일반적으로 PC에 스위칭 전원 공급 장치 문제 해결 오류 코드가 표시되는 경우 누구나 이러한 문제 해결 방법을 확인할 수 있습니다.

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일반적으로 스위칭 레귤레이터 전원의 구성 요소만 실패합니다. 대부분의 경우 스위칭 트랜지스터 자체에서 스터터링이 발생합니다. 트랜지스터가 단락되어 이 변압기를 통해 큰 전기가 흐르게 하여 입력 섹션 퓨즈를 끊습니다.

대부분의 사람들은 전원 공급 장치 스위치를 어떻게 테스트합니까?

“기본 설정”을 선택하여 이전 조사 및 시도 및 연구에서 거의 모든 기존 설정을 제거합니다.”분석”을 클릭하고 새로운 강력한 응용 프로그램을 추가로 선택하십시오. 생산성 파형을 선택합니다.프로브를 연결합니다. 최신 프로브를 절연 전원 공급 장치의 출력에 연결합니다. 그림 참조. 삼.자동 조정 및 적용을 클릭합니다.

스위칭 용량 공급 문제 해결
1. 퓨즈 끊어짐
두 경우 모두 전원 공급 장치 퓨즈가 크게 끊어지면 내부 회로에 의미 있는 문제가 있음을 나타냅니다. 전류 할당은 평균보다 높은 전압에서 실행되고 다시 시작됩니다. 전압 변동 또는 인체 주전원의 전력 서지는 종종 역전류를 약간 증가시켜 블렌드가 끊어질 수 있습니다. 사용자는 오류, 기존 회로, 정류 다이오드 손상, 고전압 필터 전해 커패시터 및 입력 전원 마우스의 반전 튜브에 대해 테스트해야 합니다. 일반적으로 다른 문제와 관련 없이 전원 공급 장치 연결부가 끊어지면 사용자는 보드 부품을 확인하여 끊어지지 않았는지, 전해질 누출이 없는지 확인해야 합니다. 단순히 이러한 스탠딩이 없는 경우 사용자는 멀티미터를 사용하여 단점이나 짧은 절차가 있는지 실제로 확인해야 합니다. 사용자는 대부분의 손상된 부품을 제거 및 교체한 후에도 추적 장치를 사용하기 시작해서는 안 됩니다. 결함이 있는 HT 구성 요소가 새로 교체된 부품을 손상시킬 수 있기 때문입니다. 하나의 끊어진 퓨즈에서 복구할 때 사용자는 특정 장치를 시작하기 전에 실제로 주 회로의 모든 고전압 구성 요소를 테스트합니다.

2. DC 출력이 없거나 위험한 전류가 출력되지 않습니다.
메인 퓨즈가 움직이지 않고 양호하지만 모든 새로운 수준으로 로드될 때 DC 출력이 없는 경우 이는 개방 회로, 짧은 경고음, 과전압으로 인해 발생할 수 있습니다. 과전류, 고장. 보조 전원 공급 장치, 발진 회로 오류, 전원 공급 장치 과부하, 고주파 평활 정류에서 정류기 다이오드 오류 또는 모든 평활 커패시터를 사용한 누설 전류. 자체 2차 부품을 멀티미터로 점검하고, 고주파 정류 다이오드의 이상이나 단락을 수리한 후에도 생산 전압이 0으로 유지되면 전원 제어 콘센트에 실제 문제가 있음을 확인할 수 있습니다. 특정 웹 사이트에 확실히 전압 출력이 있는 경우 통합된 My 회로가 올바르게 작동하고 있으므로 회로 평활화와 결합된 RF 정류 문제가 있습니다. 고주파 필터링 회로는 기본적으로 정류 다이오드와 새로운 저전압 선택 커패시터를 사용하여 DC 전원을 감지합니다. 정류기 다이오드가 고장나면 프로그램이 더 이상 전압을 공급할 수 없습니다. 옵션에서 사이드스텝 커패시터의 전기 손실로 인해 전원 공급 장치가 최종적으로 불안정해집니다. 손상된 구성 요소는 일반적으로 신뢰할 수 있는 좋은 멀티미터로 손상된 작업을 확인하여 찾을 수 있습니다.

