山特UPS电源对于第1、2种故障,可以更换功率大一点的电源。对于第3种故障,如果更换功率大的电源还不能解决,就需要对主板进行更换了。
10、改造微机电源
故障现象:一台兼容机,在增加了一个SONY光驱后,开机时,标称250W的电源发生了爆炸。
故障分析与处理:拆开电源发现一只小功率三极管已经爆裂,用万用表测量另外一只,管脚之间全部击穿,看来非换不可了,
保险丝居然没“烧”。原三极管印有C3039字样,是日本产的型号为2SC3039,属于高频开关PNP三极管。先不着急换,仔细观察电路
板,发现三极管管脚经过弯曲后安装到电路板上,安装孔的孔距要比三极管管脚间距大许多,可能还有更好的代替品适合这位置。
从市场上购回一对BUS08A(功率管是成对使用的)进行比较,比2SC3039的体积要大得多,但管脚位置与2SC3039相同又是PNP三极管
,可直接替换。BU508A常用于彩电中作行输出管,功率上没有问题。用电烙铁将两只2SC3039焊下,换上新购的BU508A (注意方向
,有金属散热片的一面朝向原有铝散热片,中间需加绝缘垫片),三只脚不用折弯就能直插下去。将多出的管脚剪掉,用电烙铁焊
牢。焊好后仔细检查一遍,无异常,发现电路板上印有型号:CPI-230D,可能电路板原来设计是230W,被经销商当作250W出售。
检查无误后试机,不加负载,按下电源开关,风扇转了一下便停了,一检查发现保险管被烧了。风扇能转说明电路基本正常,
可能是换了大功率三极管后,开机时冲击电流比较大,测试新换的三极管没问题,整流二极管烧坏了几个,再检查防冲击电流的水
泥电阻,却没有找到,只有一根导线而已,于是又买了4只IN5406整流二极管,工作电流大、耐压高,不易击穿,1只2~3Ω、5W的水
泥电阻,再买只5~6A保险管(中间透明那种,可多买几个备用,电路板上标称4A的太小)。换上新购的零件,刷干净电源里的灰尘
,接通电源,风扇转动正常。装回机箱接上负载,顺利启动。
11、升级要注意电源
故障现象:**近将机器升级,把原来的赛扬换成了毒龙750,主板也换成了微星K7T Pro,显卡换为七彩虹的Geforce2 MX 200,
还换了光驱,加了个内存和Modem,机箱和电源用的是风云世纪版。
升级后重新安装系统,初步运行基本正常,但有时看VCD或玩游戏时会死机,只能按Reset键重启。有一次死机后启动时突然在
找到光驱后系统报告内存测试失败,以后启动到此就停止自检,按F1键跳过,不能进入Windows,热启动时不出现这一提示(热启动
不检查内存)。
故障分析与处理 :
1)怀疑内存条不好,换了一根内存条,开机后偶尔能进入蓝天白云画面,然后还是死机。后来再启动时不能检测到硬盘,在
CMOS中使用检测硬盘项也无法检测到硬盘。
2)换主板,换了一块主板后依然是同样的毛病。
3)怀疑是电源容量不够。把电源拆下来检查,标称功率是250W的,但估计没有达到这个标准。因为手头暂时找不到其他的电源
,于是采用先**小系统法,然后再把其他的配件一个一个加上去,当加到光驱时(此时还剩软驱未加)故障出现,看来是电源的毛
病,更换一个电源即可。
12、微机电源引起显示器故障的处理
山特UPS电源故障现象:在进行文字处理时计算机突然黑屏,显示器指示灯发出黄色闪烁信号(正常应为绿色),按Reset键无变化。因为主
机置于地面,使用中脚曾碰到主机,然后发生故障。
故障分析与处理:据此判断可能机箱因受碰撞而引起显卡或信号传输线接触不良,导致显示器无输出。于是,打开机箱拔下显
卡后,再仔细插回插槽内,然后重新连接信号输出线并拧紧两侧的螺钉,开机检测,故障依旧,但从硬盘的工作状态(信号灯的闪
烁情况)看,似乎已经正常启动。怀疑显卡的“金手指”可能与插槽因碰撞引起接触不良,于是再将其拔出,用酒精把金手指擦了
一遍再插上,开机检测,故障依旧。**后怀疑是显示器的电源插头接触不良所致。
在显示器电源插头端塞上纸片,保证其良好接触。开机测试,一切正常,问题解决。 显示器电源可能因接触不良导致接触电阻
增大,电流过低,无法正常显示,但其电源指示灯因消耗功率小仍可闪亮,从而造成显示部分损坏的假象。
13、 UPS“啪啪”响的故障处理
