有没有前辈熟悉中兴zxd1500改整流器zxd2400V4.1

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ZXD 艾默生电源模块低价销售&艾默生电源模块替换程序 &艾默生电源模块 & 艾默生plc模块
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前级三相无源PFC电路由输入EMI和三相无源PFC组成,用以实现交流输入的整流滤波和输入电流的校正,使输入电路的功率因素大于0.94,以满足DL/T781-2001中三相谐波标准和GB/T -2003中相关EMI、EMC标准。后级的DC/DC变换器由PWM发生器控制前级PFC输出的DC电压、经过高频变压器输出后再整流滤波输出DC电压等电路组成,用以实现将前级整流电压转换成电力操作系统要求的稳定的直流电压输出。辅助电源在输入三相无源PFC之后,DC/DC变换器之前,利用三相无源PFC的直流输出,产生控制电路所需的各路电源。输入检测电路实现输入过欠压、缺相等检测。DC/DC的检测保护电路包括输出电压电流的检测,散热器温度的检测等,所有这些信号用以DC/DC的控制和保护。
前级三相无源PFC电路由输入EMI和三相无源PFC组成,用以实现交流输入的整流滤波和输入电流的校正,使输入电路的功率因素大于0.94,以满足DL/T781-2001中三相谐波标准和GB/T -2003中相关EMI、EMC标准。后级的DC/DC变换器由PWM发生器控制前级PFC输出的DC电压、经过高频变压器输出后再整流滤波输出DC电压等电路组成,用以实现将前级整流电压转换成电力操作系统要求的稳定的直流电压输出。辅助电源在输入三相无源PFC之后,DC/DC变换器之前,利用三相无源PFC的直流输出,产生控制电路所需的各路电源。输入检测电路实现输入过欠压、缺相等检测。DC/DC的检测保护电路包括输出电压电流的检测,散热器温度的检测等,所有这些信号用以DC/DC的控制和保护。DC/DC变换是将可变的直流电压变换成固定的直流电压,也称为直流斩波。斩波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,改变ton(通用),二是频率调制((1)Buck电路——降压斩波器,其输出平均电压U0小于输入电压Ui,极性相同。(2)Boost电路——升压斩波器,其输出平均电压U0大于输入电压Ui,极性相同。(3)Buck-Boost电路——降压或升压斩波器,其输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电感传输。(4)Cuk电路——降压或升压斩波器,其输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电容传输。还有Sepic、Zeta电路。上述为非隔离型DC-DC变换器电路,隔离型DC-DC变换器有正激电路、反激电路、半桥电路、全桥电路、推挽电路。当今软开关技术使得DC/DC发生了质的飞跃,美国VICOR公司设计制造的多种ECI软开关DC/DC变换器,其最大输出功率有300W、600W、800W等,相应的功率密度为(6.2、10、17)W/cm3,效率为(80~90)%。日本TDK-Lambda公司最新推出的一种采用软开关技术的高频开关电源模块RM系列,其开关频率为(200~300)kHz,功率密度已达到27W/cm3,采用同步整流器(MOSFET代替肖特基二极管),使整个电路效率提高到90%。AC/DC变换是将交流变换为直流,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为“整流”,功率流由负载返回电源的称为“有源逆变”。AC/DC变换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流、滤波,因此体积相对较大的滤波电容器是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UL、CCEE等)及EMC指令的限制(如IEC、、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC滤波及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化,另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使得解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求,由于同样的原因,高电压、大电流开关使得电源工作损耗增大,限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化设计方法才能使其工作效率达到一定的满意程度。 