二极管损坏将直接导致开关管承受异常高压尖峰,引发过压保护或mosfet/igbt击穿;典型故障包括开路(温升快、无输出、关断尖峰>300v)、短路(保险丝熔断、d-s间阻值<10Ω)及漏电(反向阻值仅2~5mΩ、纹波增大、温升异常)。

电源一次侧高压吸收回路中的二极管一旦损坏,将直接导致开关管在关断瞬间承受异常高压尖峰,轻则触发过压保护停机,重则击穿MOSFET或IGBT造成不可逆损毁。
确认二极管是否位于一次侧高压吸收回路
先断电,拆开电源外壳,找到开关变压器初级绕组附近的RC缓冲网络或RCD钳位电路;该回路中与电容、电阻串联(或并联)的立式黑色圆柱形元件,通常标有“1N4007”“FR107”“UF4007”或无标号但引脚一长一短——此即一次侧高压吸收二极管;【它绝不能与次级整流二极管混淆,后者位于变压器另一侧且工作电压低得多】。
若该二极管封装细长、体表印有“HV”“ULTRA FAST”字样,或靠近尖峰吸收电容(多为黄色CBB薄膜电容),即可确认属于一次侧高压吸收回路。
二极管开路失效时的典型现象与验证步骤
方法一:通电后开关管温升异常快,几分钟内烫手,但电源无输出;
方法二:用示波器探头接在开关管D极(漏极),观察关断沿——若出现幅度超过300V、持续时间>500ns的振铃尖峰,且频率杂乱无规律,基本可判定吸收二极管开路;
方法三:万用表二极管档测其正反向——正向导通压降>1.2V或显示OL(开路),反向仍为OL,说明内部芯片断裂或引线脱焊;此时【切勿强行上电复测,否则极易连带击穿开关管】。
二极管短路失效引发的连锁反应
第一步:上电瞬间听到“啪”一声脆响,保险丝立即熔断;
第二步:断电后测开关管D-S间阻值<10Ω,说明已击穿;
第三步:拆下吸收二极管单独测量——正反向均导通(压降<0.3V),确认短路;
第四步:检查RCD回路中吸收电容是否鼓包漏液,电阻是否碳化变色;因为二极管短路后,原本应被钳位的能量全部泄放到电容和电阻上,导致它们过载烧毁。
这一步操作起来很简单,直接把电容两端短接放电后再测绝缘电阻就行,但必须等电容完全放完电再碰触引脚。
漏电失效的隐蔽性判断要点
当万用表测得正向压降0.5~0.65V、反向阻值仅2~5MΩ(而非正常∞)时,说明二极管已软击穿漏电;
此时电源可能勉强工作,但表现为:空载时输出电压偏低5%~8%,带载后纹波明显增大,开关管表面温度比正常高15℃以上;
最容易被忽略的是:该故障不会触发保护,设备能运行数小时甚至数天才突然宕机,因此维修时若发现开关管轻微发热且无其他明显异常,务必补测此二极管反向漏电流。











