各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享万用表检测200种常用IC,以及的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧!
(2014年8月版)
(曾光伦撰)
STR-S6707-6709 检测8
检测KA5Q1265RF 10
检测开关电源模块5L0365R 11
电源模块CQ1265RT 12检测
检测KA5S0765C 13
检测5L0380R 14
FSD210检测200 15
THX202检测15
VIPer12A检测15
检测低功耗电源芯片VIPer22A 16
TNY276PN 17检测
TNY264、266-268 检测17
TOP221-227的检测18
MIK3842、UCC3842、3842/43/44/45电源控制IC检测19
检测电源控制芯片OB2269CP 22
开关电源控制芯片SG6841D 23的检测
ACT30BHT电源控制器的检测24
平板彩电电源中15种常用集成电路的检测25
1、开关电源厚膜电路FS7M0880的测试25
2、开关电源厚膜电路5M0765RC 26的测试
3开关电源PWM驱动控制L5991 26测试
4开关电源PWM驱动控制L6599D的测试27
.5. PFC+PWM驱动芯片ML4800测试27
5、PFC+PWM驱动芯片ML4800测试28
6开关电源厚膜电路NCP1014 30测试
7开关电源控制器NCP1200测试31
8、开关电源控制器NCP1377测试32
9、开关电源控制器NCP1395A测试33
10开关电源PWM驱动控制芯片SG6859ADZ 34测试
11、开关电源厚膜电路测试STR-F6600 35
12.开关电源厚膜电路测试STR-W6556 36
13 PFC+PWM驱动芯片TDA16888测试38
14、开关电源PWM驱动控制芯片TEA1532测试39
15小功率开关电源厚膜电路TNY264 40测试
40种低压DC-DC转换及稳压集成电路检测41
1. TDA8132的检测41
2、TDA8133的检测42
3. TDA8135的检测43
4. TDA8137的检测43
5.STR1229 44的检测
6.STR3050检测44
7.STR8138 44的检测
8.STR8139 45的检测
9.STR90120的检测45
10.SL3030C的检测45
11. SL3050CA SL3090CA SL3120C 的检测46
14.AN5765 47的检测
15.PQ3RD13 PQ3RD23 47的检测
16.PQ05RD11/PQ05RD21/PQ05RH1/PQ05RH11的检测47
17.PQ09RD11/PQ09RD21/PQ09RH1/PQ09RH11的检测48
19.PQ5EV3的检测49
20.30RV11/21A检测49
22.PQ1R50的检测49
24.QTT533检测50
25.STK5325检测50
26.STK5338检测51
27.STK5340检测51
28.STK5372H的检测51
29.检测STK5391 STK5392 52
30.FDW2501N 52的检测
31、LM2596高效可调DC/DC变换器的检测53
32、DN-35电压电流可调DC/DC转换器检测53
DC/DC转换器AC1506 53检测
检测视频放大器TDA6107Q 55
检测LM2596、8050SD、AC1501-50、MP1410ES 56
检测16类电脑电源及充电控制集成电路57
1. ADP3421/ADP3410的检测57
2.FAN7601 58的检测
3.LTC1628 58的检测
4.LTC4008 60的检测
5.MAX745 61的检测
6.MAX1631 62的检测
7.MAX1644 63的检测
9.MAX1773 65的检测
10.MAX1830/1831的检测66
11.MAX1873 67的检测
12.MAX1908 68的检测
13.MAX1992/1993的检测69
14.MAX8727 70的检测
15.NCP1205的检测71
16.NCP1207 72的检测
TL431检测73
检测光电耦合器PC817和621 74
SE135系列稳压电源误差比较器的检测76
三端稳压电源7805、7806、7808、7812 77检测
四端稳压器KA78R05和KA278R05的检测77
检测五端稳压器LM2576 78
检测可调三端稳压器LM317 78
三端可调稳压器AIC1084-33PM 78测试
AMS117系列贴片式三端稳压器的检测79
检测可调三端稳压器LM317 80
BA33等系列三端稳压器检测80
SLA5094检测81
LM324-224-LM2902等检测82
LM339 82检测
LM393/293的检测84
检测TL494 85
NE555检测85
检测NE/SA/SE5532、KA5532 86
检测现场输出TDA4863AJ 86
检测现场输出LA78040 87
检测现场输出LA78041 87
检测现场输出LA7837 88
检测现场输出LA7838 88
检测现场输出AN5515 88
现场输出检测AN5521 89
检测现场输出TDA8359J 90
检测现场输出TDA8359J 90
检测现场输出STV9302A 91
检测现场输出TDA8172 92
检测现场输出TDA8350Q 93
检测现场输出STV9302A 96
TV/AV转换芯片CD4051、4052、4053检测97
HCF4052B的检测97
HCF4053BP 的检测98
AT2005B的检测98
音频放大器TDA2003 100检测
音频放大器TDA2030 100检测
音频放大器TDA8943SF 101的检测
音频放大器TDA2616的检测101
音频放大器TDA7057AQ 102的检测
音频放大器LA42352 的测试103
音频放大器TDA2005的测试104
音频放大器TDA8944AJ 105的检测
检测超级芯片OM8370PS/N3/2/1565 106
检测小信号处理芯片8873CPBNG6KB6 108
检测小信号处理芯片8873CPBNG6KB6 108
检测内存24C16 110
检测内存24C08 110
检测内存A8 1DC 110
HEF4011B的检测111
检测LCD背光电路驱动IC BIT3105 112
光控双向硅MOC3601测试112
检测电源控制器ICE3BS02 113
检测LCD背光电路驱动IC BIT3105 116
光控双向硅MOC3601测试116
检测光控双向硅MOC3020 117
浅谈K型场效应管与IGBT管的区别118
CD4051BE 119的检测
TV/AV转换检测HCF4052B 120
HCF4053BP 120 检测
7非门检测ULN2003A 121
热释红外传感器121专用控制器CS9803GP的测试
热释电红外传感器测试122
检测变频模块CM15MD1-24H 123
三相整流桥的测量124
逆变器IGBT驱动芯片A3150 HP3120等检测126
变频模块FP15R12KE3引脚功能及检测127
ACT30BHT电源控制器检测130
TIP127 达林顿功率管检测131
三脚开关电源模块MIP161 132检测
FDW2501N检测133
LM2596高效可调DC/DC转换器的检测133
检测DN-35电压电流可调DC/DC转换器133
检测DC-DC转换模块LM2575 2576 135
检测LM2596、8050SD、AC1501-50、MP1410ES 136
电源模块CQ1265RT 137检测
电源模块TOP243NY 138检测
检测开关电源模块5L0365R 139
检测小功率开关电源模块P1014AP06 139
检测现场输出TDA8177 140
检测视频放大器TDA6107Q 143
音频放大器LA42352 的测试144
音频放大器TDA2005 测试145
音频功放TA8200AH 146检测
7-非门测试ULN2003A 147
检测背光驱动UBA2071A、NXP2071 148
功率模块PN8112应用电路及检测149
开关电源驱动器SG6841SZ 151检测
检测开关电源模块STR G9656 151
自制工业变频器维护检测装置153
制作显像管检测装置155
CRT测试装置测试记录表158
STR-S6707-6709检测
STR-S6709是一款常用于大屏幕彩电的9脚开关电源控制及电源输出单片IC。从检索到的信息来看,STR-S6707和STR-S6708属于同系列产品。 6709的最大电流为10A; 6707和6708的最大电流分别为6A和7.5A。因此,6709可以替代6707和6708,但6707和6708不能替代6709。
STR-S6709的引脚功能如图所示。
根据引脚功能,可以测量关键引脚,测量各引脚对引脚2的正向和反向电阻,并进行在线电压测量和波形测量。
关键脚部测量。主要是指1、2、3脚上内部功率开关管的测量。在线测量时,可以使用RX10档位进行测试。黑表笔接3脚(内部功率管B极),红表笔分别接1脚(功率管C极)和2脚(开关管E极)。应符合NPN晶体管的特性。如果1脚与2脚短路,则说明内部功率管损坏。
每个引脚测量引脚2的正向和反向电阻。离线时,将红、黑表笔分别连接到2个引脚,使用MF47表的RXK块测量STR-S6708和6709每个引脚的电阻,如图所示在下表中。
连接方式
2个引脚连接到红笔
无穷大
6.5K
无穷大
80K
13K
11K
12K
1KK
2 个黑色笔针
无穷大
无穷大
7K
10K
14K
8K
11K
6.5K
2个引脚连接到红笔
无穷大
6.5K
无穷大
12万
15K
11K
13K
1KK
2 个黑色笔针
无穷大
无穷大
7K
10K
15K
8K
11K
6.5K
在线电压测量。关键电压在9脚,如果9脚电压正常(8V),可以从3脚测出激励方波组,频率约为13KHZ。正常励磁情况下,功率开关管B极电压应为负电压。如果主板不能提供正常的内部供电,可以使用维护电源独立给9脚供电。当电压调整到8V以上时,应在3脚测量励磁方波组。在线测试6709时,您可以断开电源模块引脚1的电源。若在9脚上测得有7V左右的波动电压,则说明IC处于振荡状态。
S6709应用电路如图所示。
KA5Q1265RF的检测
5Q1265RF开关电源电源模块常用于彩电开关电源。其引脚功能及外观如图所示。用万用表测量芯片时,可以将测量范围设置为RXK,并使用IC的引脚2作为公共参考点。下表为用MF47万用表测得的正常IC的数据。如果测量的数据与表中的值相差甚远,则表明IC不正常。
黑笔接针2
5.5K
8K
9K
9K
红笔接针脚2
无穷大
50万
无穷大
30万
开关电源模块5L0365R的检测
5L0365R是一款4/8引脚单/双排列、内置功率场效应管的电源模块。常用于锂电池、液晶电视等开关电源。其引脚功能如图所示。