高速发展的计算机技术带领人类进入了信息社会,同时也促进了电源模块技术的迅速发展。八十年代,计算机全面采用了开关电源,率先完成计算机电源换代。接着开关电源技术相继进入了电子、电器设备领域。计算机技术的发展,提出绿色电脑和绿色电源模块。绿色电脑泛指对环境无害的个人电脑和相关产品,绿色电源系指与绿色电脑相关的高效省电电源,根据美国环境保护署l992年6月17日“能源之星"计划规定,桌上型个人电脑或相关的外围设备,在睡眠状态下的耗电量若小于30瓦,就符合绿色电脑的要求,提高电源效率是降低电源消耗的根本途径。就目 前效率为75%的200瓦开关电源而言,电源自身要消耗50瓦的能源。开关电源模块通信业的迅速发展极大的推动了通信电源的发展。高频小型化的开关电源及其技术已成为现代通信供电系统的主流。在通信领域中,通常将整流器称为一次电源,而将直流-直流(DC/DC)变换器称为二次电源。一次电源的作用是将单相或三相交流电网变换成标称值为48V的直流电源。当前在程控交换机用的一次电源中,传统的相控式稳压电源己被高频开关电源取代,高频开关电源(也称为开关型整流器SMR)通过MOSFET或IGBT的高频工作,开关频率一般控制在50-100kHz范围内,实现高效率和小型化。近几年,开关整流器的功率容量不断扩大,单机容量己从48V/12.5A、48V/20A扩大到48V/200A、48V/400A。因通信设备中所用集成电路的种类繁多,其电源电压也各不相同,在通信供电系统中采用高功率密度的高频DC-DC隔离电源模块,从中间母线电压(一般为48V直流)变换成所需的各种直流电压,这样可大大减小损耗、方便维护,且安装、增加非常方便。一般都可直接装在标准控制板上,对二次电源的要求是高功率密度。因通信容量的不断增加,通信电源容量也将不断增加。变换器DC/DC变换器将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压,这种技术被广泛应用于无轨电车、地铁列车、电动车的无级变速和控制,同时使上述控制获得加速平稳、快速响应的性能,并同时收到节约电能的效果。用直流斩波器代替变阻器可节约电能(20~30)%。直流斩波器不仅能起调压的作用(开关电源), 同时还能起到有效地抑制电网侧谐波电流噪声的作用。通信电源的二次电源DC/DC变换器已商品化,模块采用高频PWM技术,开关频率在500kHz左右,功率密度为5W~20W/in3。随着大规模集成电路的发展,要求电源模块实现小型化,因此就要不断提高开关频率和采用新的电路拓扑结构,当前已有一些公司研制生产了采用零电流开关和零电压开关技术的二次电源模块,功率密度有较大幅度的提高。UPS不间断电源(UPS)是计算机、通信系统以及要求提供不能中断场合所必须的一种高可靠、高性能的电源。交流市电输入经整流器变成直流,一部分能量给蓄电池组充电,另一部分能量经逆变器变成交流,经转换开关送到负载。为了在逆变器故障时仍能向负载提供能量,另一路备用电源通过电源转换开关来实现。现代UPS普遍了采用脉宽调制技术和功率M0SFET、IGBT等现代电力电子器件,电源的噪声得以降低,而效率和可靠性得以提高。微处理器软硬件技术的引入,可以实现对UPS的智能化管理,进行远程维护和远程诊断。目前在线式UPS的最大容量已可作到600kVA。超小型UPS发展也很迅速,已经有0.5kVA、lVA、2kVA、3kVA等多种规格的产品。自从70年代开始,日本的一些公司开始采用逆变技术,将市电整流后逆变为3kHz左右的中频,然后升压。进入80年代,高频开关电源技术迅速发展。德国西门子公司采用功率晶体管做主开关元件,将电源的开关频率提高到20kHz以上。并将干式变压器技术成功的应用于高频高压电源,取消了高压变压器油箱,使变压器系统的体积进一步减小。国内对静电除尘高压直流电源进行了研制,市电经整流变为直流,采用全桥零电流开关串联谐振逆变电路将直流电压逆变为高频电压,然后由高频变压器升压,最后整流为直流高压。在电阻负载条件下,输出直流电压达到55kV,电流达到15mA,工作频率为25.6kHz。滤波器传统的交流-直流(AC-DC)变换器在投运时,将向电网注入大量的谐波电流,引起谐波损耗和干扰,同时还出现装置网侧功率因数恶化的现象,即所谓“电力公害”,例如,不可控整流加电容滤波时,网侧三次谐波含量可达(70~80)%,网侧功率因数仅有0.5~0.6。