电源电路分析讲解(doc17页)
电路原理讲解分析

电源电路一、电源电路的功能和组成:每个电子设备都有一个供给能量的电源电路。
电源电路有整流电源、逆变电源和变频器三种。
常见的家用电器中多数要用到直流电源。
直流电源的最简单的供电方法是用电池。
但电池有成本高、体积大、需要不时更换(蓄电池则要经常充电)的缺点,因此最经济可靠而又方便的是使用整流电源。
电子电路中的电源一般是低压直流电,所以要想从 220 伏市电变换成直流电,应该先把 220 伏交流变成低压交流电,再用整流电路变成脉动的直流电,最后用滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分后才能得到直流电。
有的电子设备对电源的质量要求很高,所以有时还需要再增加一个稳压电路。
因此整流电源的组成一般有四大部分,见图 1 。
其中变压电路其实就是一个铁芯变压器,需要介绍的只是后面三种单元电路。
二、整流电路整流电路是利用半导体二极管的单向导电性能把交流电变成单向脉动直流电的电路。
( 1 )半波整流半波整流电路只需一个二极管,见图 2 ( a )。
在交流电正半周时 VD 导通,负半周时 VD 截止,负载 R 上得到的是脉动的直流电( 2 )全波整流全波整流要用两个二极管,而且要求变压器有带中心抽头的两个圈数相同的次级线圈,见图 2 ( b )。
负载 R L 上得到的是脉动的全波整流电流,输出电压比半波整流电路高。
( 3 )全波桥式整流用 4 个二极管组成的桥式整流电路可以使用只有单个次级线圈的变压器,见图2 ( c )。
负载上的电流波形和输出电压值与全波整流电路相同。
( 4 )倍压整流用多个二极管和电容器可以获得较高的直流电压。
图 2 ( d )是一个二倍压整流电路。
当 U2 为负半周时 VD1 导通, C1 被充电, C1 上最高电压可接近1.4U2 ;当 U2 正半周时 VD2 导通, C1 上的电压和 U2 叠加在一起对 C2 充电,使 C2 上电压接近 2.8U2 ,是 C1 上电压的 2 倍,所以叫倍压整流电路。
开关电源电路组成及常见各模块电路分析

开关电源电路组成及常见各模块电路分析开关电源电路是一种将输入电流转换为高频脉冲的电路,通过变压器进行变换和滤波,最终将电源提供给负载。
它由多个模块组成,包括输入滤波器、整流器、功率变换器、输出滤波器和反馈控制器等。
下面我将对这些模块进行详细分析。
1.输入滤波器:开关电源电路的输入端通常会接入输入电源,因此需要一个输入滤波器来滤除输入电源中的高频噪声和电磁干扰。
输入滤波器通常由电容和电感构成,能够将输入电压平滑成纯直流信号,并提供稳定的电压给后续电路。
2.整流器:整流器的作用是将交流信号转换为直流信号,并提供稳定的电压给功率变换器。
常见的整流器有全波整流和半波整流两种方式。
全波整流使用四个二极管,能够将输入电压的正半周期和负半周期都转换为直流信号,效率更高。
而半波整流只使用两个二极管,仅将输入电压的正半周期转换为直流信号。
3.功率变换器:功率变换器是开关电源电路的核心部分,主要负责将直流信号转换为高频脉冲信号,通过变压器变换和带宽控制,将电源提供给负载。
常见的功率变换器有多种类型,包括单端交错式、反激式、降压升压式等。
这些变换器均具有高效率、可靠性和短路保护等特点。
4.输出滤波器:输出滤波器用于平滑功率变换器输出的高频脉冲信号,并将其转换为稳定的直流电压。
通常由电感和电容构成,能够滤除高频噪声和纹波,提供稳定的输出电压给负载。
5.反馈控制器:反馈控制器用于监测输出电压,并通过控制开关管的开关状态来实现自动调整电路的输出电压。
当输出电压低于设定值时,反馈控制器会调整开关管的开关状态,使电路输出电压回到设定值。
常见的控制方式有PID控制、PWM控制等。
以上是开关电源电路的常见模块。
这些模块通过相互协作,能够将输入电源转换为稳定的高频输出电压,并提供给负载。
开关电源电路具有高效率、小体积、轻量化等优点,在电子设备中得到广泛应用。
电源电路分析