该芯片常见的故障是1/3引脚之间短路。结果,电源没有电压输出。更换后,应同时检查外围电路的稳压二极管。比如创维43寸等锂电电视-180V电压不正常,更换5L0365R后仍然没有电压输出。发现芯片1/3引脚之间的稳压二极管短路。找不到该管子的稳压值。空载测试,输出电压正常。但如果在没有稳压管的情况下通电,就会出现上电保护的情况。
用万用表测量芯片时,可将引脚1作为参考点。下表中的数据是使用MF47仪表的RXK量程测量的。供参考。
别针
黑笔连接至引脚1
7K
8K
9K
将红笔连接到引脚1
无穷大
800K
无穷大
5L0365R的内部电路如图所示。
电源模块CQ1265RT的检测
CQ1265RT开关电源电源模块外观比5Q1265RF更小,引脚功能相同,但由于尺寸差异,不能互换。常用于彩电开关电源。其引脚功能为:引脚1为漏极+300V;引脚2接地; 3脚为电源+21V; 4脚为反馈控制输入/过流保护0.9V; 5脚为同步动作控制+5.4V。外观如图所示。
CQ1265RT较常见的故障特征是引脚2和引脚3之间短路。更换前,应测试与其D极并联的电容器。当电容开路时,模块的2、3脚会短路。
用万用表测量芯片时,可以将测量范围设置为RXK,并使用IC的引脚2作为公共参考点。下表为用MF47万用表测得的正常IC的数据。如果测量的数据与表中的值相差甚远,则表明IC不正常。
黑笔接针2
5.5K
8K
9K
9K
红笔接针脚2
无穷大
50万
无穷大
30万
CQ1265RT应用电路如图所示。
KA5S0765C的检测
与5S0765C具有相同功能和引脚的开关电源电源模块有很多型号。如KA5S09654QT、KA5S0965、KA5S12656、KA5S1265等。使用时需要注意的是其功率和封装。各IC的功率及耐压如下:
模型
KA5S0765C
KA5S0965QT
KA5S0965
KA5S12656
KA5S1265
耐压/功率
650V/135W
650V/160W
650V/170W
650V/160W
650V/160W
该类芯片的引脚功能及外观如图所示。
用万用表测量芯片时,可以将测量范围设置为RXK,并使用IC的引脚2作为公共参考点。下表为用MF47万用表测得的正常IC的数据。如果测量的数据与表中的值相差甚远,则表明IC不正常。
黑笔接针2
6.5K
8K
8.5K
8.5K
红笔接针脚2
无穷大
50万
无穷大
60K
5L0380R检测
类似5L0380R的型号还有很多。如尾数为0365R的芯片等。有两种类型的引脚,如图所示。
用万用表测量芯片时,可以将测量范围设置为RXK,并使用IC的引脚1作为公共参考点。下表为用MF47万用表测得的正常IC的数据。如果测量的数据与表中的值相差甚远,则表明IC不正常。
黑笔连接至引脚1
7K
8K
9K
将红笔连接到引脚1
无穷大
50万
无穷大
它们的内部电路如图所示。
5L0380R应用电路如图所示。
FSD210 200 检测
FSD210,200是一款8脚低功耗(5W)开关电源IC,内部带有场效应功率管。其引脚功能及应用电路如图所示。
用万用表测量芯片时,可以将测量范围设置为RXK,并以IC的1、2、3脚作为公共参考点。下表为用MF47万用表测得的正常IC的数据。如果测量的数据与表中的值相差甚远,则表明IC不正常。
1, 2, 3
黑笔连接GND引脚
9K
6.5K
6K
7K
红笔连接到GND引脚
26K
40万
无穷大
无穷大
THX202检测
THX202是一款8脚小功率开关电源IC,内部装有场效应功率管。其引脚功能如图所示。
用万用表测量芯片时,可以将测量范围设置为RXK,并使用IC的引脚3作为公共参考点。下表为用MF47万用表测得的正常IC的数据。如果测量的数据与表中的值相差甚远,则表明IC不正常。
将黑笔连接至引脚3
7K
8.5K
8K
8K
8K
28K
28K
将红笔连接到引脚3
无穷大
65K
20K
无穷大
无穷大
无穷大
无穷大
VIPer12A检测
VIPer12A是一款8脚低功耗(13W)开关电源IC,内部带有场效应功率管。其引脚功能如图所示。
用万用表测量芯片时,可将测量范围设置为RXK,并以IC的1、2脚作为公共参考点。下表为用MF47万用表测得的正常IC的数据。如果测量的数据与表中的值相差甚远,则表明IC不正常。
1, 2
将黑笔连接到引脚1 和2
1K
7K
6.5K
6.5K
6.5K
6.5K
将红笔连接到引脚1 和2
1K
14K
12万
12万
12万
12万
小功率电源芯片VIPer22A检测
VIPer22A内部有一个场效应晶体管。其引脚功能与VIPer12A相同。 VIPer12A可以向下更换。其引脚功能如图所示。
用万用表测量芯片时,将测量范围设置为RXK,并以IC的1脚和2脚作为公共参考点。下表为用MF47万用表测得的正常IC的数据。如果测量的数据与表中的值相差甚远,则表明IC不正常。
1, 2
5、6、7、8
将黑笔连接到引脚1 和2
1K
7K
6.5K
将红笔连接到引脚1 和2
1K
14K
12万
VIPer22A的典型电路如下图所示。
该电路常用于备用电源。当输出电压下降时,应检查冷端整流、滤波电路。如果组件的正常输出电压仍然较低,可以断开负载测试。如果输出电压仍然较低,请检查VIPer22A的电源引脚(引脚4)电压是否正常。当芯片供电电路中的整流、滤波性能异常时,输出电压会下降。
TNY276PN检测
TNY276的引脚功能如图所示。
对于普通的TNY276PN,用万用表测量时,可将5-8脚作为参考点,将万用表量程设置为RXK。如果测量值与下表数据相差较大,则判定该IC失效。下表中的数据是通过MF47 RXK齿轮测量的。
5-8
将黑笔连接到引脚5-8
8K
6K
6K
红笔连接到引脚5-8
48K
12万
1000K
TNY264、266-268检测
TNY264和266-268是内部有场效应功率晶体管的开关电源IC。其引脚功能如图所示。
用万用表测量时,可以以S极为参考点,将万用表量程设置为RXK。下表中的数据是通过MF47 RXK齿轮测量的。如果测量值与下表数据相差较大,则认为该IC不正常。
2, 3, 7, 8
黑笔接S极
6K
8K
6K
红笔接S极
14万
45K
1KK
电路如图所示。
TOP221-227检测
TOP221-227是一款3引脚小功率开关电源IC。其引脚功能及外观如图所示。
用万用表测量TOP221-227时,可将量程设置为RXK,并以IC的S极作为公共参考点。下表为用MF47万用表测得的正常IC的数据。如果测量的数据与表中的值相差甚远,则表明IC不正常。
1针(控制端)
2英尺(S极)
3针(D极)
黑笔至S 引脚(2)
6K
6K
红笔连接至S 引脚(2)
12万
50万
应用电路图。
MIK3842、UCC3842、3842/43/44/45电源控制IC检测
3842系列电源控制IC广泛应用于中等功率(百瓦级)开关电源电路。其特点是IC仅输出激励信号来驱动外部场效应晶体管实现DC/AC转换。由于IC采用低功耗元件,因此电源几乎没有损耗。并且由于IC和电源开关是分开的,所以IC的检测相对独立。 3842系列电源控制IC的引脚功能如图所示。测试时以5脚(地)为参考点。下表为用MF47万用表测得的正常IC的数据。如果测量的数据与表中的值相差甚远,则表明IC不正常。值得注意的是,如果与其组合使用的场效应晶体管短路,往往会同时击穿IC的6脚。结果更换场效应管后开关电源仍然没有输出。
3842系列IC兼容型号有:FA13842系列等。
3842的应用电路如图所示。
别针
将黑笔连接到引脚5
8K
9K
9K
8K
8K
7K
3.8K
将红笔连接到引脚5
23K
13K
14K
13K
90K
60K
3.8K
带光耦的3842典型电路图。
NCP1207的检测
在电子简讯文章《高清平板电视8种典型电源方案电路结构分析》中,第一个方案是ICEIPSO1+NCP1207+NCP1207环保节能电源方案。 NCP1207内部没有场效应功率晶体管。其引脚功能如图所示。
使用万用表测试NCP1207 时,将测量范围设置为RXK 并使用IC 的接地引脚4 作为公共参考点。下表中的数据是使用MF47 仪表的RXK 模块在普通NCP1207AP 上测量的。如果被测IC的值与表中数据相差较大,则该IC不正常。
黑笔连接到4 个引脚
10K
10.5K
11K
7.5K
6.5K
无穷大
8K
红笔连接到引脚4
27K
48K
无穷大
12K
10万
无穷大
1KK
1207应用电路如图所示。
电源控制芯片OB2269CP的检测
OB2269CP是一款8脚芯片电源控制芯片。其输出可直接驱动5N60等场效应晶体管。广泛应用于小功率开关电源。其引脚功能如图所示。
其中,VIN为启动电源输入端; 6脚为场效应管过流保护采样;引脚8是输出。
OB2269CP的内部电路如图所示。
从图中可以看出,其输出端已连接了泄压电阻。因此,其驱动的开关管的G端不需要连接泄压电阻。
使用万用表测试芯片时,重点检查输出引脚是否对地或电源输入端短路; 3、7脚是否对地短路等。下表数据是用普通芯片上的MF47表RXK块测得的。
别针
黑笔连接至引脚1
6.5K
8.5K
6.5K
6.5K
6K
6.5K
7.5K
将红笔连接到引脚1
60K
无穷大
10万
10万
50K
50K
30万
OB2269CP的典型应用电路如图所示。
开关电源控制芯片SG6841D的检测
SG6841D常用于IBM LCD显示器开关电源。它与场效应开关管组成电源的功率、振荡和控制电路。
芯片的引脚功能如图所示。
用万用表测试芯片时,以引脚1为参考点。下表中的数据是通过普通芯片上的MF47仪表RXK块测量的。
黑笔连接至引脚1
7K
9K
7K
7K
7K
7K
7K
将红笔连接到引脚1
57K
无穷大
无穷大
无穷大
无穷大
无穷大
55K
下图是SG6841D的典型应用电路。
经验:维修时,如发现场效应管短路,应将场效应管拆焊后,在线测量SG6841D芯片的1、8脚。大多数情况下,当场效应晶体管被击穿时,SG6841D的输出引脚也会被击穿。如果在线状态下1、8脚之间的电阻响铃,说明8脚短路。同时需要更换电源控制芯片。
ACT30BHT电源控制器的检测
ACT30BHT是美国Active Semiconductor公司生产的一款高性能节能离线电源控制器。其工作频率为65MHZ,最大电流为800mA。外观及引脚功能如图所示。 1脚为反馈输入; 2脚接地;引脚3是驱动输出。
使用万用表测试时,使用引脚2 作为参考点。下表中的数据是在新购买的ACT30BHT上使用MF47仪表的RXK量程测得的。
黑笔接针2
7.5K
7.5K
红笔接针脚2
25万
无穷大
ACT30BHT的应用电路如图所示。
平板彩电电源中15种常用集成电路的检测
平板彩电电源通常由两部分组成:PFC校正电路和开关电源。具有场效应晶体管的IC通常称为厚膜电路;不带场效应晶体管的IC通常被称为“PWM驱动控制电路”。
开关电源厚膜电路FS7M0880的测试
别针
象征
功能
工作电压(V)
流走
内部FET D 端子
接地
地面
电压控制电路
电源输入
12.0
FB
反馈输入
0.33
S
软启动电容器
5.0
2、开关电源厚膜电路5M0765RC的测试
引脚功能与FS7M0880相同。如表所示。
别针
特点
