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裂隙灯的维修要点及快速维修方法

2016-04-11于博佳关永飞黑龙江省医院医学工程科黑龙江哈尔滨150026

中国新技术新产品 2016年2期

于博佳 万 群 关永飞(黑龙江省医院 医学工程科,黑龙江 哈尔滨 150026)



裂隙灯的维修要点及快速维修方法

于博佳万 群关永飞
(黑龙江省医院 医学工程科,黑龙江哈尔滨150026)

摘要:裂隙灯是医院眼科医生看病的重要仪器,出了故障快速维修显得尤为重要。本文总结多年工作实践,在认真理解裂隙灯工作原理的基础上,依据故障现象,确定电路中可能出现问题的主要元件及关键点并设计出了流程图,相信会给维修工作带来很大方便。

关键词:裂隙灯;快速维修;维修流程图

裂隙灯是医院眼科最常用的医疗仪器之一,我们医院眼科拥有数台蔡司SL115型裂隙灯,每位医生都有自己固定的一台仪器,一旦出现故障就会影响患者就诊、医生看病,因此仪器一出现故障就需要我们维修人员要尽快修好。

Sl115的电路图如图1所示,实际上这是一个以TOP224集成开关块、LM2575 和7805集成稳压块组成的,采用开关电源技术的稳压电源。电路由输入整流滤波电路、开关振荡电路、整流滤波直流输出电路组成。工作原理如下:

1 输入电路:S11、S12、R13是对整个电路起保护作用的,S11和S12是熔断丝,R13是压敏电阻,标定值430V。压敏电阻正常工作时的电阻极大,不起作用;但一遇瞬间高压、雷击超过标定值,则阻值降低使熔断丝断开,从而保护整个电路。两级共模扼流圈DR1、DR2和差模电容C2组成滤波器,滤除电网中共模干扰和差模干扰。S1是医生工作台电源开关。整流滤波电路是由GL1桥快和C5组成,输出将电源~220V转换为直流+308V的高压。

2 振荡电路:是将直流高压转变成交流低压的一个变换器。主要由KK1:TOP224三端集成芯片开关管和Tri隔离变压器组成。TOP224是将脉宽调制控制系统的全部功能,即脉宽调节器、功放场效应管(MOSFET)、高频振荡器、自动偏置电路、保护电路、高压启动和环路补偿电路等集成在一个芯片中,三端依次从左到右是C控制极、S源极、D漏极。它的工作过程是当电源开关开启时,直流+308电压通过变压器初级6脚——5脚然后加在TOP224的漏极D端,该端通过TOP224芯片内部电路给C-D端外接旁路电容C19充电,C19上的电压UC19为控制电压,给TOP224内部电路提供偏压,C19上的电流IC19为控制电流,它决定自动重启动频率。当UC19电压充到典型值5.7V()时,内部电路停止向C19充电,TOP224工作在正常模式下,输出电压稳定,此时反馈电路的反馈电流开始给C19供电,芯片持续工作。反馈电路是由高频变压器原边的另一绕组与D5和R7组成。通过R7加到控制端C。如果提供给C19的反馈电流IC19不足,控制级的C19开始放电,当UC19电压降到阈值电压4.7V以下,开关管截止,控制电路处于低电流待机模式,这时TOP224内部给C19充电,控制电路重新启动,使UC19电压保持在4.7V~5.7V 。控制电流IC19只要有几个mA的下降,TOP224输出占空比就加大,反之如果控制电流有几个mA的增加,TOP224输出占空比就会下降,从而保证输出稳定。

3 输出电路:是由IC4 LM2575和IC27805两个稳压集成块和一些外围电路组成。7805这个三端+5V输出稳压块是最

图1

图2

常用的,管脚排列从左至右是①输入,②地,③输出。2575是5个管脚的电源集成块,管脚排列从左至右是①输入;②输出;③地;④反馈;⑤ON/OFF控制端。其中5脚低于1.4V,芯片正常输出,此电路5脚接地。

根据多年的维修经验和裂隙灯的电路工作原理,我们总结出维修要点,在确定2个灯L1、L2都好时,做出维修检测流程即图2,按照流程图的步骤就能快速修复裂隙灯,给维修工作带来很大的便利。

在我们维修过程中,故障最多的就是更换2575,因为它是工作在低电压大电流的状态下,很容易出现故障。有一段时间我们维修时只要发现2575坏了,马上更换就算修好了,碰巧可能能用上很长时间。但最近修一台机器,刚换上2575,医生用了没几天10W/6V的L2灯就烧坏,换个新灯没几天又烧坏,一连烧了2个灯泡,这个灯泡要几百元一只,损失挺大的。我们取下灯泡测量灯两端电压,旋转亮度旋钮P1,测量的电压在1.3V~9V变化,正常电压应在1.3V~6V变化,最高电压不能高出6V这个标定值。如何将这个电压调整正常呢?从图1中可以看到2575的2脚输出加在R12、P1、R2、P2组成的串联电路上,A点是输出取样分压点,接到2575的4脚反馈端,目的是输出取样电压与2575内部基准电压进行比较,若电压高于内部电路基准电压,内部控制电路改变振荡器的振荡频率,使稳压块输出降低。P2是3362精密电位器,阻值500Ω。先将P1顺时针转到头(灯最亮的位置),然后调整P2可调电位器,使它阻值变大,即反馈电压加大,同时测量2575的2脚电压为6V。结果无论怎样调P2且2575的2脚电压都高于6V。我们由此分析这可能是这几个串联电阻和电位器的阻值发生了变化,于是R2与P2之间串接一个电位器逐渐加大阻值,直到调整2575的2脚电压合适为止,测出这个阻值800Ω,加上这个电阻后烧灯的故障再也没发生。

参考文献

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中图分类号:TH789

文献标识码:A