1、保险丝(FS1):电流过大直接断开。
2、热敏电阻(RT1):温度越高电阻越小。
为了防止上电瞬间电容充电插头处冒火花:由于初次上电温度低电阻大,实现了对开机浪涌电流的抑制。
3、安规电容(CX1):(1)滤波作用;(2)当电容被击穿则电容内部断开,而一般电容则是短路。
4、扼流圈(TF1):抑制高频干扰5、安全电阻(ZNR1):防雷电作用;当输入很高电压时电阻变小,相当于在此处短路,从而保护了后面电路。
6、整流器:进行全波整流,输出220*1.4=308V约300V。
7、EC1电容:滤波使电压输出稳定8、R1与R2:启动电阻;首次上电的时候给SD4870提供微弱电流进行启动。
当芯片首次启动后R1,R2可以不需要,直接用变压器的1,2提供。
9、快速恢复二极管(D5):反向耐压1000V,由于变压器3点信号幅度是整流后电压的2倍多一点,因此D5用于漏感的释放。
10、R3与C5:吸收漏感11、D6:变压器1-2提供正向电压给芯片工作12、变压器:电源输入端为初级,其他均为次级。
13、肖特基二极管(DD1):具有反向恢复时间极短(可以小到几纳秒);即二极管的导通与断开时间很快。
14、R15与C8:吸收电路辐射15、R9:假负载,可以不要。
16、EC4、L1E、C5:组成π型滤波,使输出纹波减小17、EC3:储能滤波18、TL431:主要用于做基准源,反馈电压的设定:(R13/(R14+VR1)+1)*2.5=Vo当R13=7.5K的时候,输出最大值(7.5/1.5+1)*2.5=15V输出最小值(7.5/(1.5+1)+1)*2.5=10V19、C6与R12:电路补偿,防止电压立即改变。
如:当电压为12.5V时不是让光耦立即输出进入7脚反馈,通过补偿电路使得有个缓冲过程。
20、光电耦合器(IC4):用于隔离作用,当加在光耦的输入端电压高时光敏三极管输出电压变小,从而反馈给7脚,然后调节占空比使输出在12V。
电脑开关电源原理及电路图

电脑开关电源原理及电路图2.1、输入整流滤波电路只要有交流电AC220V输入,ATX开关电源,无论是否开启,其辅助电源就一直在工作,直接为开关电源控制电路提供工作电压。
图1中,交流电AC220V经过保险管FUSE、电源互感滤波器L0,经BD1—BD4整流、C5和C6滤波,输出300V左右直流脉动电压。
C1为尖峰吸收电容,防止交流电突变瞬间对电路造成不良影响。
TH1为负温度系数热敏电阻,起过流保护和防雷击的作用。
L0、R1和C2组成Π型滤波器,滤除市电电网中的高频干扰。
C3和C4为高频辐射吸收电容,防止交流电窜入后级直流电路造成高频辐射干扰。
2.2、高压尖峰吸收电路D18、R004和C01组成高压尖峰吸收电路。
当开关管Q03截止后,T3将产生一个很大的反极性尖峰电压,其峰值幅度超过Q03的C极电压很多倍,此尖峰电压的功率经D18储存于C01中,然后在电阻R004上消耗掉,从而降低了Q03的C极尖峰电压,使Q03免遭损坏。
2.3、辅助电源电路整流器输出的300V左右直流脉动电压,一路经T3开关变压器的初级①~②绕组送往辅助电源开关管Q03的c极,另一路经启动电阻R002给Q03的b极提供正向偏置电压和启动电流,使Q03开始导通。
Ic流经T3初级①~②绕组,使T3③~④反馈绕组产生感应电动势(上正下负),通过正反馈支路C02、D8、R06送往Q03的b极,使Q03迅速饱和导通,Q03上的Ic电流增至最大,即电流变化率为零,此时D7导通,通过电阻R05送出一个比较电压至IC3(光电耦合器Q817)的③脚,同时T3次级绕组产生的感应电动势经D50整流滤波后一路经R01限流后送至IC3的①脚,另一路经R02送至IC4(精密稳压电路TL431),由于Q03饱和导通时次级绕组产生的感应电动势比较平滑、稳定,经IC4的K端输出至IC3的②脚电压变化率几乎为零,使IC3内发光二极管流过的电流几乎为零,此时光敏三极管截止,从而导致Q1截止。
开关电源电路分析