功能
流走
芯片内部场效应晶体管的D极。
接地
地面
电压控制电路
电源打开和关闭。启动电压为15V,典型电压为16V。脚有欠压锁定电路
当电压低于10V时,切断VCC输入。同时输入端还接有32V稳压管,防止
浪涌电压击穿电源模块。
FB
调节反馈输入。
S
连接软启动延迟电容。
3开关电源PWM驱动控制L5991测试
芯片内部没有功率场效应晶体管。其引脚功能如下表所示。
别针
象征
功能
别针
象征
功能
同步
同步信号输入
VC
电源电路电源输入
随机对照试验
振荡外部RC定时元件
出去
驱动脉冲输出
直流
占空比控制
保护地线
电源电路接地
参考电压
5V参考电压
地线
信号电路接地
FB
反馈输入
伊森
电流检测输入
比较
误差放大器输出
DIS
停机控制
(不能悬空,不用时接地) SG 接软启动电容 DC-LIM 占空比限制。悬空或接地,占空比不受限制。接4脚时,占空比为50% VCC 小信号电路电源输入 ST-BY 电源待机控制。通过电阻接2脚。不用时悬空或接基准电压。 4.开关电源PWM驱动控制L6599D的测试 芯片引脚功能如图。 典型应用电路如下图。 脚 符号 功能 开机电压(V) 脚 符号 功能 开机电压(V) CSS 软启动电压送入端 2.0 PFC-STOP 打开PFC的控制开关 3.9 DELAY 过载电流延迟关断 GND 接地 CF 外接定时电容 0.6 LVG 低端门限驱动脉冲输出 5.8 Rfmin 最低振荡频率设置 2.0 VCC 电源供电 13.5 STBY 间歇工作模式门限 1.6 NC 空 ISEN 电流检测信号输入断 OUT 脉冲输出 LINE 输入电压检测输入端 1.2 HVG 高端门限驱动脉冲输出 DIS 闭锁式驱动关闭 VBOOT 交流反馈输入端 . 5.PFC+PWM驱动芯片ML4800的测试 ML4800是开关电源专用的PFC+PWM系列驱动控制芯片。内含两个变换器:上部是PFC功率因素校正电路驱动控制器;下部是主电源PWM驱动控制器。 ML4800引脚功能如表。 典型应用电路如图。 脚 代号 功能 夏华U系列电压(V) 夏华R系列电压(V) IEAO PFC误差放大器输出 4.5 4.5 IAC PFC交流输入 1.4 1.5 ISENSE PFC电流检测 VRMS PFC电压补偿输入 3.6 3.8 SS 软启动电容 8.2 8.3 VDC PWM电压反馈输入 1.3 1.4 RAMP1 RT/RC连接 2.6 2.7 RAMP2 PWM电流输入 0.6 0.7 DC-ILIMIT PWM电流比器输入 GND 热地 PWM OUT PWM驱动输出 0.2 0.3 PFC OUT PFC驱动输出 VCC 供电 14.6 14.9 VREF 参考电平(7.5V) 7.5 7.8 VFB PFC电压误差放大器输入 2.5 2.4 VEAO PFC电压误差放大器输出 0.6 0.7 6.开关电源厚膜电路NCP1014的测试 NCP1014引脚如图。 脚 代号 功能 待机电压(V) 开机电压(V) VCC 供电 8.66 8.26 NC 空脚 NC 空脚 FB 反馈电压输入 0.32 0.60 DRA IN 300V供电内部D极 NC 空脚 NC 空脚 GND 热地 NCP1014典型应用电路如下图。 7.开关电源控制器NCP1200的测试 该芯片内部不带场效应开关管。引脚如图。 脚 代号 功能 在线电压(V) Adj 调整跳周期工作电平 0.76 FB 光耦反馈输入 0.8 CS 功率管电流检测 0.1 GND 热地 Div 激励脉冲输出 0.04 Vcc 内部供电 10.7 NC 空脚 Vcc 启动供电 259-275 NCP1200典型应用电路如图。 8.开关电源控制器NCP1377的测试 NCP1377引脚功能如图。 脚 代号 功能 在线电压(V) DMG 过压保护输入端 FB 光耦反馈输入 CS 电感电流检测输入 GND 热地 DRV 激励脉冲输出 Vcc 内部供电 NC 空脚 HV 高压启动供电 NCP1377典型应用电路如图。 9.开关电源控制器NCP1395A的测试 NCP1395A的引脚如图。 脚 符号 功能 开机电压(V) 脚 符号 功能 开机电压(V) Fmin 外接定时电阻 2.05 Pgnd 电源电路接地 Fmax 外接频率钳位电阻 ALo 低端驱动脉冲输出 5.3 DT 死区时间控制电阻 BHo 高端驱动脉冲输出 5.3 Css 软启动电容 3.6 Vcc 电源供电 13.0 FB 反馈输入 4.8 Fast Fault 快速检测脚 0.01 Cimer 时间延迟 0.04 Slow Fault 延迟检测脚 0.1 Bo 低压检测输入 1.4 AMPout 运放输出 Agnd 模拟电路接地 NINV 运放同相输入 0.25 典型应用电路如图。 10.开关电源PWM驱动控制芯片SG6859ADZ的测试 SG6859ADZ引脚如图。 SG6859ADZ的典型应用电路如图。 11.开关电源厚膜电路STR-F6600的测试 与STR-F6600引脚功能相同的开关电源专用系列厚膜电路有:STR-F6624、STR-F6626、STR-F6628、STR-F6600、STR-F6632、STR-F6652、STR-F6653、STR-F6654、STR-F6656、STR-F6672、STR-F6676、STR-F6688等。 引脚功能如图。 脚 代号 功能 开机电压(V) OCP/FB 过流检测和稳压控制输入 1.0 S 内部场效应管S极 D 内部场效应管D极 VIN 内部供电 16.2 GND 接地 应用电路如图。 12.开关电源厚膜电路STR-W6556的测试 据比较,STR-W6556的引脚与STR-W6756相同。以下电路是从网上查到的STR-W6756的资料。其内部电路如图。 STR-W6556的引脚功能如表: 引脚 符号 功能 工作电压(V) D 内部场效应管D极 NC 空脚 S/GND 内部场效应管S极 VCC 供电电源 18.85 SS/OLP 软启动与过载保护延迟 81.00 FB 误差电压反馈输入与间歇振荡控制 1.11 OCP/BD 过流检测与BOTTOM检测输入 0.59 STR-W6756应用电路如图。 13.PFC+PWM驱动芯片TDA16888的测试 TDA16888具有PFC和PWM功能。工作频率在15KHZ-200KHZ之间。其引脚功能如图。 TDA16888内部电路入图。 14.开关电源PWM驱动控制芯片TEA1532的测试 TEA1532是8脚驱动IC。低耗、可靠是它的优势。引脚功能如图。 引脚功能如表。 引脚 符号 功能 开机电压(V) 待机电压(V) VCC 供电电源 16.4 15.8 GND 接地 PROTECT 保护电路控制输入 CTRL 误差电压输入 1.5 1.8 DEM 去磁控制输入 0.5 0.2 SENSE 电流反馈输入/过流保护 5.0 DRIVER PWM驱动输出 0.6 0.06 DRAIN 启动电压输入 应用电路如图。 15.小功率开关电源厚膜电路TNY264的测试 TNY264内部带场效应功率管。引脚如图。 引脚功能如表。 引脚 符号 功能 待机电压(V) 开机电压(V) BD 旁路 5.9 6.2 S 内部场效应管S极 S 内部场效应管S极 EN 稳压控制 0.7 0.8 DR 内部场效应管D极 NC 空脚 S 内部场效应管S极 S 内部场效应管S极 应用电路如图。 40种低压DC-DC变换稳压集成电路的检测 1.TDA8132的检测 TDA8132为7脚可控5V、12V稳压IC,最大输入电压20V,最大输出电流1A。有过热、过流保护电路。 TDA8132引脚功能如表。 脚 功能 ① 电源输入1(对应5V输出) ② 电源输入2(对应12V输出) ③ 稳压12V输出控制(高电平时6脚有输出) ④ 接地 ⑤ 稳压5V输出控制(高电平时7脚有输出) ⑥ 稳压12V输出 ⑦ 稳压5V输出 TDA8132内部电路如图。 2.TDA8133 的检测 TDA8133为9脚可控稳压5V、8V输出,兼5V复位信号输出IC。最大输入电压20V,最大输出电流0.75A。有过热、过流保护电路。可为CPU提供电源和复位信号。其8V输出与否受4脚外加电平控制。 脚 功能 ① 电源输入1(对应5V输出) ② 电源输入2(对应5-14V输出) ③ 复位信号延迟电容 ④ 稳压8V输出控制(高电平有输出) ⑤ 接地 ⑥ 复位信号输出(低电平有效) ⑦ 空 ⑧ 8V稳压输出 ⑨ 5V稳压输出 TDA8133外形如图,引脚功能如表。 TDA8133应用电路如图。 3.TDA8135的检测 TDA8135为7脚双路输出稳压器。一路输出5V;另一路输出可调5-14V。3脚控制可调输出。芯片最高输入电压20V,最大电流0.6A。有保护设计。 芯片引脚功能如表。 脚 功能 ① 电源输入1(对应5V输出) ② 电源输入2(对应5-14V输出) ③ 稳压5-14V输出控制(高电平有输出) ④ 接地 ⑤ 5-14V输出调节信号 ⑥ 5-14V稳压输出 ⑦ 5V稳压输出 4.TDA8137的检测 TDA8137为7脚可控双路输出5V稳压输出,兼5V复位信号输出IC。其最高输入电压20V,最大电流1A。 TDA8137引脚功能如表。 脚 功能 ① 电源输入 ② 外接复位信号延迟电容 ③ 5V稳压2输出控制(高电平对6脚有输出) ④ 接地 ⑤ 复位信号输出(低电平有效) ⑥ 5V稳压2输出 ⑦ 5V稳压1输出 TDA8137外形如图。 TDA8137应用电路如图。 5.STR1229的检测 STR1229为5脚可控双路输出稳压器(12V、9V)。芯片最高输入电压30V,最大电流1A。 STR1229引脚功能如表。 脚 功能 ① 12V稳压输出 ② 9V稳压输出 ③ 输出控制(高电平时有输出) ④ 电源输入 ⑤ 接地 6.STR3050的检测 STR3050为5脚5V稳压兼复位信号输出IC。芯片最高输入电压30V,最大瞬间电流3A。有保护设计。 脚 功能 ① 接地 ② 外接复位信号延迟电容 ③ 5V稳压输出 ④ 5V复位信号输出(低电平有效) ⑤ 电源输入 7.STR8138的检测 STR8138为7脚直接式塑封可控3V、12V稳压输出IC。芯片最高输入电压20V,最大输出电流分别为2A(3V)、1A(12V)。 脚 功能 ① 电源输入1(对应12V输出) ② 电源输入2(对应3V输出) ③ 输出控制(高电平时有输出) ④ 接地 ⑤ 空 ⑥ 12V稳压输出 ⑦ 3V稳压输出 8.STR8139 的检测 为9脚直插式带复位信号的可调稳压输出IC。 脚 功能 ① 电源输入1 ② 电源输入2 ③ 外接复位信号延迟电容 ④ 可调输出8脚(1.25-12v)输出控制(高有效) ⑤ 接地 ⑥ 复位信号 输出(低电平有效) ⑦ 8脚输出电压调节端 ⑧ 1.25-12V输出端 ⑨ 5V稳压输出 9.STR90120 的检测 为5脚9V-12V可控可调稳压IC。其最高输入电压30V,最大输出电流1.5A。有保护设计。 脚 功能 ① 输出电压调整端 ② 输出控制(低电平时3脚有输出) ③ 稳压输出 ④ 电源输入 ⑤ 接地 10.SL3030C的检测 SL3030C为5脚3.3V可控稳压IC。