电力有源滤波器是一种能够动态抑制谐波的新型电力电子装置,能克服传统LC滤波器的不足,是一种很有发展前途的谐波抑制手段。滤波器由桥式开关功率变换器和具体控制电路构成。与传统开关电源的区别是:(l)不仅反馈输出电压,还反馈输入平均电流; (2)电流环基准信号为电压环误差信号与全波整流电压取样信号之乘积。供电系统分布式电源供电系统采用小功率模块和大规模控制集成电路作基本部件,利用最新理论和技术成果,组成积木式、智能化的大功率供电电源,从而使强电与弱电紧密结合,降低大功率元器件、大功率装置(集中式)的研制压力,提高生产效率。八十年代初期,对分布式高频开关电源系统的研究基本集中在变换器并联技术的研究上。八十年代中后期,随着高频功率变换技术的迅述发展,各种变换器拓扑结构相继出现,结合大规模集成电路和功率元器件技术,使中小功率装置的集成成为可能,从而迅速地推动了分布式高频开关电源系统研究的展开。自八十年代后期开始,这一方向已成为国际电力电子学界的研究热点,论文数量逐年增加,应用领域不断扩大。分布供电方式具有节能、可靠、高效、经济和维护方便等优点。已被大型计算机、通信设备、航空航天、工业控制等系统逐渐采纳,也是超高速型集成电路的低电压电源(3.3V)的最为理想的供电方式。在大功率场合,如电镀、电解电源、电力机车牵引电源、中频感应加热电源、电动机驱动电源等领域也有广阔的应用前景。高频开关直流电源采用了全桥移相式脉宽调制软开关控制技术,使得模块效率进一步提高,谐波减小。高频开关直流电源模块采用三相三线380VAC平衡输入,无相序要求,无中线电流损耗,在交流输入端,采用先进的尖峰抑制器件及EMI滤波电路。高频开关直流电源由全桥整流电路将三相交流电整流为直流,经无源功率因数校正(PFC)后,再由DC/DC高频变换电路把所得的直流电逆变成稳定可控的直流电输出。高频开关直流电源脉宽调制电路(PWM)及软开关谐振回路根据电网和负载的变化,自动调节高频开关的脉冲宽度和移相角,使输出电压电流在任何允许的情况下都能保持稳定。电力高频开关电源既可单机工作完成各种基本功能,又可并联组合工作,并具有良好的并机均流效果。高频开关直流电源通过与微机连接,可实现"遥测、遥信、遥控、遥调"四遥功能。高频开关直流电源具备完善的保护功能,保证模块或模块组独立运行和微机监控下系统的安全、稳定。高频开关直流电源模块采用总线采样主、从均流控制方式。在并机运行时,高频开关直流电源模块组中能自动选出一台主模块,将分流器采集到的电流、电压等外部参数进行处理,集中控制每一台模块的输出电压、电流。从而,即使在小电流时,也能得到较好的均流效果。
SGMSH-30DCA2S-OYR88M-W3K030F-S4 SGMSH-30DCA31 SGMSH-30DCA31-OYR88M-W3K030F-BS4 SGMSH-30DCA3C SGMSH-30DCA3C-OYR88M-W3K030F-BOS4 SGMSH-30DCA3E SGMSH-30DCA3E-OYR88M-W3K030F-OS4 SGMSH-30DCA3S SGMSH-30DCA3S-OYR88M-W3K030F-S2 SGMSH-30DCA61 SGMSH-30DCA61-OYR88M-W3K030F-BS2 SGMSH-30DCA6C SGMSH-30DCA6C-OYR88M-W3K030F-BOS2 SGMSH-30DCA6E SGMSH-30DCA6E-OYR88M-W3K030F-OS2 SGMSH-30DCA6S SGMSH-30DCA6S-OYR88M-W4K030T SGMSH-40A2A21 N/AR88M-W4K030T-S2 SGMSH-40A2A61 N/AR88M-W4K030T-BS2 SGMSH-40A2A6C N/AR88M-W4K030T-OS2 SGMSH-40A2A6S N/AR88M-W4K030H-S2 SGMSH-40ACA61 N/AR88M-W4K030H-BS2 SGMSH-40ACA6C N/AR88M-W4K030F-S2 SGMSH-40DCA61 SGMSH-40DCA61-OYR88M-W4K030F-BS2 SGMSH-40DCA6C SGMSH-40DCA6C-OYN/A - Dust Seal SGMSH-40DCA6F SGMSH-40DCA6F-OYR88M-W5K030T-S2 SGMSH-50A2A61 N/AR88M-W5K030T-BS2 SGMSH-50A2A6C N/AR88M-W5K030T-BOS2 SGMSH-50A2A6E