故障现象:一台500W后备式UPS电源,在使用中,时而发出“啪!啪!”的轻响,显示器屏幕随之跳动,但UPS指示灯并未变化
,此时用万用表测试,发现UPS输出电压在210~250V之间变化,测量输入电压,一直保持在220V左右,未有明显变化,用电笔测输入
插座极性为“左零右火”,未见异常。在UPS不接计算机等负荷时,故障依旧。先后更换3台不同型号的后备式UPS,均有此现象。
故障分析与处理:在后备式UPS电源中,通常采用变压器分级调压稳压技术,当输入电压在180~250V之间变化时,利用继电器改
变变压器的抽头,可以使UPS的输出电压稳定在200V左右。所听到的“啪!啪!”轻响很可能是继电器切换时发出的响声,属正常现
象。虽然会引起显示器屏幕跳动,但对微机的正常工作无影响。
集成电路应用电路识图方法
1集成电路应用电路特点
①大部分应用电路不画出内电路方框图,这对识图不利,尤其对初学者进行电路工作分析时更为不利。
②对初学者而言,分析集成电路的应用电路比分析分立元器件的电路更为困难,这是对集成电路内部电路不了解的原缘,实际上识图也好、修理也好,集成电路比分立元器件电路更为方便。
(1)了解各引脚的作用是识图的关键 了解各引脚的作用可以查阅有关集成电路应用手册。知道了各引脚作用之后,分析各引脚外电路工作原理和元器件作用就方便了。例如:知道①脚是输入引脚,那么与①脚所串联的电容是输入端耦合电路,与①脚相连的电路是输入电路。
(2)了解集成电路各引脚作用的三种方法 了解集成电路各引脚作用有三种方法:一是查阅有关资料;二是根据集成电路的内电路方框图分析;三是根据集成电路的应用电路中各引脚外电路特征进行分析。对第三种方法要求有比较好的电路分析基础。
(3)电路分析步骤
集成电路应用电路分析步骤如下:
①直流电路分析。这一步主要是进行电源和接地引脚外电路的分析。注意:电源引脚有多个时要分清这几个电源之间的关系,例如是否是前级、后级电路的电源引脚,或是左、右声道的电源引脚;对多个接地引脚也要这?分清。分清多个电源引脚和接地引脚,对修理是有用的?
②信号传输分析。这一步主要分析信号输入?脚和输出引脚外电路。当集成电路有多个输入、输出引脚时,要搞清楚是前级还是后级电路的输出引脚;对于双声道电路还分清左?右声道的输入和输出引脚。
③其他引脚外电路分析。例如找出负反馈引脚、消振引脚等,这一步的分析是**困难的,对初学者而言要借助于引脚作用资料或内电路方框图。逆变器的概念
单晶硅和多晶硅的区别是,当熔融的单质硅凝固时,硅原子以金刚石晶格排列成许多晶核,如果这些晶核长成晶面取向相同的芯片,则形成单晶硅。如果这些晶核长成晶面取向不同的芯片,则形成多晶硅。多晶硅与单晶硅的差异主要表现在物理性质方面。例如在力学性质、电学性质等方面,多晶硅均不如单晶硅。多晶硅可作为拉制单晶硅的原料。单晶硅可算得上是**上**纯净的物质了,一般的半导体器件要求硅的纯度六个9以上。
山特UPS电源大型积体电路的要求更高,硅的纯度必须达到九个9。目前,人们已经能制造出纯度为十二个9的单晶硅。单晶硅是电子电脑、自动控制系统等现代科学技术中不可缺少的基本材料。
高纯度硅在石英中提取,以单晶硅为例,提炼要经过以下过程:石英砂一冶金级硅一提纯和精炼一沉积多晶硅锭一单晶硅一硅片切割。
冶金级硅的提炼并不难。它的制备主要是在电弧炉中用碳还原石英砂而成。这样被还原出来的硅的纯度约98-99%,但半导体工业用硅还必须进行高度提纯(电子级多晶硅纯度要求11个9,太阳能电池级只要求6个9)。而在提纯过程中,有一项“三氯氢硅还原法(西门子法)”的关键技术我国还没有掌握,由于没有这项技术,我国在提炼过程中70%以上的多晶硅都通过氯气排放了,不仅提炼成本高,而且环境污染非常严重。我国每年都从石英石中提取大量的工业硅,以1美元/公斤的价格出口到德国、美国和日本等国,而这些国家把工业硅加工成高纯度的晶体硅材料,以46-80美元/公斤的价格卖给我国的太阳能企业。
得到高纯度的多晶硅后,还要在单晶炉中熔炼成单晶硅,以后切片后供积体电路制造等用。
单晶硅与多晶硅电池片的区别
由于单晶硅电池片和多晶硅电池片前期生产工艺的不同,使它们从外观到电性能都有一些区别。从外观上看:单晶硅电池片四个角呈圆弧状,表面没有花纹;多晶硅电池片四个角为方角,表面有类似冰花一样的花纹。