最高输入电压20V,最大电流3A。有保护设计。 脚 功能 ① 接地 ② 输出控制(高电平时3脚有输出) ③ 3.3V稳压输出 ④ 输出电压微调 ⑤ 电源输入 11.SL3050CA SL3090CA SL3120C 的检测 SL3050CA SL3090CA SL3120C分别为5V、9V、12V可控稳压IC。最高输入电压分别为16V/24V/30V。最大输出电流3A。有保护设计。 脚 功能 ① 接地 ② 输出控制(高电平时3脚有输出) ③ 稳压输出 ④ 输出电压微调 ⑤ 电源输入 12.KA7630/1的检测 KA7630/1为10脚可控三路稳压输出、兼有CPU复位信号输出的IC。其最高输入电压20V,最大电流0.5A。有保护设计。 脚 功能 ① 电源输入1(对应5V输出) ② 电源输入2(对应8V/9V输出) ③ 外接复位信号延迟电容 ④ 8V/9V、12V输出控制(高电平时8脚、10脚有输出 ⑤ 接地 ⑥ 复位信号输出(低电平有效) ⑦ 12V稳压控制信号 ⑧ 8V/9V稳压输出(第二路) ⑨ 8V稳压输出(第二路) ⑩ 12V稳压输出(第三路) 13.KA78R08/12的检测 KA78R08/12为4脚8V/12V可控稳压IC。其最高输入电压24V,最大输出电流1.5A。 脚 功能 ① 电源输入 ② 稳压8V/12V输出 ③ 接地 ④ 输出控制(高电平时2脚有输出) 14.AN5765的检测 AN5765为7脚稳压5V、显像管6.3V灯丝(恒流)及CPU复位信号输出IC。其最高输入电压20V,最大电流2A(7脚)。有保护设计。 脚 功能 ① 电源输入 ② 7脚6.3V电压输出控制(高电平时有输出) ③ 5V稳压输出 ④ 接地 ⑤ 复位信号输出(低电平有效) ⑥ 外接复位信号延迟电容 ⑦ 显像管灯丝电压输出 15.PQ3RD13 PQ3RD23的检测 PQ3RD13、PQ3RD23为4脚3.3V可控稳压IC。最高输入电压15V,最大电流分别为1A/2A。当4脚悬空或接高电平时,其2脚有输出。有保护设计。 脚 功能 ① 电源输入 ② 3.3V稳压输出 ③ 接地 ④ 输出控制(高电平有输出) 16.PQ05RD11/PQ05RD21/PQ05RH1/PQ05RH11的检测 PQ05RD11/PQ05RD21/PQ05RH1/PQ05RH11为4脚5V可控稳压IC。其最高输入电压20V,最大输出电流依次为1A、2A、1.5A、1.5A。有保护设计。 脚 功能 ① 电源输入 ② 3.3V稳压输出 ③ 接地 ④ 输出控制(高电平有输出) 另外,同类产品还有PQ05RF2/RF11。但②、③脚功能与PQ05RD11等的②、③脚功能恰好相反。 17.PQ09RD11/PQ09RD21/PQ09RH1/PQ09RH11的检测 PQ09RD11/PQ09RD21/PQ09RH1/PQ09RH11为4脚9V可控稳压IC。其最高输入电压24V,最大输出电流分别为1A、2A、1.5A、1.5A。有保护设计。 脚 功能 ① 电源输入 ② 9V稳压输出 ③ 接地 ④ 输出控制(高电平时2脚有输出) 另外,同类产品还有PQ09RF2/RF11。但②、③脚功能与PQ09RD11等的②、③脚功能恰好相反。 18.PQ12RH1/PQ12RH11/PQ12RD11/PQ12RD21的检测 PQ12RH1/PQ12RH11/PQ12RD11/PQ12RD21为12V可控稳压IC。其最高输入电压28V,最大输出电流分别为1.5A、1.5A、1A、2A。有保护设计。 脚 功能 ① 电源输入 ② 9V稳压输出 ③ 接地 ④ 输出控制(高电平时2脚有输出) 另外,同类产品还有PQRF2/RF11。但②、③脚功能与PQ12RH1等的②、③脚功能恰好相反。 19.PQ5EV3 的检测 PQ5EV3为可控5脚1.25V-5V稳压输出IC。其最大输出电流为3A。有保护设计。 脚 功能 ① 电源输入 ② 稳压输出(1.25V-5V) ③ 接地 ④ 输出调整 ⑤ 输出控制(高电平时有输出) 20.30RV11/21A的检测 30RV11/21A为可控5脚0-30V稳压可调输出IC。其最高输入电压40V,最大输出电流分别为1.5A/2A。有保护设计。 脚 功能 ① 电源输入 ② 稳压输出(0-30V) ③ 接地 ④ 输出电压调整 ⑤ 21. 为6脚3.3V稳压输出IC。最高输出电压12V,最大输出电流0.5A。有保护设计。 脚 功能 ①、⑥ 电源输入 ②、⑤ 接地 ③ 噪声抑制(经0.1μ电容接地) ④ 3.3V稳压输出 22.PQ1R50的检测 PQ1R50为6脚5V稳压输出IC。最高输入电压16V,最大输出电流0.5A。其内部电路结构与引脚功能与PQ1R33基本相同,只是4脚输出电压为5V。 脚 功能 ①、⑥ 电源输入 ②、⑤ 接地 ③ 噪声抑制(经0.1μ电容接地) ④ 5V稳压输出 23.PQ3T53的检测 PQ3T53为5脚3.3V可控稳压IC。最高输入电压18V,最大电流分别为2A。有保护设计。 脚 功能 ① 电源输入 ② 输出控制(高电平有输出) ③ 3.3V稳压输出 ④ 空 ⑤ 接地 24.QTT533的检测 QTT533为5脚3.3V可控稳压IC。最高输入电压20V,最大电流为3A。 脚 功能 ① 电源输入 ② 复位信号输出 ③ 接地 ④ 外接延迟电容 ⑤ 5V稳压输出 25.STK5325的检测 STK5325为10脚可控三路5V稳压输出IC。芯片最高输入电压25V,输出电流每路2A。其中2、3路输出要受8、9脚控制。 脚 功能 ①、⑩ 接地 ② 稳压1输出 ③ 滤波 ④ 稳压2输出 ⑤ 稳压3输出 ⑥、⑦ 电源输入 ⑧ 第二路输出控制(高电平有效) ⑨ 第三路输出控制(高电平有效) 26.STK5338的检测 STK5338为单列8脚直插式可控5V、6V、12V稳压输出IC。最高输入电压35V/8脚、12V、6V、5V输出端对应最大输出电流分别为1A/2A/2A。 脚 功能 ① 接地 ② 稳压5V输出 ③ 稳压6V输出 ④ 6V输出对应输入端 ⑤ 5V输出对应输入端 ⑥ 稳压12V输出 ⑦ 电源输出通/断控制(高电平有效) ⑧ 12V输出对应输入端 27.STK5340的检测 STK5340为单列8脚直插式可控5V、6V、12V稳压输出IC。其特性与STK5338相同。但1-8脚功能与STK5338/8-1脚相同。亦即: 脚 功能 ① 12V输出对应输入端 ② 电源输出通/断控制(高电平有效) ③ 稳压12V输出 ④ 5V输出对应输入端 ⑤ 6V输出对应输入端 ⑥ 稳压6V输出 ⑦ 稳压5V输出 ⑧ 接地 28.STK5372H的检测 STK5372H为单列8脚直插式可控5V、12V稳压输出IC。 脚 功能 ① 5V稳压输出 ② 电源输出控制(高电平有效) ③ 电源输入1(对应5V输出) ④ 12V稳压输出 ⑤ 同上 ⑥ 基准电压设定 ⑦ 电源输入2(对应12V输出) ⑧ 接地 29.STK5391 STK5392的检测 STK5391 STK5392为9脚5V、5.5V、12V三路稳压输出IC。9脚最高输入电压40V,最大输出电流分别为2A/1A。STK5391引脚功能如下表: 脚 功能 ① 接地 ② 5V稳压输出 ③ 5.5V稳压输出 ④ 基准电压1 ⑤ 基准电压2 ⑥ 12V稳压输出 ⑦ 电压输出控制(高电平有效) ⑧ 电源输入(对应5V/5.5V输出) ⑨ 电源输入(对应12V输出) STK5392与STK5391引脚功能正好相反。即: 脚 功能 ① 电源输入(对应12V输出) ② 电源输入(对应5V/5.5V输出) ③ 电压输出控制(高电平有效) ④ 12V稳压输出 ⑤ 基准电压2 ⑥ 基准电压1 ⑦ 5.5V稳压输出 ⑧ 5V稳压输出 ⑨ 接地 30.FDW2501N的检测 FDW2501N是双N沟道MOSFET管,主要用于负载开关、电机驱动、DC-DC变换及电源管理。其内部结构如图。参数见下表。 31.LM2596高效可调DC/DC变换器的检测 该芯片是高性能的开关电源DC-DC变换器。最高输入电压40V,输出电压1.2-37V。芯片有固定电压输出和可调输出两种方式,工作频率最高可达150KHZ。该芯片输出电压从1.2-9V连续可调,最大输出电流达3A,效率大于73%,典型应用电路如下图。 32.DN-35电压、电流可调的DC/DC变换器的检测 芯片为5脚封装。具有电流限制、功率限制,过热关断及输入电压过高保护等功能。其最大输入电压60V,可调输出范围为2.85-36V,输出电流2A。可用于高精度稳压电源或代替常见的固定电源稳压器。 典型应用电路如图。 DC/DC变换器AC1506的检测 AC1506的命名方法如图。 AC1506的引脚功能如图。与之引脚相同的型号有AP1506、LM2596等开关稳压器。 用万能表检测AC1506时,以3脚为参考点。下表数据是用MF47型表RXK档对AC1506-50测得。AC1505-33的数据近似。 通电检测时,不能象测量三端稳压器那样。应按实际使用电路进行外接维修电源检测。方法是:1脚接维修电源(12V)的正端,印刷板的地接维修电源的负端。假如5脚在接地状态,开关稳压器工作,应在2脚检测到输出电压。 黑笔接3脚 7K 9K 7.5K 9.5K 红笔接3脚 ∞ ∞ 9.5K ∞ AC1506应用电路如图。 视频放大器TDA6107Q的检测 TDA6107Q用在长虹等彩电视放板上。其引脚功能如图。TDA6107Q应用电路如图。 用万用表测试IC时,可以4脚为参考点。下表数据是由MF47型表RXK档测得。供参考。 引脚 黑笔接4脚 6.5K 6.5K 6.5K 8.5K 6.5K 8K 8K 8K 黑笔接4脚 6.5K 6.5K 6.5K ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ LM2596、8050SD、AC1501-50、MP1410ES的检测 无论是显示器、可移动DVD播放器或是笔记本电脑,都必不可少地使用了DC-DC变换元件。常用的直流电源变换芯片主要是多端稳压器:如LM2596,8050SD,AC1501-50;MP 1410ES(8脚)以及三端低压差直流稳压器,如AIC1084,AIC1117,AOZ1014,RT9164等。 LM2596是降压型电源管理单片集成电路,能够输出3A的驱动电流,同时具有很好的线性和负载特性。LM2596共有4个型号: LM2596-3.3; LM2596-5.0; LM2596-12; LM2596-ADJ。前3种型号的后缀代表了不同的输出电压,后缀为ADJ表示输出电压可调。 LM2596共有5个引脚。 脚是直流电压输入端(VIN),其最高输入电压可达40V,最低4.5V。 脚是(OUTPUT)开关管发射极开路输出端,也就是直流电压输出端,最高 输出37V,最低输出1.2V。 脚是接地端。 脚是稳压取样电压输入端(FEEDBACK),一般与输出电压相连。 脚(ON/OFF)是使能控制端,控制输出端电压的有无。该脚电压高于 1.23V时,输出电压为0,低于1.23V时,输出额定电压。该脚一般接地,或接片选电路。 LM2596的基本电路形式如图。 AC1501-50和AIC1084-33CM在七 喜17寸液晶显示器上实测的正常数据如下表。 