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3845引脚图维修实例,常见故障如何排查?

3845引脚图维修实例是电子维修领域中非常实用的技术资料,尤其对于开关电源维修人员来说,掌握其引脚功能和典型故障排查方法至关重要,下面将结合具体维修案例,详细分析3845芯片的引脚特性、常见故障现象及排查思路,帮助读者更好地理解和应用这一技术。

3845是一款电流模式PWM控制器,广泛应用于各种开关电源设计中,其内部集成了振荡器、误差放大器、PWM比较器、逻辑控制电路和驱动输出级等模块,具有完善的保护功能,首先需要明确其各引脚功能:1脚为误差放大器输出端,通常外接RC补偿网络;2脚为反馈电压输入端,用于检测输出电压;3脚为电流检测输入端,通过检测开关管电流实现过流保护;4脚为RT/CT端,外接定时电阻和电容决定振荡频率;5脚为接地端;6脚为推挽输出端,可直接驱动开关管;7脚为电源端,工作电压通常在10-30V之间;8脚为5V基准电压输出端,可向外部提供基准源。

在实际维修案例中,曾遇到一台通信电源模块无输出故障,初步检查发现保险管熔断,测量开关管(MOSFET)已击穿,更换保险管和MOSFET后,通电瞬间再次损坏,此时应重点检查3845芯片的工作状态,首先测量7脚电压,发现通电瞬间有电压跳变后迅速归零,判断可能存在过流保护或供电异常,断电后测量3845各引脚对地电阻,与正常值对比发现3脚对地电阻明显偏小,进一步检测发现3脚外接的电流检测电阻烧毁,更换电流检测电阻后,再次通电测量3845各引脚电压:7脚电压稳定在12V,8脚输出5V基准电压,6脚有正常 PWM波形输出,电源恢复正常工作,此案例说明,当开关管击穿时,必须同步检查电流检测回路,避免因保护电路失效导致二次损坏。

另一个典型案例是电源输出电压偏低,该电源额定输出为24V,实测仅为15V且波动较大,首先测量输出整流二极管和滤波电容,均正常,然后检测3845的2脚反馈电压,发现远低于正常值(正常值应为2.5V,即内部基准电压的一半),进一步检查光耦电路,发现光耦发光二极管侧电压正常,但接收三极管侧不导通,更换光耦后,输出电压恢复正常,分析原因,光耦失效导致反馈信号中断,3845误判为输出电压过低,从而增大占空比试图提升电压,但因保护机制作用,实际输出电压仍偏低且不稳定,此案例强调了反馈回路在开关电源中的关键作用,3845的2脚作为反馈电压输入端,其电压值直接决定了输出电压的稳定性。

对于3845芯片本身的故障判断,可采用在线测量法,当怀疑芯片损坏时,可先测量其供电端(7脚)电压是否正常,基准电压端(8脚)是否有5V输出,若7脚电压异常,需检查供电电路;若8脚无输出,则芯片损坏可能性较大,4脚外接的定时RC元件异常会导致振荡频率偏离,表现为输出电压纹波增大或工作不稳定,曾遇到一例电源工作异常的故障,测量发现4脚外接电容漏电,导致振荡频率降低,输出纹波显著增大,更换定时电容后,故障排除。

在维修过程中,还需注意3845的保护功能,3脚电流检测端通常接一个小阻值电阻(如0.1Ω),当开关管电流过大时,该电阻上的电压降超过1V(内部阈值),芯片会关闭输出实现过流保护,若3脚外接电路开路或短路,均可能导致保护功能失效,某电源频繁烧毁开关管,经检查发现3脚对地电阻虚焊,导致电流检测失效,无法实现过流保护,重新焊接后,故障不再发生。

以下是3845引脚功能及典型电压值的参考表格:

引脚号 功能说明 典型电压值(V) 备注
1 误差放大器输出 2-3 外接RC补偿网络
2 反馈电压输入 5 内部基准电压的一半
3 电流检测输入 0-1 过流保护阈值约1V
4 RT/CT振荡端 8-1.2 决定开关频率
5 接地 0 信号地
6 推挽输出 脉冲信号 幅值接近供电电压
7 电源 12-20 启动后工作电压
8 5V基准输出 5 向外部提供基准源

总结3845芯片的维修要点:首先确认供电和基准电压是否正常,然后检查反馈回路和电流检测回路,最后排查外围定时元件和保护电路,维修时应注意安全,避免因操作不当导致故障扩大,对于初学者,建议准备一块3845测试板,通过实际测量和波形观察,加深对芯片工作原理的理解。

相关问答FAQs:

问题1:3845芯片的6脚无输出波形,但各引脚电压正常,可能的原因有哪些?
解答:若3845各引脚电压正常但6脚无输出波形,首先应检查6脚外接的上拉电阻和下拉电阻是否正常,以及驱动回路是否有开路,可能为芯片内部驱动电路损坏,需更换芯片,4脚外接的定时电容失效导致振荡器不工作也会引起此现象,需重点检查定时电路。

问题2:维修时发现3845的7脚电压波动较大,是什么原因导致的?
解答:7脚电压波动通常与供电电路有关,可能的原因包括:启动电阻阻值变大导致供电不足;滤波电容失效使纹波过大;或负载过重导致供电能力不足,若8脚基准电压输出端短路,也会影响7脚电压稳定性,需逐一排查相关元件。

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