最近閑來無事在某魚上淘了個壞的海盜船的GS600電源,想著修不好就留著修好了就賣掉,畢竟600W的功率對付目前主流平臺還是綽綽有余的。于是二話不說直接付款購買。
到手之后發現成色較差,內部聚集了非常多的灰塵、棉絮、煙灰的混合物,于是吹風機加洗板水伺候,先給電路板清洗干凈,方便查找故障。
首先說一下結論,結論就是修好了,什么配件都沒用上,一根飛線搞定。但是找到這個問題幾乎花費了我兩個下午的時間。
就是圖中的這根飛線。
下面是這塊電源的正面圖
從圖中可以很明顯的看出這個電源是主動PFC+雙管正激+磁放大結構。想著前面有做過類似方案的電源,修復它應該不困難。仔細觀察控制小板,發現采用了一片CM6800TX控制芯片,這也是前幾年LLC架構沒有流行的時候的常用控制芯片。得益于雙管正激結構的可靠性能,在次級使用DC-DC變換器的情況下這種結構的電源還是非常可靠的,在電源用料不是太差的情況下輸出電壓精度、紋波表現都還不錯,只是效率稍低,后被諧振變換器取代。其拓撲結構基本如下圖所示
在了解了電源的基本情況后便著手開始維修。先測量保險絲,保險絲沒有熔斷,隨后測量初次級所有功率器件(整流橋、MOS、輸出整流二極管),發現都沒有擊穿。此時心想是不是輔助電源損壞,導致電源不能工作。小心翼翼地插上電以后發現輔助電源正常輸出了5V待機電壓,同時測量了電源初級的控制器供電電壓,也有16V,完全正常。
這時開始懷疑是不是CM6800TX損壞不能輸出PWM波。隨后我把控制小板拆下,給CM6800TX單獨供電,發現其14引腳有7.5V參考電壓。隨后測量7號引腳,有一個三角載波。由于雙管正激部分采用電流模式控制,并沒有在8號引腳上測量到三角波。這時我還是無法判斷問題出在哪里,決定先代換一個芯片試一下,直接下單付款,到這里一個下午過去了。
兩天后,新的CM6800TX收到了,直接代換,通電測試故障依舊。這個時候我開始懷疑是不是次級部分沒有給初級輸出開機信號,此時我測量了控制開機的光耦,發現光耦有開機信號向初級傳遞,但是控制器仍然不工作。這時心中略慌,測量了輸出電壓反饋部分的TL431與PC817,發現沒問題但還是胡亂地替換了原機的TL431與PC817,通電后故障依舊。這時想著不會要翻車了吧,我抱著最后一絲希望繼續檢查控制小板。上面的一個8腳芯片引起了我的注意,因為在CM6800TX的參考設計中并沒有出現這個8腳小芯片。根據絲印信息查詢到了這個芯片為CM03,內部集成了三個N溝道MOS。于是對著這個芯片和它的周邊電路開始研究。
稍微跑了一下線路后發現,CM03其中一個MOS控制整流橋后的饅頭波電壓采樣信號向2號引腳輸入,另一個MOS控制PFC的電流環誤差放大器的補償環路電容是否需要短路,剩下一個MOS控制饅頭波信號轉換成有效值后向3號引腳輸入。當檢查到3號引腳周邊電路時,發現整流橋與3號引腳之間的阻值比參考設計中的的要大得多,這是我開始懷疑是不是CM03損壞,于是把CM03拆除,直接短路3號引腳連接的MOS的DS引腳,繼續測量整流橋到3號引腳之間的阻值,仍然非常大,有40多兆歐。這時我開始順著這個線路測量。測量3號引腳連接的兩個電阻,發現與標稱值一致,隨后仔細檢查了這根線路,發現有一處銅箔被腐蝕了,只留下一個小點連接著。于是我在電阻之后與3號引腳之間飛了根線,順帶繞過了CM03的控制,避免CM03中的MOS同時損壞造成返工。
在檢查無誤后插電開機,發現12V、5V、3.3V輸出電壓都有了。一個下午又過去了。然后裝上外殼帶了一點小負載測試了一會兒,還挺穩定,沒有出現什么意外,到這里這個電源總算修復完成。.
最后吐槽一下,現在的ATX電源比十幾年前那種TL494、KA7500芯片的難修多了,費力不討好查找故障很費時間精力,需要有一定的耐心才能搞定。
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