AC1501-50实测数据 引脚 功能 对地电阻(KΩ) 正常工作时电压(V) 黑笔对地 红笔对地 ① 输入端 7.5 9.0 ② 输出端 1.2 2.5 5.0 ③ 接地端 ④ 反馈端 1.2 2.5 5.0 ⑤ 使能控制端 AIC1084-33CM实测数据 引脚 功能 对地电阻(KΩ) 正常工作时电压(V) 黑笔对地 红笔对地 ① 接地端 ② 输出端 0.5 0.5 3.3 ③ 输入端 1.2 2.5 5.0 16种电脑电源、充电控制集成电路的检测 ADP3421 FAN7601 LTC1628 LTC4008 MAX745 MAX1631 MAX1644 MAX1715 MAX1773 MAX1830/1831 MAX1873 MAX1908 MAX1992/1993 MAX8227 NCP1205 NCP1207 1.ADP3421/ADP3410的检测 ADP3421/ADP3410是笔记本电脑主板上常用的电源管理芯片。如IBM的T20、 T21、T22系列笔记本电脑电源控制芯片均采用了ADP3421。该芯片通常与ADP3410配套使用。若该芯片出现故障,会导致笔记本电脑不能开机。ADP3421的引脚功能如表所示,典型应用电路如图1。 脚 功能 脚 功能 脚 功能 脚 功能 同上 待机控制0V停机 接地 电流限制设置 同上 电源OK监视输出 核心电压驱动输出 译码输出 ≮1.5V 同上 欠压检测 供电 译码输入 2.5V电源驱动输出 线性稳压器启动控制 核心电压输出反馈 译码偏置输入 2.5V电源反馈输入 核心电压启动控制 基准电压输入 CPU电压模式识别 1.5V电源驱动输出 核心电压检测输出 电流限制正相输入 CPU电压模式识别 1.5V电源反馈输入 数字信号输出 电流限制反相输入 2.FAN7601的检测 该芯片具有可设定开关频率的电流模式PWM控制器,符合国际 能源署(IEA)提出的“1瓦倡议”标准。该芯片最高工作频率达300KHZ,最大工作电流4mA,大大降低了开关损耗。芯片内置启动电路,一旦Vcc引脚的电压达到正常工作电压,电路即可断开。这一特性能显著削减待机功耗。引脚功能见表,典型应用电路见上图。 3.LTC1628的检测 该芯片是两相高效同步降压式开关稳压器,它采用两个通道异相工作的时钟来驱动,广泛应用于笔记本电脑等需要5V/3.3V的系统电路中。如IBM的X20笔记本电脑等。 电脑在待机状态,系统就有5V和3.3V电源。LTC1628的3.3V和5V的控制引脚为1脚和15脚。该两个引脚应有5.8V的控制电压,6脚为0.65V启动电压引脚。若上述3个引脚电压或其中之一不正常,即可导致机器不能开机。电路见2。 4.LTC4008的检测 该芯片是多用途恒流/恒压电池充电控制器。它可用于笔记本电脑,也可用于便携式设备以及电池备份等系统的电池充电控制。 芯片的输入电压为6-28V,输出电压为3-28V,最小压降为0.5V,电压精度±0.8%,充电电流达4A。用外接电阻对充电电流编程,精度为±4%,效率达95%。无论输出电容如何,都没有音频噪音。 5.MAX745的检测 它是开关式锂电池充电控制器。它在自然散热条件下,可以恒定输出4A的 电流。充电电压非常稳定。它可以对1-4节锂电池充电,输出电压误差±0.75%。其最高输入电压可达24V。可对最高电压为18V的电池组充电。 芯片由基准电压源、电流型PWM控制器、电流误差放大器、电压误差放大器等组成。芯片主要用于各种手持电子设备的锂电池充电。采用该芯片为充电控制器的笔记本电脑充电电路如下图。电路的充电效率为90%,充电电压和充电电流可通过外接的电阻分压器独立调整。在VADJ脚和REF脚接入的R3、R11构成电阻分压器,用来设定充电电压极限值。当电压调整脚VADJ的电压为UREF/2时,充电电压极限值为4.2V。 电池节数 12脚(CELL0)电平 11脚(CELL1)电平 接地 接地 接VL端 接地 接地 接VL端 接VL端 接VL端 6.MAX1631的检测 是美信公司生产的双输出、同步降压电源转换器,广泛用于笔记本 电脑的电源控制电路中。 芯片通过外接的MOSFET工作在开关工作模式,可以选择不同输出电压的启动程序,并在适当的时刻给出“电源准备好”的信号。它提供1A的门极驱动电流,能保证外接的N沟道耗费型MOSFET可靠而迅速地导通。芯片内部有两个PWM稳压器,输出电压的范围是2.5-5.5V,根据模式不同,可以输出3.3V和5V固定电压或可调的电压。内部还有过高压和过低压保护电路。 芯片的工作状态由SHDN/23脚、SEQ/15脚、TIME/ON5 7脚的电平控制。关系见表4。 表 4 引脚电平 工作 模式 工作状态 SHDN SEQ RUN/ON3 TIME/ON5 低电平 任意 任意 任意 关闭 整机关闭,电流为4μA 高电平 基准电压 低电平 低电平 待机 待机电流为30μA 高电平 基准电压 高电平 低电平 运行 3.3V正常工作,5V停止 高电平 基准电压 低电平 高电平 运行 5V正常工作,3.3V停止 高电平 基准电压 高电平 高电平 运行 5V 3.3V均正常工作 高电平 接地 低电平 外接定时电容器 待机 待机电流为30μA 高电平 接地 高电平 外接定时电容器 运行 5V提前于3.3V 高电平 接21脚 低电平 外接定时电容器 待机 待机电流为30μA 高电平 接21脚 高电平 外接定时电容器 运行 3.3V提前于5V 7.MAX1644的检测 是小功率低电压输入的DC-DC转换器。输入电压可为3-5.5V,输出电流2A以下,输出电压可预置为3.3V或2.5V,也通过外接电阻调节。 芯片的输出电压由8、11脚控制。连接关系如表。 10脚连接方式 8脚连接方式 输出电压 与12脚相连 连接到输出电压 2.5V 悬空 连接到输出电压 3.3V 与10脚相连 在输出电压 地之间连接电阻 可调 与9脚相连 在输出电压 地之间连接电阻 可调 典型应用电路见下图。 MAX1644引脚功能见表。 8.MAX1715的检测 它是高效率/双输出降压式DC-DC电源转换器,便于在笔记本电脑中将电池电压降压获得较低的芯片组电源和RAM电源。 该芯片适合于1.8V与2.5V I/O电源、芯片组/RAM供电、笔记本电脑CPU核心电源等。 9.MAX1773的检测 它用于双电池系统的电源选择器。它允许外部控制器去管理双电池组、电源适配器输入、电池充电器和系统负载所需的电源连接。 芯片有3种工作模式:AC适配器状态、标准电池状态和启动状态。 适配器状态,芯片通过ACDET脚上的电压来检测适配器的存在;当电压比电池电压高4.75V时,芯片将利用适配器对负载加电。 适配器不存在时,即为标准电池状态。 R1-R4及比较器1、2、3用于检测交流适配器是否在12.5-17.5V;R7及R9串联在电池与THMA、THMB之间,R5在比较器3输出为低电平时与R11并联。 典型应用电路和引脚功能见图和表。 1 BATA 电池A连接端 11 BATSTAT 上拉电阻连接端 2 THMA 热敏电阻A输入端 12 ACPRES 上拉电阻连接端 3 CHGA 到电池A的充电电路场效应管的开漏栅极驱动器 13 BATSEL 电池选择数字输入端 4 DISA 到电池A的放电通路场效应管的栅极驱动器 14 TCOMP 外部热敏电阻设置解扣点 5 COMA 到电池A的通路场效应管的栅极驱动器 15 VDD 线性稳压电源输出端 6 GND 接地 16 COMB 到电池B的通路场效应管的栅极驱动器 7 MINV 最小工作电压设置端.电池转换电压接点5V 17 DISB 到电池B的放电通路场效应管的栅极驱动器 8 EXTLD 连接外部负载 18 CHGB 到电池B的充电电路场效应管的开漏栅极驱动器 9 PDS AC适配器场效应管的栅极驱动器 19 THMB 热敏电阻B输入端 10 ACDET AC适配器检测输入端 20 BATB 电池B连接端 10.MAX1830/1831的检测 它内置整流管和开关管的3A、1MHZ低电压降压型稳压器。外围元件很少。 其输入电压通常为5V。可以输出3.3V 2.5V 1.5V 或者1.1-5V之间的任意可调电压。 引脚与输出电压的关系见下表 引脚名称 输出电压/V 11脚 FBSEL 8脚 FB MAX1830 MAX1831 接VCC端 接输出电压 2.5 2.5 悬空 接输出电压 1.5 1.5 接REF端 接输出电压 1.8 3.3 接地 接分压电阻 可调 11.MAX1873的检测 是低成本的2-4节锂电池串联充电控制器。其充电电流可达4A或更高。该芯片有多种后缀名称:其中MAX1873用于对3节电池、MAX1873R用于对2节电池、MAX1873T用于对4节电池充电。 当控制输入端为低电平时,BG2导通,充电控制6脚为低电平,导致14脚为低电平,BG1关闭,停止充电,此时充电电流仅为1μA。 典型应用电路如下图。 12.MAX1908的检测 它是新型高集成度、支持多种化学类型电池管理的芯片。它新颖的自动功率分 配特性(负载电流和充电电流自动分配),降低了便携式设备交流适配器最大额定输入电流要求。芯片采用微型5mmX5mm、28脚QFN封装。典型应用电路如下图。引脚功能见下表。 MAX1908引脚功能表 1 DCIN 充电电压输入 15 VCTL 输出电压设置 接地2节;空3节;与12脚连4节 2 LDO 5.4V线性电压输出 16 BATT 电池电压检测输入 3 CLS 输入电流设置 17 CELLS 电池节数控制 接地2节;空3节;与12脚连4节 4 REF 4.096V基准电压输出 18 CSIN 输出电流检测反相输入 5 CCS 输入电流环路补偿 19 CSIP 输出电流检测同相输入 6 CCI 输出电流环路补偿 20 PGND 功率电路接地 7 CCV 基准电压环路补偿 21 DLO 充电开关管低端驱动信号输出 8 SHDN 片选 0电平关闭 22 DLOV 低端开关管驱动电路供电端 9 ICHG 充电电流检测输出 23 LX 储能电感连接端 10 ACIN 交流适配器电压输入 24 BST 高端开关管驱动电路供电端 11 ACOK 交流适配器就绪信号输出 25 DHI 充电开关管高端驱动信号输出 12 REFIN 基准电压输入 26 CSSN 输入电流检测反相输入 13 ICTL LDO输出电流设置 27 CSSP 输入电流检测同相输入 14 GND 接地 28 ILNP 输入电流检测输入 13.MAX1992/1993的检测 该芯片是降压型脉宽调制(PWM)控制器。它可以提供高效率、出色的瞬间响应和较高的直流输出精度,并具备驱动较大同步整流MOSFET的能力。通过串接在输出功率管上的检流电阻,提供了电流检测,以保证可靠的过载和电感饱和保护。控制器还可以检测只流过同步整流器上的电流,或采用无损耗电感电流检测,以达到最低的功率消耗。 典型应用电路入下图。功能引脚见下表。 14.MAX8727的检测 它是升压型DC-DC电源转换器。它可为有源矩阵薄膜晶体管(FET)液晶显示器(LCD)提供高压稳压电源。 它通过逻辑输入引脚FREQ选择640KHZ或1.2MHZ工作模式。较高的开关频率允许使用超小型电感和低ESR陶瓷电容。