核心安全警告(最重要!)
在开始任何操作之前,请务必牢记:

- 高压危险! DVD开关电源在待机时,滤波电容(通常为400V左右)会储存大量电荷,即使拔掉电源插头,电容上依然有高压。维修前,必须对大容量滤波电容进行放电操作!
- 放电方法: 用一个功率大一点的(如5W-10W)电阻,两端接上绝缘表笔,或用带绝缘手柄的螺丝刀,直接并接在电容两端,听到“啪”的一声,看到火花,表示已放电,最好重复几次,确保电压为零。
- 隔离变压器: 强烈建议使用隔离变压器,它可以有效隔离市电的零线与火线,防止因设备带电或维修不当导致触电事故,同时也能避免因热地(开关电源部分)与冷地(市电输入部分)混接而烧毁万用表。
- 专业工具: 准备好万用表、示波器(非常有帮助)、电烙铁、吸锡器、常用电子元件等。
DVD开关电源的基本构成
了解基本构成有助于我们快速定位故障点,一个典型的DVD开关电源主要包括:
- 输入滤波电路: 包括保险丝、压敏电阻、互感滤波器、X电容、Y电容等,作用是滤除电网干扰,也防止电源本身干扰电网。
- 整流滤波电路: 由桥式整流堆(或四个二极管)和高压大容量电解电容(如400V/100μF)组成,作用是将220V交流电整流成约300V的脉动直流电,再滤波成平滑的直流电。
- 开关振荡电路: 这是核心部分。
- 启动电路: 为PWM(脉宽调制)控制器提供初始工作电压。
- PWM控制器芯片: 如常见的 KA3842/KA3843/KA3844、 UC3842、 TEA1520、 OB2263 等,它负责产生高频脉冲信号,驱动开关管工作。
- 开关管: 通常是 MOSFET 或 GTR(大功率三极管),它是功率变换的核心元件。
- 开关变压器(T1): 也叫开关变压器或脉冲变压器,用于能量传递和电压变换。
- 稳压与反馈电路:
- 取样电路: 通常从副边(低压输出端)取样,通过光耦(如PC817)反馈到原边PWM芯片的反馈端(如2脚)。
- 光耦: 实现原边(高压)和副边(低压)之间的电气隔离,传递电压和电流信号。
- 基准电压源: 通常在PWM芯片内部或外部,用于稳压比较。
- 输出整流滤波电路: 由副边开关二极管(如FR107、肖特基二极管)和低压电解电容组成,作用是将开关变压器感应的脉冲电压整流滤波成+5V、+12V、-12V、+3.3V等直流电压供给主板。
- 保护电路:
- 过流保护: 通常通过检测开关管源极(S极)或原边绕组的电流实现。
- 过压保护: 通过反馈电路或专门的电压检测芯片实现。
- 欠压保护: PWM芯片内部通常有此功能,当输入电压过低时停止工作。
常见故障现象与维修思路
故障现象一:整机无反应,指示灯不亮
这是最常见的故障,通常意味着电源没有工作。
维修思路: 从前到后,逐步排查,重点检查供电回路和短路/开路点。
维修步骤:

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外观检查:
- 观察保险丝是否熔断,如果保险丝发黑或熔断,说明电路存在严重短路。
- 检查电路板是否有明显烧焦、发黑、元件炸裂(如电容、开关管)的痕迹。
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测输入端电阻(关键步骤):
- 拔掉电源所有负载(从主板上拔下电源插头)。
- 将万用表调至 电阻档(R×1k或R×10),红黑表笔分别接电源插头两端的直流输入端(即整流桥的交流输入端)。
- 正常情况: 阻值应在几十千欧以上,且有一定充放电现象(表针先摆动后回到一个较大阻值)。
- 阻值很小或为零: 说明输入回路存在严重短路,常见故障点:
- 整流桥击穿短路。
- 主滤波电容(400V)击穿短路。
- 开关管(D-S极)击穿短路。 (这是最高发的故障点之一!)
- PFC电路(如果有的话)的MOSFET击穿。 (部分新型DVD电源有PFC电路)
- 阻值无穷大: 说明保险丝或压敏电阻开路,常见故障点:
- 保险丝熔断。 (需先排除短路故障后才能更换新保险丝)
- 压敏电阻(RV)因电网电压过高而烧毁开路。
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排查短路点:
- 如果测到输入端短路,逐一拆下怀疑的元件(如整流桥、主滤波电容、开关管)测量,找到并更换损坏的元件。
- 特别注意: 开关管击穿,一定要检查导致其损坏的周边元件!否则换新管后很可能再次击穿,必须检查:
- PWM控制芯片(如3842)是否损坏。
- RCD吸收回路(如果有的话)的元件是否失效。
- 开关管栅极的驱动电阻是否开路或阻值变大。
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如果保险丝熔断但输入端不短路:
(图片来源网络,侵删)- 这说明存在瞬间过流或高压冲击,常见故障点:
- 启动电阻变值或开路。
- PWM芯片性能不良。
- 尖峰吸收回路元件失效。
- 这说明存在瞬间过流或高压冲击,常见故障点:
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如果保险丝完好,输入端电阻正常:
- 说明电源未启动,但输入部分无问题,重点检查 开关振荡电路。
- 测PWM芯片供电脚(VCC): 正常电压应在10-17V之间,如果无电压,检查:
- 启动电阻(通常有几只高阻值电阻,如100k-1MΩ)是否开路。
- VCC滤波电容是否失效或漏电。
- 测PWM芯片输出脚(OUT): 正常应有高频脉冲输出(可用示波器看,或用万用表AC档测,应有零点几伏的电压),如果无输出,且VCC电压正常,则基本可判断 PWM芯片已损坏。
- 检查开关管栅极(G极): 如果PWM芯片有输出但开关管不工作,可能是 栅极驱动电阻开路 或 开关管本身损坏(G-S极间开路)。
故障现象二:有部分电压输出,但电压偏低或偏高
这通常是 稳压反馈电路 出了问题。
维修思路: 跟踪电压反馈路径,从输出端一直查到PWM芯片。
维修步骤:
- 测量输出电压: 用万用表精确测量各路输出电压(如+5V、+12V)。
- 检查负载: 确保负载(主板)没有短路或过载,可以 断开所有负载,在电源输出端接一个假负载(如一个汽车灯泡或大功率电阻)再测电压,如果电压恢复正常,说明是负载问题。
- 检查反馈电路: 如果断开负载后电压依然异常,则重点检查反馈回路。
- 光耦: 测量光耦的发光二极管侧(1、2脚)和光敏三极管侧(3、4脚),正常情况下,发光二极管应有正向压降(约1V左右),光敏三极管应有阻值变化,如果损坏,会导致反馈中断或错误,使电压失控。
- 取样电阻: 检查副边(+5V或+12V输出端)的取样电阻(通常是一颗精度较高的精密电阻,如1k
