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四通MS-2424打印机的电源电路

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四通MS-型打印机的电源电路如图所示。

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  现从维修角度出发,将其电路原理与工作过程简要介绍如下。  1.主电源电路的工作原理与过程电路  如图1所示。该电源电路是利用以两块专用的电源变换器组件ML为核心构成串联稳压调节型直流电源。ML组件共有5个控制端:①脚为直流电源输入端;②脚为稳压控制信号输出端;③脚为补偿端;④脚为输出电压负反馈信号输入端;⑤脚为接地端。V市电电源经降压变压器T进行降压处理后,分别在其副边绕组上形成两路相互*的副边驱动绕组。从变压器T的①~③端副边绕组经D9和C所组成的整流、滤波电路向外所输出直流电源,送到由晶体管TR和TR、稳压值为V的稳压二极管ZD6、电阻R和R、电容C和C所构成的V直流稳压电路后,就可将一个幅值为V的直流电源送到IC7(ML的电源输入端①脚上。位于晶体管TR(2SC)基极上的稳压二极管ZD6(RDEB)的稳压值为V,晶体管TRl6和TRl7(2SC)是以电流复合放大管的形式向ML组件的①脚供电的。  如图1所示。从变压器T的②~③绕组输出的交流电源经由BR2(D)全波整流桥,C、R构成整流、滤波器,将另一路直流电源送到串联稳压调节晶体管TR(2SD)的集电极上。与此同时,从ML组件的输出电压调节端②脚送出的控制信号被送到TR的基极上。只要我们适当地调节位于晶体管TR发射极输出端上的由R、VR4和R所组成的输出电压采样电路中的VR4的大小,就可通过调节出现在ML的④脚上的电平高低的办法来确保从TR的发射极向外提供V的稳压电源。由于出现在ML的④脚上的控制信号对从它的②脚输出的调节信号具有负反馈调控特性,所以通过上述电路就可确保V直流电源的稳压输出。在这路V稳压电源控制电路中,还设置有由晶体管TR(2SA)、R、稳压二极管ZD3(RDEB)、R(0.Ω)和可控硅SCR2所构成的过压输出保护电路。当由于某种原因而致使V电源输出端的电压过高时,这个保护电路就会动作。它所设计的过压保护阈值电平为V.  当直流电源的输出电压低于V时,由于稳压二极管ZD3仍然处于截止状态,这时就会造成出现在电阻R两端的电位相等以及在晶体管TR的发射极一基极间无电位差的局面。因此,这时的TR处于截止状态。  在此条件下,上述保护电路的存在是不会影响其他电路的正常运行的。然而,在打印机的运行中,如果曾经出现过从V直流电源输出端所实际送出的电源电压大于V的情况,这时稳压二极管将进入导通状态。如图1所示。如果出现这种局面,过高的直流电源将会经TR的发射极一集电极和R这样的通道被耦合到可控硅SCR2的栅极上,从而迫使SCR2进入导通状态。一旦SCR2导通,从BR2整流桥及C输出的直流电源将会经R(0.Ω)限流电阻被短接,这样大的短路电流将会很快地上升到把处于整流器输出电路上的4A保险丝烧毁,从而达到自动关机的目的。  四通M打印机的5V直流稳压电源所采用的控制电路与V稳压电路非常相似。从变压器T④~⑤绕组输出的交流电源,经由BR1(D4BB)和C所构成的整流、滤波电路后,送到串联稳压调节管TR(2SDO)的集电极上。在这里,用另外的一块IC8(ML)电源变换器组件来作为它的主控元件。从晶体管TR的发射极输出的约V电源,再经由R、C、V稳压二极管ZD4(RDEB)所构成的V稳压电路后,将一个V的控制信号输入ML组件的电源输入端①脚上。只要我们适当地调节位于TR发射极的输出电路中输出电压采样电位器VR3,就可以确保从晶体管TR的发射极向外提供5V的稳压电源。类似地,在这路稳压电源的输出电路中也设置有5V过压输出保护电路。5V过压输出保护电路是由:ZD5(RD5.6EB)稳压二极管、R、R、可控硅SCR1以及限流电阻R(0.1Ω)等元件组成的。当出现在5V电源的输出端的电压因故过高(超过5.6V)时,由于稳压二极管ZD5已从截止状态进入导通状态,从5V输出端送出的过高的电压信号便会经由ZD5、R和R、C这样的传输通道馈送到可控硅SCR1的栅极上,从而迫使SCR1进入导通状态。由于限流电阻R的阻值仅为0.1Ω,所以一旦出现这种局面,位于BR1整流桥的交流输入电路上的4A保险丝将很快地被熔断,从而使5V电源输出端的过压输出故障立即消失。  需要说明的是:由于加到IC8(ML)①脚上的V电压控制信号取自V直流电源调节电路中TR的发射极的。所以,对于M打印机电源而言,它的5V直流稳压电源出现的前提是V电源供电*必须正常才行。:

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