电流模式结构可为脉冲负载提供快速瞬时响应。补偿脚COMP为用户提供灵活的环路动态调整。在2.6-5.5V输入电压范围内,内部30V的场效应管可产生最大为24V的输出电压。软启动功能缓慢提升输入电流,可由外部电容进行设置。 芯片采用节省空间的10脚TDFN封装。 典型应用电路如下图。 15.NCP1205的检测 它的工作电压为8-36V,最高可达45V。欠压闭锁(UVLO)范围宽达7-12V, 其内含3mA的启动电流源,高压启动输入脚1的直流电压可达500V,它还带有过电压和过电流故障检测与保护功能。 NCP1205、NCP1205P2、NCP1205DR2三种芯片,其内部结构和电路组成基本相同,但引脚分为8脚、14脚和16脚。 典型应用电路如图。引脚功能见下表。 NCP1205、NCP1205P2、NCP1205DR2引脚功能表 引脚 引脚名称 引脚功能 8脚封装 14脚封装 16脚封装 HV 高压输入连接端 2、7、8、9、14 NC 空脚 Demag 初级0电流检测 FB 反馈信号输入端 Ct 频率控制端 OVP 过压保护输入门限2.8V GND 接地 Isense 电流检测输入端 DRV 场效应管驱动输出端 Vcc 工作电压输入端 16.NCP1207的检测 它是带准谐振(QR)开关功能的脉宽调制(PWM)电流模式控制器。它集成了开关电源(SMPS)所有必要的元件和功能,只需极少的外接元件。与现有的固定频率控制器相比,芯片的准谐振设计可提高功效,并降低待机能耗至1W以下。在12V适配器中,该芯片可将电源效率提高到90%以上。典型应用电路见下图。 TL431的检测 TL431在开关电源中使用较多。如电脑的ATX电源有使用PL431的;DVD电源有使用AZ431的;很多电源适配器上,都使用了TL431、TL431A、TL431C等。这个外形与9013等塑封三极管一模一样的集成电路,通常安装在开关电源光电耦合器的二极管端,容易让人误认为光电耦合器的驱动管。 一、如何识别TL431的A、G、K极 TL431的符号如图1所示。它分别有A、G、K三个极(有些 原理图上标志A 、K、R)。A和K,分别是稳压二极管的正端和 负端。G极是取样端。 ⑴ 确定A、K极的方法。根据原理图,用万用表测量二极管的方法就能判断出A和K极。测量时,量程放RX1K挡,当黑笔接A极,红笔接K极时,若电阻呈导通状态(普通硅二极管的电阻),互换表笔,若电阻无穷大,即可判导通状态下,黑笔所接的脚为A极,另一脚为K极。 ⑵ 确定G极的方法。将万用表的量程置RX10K挡,黑笔接K极,红笔接A极,此时,电表应无指示。一手触黑笔,另一手触G极时,指针应有大幅度的摆动。符合这种状况时,手触的脚为G极。 二、正常状态下TL431各极之间的正反向电阻 用万用表测量TL431时,可以IC的A脚为参考点。下表是用MF47型表,RXK挡测得正常IC的数据。如果所测的数值远离表中数据,可判IC异常。 G K 黑笔接A脚 10K 8K 红笔接A脚 38K ∞ 三、加电测试TL431 图2是笔者对TL431测试的电路。电源是0—20V维修电源。在K极与电源之间接一个电流表,是为清楚地观察随G极电压变化引起K极电流变化的情况。在K、A之间接一个电压表,就能清楚地观察到TL431的输出端随电源改变的变化情况。 试验前,先将电位器调整到中值附近。用胜利89B数字表测量K极对地电压,调整维修电源的电压输出,发现K极对地的电压只有两个状态,一是2V左右,为低电平;二是电源电压,为高电平。 正常与否的判断。TL431电源误差比较器,当G极的基准电压确定后,维修电源电压上升,TL431就导通,K极电压就为低电平;若将维修电压电压降低,TL431就截止,K极电压就为高电平。开关稳压电源的闭环稳压电路,就是利用TL431导通或截止两个状态调整开关管的占空比,来控制输出电压稳定。万用表测量时,若IC各极间的电阻正常,判TL431正常;通电测试时,在改变电源电压输出的情况下,若TL431 K极对地有高、低两个电平的变化,判IC正常。 光电耦合器PC817、621的检测 从测量的实践中,了解到发光二极管的压降比普通整流二极管高了很多。通常都在1.7V以上,甚至更高。但是,测量光电耦合器的二极管时,发现它的压降比发光二极管低了很多。下表是由MF47型和YX-960TR两表测各种二极管的不同数据(注:YX-960TR万用表的内电池为3V;MF47内电池为1.5V)。 MF47(RX10挡,正向电阻) YX-960TR(RX10挡,正向电阻) 普通二极管 10*10 普通二极管 5.5*10 光电耦合器二极管 40*10 光电耦合器二极管 14*10 白光LED ∞*10(无指示) 白光LED 300*10(发光) 红光LED ∞*10(无指示) 红光LED 30*10(发光) 上表说明,①如果用万用表测量发光二极管,只能用RX10K挡才能测量出它的正向导电特性;如果使用1.5V内电池的挡位测量,二极管处在不导通的状态。但若使用3V内电池的万用表测量发光二极管,万用表的所有挡位都能测量出它的正向导电特性。②数据说明,光电耦合器的二极管,导通压降比普通整流二极管高出近1倍,约为1V。但比发光二极管的压降低1倍以上。几种二极管的正向压降如下: 白光LED 2.942V 红光LED 1.808V 绿光LED 2.044V 整流二极管 0.640V 关于二极管导通电流对光敏三极管导通电流的影响。到底二极管的电流对三极管的电流有什么影响呢?测试电路如图。首先测试了二极管正向压降与电流的对应关系。之后测试了二极管电流与三极管电流的对应关系。数据如下: 二极管正向电流(mA) 二极管正向压降(V) 三极管电流(mA) 1.039 0.80 1.069 2.23 1.087 3.91 1.099 5.56 1.109 6.15 数据说明,光电耦合器二极管的正向压降为1.1V左右。正向压降的微量变化,会引起几毫安电流的增量。三极管端的电流,随二极管电流的增大而增大。从数据看,光电耦合器的三极管端,具有毫安级的电流驱动能力。 在开关电源电路中,我们经常看到光电耦合器与电源误差比较器TL431及取样电路组成的稳压反馈电路。在这个稳压闭环电路中,由光电耦合器完成电源冷热端的信息传递和冷热隔离。改变TL431栅极的电压,会对光电耦合器有什么影响呢? 试验电路如图。试验证明,TL431只有两个状态:截止和导通。截止时,KA两端为高电平;导通后两端为低电平。截止时,光电耦合器二极管和三极管均无电流。调整电位器,当二极管导通时,三极管端立即进入饱和导通状态。数据如下表: TL431 VKA(V) 光电耦合器二极管电流(mA) 光电耦合器三极管电流(mA) 截止状态 10.74 导通状态 1.97 18.75 从以上试验可知:如果光电耦合器与TL431结合使用,若对稳压反馈电路有疑时,可在断电的情况下,利用维修电源,故意将电压调高(比额定输出高2V左右)加到电源的输出端,此时,正常的TL431应处在低电平状态(约2V);将维修电源电压调低,TL431应处在高电平状态。试验证明,确实如此。如果不符合上述逻辑,在确定取样电路正常的情况下,判TL431故障。同理,当怀疑光电耦合器故障时,可人为地在其三极管端接一个1K左右的电阻,若接通电源后输出正常,说明稳压反馈电路有故障。注意,开路或短路光电耦合器的二极管端,都会使开关电源的初级电路处在最大占空比状态,如果初级电路无故障,开关管将工作在最大开关电流状态,输出电压会升高很多。 光电耦合器是开关电源的重要器件。了解光电耦合器的性能和测试方法,对故障判断有重要帮助。 SE135系列稳压电源误差比较器的检测 从SE005-SE140,该稳压电源误差放大器有17个品种,广泛应用于开关电源电路。SE135,外形和普通功率三极管一样,其引脚功能及电路接法如图。 对SE135,可进行独立电阻测量和在线电压测量。离线独立测量时,基本参考点是该管的接地脚3。在线测量时,有两个状态,一是待机状态,二是有信号状态。基本数据如下表。 引 脚 独立测量电阻(RXK挡) 工作电压(V) 引脚功能 黑笔接地 红笔接地 无信号 有信号 待机 ① ② ③ 3.1 5.9 ∞ 14.5 10.3 28.2 1.6 取样输入 误差输出 接地 本人将电路证实失效的SE135,用YX960表RXK挡进行测量,数据如下 引 脚 独立测量电阻(RXK挡) 黑笔接地 红笔接地 ① ② ③ 4.5 4.5 用MF47RXK挡对新购的SE135、140进行离线检测,数据如下: 引 脚 独立测量电阻(RXK挡) 黑笔接地 红笔接地 ① ② ③ 9.5 ∞ 由上述测量数据可见,证实失效的SE135,无论是红笔或是黑笔接3脚时,另一笔接2脚的电阻都少了。 用500V电子兆欧表分别对失效的SE135和新购的SE135进行测试,兆欧表的正极接2脚,负极接3脚,用数字表监视两脚的电压,测试结果如下: 对失效的SE135,兆欧表指示到0,数字表监视电压为1V。 对新购的SE135,兆欧表指示在刻度中央附近,数字表的监视电压为 249V。 由上述试验说明,测量SE135系列电源误差比较器,在离线的情况下,可 用万用表红笔接3脚进行测试,如果黑笔接2脚的电阻为导通状态,说明管子失效。如果用兆欧表测试,兆欧表的指示不应为0。数字表的监视电压应在250V左右。 三端稳压电源7805、7806、7808、7812的检测 三端稳压系列IC的引脚功能如图。 用万用表检测三端稳压系列IC时,以接地脚为参考点,将万用表置RXK挡。下表是用MF47型表RXK挡对AN7805测得的数据。若被测IC的数值远离表中数据,判IC异常。 黑笔接2脚 7K 6K 红笔接2脚 30K 6K 对L7806CV测得的数据如下表。 黑笔接2脚 7K 5K 红笔接2脚 40K 5K 对L7808CV测得的数据如下表。 黑笔接2脚 7.5K 6.5K 红笔接2脚 40K 6.5K 四端稳压KA78R05、KA278R05的检测 KA78R05及KA278R05的引脚功能如图。4脚是控制端,高电平时,2脚输出5V;4脚为低电平时,关闭2脚的输出。 用万用表检测78R05时,以接地脚3为参考点,将万用表置RXK挡。下表是用MF47型表RXK挡对KA78R05、KA278R05测得的数据。若被测IC的数值远离表中数据,判IC异常。 黑笔接3脚 7K 2K 8.5K 红笔接3脚 18K 2K ∞ 五端稳压LM2576的检测 LM2576的引脚功能如图。其中5脚是选通控制端,低电平时,2脚输出5V;4脚为反馈输入端。 用万用表检测LM2576时,以接地脚3为参考点,将万用表置RXK挡。下表是用MF47型表RXK挡对LM2576测得的数据。若被测IC的数值远离表中数据,判IC异常。 黑笔接3脚 6.5K 8.5K 6.5K 8.5K 红笔接3脚 18K 65K 7.5K ∞ 可调三端稳压器LM317的检测 可调三端稳压器LM317引脚功能如图。 测量时,可用指针式万用表RXK挡,以IC的2脚为参考点,比较各引脚间的电阻值来做比较判断。 下表是用MF47型万用表RXK挡对正常的LM317测得的数据。如果被测IC的阻值远离表中数据时,可判IC异常。 红笔接2脚 ∞ 11K 黑笔接2脚 40K 7K LM317的基本应用电路如图。