N/AR88M-W5K030H SGMSH-50ACA21 N/AR88M-W5K030H-S2 SGMSH-50ACA61 N/AR88M-W5K030H-BS2 SGMSH-50ACA6C N/AN/A - Dust Seal SGMSH-50D2A6F SGMSH-50D2A6F-OYR88M-W5K030F-S2 SGMSH-50DCA61 SGMSH-50DCA61-OYR88M-W5K030F-BS2 SGMSH-50DCA6C SGMSH-50DCA6C-OYN/A - Dust Seal SGMSH-50DCA6F SGMSH-50DCA6F-OYR88M-W1K060F SGMUH-10DCA21 SGMUH-10DCA21-OYR88M-W1K060F-B SGMUH-10DCA2C SGMUH-10DCA2C-OYR88M-W1K060F-BO SGMUH-10DCA2E SGMUH-10DCA2E-OYR88M-W1K060F-O SGMUH-10DCA2S SGMUH-10DCA2S-OYR88M-W1K060F-S4 SGMUH-10DCA31 SGMUH-10DCA31-OYR88M-W1K060F-BS4 SGMUH-10DCA3C SGMUH-10DCA3C-OYR88M-W1K060F-BOS4 SGMUH-10DCA3E SGMUH-10DCA3E-OYR88M-W1K060F-OS4 SGMUH-10DCA3S SGMUH-10DCA3S-OYR88M-W1K060F-S2 SGMUH-10DCA61 SGMUH-10DCA61-OYR88M-W1K060F-BS2 SGMUH-10DCA6C SGMUH-10DCA6C-OYR88M-W1K060F-BOS2 SGMUH-10DCA6E SGMUH-10DCA6E-OYR88M-W1K060F-OS2 SGMUH-10DCA6S SGMUH-10DCA6S-OYR88M-W1K560F SGMUH-15DCA21 SGMUH-15DCA21-OYR88M-W1K560F-B SGMUH-15DCA2C SGMUH-15DCA2C-OYR88M-W1K560F-BO SGMUH-15DCA2E SGMUH-15DCA2E-OYR88M-W1K560F-O SGMUH-15DCA2S SGMUH-15DCA2S-OYN/A - Dust Seal SGMSH-15DCA6F SGMSH-15DCA6F-OYN/A - Dust Seal SGMSH-15DCA6H SGMSH-15DCA6H-OYR88M-W1K530F-OS2 SGMSH-15DCA6S SGMSH-15DCA6S-OYR88M-W2K030T SGMSH-20A2A21 N/AR88M-W2K030T-B SGMSH-20A2A2C N/AR88M-W2K030T-S2 SGMSH-20A2A61 N/AR88M-W2K030T-BS2 SGMSH-20A2A6C N/AR88M-W2K030H SGMSH-20ACA21 N/AR88M-W2K030H-B SGMSH-20ACA2C N/AR88M-W2K030H-S2 SGMSH-20ACA61 N/AR88M-W2K030H-BS2 SGMSH-20ACA6C N/AR88M-W2K030C SGMSH-20D2A21 SGMSH-20D2A21-OYR88M-W2K030C-B SGMSH-20D2A2C SGMSH-20D2A2C-OYR88M-W2K030C-BO SGMSH-20D2A2E SGMSH-20D2A2E-OYR88M-W2K030C-O SGMSH-20D2A2S SGMSH-20D2A2S-OYR88M-W2K030C-S4 SGMSH-20D2A31 SGMSH-20D2A31-OYR88M-W2K030C-BS4 SGMSH-20D2A3C SGMSH-20D2A3C-OYR88M-W2K030C-BOS4 SGMSH-20D2A3E SGMSH-20D2A3E-OYR88M-W2K030C-OS4 SGMSH-20D2A3S SGMSH-20D2A3S-OY
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用户版块帖子
发张ZXD2400的输出特性表&讨论一下低压炸机问题
UID:292282
在线时间1156小时
M币678专家2