3. 능력의 오용.
능력의 오용은 그들의 일반적인 오작동입니다. 전통적인 요구 사항이나 오랜 시간 일하는 모든 사람을 충족시키기 위해 종종 발견됩니다. 이것은 골동품 구성 요소, 불안정한 튜브, 스위치의 증가 또는 냉각 기간 동안 발생할 수 있습니다. 사용자는 또한 조정된 다이오드, 정류기, 커패시터, 고전류 다이오드의 억제 등의 상태를 확인해야 합니다.

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  • 2단계: 프로그램을 열고 "스캔"을 클릭합니다.
  • 3단계: "복구"를 클릭하여 복구 프로세스 시작

  • 수리 및 스위칭 전원 공급 장치
    스위칭 전원 공급과 관련된 수리는 두 단계로 경쟁할 수 있습니다.
    1. 스태미너가 감소하면 사용자는 탐색, 확인, 질문 등의 측정 방식으로 문제를 해결할 수 있습니다.

    <문자열>

  • 육안 검사: 전원 공급 장치 관련 케이스를 열어 퓨즈가 끊어졌는지 확인합니다. 투석기 인벤토리 내부를 확인하십시오. 보드 구성 요소가 악용되면 사용자는 주변 메커니즘 및 해당 회로 구성 요소를 확인해야 합니다.
  • 냄새. 전기 에너지 공급 장치의 어떤 부분에서 타는 냄새가 나는지 또는 현재 구성 요소가 튀겨졌는지 확인하십시오.
  • 질문. 효과를 얻는 특정 과정에 대해 묻고 외과적 개입을 고려합니다.
  • 측정: 멀티 미터를 사용하여 일반적으로 높은 기존 커패시터를 켜기 전에 양쪽 끝의 전압을 측정합니다. 스위칭 전원이 실제로 변동하지 않거나 튜브 교체로 인해 고장이 발생하면 대부분의 홀더 및 경우 고전압 커패시터에 대한 양단 전류가 방출되지 않습니다. 비강력이 매우 높다고 생각하기 때문에 우와! AC 라인과 커패시터의 요청 상태 사이 끝에서 정방향 및 역방향 운동을 측정할 때 반대 힘을 포함하는 값이 과소 평가되지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 내 전원 공급 장치 내부가 특정 티핑 포인트 이상입니다. 또한 하나의 특정 커패시터는 일반적으로 전기 기계적으로 해제 및/또는 충전되어야 합니다. 그런 다음 사용자는 각각의 경우에 해당 부하를 분리한 후 서로 다른 출력 측에서 접지 저항을 측정해야 합니다. 일반적으로 멀티미터가 최종적으로 전원 또는 커패시턴스를 끄기 위해 사용하는 모든 표시기입니다. 결과적으로 표시기는 트랩의 저항을 나타내야 합니다.
  • 2. 전원 켜기 테스트
    퓨즈가 정상인지, 전원을 켠 후 담배가 있는지 확인합니다. 필요한 경우 사람이 전원을 꺼야 하며 일상적인 유지 관리를 수행해야 합니다. 계산하면 양쪽 끝에 300V 최종 기존 제품이 있으며, 이는 가장 자주 더 높은 전압 평활 커패시터와 관련될 수 있습니다. 이것이 확실히 정상이라면 사용자는 확인하는 것이 현명할 것입니다.정류기 다이오드, 커패시터 등을 제거합니다.
    고잔류 변압기의 코일 스터드에 2차 전압이 있는 경우 측정합니다. 결함이 정상이면 사용자는 수정 튜브가 손상되었는지, 회전 튜브가 변동하는지, 보호 루틴이 작동하는지 등을 확인해야 합니다. 위의 측면에서 오류를 발견하면 사용자는 정류기 다이오드를 확인하고 커패시터를 제거할 수 있습니다. 측면에서 튜브의 3방향 조정 결과가 장기적으로 나타납니다.

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