对于使用者来说,单晶硅电池和多晶硅电池是没有太大区别的。单晶硅电池和多晶硅电池的寿命和稳定性都很好。虽然单晶硅电池的平均转换效率比多晶硅电池的平均转换效率高l%左右,但是由于单晶硅太阳能电池只能做成准正方形(其4个角是圆弧),当组成太阳能电池元件时就有一部分面积填不满,而多晶硅太阳能电池是正方形,不存在这个问题,因此对于太阳能电池元件的效率来讲几乎是一样的。另外,由于两种太阳能电池材料的制造工艺不一样,多晶硅太阳能电池制造过程中消耗的能量要比单晶硅太阳能电池少30%左右,所以多晶硅太阳能电池占全球太阳能电池总产量的份额越来越大,制造成本也将大大小于单晶硅电池,所以使用多晶硅太阳能电池将更节能、更环保。
集成电路应用电路识图方法
1集成电路应用电路特点
①大部分应用电路不画出内电路方框图,这对识图不利,尤其对初学者进行电路工作分析时更为不利。
②对初学者而言,分析集成电路的应用电路比分析分立元器件的电路更为困难,这是对集成电路内部电路不了解的原缘,实际上识图也好、修理也好,集成电路比分立元器件电路更为方便。
③对集成电路应用电路而言,大致了解集成电路内部电路和详细了解各引脚作用的情况下,识图是比较方便的。这是因为同类型集成电路具有规律性,在掌握了它们的共性后,可以方便地分析许多同功能不同型号的集成电路应用电路。
(1)了解各引脚的作用是识图的关键 了解各引脚的作用可以查阅有关集成电路应用手册。知道了各引脚作用之后,分析各引脚外电路工作原理和元器件作用就方便了。例如:知道①脚是输入引脚,那么与①脚所串联的电容是输入端耦合电路,与①脚相连的电路是输入电路。
(2)了解集成电路各引脚作用的三种方法 了解集成电路各引脚作用有三种方法:一是查阅有关资料;二是根据集成电路的内电路方框图分析;三是根据集成电路的应用电路中各引脚外电路特征进行分析。对第三种方法要求有比较好的电路分析基础。
(3)电路分析步骤
集成电路应用电路分析步骤如下:
①直流电路分析。这一步主要是进行电源和接地引脚外电路的分析。注意:电源引脚有多个时要分清这几个电源之间的关系,例如是否是前级、后级电路的电源引脚,或是左、右声道的电源引脚;对多个接地引脚也要这?分清。分清多个电源引脚和接地引脚,对修理是有用的?
②信号传输分析。这一步主要分析信号输入?脚和输出引脚外电路。当集成电路有多个输入、输出引脚时,要搞清楚是前级还是后级电路的输出引脚;对于双声道电路还分清左?右声道的输入和输出引脚。
③其他引脚外电路分析。例如找出负反馈引脚、消振引脚等,这一步的分析是**困难的,对初学者而言要借助于引脚作用资料或内电路方框图。逆变器的概念
逆变是针对整流而言的,整流器把交流电能变换成直流电能的过程称为整流。那么把直流电能变换成交流电能的过程就称为逆变了,把完成逆变功能的电路称为逆变电路,把实现逆变过程的装置称为逆变器。
在太阳能光伏发电系统中为什么一定要采用光伏逆变器呢?目前我国发电系统主要是直流系统,即将太阳能电池发出的电给蓄电池充电,而蓄电池直接给负载供电,如我国西北地方使用较多的太阳照明系统以及远离电网的微波站供电系统均为直流系统。此类系统结构简单,成本低廉,但由于负载直流电压的不同(如12v、24v、48V等),很难实现系统的标准化和相容性。特别是家用电器,如日光灯、电视机、电冰箱、电风扇和大多数动力机械都是利用交流电工作的,即大多数为交流负载,所以利用直流电力供电的光伏电源,很难作为商品进入市场。太阳能光伏系统设置逆变器的目的就是将直流电转换为交流电,便于满足大多数使用者负载的需要。
此外,如果电力线受到破坏或被迫关闭,逆变器就要停止向用电设备或电网供电。如果电力线电压偏低或欠压,或出现较大的扰动时,要采用一种用于“非孤岛”逆变器的传感器来传感这种情况。当出现这种情况时,逆变器将自动地关闭向电网供电,或把电力传输到其他地方,从而防止它成为电力发电的“孤岛”。所谓孤岛效应,即电网出现故障后,并联在电网上的光伏并网发电系统依旧可以工作,处于独立运行状态。
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