这是我自己画的输出特性图,是根据原理图和说明书及实测得出的(仅供参考)。 我的ZXD2400改装电路已经敲定,只是电位器和表头还没到,都改好我还会重新发帖。 我改装的电路稍微麻烦点,但是没有改变外特性,应该不会出现低压炸机的现象,看别人的改装都是拆掉R108然后电位器中点接到D4的5脚上,这样就达到了电压全程可以0-53A电流可调,但是最大的问题就是当电压低于35V时,输出电流可以超出机器可以承受的范围,这样低压大电流炸机就在情理之中了。 已经有高手说他的ZXD2400改成低压大电流不炸机,但是并没有公布方法(为了商业利益?),如果谁知道方法欢迎拿出来讨论一下。
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矿石论坛有哥们说:低压大电流,风扇不会全速运行,而整流及变压器却高负荷运转导致炸机。强行散热就可以
UID:1894769
在线时间603小时
M币3331专家3
低电压、大电流输出,变压器可能是磁饱和状态。所以 功率管会OVER。个人感觉,还是原电路设计上的问题。输出低压时,占空比也小,导致功率管在短周期内,要完成大电流的导通,严重发热,所以。。。。。。。。。。
有道理,矿石论坛也是这么说,只有4.3的版本改了这个问题。所以只要散热好就不会炸机
UID:789849
在线时间6613小时
M币9045专家11
但是最大的问题就是当电压低于35V时,输出电流可以超出机器可以承受的范围,这样低压大电流炸机就在情理之中了。限制电流不就不超出不就行了
问题是30A就烧了。并不是说超过50A才烧。所以肯定不是这个原因
UID:292282
在线时间1156小时
M币678专家2
回 天使之音 的帖子
:低电压、大电流输出,变压器可能是磁饱和状态。所以 功率管会OVER。个人感觉,还是原电路设计上的问题。....... ( 10:53) 原电路没有问题,原电路会自动限定电流在我画的图表特性范围之内,所以不改动原电路的情况下低压不能输出大电流,也就不会炸机。炸机都是在我们改动电路以后发生的,所以说是改的有问题。
UID:292282
在线时间1156小时
M币678专家2
回 wc5095928 的帖子
:但是最大的问题就是当电压低于35V时,输出电流可以超出机器可以承受的范围,这样低压大电流炸机就在情理之中了。限制电流不就不超出不就行了 ( 11:11) 我的改动方法就是不改变原来的电流限制范围,在原机的范围内进行限流。以后准备再加个开关增加 达到设定电流关闭电源 的功能,那就可以选择恒流模式和过流保护模式了。
UID:1894769
在线时间603小时
M币3331专家3
回 chinawph 的帖子
:原电路没有问题,原电路会自动限定电流在我画的图表特性范围之内,所以不改动原电路的情况下低压不能输出大电流,也就不会炸机。炸机都是在我们改动电路以后发生的,所以说是改的有问题。&( 11:48)&我个人认为:中兴设计原电路时,不考虑低电压、大电流输出这种情况,所以是设计缺陷。改恒流、过流控制,是要修正原电路的设计缺陷。
UID:789849
在线时间6613小时
M币9045专家11
回 chinawph 的帖子
:我的改动方法就是不改变原来的电流限制范围,在原机的范围内进行限流。以后准备再加个开关增加 达到设定电流关闭电源 的功能,那就可以选择恒流模式和过流保护模式了。 ( 11:53) 加个运放检测电流达到最大额定电流之后就把电压拉到0V并且指示灯报告
UID:292282
在线时间1156小时
M币678专家2
回 天使之音 的帖子
:我个人认为:中兴设计原电路时,不考虑低电压、大电流输出这种情况,....... ( 12:00) 如果是硬开关电路就简单多了,几乎不用改,但是软开关就没那么简单了,不是我们改几个电阻电容就能解决的。
UID:292282
在线时间1156小时
M币678专家2
回 wc5095928 的帖子
:加个运放检测电流达到最大额定电流之后就把电压拉到0V并且指示灯报告 ( 12:10) 改过流保护简单,只需要接几根线和一个开关,顶多加1-2个电阻或二极管。
UID:1757999
在线时间475小时
M币192专家1
顶一下,虽然没有机器,还是期待楼主好消息,辛苦了。