经验证明:电位器的阻值越小,输出电压越低。 三端可调稳压器AIC1084-33PM的检测 数字板核心芯片附近,通常都有一只AIC1084-33PM或1084-18PM。其作用是为CPU提供3.3V/1.8V电源。该芯片的引脚功能及应用电路如图。 由图可见,1脚接地;2脚输出;3脚输入。 用万用表测量该芯片时,可以1脚为参考点。以下数据是用MF47型表RXK挡对新购的AIC1084-33PM测得。 黑笔接1脚 17K 60K 红笔接1脚 38K 100K 测量该芯片,推荐电压检测法。方法是:用维修电源,将电压调到5V输出,接3脚;1脚接电源地。万用表可用数字表直流电压挡(20V),红笔接2脚,黑笔接地。此时,芯片的电压输出应接近3.3V。如果输出电压偏离很多或测量时维修电源电流很大(正常电流微少),可判芯片失效。 接错引脚,会导致电流过大,甚至引起维修电源过流保护。 AMS117系列贴片式三端稳压器的检测 AMS1117系列三端稳压器,广泛使用在数字电路中。为CPU提供1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V等电源。AMS117CD-2.5三端稳压的引脚功能与同样是贴片式的BA33BC0系列稳压器不同。二者的引脚功能如图。 由引脚功能可见,1117CD-2.5的输出端(2脚),与焊接在印刷板的金属端相通,金属端是输出脚。而BA33BC0系列稳压器的金属端(FIN脚)是接地端。1117系列的金属端接输出,BA33BC0系列的金属端接地,从而导致它们彼此不能直接代换。 用万用表检测1117系列三端稳压器时,可以1脚为参考点。下表的数据,是用MF47型表RXK挡对正常的AMS1117-2.5测得。 黑笔接1脚 1K 8.5K 红笔接1脚 1K 15K 试验证明,AMS1117系列三端稳压器,即使在空载的情况下也能输出稳定电压。测试时,输入端(3脚)接+5V,1脚接地。此时,输出的电压应与稳压器标志的数值相同。在2脚与地之间接一个数十欧姆的负载电阻,其输出电压应保持不变。 可调三端稳压器LM317的检测 可调三端稳压器LM317引脚功能如图。 测量时,可用指针式万用表RXK挡,以IC的2脚为参考点,比较各引脚间的电阻值来做比较判断。 下表是用MF47型万用表RXK挡对正常的LM317测得的数据。如果被测IC的阻值远离表中数据时,可判IC异常。 红笔接2脚 ∞ 11K 黑笔接2脚 40K 7K LM317的基本应用电路如图。经验证明:电位器的阻值越小,输出电压越低。 BA33等系列三端稳压器的检测 BA33BC0三端稳压器的引脚功能如图: BA33BC0系列三端稳压器,广泛使用在康佳LC-TM3211等液晶电视上,为主板提供各种电源。从使用上了解到的型号有:BA33、BA50、BA60……BAJ0等。其输出电压就是型号末尾的数字。低电压输出的BA系列三端稳压器有BA25BC0、BA18BC0、BA15BC0等。其输出电压分别为2.5V、1.8V、1.5V等。 BA33BC0等系列三端稳压器的内部电路如图: 由图可见:1脚为电源输入;2脚为空脚;3脚为输出;FIN脚接地。 加电测量时,如果输出端无负载(只接万用表),其输出不稳压。若在BA33BC0、BA25BC0的输出端接56Ω负载电阻、输入电压为5V时,其输出电压与标称输出相符。即使输出端接100Ω的电阻,也不能稳压输出。这点与7800系列输出端无需加负载就能稳压输出有所不同。 用万用表检测BA33BC0等三端稳压器时,应以FIN脚为参考点。下表数据,是由MF47型表RXK挡对新购的BA18BC0、BA25BC0、BA33BC0测得。若被测芯片的数值远离表中数据时,判被测IC异常。 引脚 BA18BC0 黑笔接FIN脚 9K ∞ 9K 红笔接FIN脚 1KK ∞ 40K BA25BC0 黑笔接FIN脚 9K ∞ 9.5K 红笔接FIN脚 1KK ∞ 55K BA33BC0 黑笔接FIN脚 9K ∞ 9.5K 红笔接FIN脚 1KK ∞ 70K SLA5094的检测 SLA5094是单排12脚显示器用功率模块。它由5只功率场效应管组成。芯片内部电路结构如下图。 引脚功能如下表。 引脚 1、12 功能 共S脚 G1 D1 G2 D2 G3 D3 G4 D4 G5 D5 由表可见,1、12脚是5个场效应管共用的S极。只要将红笔始终接在1脚上,黑笔分别对各引脚进行测量,便能对芯片内部各管作出是否正常的判断。正常的SLA5094离线测试时,各管与单只场效应管的测量方法相同。即用RX1K挡测量各管S与D极之间并接的阻尼二极管,应具有二极管的单向导电特性;然后用RX10K挡测量G与S;G与D;D与S各极间的电阻,均应无穷大。当用黑笔接D极,红笔接S极时,用手碰触D与G,电表应大幅度偏转,松手后仍能保持。当用手碰触G与S时,指针立即返回到无穷大位置。否则判场效应管失效。短路,是场效应管失效的典型故障。用RX10挡,黑笔接D极,红笔分别接G、S极,如果电阻为0,就是短路。 在线测量时,为避免外接电路的影响,应使用RX10挡进行。若在此挡测得场效应管D极与S极之间电阻为0,则应将芯片脱焊,对离线的场效应管进行最后的判断。 LM324-224-LM2902等的检测 LM224、324/324A,LM2902、2902V,TL084、NCV2902、HA17324的引脚功能如图。 对LM324进行检测时,可用万用表的RXK挡,以IC的11脚为公共参考点进行测量。上表是用MF47型表RXK挡,对正常的LM324所测得的数据。如果被测IC所测得的数值远离表中的数据时,可判IC异常。 下表是用MF47型表RXK挡,对正常的HA17324所测得的数据。如果被测IC所测得的数值远离表中的数据时,可判IC异常。 黑笔接11脚 11K 11K 11K 9.5K 11K 11K 11K 11K 11K 11K 11K 11K 11K 红笔接11脚 120K ∞ ∞ 20K ∞ ∞ 120K 120K ∞ ∞ ∞ ∞ 120K 黑笔接11脚 9.5K 11K 11K 8K 11K 11K 9.5K 9.5K 11K 11K 11K 11K 9.5K 红笔接11脚 100KK ∞ ∞ 21K ∞ ∞ 100KK 100KK ∞ ∞ ∞ ∞ 100KK LM339的检测 多数电磁灶都使用LM339用作锅检、过流/过压保护和激励输出等。如何在印刷电路中确定LM339各运放的作用,是检测过程必然遇到的问题。 1.弄清LM339各引脚的功能。LM339的设计师为了方便使用者记忆,已经在引脚的排序上下了功夫。4个运算放大器的输出脚分别为1、2、13、14。安排上具有鲜明的对称性。1、2分别为运放A、B的输出端;13、14脚,在1、2脚的对面,是运放C、D的输出端。之后,3脚是电源正端,3脚的对面是12脚,是电源接地端。余下8个脚,是4个运放的同相、反相输入端。偶数为反相输入,奇数为同相输入端。如4、6、8、10,分别为A、B、C、D各运放的反相输入端;5、7、9、11,分别为各运放的同相输入端。 2.了解4个运放在电磁灶中的基本作用。 ①锅具检测电路、同步电路、锯齿波电路。它们实质上都是一个电路的不同称谓。几乎所有电磁灶,都会使用LM339中的一个比较器用来实现锅具检测。这个电路有一个鲜明的特点,就是其两个输入端的取样电阻,都来自加热线圈的两端。取样电阻的功率较大(1/2W以上)、阻值较大(240K-470K),多电阻串联,分压后加到比较器的同相、反相输入脚。 ②电流检测、自动控制电路。为了IGBT和电网的安全,电磁灶几乎无一例外地都设计了过流保护电路。这个电路,要占用LM339其中一个运算放大器。这个电路也有一个鲜明的特点,它的输入取样电路通常都使用了一个1:850的电流互感器(脉冲变压器)。初级只有1圈,次级850圈的脉冲变压器,其次级电路通常有4只4148二极管组成的整流电路,经滤波、分压后加到运放的输入端。有些技术文章中,称这个电路为电流、锅具检测电路。 ③功率调整电路。通常表示为PWM电路。电磁灶的温度调整,通常是通过脉宽调整电路来实施的。如美的电磁灶电路中的U2D运放。运放的反相端送来同步控制、振荡电路的锯齿波,同相端的电平由CPU设定,如果CPU送来的电平较高,锯齿在相同上升斜率的情况下,比较器要翻转所需的时间就越长,调宽电路输出的脉冲宽度就越宽,IGBT导通的时间就越长,功率相对增大。认识这个电路的关键是运放的输出脚(如13脚),它经过限流电阻与驱动电路连接,直接输出激励脉冲。可利用反查线路的方法,识别LM339中具体使用了那一个运放做PWM。 ④浪涌保护、延迟导通;IGBT功率管过压保护电路。这几项保护,通常都要使用LM339中的运放来实施。如美的的浪涌保护电路,使用了LM339的第一个运放。5V电压作为基准加到反相输入端4脚。5脚的取样来自电网,经整流、分压后加到同相输入端。当来自电网,经整流、分压后的电压高于4脚的电压时,输出脚2为高电平,令IGBT的选通控制管8050导通,将驱动管的Q3、Q4的B极短路,从而关闭IGBT的激励。延迟导通电路的作用是保证CPU稳定工作后,才能让IGBT加热。避免CPU等电路尚未进入工作状态时可能导致IGBT管过功率损坏。接在运放U2A 4脚的EC3(47μ/25V)电容,通电的瞬间电压不能上升,运放的输出脚2输出高电平,让Q6/8050导通,将驱动管的Q3、Q4的B极短路,从而关闭IGBT的激励。运放的反相输入脚是否接了一个(47μ/25V)电容,是辨认这个电路的关键。当然,PWM电路的同相输入脚也接了一个电容,但它的容量相对小,仅为4.7μ。如果不放心,还是再看该运放的输出脚,是否接驱动电路的选通管。二者俱全的话,应该就是延迟导通电路了。 对可疑的LM339,可将其脱焊,用万用表对其进行离线测试。下表是使用MF47型万用表RXK挡,对正常LM339测得的数据。测量时,以IC的12脚为公共参考点。如果所测得的数值远离表中的数据,可判IC异常。 黑笔接12脚 9K 9K 9K 9K 9K 9K 9K 9K 9K 9K 9K 9K 9K 红笔接12脚 ∞ ∞ 13K ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ LM393/293的检测 LM393/293的引脚功能如图。 用万用表测量时,可将量程置RXK挡,以IC的S极为公共参考点。下表是用MF47型万用表测得正常LM393的数据。如果所测得的数据远离表中的数值,判IC异常。 黑笔接4脚 9.5K 9.5K 9.5K 9.5K 9.5K 9.5K 10K 红笔接4脚 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 16K TL494的检测 当ATX电源遇到故障时,免不了要检测TL494。测量,必须在建立判断标准之后进行。这就要求,对TL494是否正常,必须有一个鉴别标准。也就是说,测量的项目,一定是最关键,有决定性意义的。只要它异常,就能够作出TL494是否正常的判断。 12脚。是电源供电脚,正常电压应在24V左右。若此电压异常,芯片将无法正常工作。 14脚。基准5V输出脚。电源的所有保护设置,都以它为基准。它的正常与否,决定电源能否正常工作。 8、11脚。