射区掺杂浓度高。  
其二、三极管工作必要条件是(a)在B极和E极之间施加正向电压(此电压的大小不能超过1V);(b)在C极和E极之间施加反向电压;(c) 如要取得输出必须加负载电阻。   当三极管满足必要的工作条件后,其工作原理如下:
  (1)基极有电流流动时。由于B极和E极之间有正向电压,所以电子从发射极向基极移动,又因为C极和E极间施加了反向电压,因此,从发射极向基极移动的电子,在高电压的作用下,通过基极进入集电极。于是,在基极所加的正电压的作用下,发射极的大量电子被输送到集电极,产生很大的集电极电流。
 (2)基极无电流流动时。在B极和E极之间不能施加电压的状态时,由于C极和E极间施加了反向电压,
所以集电极的电子受电源正电压吸引而在 C极和E极之间产生空间电荷区,阻碍了从发射极向集电极的电子流动,因而就没有集电极电流产生。综上所述,在晶体三极管中很小的基极电流可以导致很大的集电极电流,这就是三极管的电流放大作用。此外,三极管还能通过基极电流来控制集电极电流的导通和截止,这就是三极管的开关作用(开关特性)。参见晶体三极管特性曲线 5.2图所示:晶体三极管共发射极放大原理如下图所示:A、vt是一个npn型三极管
 画外音: 我们可以用水龙头与闸门放水的关系,来想象或者说是理解三极管的放大原理。其示意图如下图 2-20 所示
图 2-20 三极管放大原理参考示意图
   ① 如图 2.20 (a)所示:当发射结无电压或施加电压在门限电压以下,相当于闸门关紧时,水未从水龙头底部通过水嘴流出来。此时, ec 之间电阻值无穷大, ec 之间的电流处于截止状态,或者说是开关的 OFF 状态。
② 如图 2.20 ( b )所示:当对发射结施加电压在门限电压范围时(以硅管 0.7V 左右为例),相当于闸门松动一点点,从水龙头底部通过水嘴流出的水成滴答状态。此时, ec 之间的电阻值也下降了一点点。
图 2-20 三极管放大原理参考示意图
  ③ 如图 2.20 ( c )所示:当对发射结施加电压在 0.8V 时,相当于闸门已打开三分之一的状态时,水龙头底部已经可以有三分之一的水通过水嘴流出来了,此时, ec 之间的电阻值也下降了三分之一, ec 之间的电流处于调控或者说是放大状态。
图 2-20 三极管放大原理参考示意图
  ④ 如图 2.20 ( d )所示:当对发射结施加电压在 0.9V 时,相当于闸门已打开三分之二的状态时,水龙头底部已经可以有三分之二的水通过水嘴流出来了,此时, ec 之间的电阻值也下降了三分之二, ec 之间的电流处于调控或者说是放大状态。
图 2-20 三极管放大原理参考示意图
  ⑤ 如图 2.20 ( e )所示:当对发射结施加电压在 1V 或者 1V 以上时,相当于闸门已完全打开的状态时,水龙头底部所有的水已经可以通过水嘴流出来了,此时, ec 之间的电阻值也下降为“ 0 ”,或者说很小,可以或略不计, ec 之间的电流处于饱和状态,或者说是开关的 ON 状态。三极管简介 晶体三极管的结构和类型
晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把正块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种,
从三个区引出相应的电极,分别为基极b发射极e和集电极c。
发射区和基区之间的PN结叫发射结,集电区和基区之间的PN结叫集电极。基区很薄,而发射区较厚,杂质浓度大,PNP型三极管发射区&发射&的是空穴,其移动方向与电流方向一致,故发射极箭头向里;NPN型三极管发射区&发射&的是自由电子,其移动方向与电流方向相反,故发射极箭头向外。发射极箭头向外。发射极箭头指向也是PN结在正向电压下的导通方向。硅晶体三极管和锗晶体三极管都有PNP型和NPN型两种类型。
三极管的封装形式和管脚识别
常用三极管的封装形式有金属封装和塑料封装两大类,引脚的排列方式具有一定的规律,
底视图位置放置,使三个引脚构成等腰三角形的顶点上,从左向右依次为e b c;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c。
目前,国内各种类型的晶体三极管有许多种,管脚的排列不尽相同,在使用中不确定管脚排列的三极管,必须进行测量确定各管脚正确的位置,或查找晶体管使用手册,明确三极管的特性及相应的技术参
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