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中兴2400-限流控制_电子/电路_工程科技_专业资料。1 2 3 4 5 6 7 8 +...U=2.92/0.461=6.33V,/332/0.6=31.8A 3:80-100VAV时,VT...ZXD2400(V4[1].2)开关整流器用户手册_信息与通信_工程科技_专业资料。 文档...1u开关整流器用户手册V1 17页 1下载券 ZXD1200-24(V3.0) 50A开... 28页...ZXD1500(V4.0) 30A开关整流器用户手册 页码,1/21...48VDC 可调范围:42VDC~58VDC连续可调(通过外部PWM...ZXD2400(V4.2)开关整流器... ZXD5000(V2.0)100A...中兴ZXD2400电压输出控制测量_电子/电路_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档中兴ZXD2400电压输出控制测量_电子/电路_工程科技_专业资料。中兴ZXD...ZXD2400 50A(V 2.0)整流器故障整流器开机显示70V,165A,100℃ ECU 板上单片机电路损坏 ZXD2400 50A(V 2.0)整流器故障整流模块开机后又关机,频繁启动 ? 电网...ZXD1500(V3.0)30A开关整... ZXD1500(V4.0)30A开关整... ZXD2400(V4.2)开关...3.2 直流输出参数 1. 输出功率:最大1500W; 2. 输出电压可调范围:24VDC(19V...中兴ZXD2400-功率因数.SchDoc Drawn By: 7 8 Number K=12.4/(12.4+39+860)=0.0136 Uinav=1.414/K=104V Uinmin=Uinav*3..414=115V 中兴...中兴 电源 整流模块 ZXD800E 中兴电源 监控器 ZXDU45-CSU 中兴 电源 ZXD2400V...中兴 整流模块 ZXD-4.3) 中兴电源 监控模块 ZXDU58 B900 中兴 电源 ...还没有帐号? 赶紧
用户版块帖子
中兴zxd2400 改可调电源遇到的问题
UID:1997073
在线时间154小时
&&发表于: 03-17
入手了一个二手ZXD的电源及改装套件,准备做个可调电源,前面改装都比较顺利,最后调试的时候却遇到个问题,看图输出都是正常的,可以正常调整,但是输出10V时,数码管显示却是10.9伏,调到其它电压输出,数码管显示都会偏高,但偏高程度不同,而且每次开机偏离的程度还不一样,非常奇怪,检查控制板,也没发现有什么虚焊的地方,请大家帮忙看看是什么问题
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UID:74652
在线时间3923小时
M币88456专家399
&发表于: 03-17
单片机的表头,好像就这样吧,全段范围两端精度差些
UID:1824333
在线时间101小时
M币2067专家8
&发表于: 03-19
要有控制板的校正功能。我也花了一天才弄好。
UID:1488524
在线时间1010小时
M币2221专家7
&发表于: 03-20
电源的问题,帮顶
UID:1135686
在线时间27小时
M币119专家2
&发表于: 03-21
改这个,我才发现我老了,以为贴片电容被我烫坏了,换了N个,才知道焊错了一条线,查了半天时间
UID:1997073
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&发表于: 04-11
回 cgbee 的帖子
:要有控制板的校正功能。我也花了一天才弄好。 ( 23:49) 已经校正过了,还是不行
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&发表于: 04-11
回 lsqmdg 的帖子
:电源的问题,帮顶 ( 06:48) 是哪个地方的问题?有什么解决的办法没
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M币2204专家2
&发表于: 04-11
应该是显示控制芯片的本身质量问题,不必再折腾了,只要有显示就好。
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&发表于: 04-11
回 zhengkundian 的帖子
:应该是显示控制芯片的本身质量问题,不必再折腾了,只要有显示就好。 ( 12:09) 发回给卖家检查,说是正常的,现在只能将就着用,就是看着不爽啊,强迫症人士
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M币5779专家3
&发表于: 04-12
先确定一下,,究竟是万用表不准还是电源的表头不准,,,
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