这两脚是芯片的驱动输出,主开关电源能否工作,由这两脚决定。它们输出的是28KHZ左右的脉冲(调宽脉冲),用示波器能观察到。 4脚。工作/保护控制端。低电平为工作状态;高电平为待机状态。保护后,进入高电平。20芯插头的绿线与黑线短路时,4脚就为低电平。否则,4脚为高电平。电路处在待机状态,8、11脚无输出。 7脚。接地。 在16脚的这片IC中,每一个脚都很重要,它们之间构成逻辑与的关系。但是,作为检测点,以上4、8、11、12、14脚更具有可测试性。它们是否正常,对判断IC有决定性的作用。 黑笔接7脚 10K 10K 9.5K 10K 8.5K 9K 8K 红笔接7脚 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 黑笔接7脚 36K 36K 8K 8K 12K 4K 10K 10K 红笔接7脚 ∞ ∞ ∞ 17K 14K 4K ∞ ∞ 用万用表对494进行检测时,以7脚为参考点。下表是用MF47型万用表RXK挡对正常的TL494CN测得的数据。若所测得的数值,远离表中的数据,可判IC异常。 NE555的检测 NE555N的引脚功能如图。 用万用表检测555时,可将量程置RXK挡,以IC的1脚为参考点。下表的数据是由MF47型万用表RXK挡测得。若所测得的数值远离表中的数据时,可判IC异常。 黑笔接1脚 10K 8.5K 10K 7.5K ∞ 9K 7.5K 红笔接1脚 ∞ 26K ∞ 8.5K 60K ∞ 12.5K NE/SA/SE5532、KA5532的检测 NE5532、KA5532可直接替换JRC4558,其引脚功能如图。 用万用表检测5532时,可将量程置RXK挡,以IC的4脚为参考点。下表的数据是由MF47型万用表RXK挡对NE5532测得。若所测得的数值远离表中的数据时,可判IC异常。 黑笔接4脚 8K 10K 10K 10K 10K 8K 7K 红笔接4脚 28K 80K 90K 90K 90K 42K 55K 场输出TDA4863AJ的检测 TDA4863AJ是创维25N61AA、29T91AA使用的场输出IC。该芯片在创维25寸彩电中,使用±13V双电源供电。IC本身也可以使用单电源供电。芯片的内部电路及典型电路如图。 芯片共有7脚。1、4脚为供电脚。6、7脚为场激励信号输入。5脚为场输出引脚。 形状如图。 测量TDA4863AJ时,要以4脚为基本参考点。下表是用MF47型万用表RXK挡测量正常芯片的数据。 1脚 2脚 3脚 4脚 5脚 6脚 7脚 红笔接4脚 60K 130K ∞ ∞ 42K 42K 黑笔接4脚 7.5K 22K 8K 7.5K 7.5K 9.5K 值得注意的是,市场上有一种TDA4863J,与上表的数据相比,只有在黑笔接4脚,红笔接2脚时,其数值为8K,其它参数一致。这种芯片,用到电路上,表现为荧光屏上部出回扫线,在荧光屏约2/3处,出3条红、蓝、绿的亮线。为防止装机后出现上述问题,使用前应对4、2脚电阻进行重点测量。若黑笔接2脚时,测得2脚电阻为8K,而不是正常的22K时,弃用。 场输出LA78040的检测 LA78040的引脚功能及外形如图。 正常 的LA78040,用万用表测量时,可利用4脚为参考点,万用表量程置RXK挡。如果所测得的数值远离下表数据,则判IC失效。下表数据由MF47型RXK挡,测得正常IC的数据。 黑笔接4脚 9.5K 8K 9K 8K 8K 9K 红笔接4脚 200K 55K 120K 300K ∞ 200K LA78040典型电路如下图。 场输出LA78041的检测 LA78041的引脚功能如图。 正常 的LA78041,用万用表测量时,可利用4脚为参考点,万用表量程置RXK挡。如果所测得的数值远离下表数据,则判IC失效。下表数据由MF47型RXK挡测得。 黑笔接1脚 8K 6.5K 6.5K 5.5K 6.5K 8K 红笔接1脚 140K 50K 80K 200K ∞ 140K 场输出LA7837的检测 LA7837的引脚功能及外形如图。 正常 的LA7837,用万用表测量时,可利用11脚为参考点,万用表量程置RXK挡。如果所测得的数值远离下表数据,则判IC失效。下表数据由MF47型RXK挡,测得正常IC的数据。 黑笔接11脚 7K 9K 9K 16K 9K 9K 9K 7.5K 9.5K 8.5K 7K 7.5K 红笔接11脚 8.5K ∞ 12K ∞ 12K 12K 12K 22K 120K 9.5K 55K ∞ 场输出LA7838的检测 LA7838的引脚功能如图。 正常 的LA7838,用万用表测量时,可利用11脚为参考点,万用表量程置RXK挡。如果所测得的数值远离下表数据,则判IC失效。下表数据由MF47型RXK挡测得。 黑笔接11脚 7K 9K 30K 15K 9.5K 9.5K ∞ 7.5K 9.5K 9K 7K 7.5K 红笔接11脚 7.5K ∞ 12K ∞ 12K 12K 12K 22K 120K 9.5K 55K ∞ 场输出AN5515的检测 一台东芝2104XS,修前检测发现,水平扫描只有一条不足10公分的带,带内有图像,声音正常。据现象分析,场扫描电路故障。于是,粗略检测后,决定更换场输出。将7脚的场扫描IC焊出,却看不到IC的型号标志。于是,查电路,发现1脚接地,7脚接VCC,2脚输出,4脚输入。据此,判该IC为AN5521。 将AN5521换上后通电,故障依然。于是,对IC周边的元件进行逐个脱焊检测。先后发现2个电解电容(分别为100μF/50V和1μF/50V)漏电,用好的更换后故障依然。 只好对小信号处理芯片的场扫描锯齿形成电容(1μF/50V)进行检测了。检测发现该电解电容的容量只有0.1μF。用电路板上拆下的电容更换后,场扫描正常了,却出现图像顶部有回扫线及绿色的字符标志向荧光屏下端不停跑动的现象。按下音量键时,其音量标志图标也不停地跑动。 因没有遇到过这类故障,凭感觉是字符的场同步信号和图像的同步信号异常了。图像稳定,说明图像同步正常;字符跑动,说明字符发生电路的场同步异常。但由于缺乏检测经验,还是决定先排除荧光屏顶部的回扫线问题。 换下来的场输出IC,在更换锯齿形成电容后,就可以确定它是无辜的。经年轻人再三查看,他隐隐约约看到的标志是AN5515。于是,从网络上查它的DFP资料。果然,AN5521的引脚功能几乎和AN5515一样。所不同的是,AN5521的2脚和5脚之间接了两个串联的元件:一个是0.1μF的电容;另一个是33K的电阻。而AN5515没有接这两个元件。其它元件相同。换回AN5515后,回扫线没有了,字符跑动的问题也同时解决了。 AN5515场输出的引脚功能及外形如图(与AN5521相同)。 测量该IC时,可以1脚(接地)为参考点。将万用表的黑笔、红笔分别接1脚,量程置于RXK挡。下表的数据是由MF47型万用表RXK挡测得。如果被测IC的数据远偏表中的数值,可判IC异常。 黑笔接1脚 8K 7.5K 10.5K 6K 9.5K 7.5K 红笔接1脚 36K 22K 13K 6K 45K 13K 场输出AN5521的检测 AN5521场输出的引脚功能及外形如图。 测量该IC时,可以1脚(接地)为参考点。将万用表的黑笔、红笔分别接1脚,量程置于RXK挡。下表的数据是由MF47型万用表RXK挡测得。如果被测IC的数据远偏表中的数值,可判IC异常。 黑笔接1脚 7.5K 7.5K 11K 5.5K 9K 7.5K 红笔接1脚 34K 22K 14K 5.5K 32K 34K 场输出TDA8359J的检测 场输出TDA8359J的引脚功能及应用电路如图。 用万用表检测TDA8359J时,应以5脚为参考点。下表数据是由MF47型万用表RXK挡测得。如果被测IC对应引脚的数值远离表中数据,可判被测IC异常。 黑笔接5脚 10K 10K 7K 7.5K 7.5K 7.5K 9K 10K 红笔接5脚 ∞ ∞ 7K 28K ∞ ∞ ∞ ∞ 场输出TDA8359J的检测 TDA8359J的外形与TDA4863AJ相似。前者9脚,后者7脚。 TDA8359J的外形及引脚功能如图。 用万用表测量该IC时,应将万用表量程置RXK挡,以IC的5脚为参考点,下表的数据是用MF47型表对正常的TDA8359J测得。如果被测IC的数值远离下表数据时,判IC异常。 黑笔接5脚 10K 10K 7K 8K 8K 8K 9.5K 10K 红笔接5脚 ∞ ∞ 12K 27K ∞ ∞ ∞ 场输出STV9302A的检测 STV9302A的引脚功能如图。 用万用表检测时,可以4脚为参考点。 下表的数据是由MF47型万用表对正常的芯片测得。当被测IC的数值远离表中数据时,判被测IC异常。 黑笔接4脚 9K 7K 7.5K 7K 7K 9K 红笔接4脚 ∞ 33K 80K ∞ ∞ ∞ STV9302A的内部及典型应用电路如图。 场输出TDA8172的检测 STV8172用在康佳P29MV103高清彩电的场输出电路中。与之可直接替换的TDA8172引脚功能如图。 用万用表检测芯片时,可取4脚为公共端。下表数据是由MF47型表RX1K挡对正常的TDA8172测得。 黑笔接4脚 9.5K 7.5K 9K 7.5K 7.5K 9K 红笔接4脚 ∞ 18K 55K 70K ∞ ∞ TDA8172应用电路如图。 实际使用中,芯片往往使用正/负电源供电。由高压包提供 ±13V电源。 场输出TDA8350Q的检测 TDA8350Q内含场输出和枕形校正电路。其的引脚功能如图。 用万用表检测时,以IC的7脚为参考点。下表数据是用MF47表RXK挡对正常的TDA8350Q测得。该IC的常见失效是7脚与9或11脚之间短路。 功能 在线正常电压(V) 场激励正相输入 2.3 场激励负相输入 2.25 反馈电压输入 8.4 VCC电源 17.5 场扫描输出(B) 8.35 空脚 接地 场输出级电源 场扫描输出(A) 8.5 场扫描失效保护电压输出 0.21 东/西枕形失真校正输出 16.8 东/西枕形失真校正反馈输入 0.8 接地 TDA8350Q典型应用电路如图。 黑笔接7脚 9.5K 9.5K 11K 7K 7K 7.5K 8.5K 6.5K 10K 7.5K 11K 11K 红笔接7脚 ∞ ∞ 15K 8K 8K ∞ ∞ 8K ∞ 9.5K ∞ ∞ 输出TDA8177的检测 场输出TDA8177的常用在康佳P29MV103等高清彩电上。其外形及引脚功能如图。 用万用表检测TDA8177时,以4脚为参考点。下表数据是用MF47型RXK档对新购的芯片测得。 引脚 黑笔接4脚 9K 7K 7.5K 7K 7K 9K 红笔接4脚 ∞ 28K 120K 160K ∞ ∞ 典型应用电路如图。 场输出STV9302A的检测 STV9302A的引脚功能如图。可替换的型号有TDA78040、78041、8177等。 用万用表检测时,可以4脚为参考点。 下表的数据是由MF47型万用表对正常的芯片测得。当被测IC的数值远离表中数据时,判被测IC异常。 黑笔接4脚 9K 7K 7.5K 7K 7K 9K 红笔接4脚 ∞ 33K 80K ∞
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