典型驅(qū)動電路如圖1所示。驅(qū)動芯片無論采用a3120/a314/a350/pc350/p751/pc923等等,實際上,僅為5引腳元件而已,僅為光電開關(guān)而已:輸入側(cè)發(fā)光管亮時,q1通為igbg接入+15v開通電壓/電流;輸入側(cè)發(fā)光管熄滅時,q2通為igbt接入-8v的關(guān)斷電壓/電流。
如果小功率機型沒有末級功率放大器,其驅(qū)動芯片內(nèi)部的輸出級,大致和q1、q2也是相仿的,分析端子信號回路時,可以完全做出相同的等效來。
圖1 驅(qū)動末級電路的全電路
將圖1簡化為圖2、圖3時,可看到雖然芯片供電電壓為23v*,但igbt的信號回路卻宜以+15v、-8v兩個電壓、電流回路來看待。后者的正常才算是供電電源乃至驅(qū)動電路的正常。
圖2、圖3 等效后信號回路
圖3電路,直接用sw開關(guān)等效末級功率放大管q1和q2,此為一刀雙擲切換開關(guān),在輸入信號作用下,完成著+15v、-8v開通、關(guān)斷電壓回路的切換任務。我們先依據(jù)圖3分析gu\eu端子靜態(tài)時的正常狀態(tài):
以eu為0v基準點,端子電壓此時為-8v的截止電壓。
經(jīng)常有朋友詢問:測試端子電流比測試端子電壓更為要緊(-8v不能確切說明電路就是好的,如r2阻值嚴重變大后,-8v幾無變化),那么gu、eu之間的靜態(tài)負電流應該是多大呢?或換言之,多大才是準確的測量值呢?
這得依供電電路的結(jié)構(gòu)而定。如圖3電路,我們可以暫切忽略sw的接觸電阻和r2的影響(中、大功率機型,此電阻值為幾歐姆)干脆將其短接之,則可看出:此時的負電流測量是將萬用表的直流電阻擋并聯(lián)于z1兩端來進行的,萬用表的毫安至十毫安級的內(nèi)部分流電阻值約為幾歐姆至幾十歐姆。實際上萬用表電流擋的接入,差不多是“短路”了z1。
圖4 靜態(tài)負電流測量等效電路
若進一步將萬用表電流擋內(nèi)部的r表微小的電阻值干脆等效為導線,(此時因r1的限流作用)則可估算出靜態(tài)最大負電流值為23v/1.5k≈15ma,此時若再引入r2和r表的影響,則所測電流值約為十幾毫安,即為正常值。
同理,脈沖期間若測量gu、eu之間的脈沖電流值,則r表相當于并聯(lián)于r1兩端,需予慎重:若r表和r2過小,有可能使z1過流而燒毀!有必要時電流擋需串聯(lián)限流電阻再行測量。此時的測量值會數(shù)倍于負電流值。
假若電源電路的結(jié)構(gòu)是r1和z1位置互換,顯然測量結(jié)果是負電流值大,正電流值小。
因而具體的測量值是多少,是由電路結(jié)構(gòu)、元件取值上來決定的,看準了電路便會心中有數(shù)。而電路中的一切點的電流、電壓,都應該是有數(shù)的,這是檢修可以成立的前提!
故障示例一(參考圖5電路):
圖5 等效輸出信號回路
測量gu、eu靜態(tài)電壓為0v(或接近0v)。
(1)z1擊穿短路,負電壓消失。
(2)r2斷路或sw閉全點斷路,負電壓回路被斷開。
(3)r1斷路,c1等效漏阻大于大于z1內(nèi)阻,23v電壓大部降于c1兩端。
故障示例二(參考圖5電路):
測量gu、eu靜態(tài)電壓接近-23v。
z1斷路,c2等效漏阻大于大于r1,23v電壓大部降于c2兩端。
此外,依據(jù)該簡化圖,閱者自可根據(jù)gu、eu端子的測量狀態(tài),判斷出圖5中各個元件的好壞。
此不贅述。