开关电源电路分析
开关管的工作原理是:当控制端的输入信号为高电平时,开关管导通,输入电源与传输装置连接,电流流过,输出电压稳定;当输入信号为低电
平时,开关管截断,输入电源与传输装置断开,电流停止流动,输出电压
为零。
输入滤波电路是用来对输入直流电进行滤波,使得输入电压稳定,减
小输入电压的纹波。
常见的输入滤波电路有电容滤波和电感滤波。
开关变换电路是开关电源电路的核心部分,其工作原理是通过一个开
关管来控制输入电源与传输装置的连接。
开关变换电路的核心是通过调整
开关管的导通和断开时间来改变输出电压。
常用的开关变换电路有单端开
关电源、双端开关电源和反激式开关电源等。
输出滤波电路是将输出的直流电进行滤波,减小输出电压的纹波。
输
出滤波电路通常采用电感滤波和电容滤波的组合,使输出电压更加稳定。
除了以上的基本部分外,开关电源电路还包括保护电路、反馈电路和
调整电路等。
保护电路主要用于检测和保护开关电源工作时的过电流、过
电压等异常情况,防止电路损坏;反馈电路用于对输出电压进行稳定控制,保证输出电压的稳定性;调整电路用于调整输出电压的大小,使得输出电
压能够达到期望值。
(完整word版)开关电源工作原理超详细解析

开关电源工作原理超详细解析第1页:前言:PC电源知多少个人PC所采用的电源都是基于一种名为“开关模式”的技术,所以我们经常会将个人PC电源称之为——开关电源(Switching Mode Power Supplies,简称SMPS),它还有一个绰号——DC-DC转化器。
本次文章我们将会为您解读开关电源的工作模式和原理、开关电源内部的元器件的介绍以及这些元器件的功能。
●线性电源知多少目前主要包括两种电源类型:线性电源(linear)和开关电源(switching)。
线性电源的工作原理是首先将127 V或者220 V市电通过变压器转为低压电,比如说12V,而且经过转换后的低压依然是AC交流电;然后再通过一系列的二极管进行矫正和整流,并将低压AC交流电转化为脉动电压(配图1和2中的“3”);下一步需要对脉动电压进行滤波,通过电容完成,然后将经过滤波后的低压交流电转换成DC 直流电(配图1和2中的“4”);此时得到的低压直流电依然不够纯净,会有一定的波动(这种电压波动就是我们常说的纹波),所以还需要稳压二极管或者电压整流电路进行矫正。
最后,我们就可以得到纯净的低压DC直流电输出了(配图1和2中的“5”)配图1:标准的线性电源设计图配图2:线性电源的波形尽管说线性电源非常适合为低功耗设备供电,比如说无绳电话、PlayStation/Wii/Xbox等游戏主机等等,但是对于高功耗设备而言,线性电源将会力不从心。
对于线性电源而言,其内部电容以及变压器的大小和AC市电的频率成反比:也即说如果输入市电的频率越低时,线性电源就需要越大的电容和变压器,反之亦然。
由于当前一直采用的是60Hz(有些国家是50Hz)频率的AC市电,这是一个相对较低的频率,所以其变压器以及电容的个头往往都相对比较大。
此外,AC市电的浪涌越大,线性电源的变压器的个头就越大。
由此可见,对于个人PC领域而言,制造一台线性电源将会是一件疯狂的举动,因为它的体积将会非常大、重量也会非常的重。
常见的电路分析讲解

常见的电路分析讲解电路中常用电路分析方法主要有支路电流法、回路电流法、节点电压法、电源等效变换法、叠加定理、戴维南定理和诺顿定理等,每种电路分析方法的原理及其适用范围是不同的,本文主要对几种常用电路分析方法的原理、解题步骤和适用范围进行总结与分析。
一支路电流法1、什么是支路电流法以支路电流为未知量、应用基尔霍夫定律(KCL、KVL)列方程组进行求解。
2、支路电流法的解题步骤(1)确定电路中支路、节点、网孔的数目。
其中,支路个数用b表示、节点个数用n表示、网孔个数用m表示;(2)在图中标出各支路电流的参考方向,对选定的回路标出回路循行方向;(3)应用KCL对结点列出(n-1)个独立的节点电流方程;(4)应用KVL对回路列出b-(n-1)个独立的回路电压方程(通常可取网孔列出);(5)联立求解b个方程,求出各支路电流。
3、支路电流法的适用范围如果用手工进行计算时,一般适用于支路个数不大于3的情况下,用手工计算方程组比较方便,如果支路个数大于3的情况下用手工计算就比较麻烦了。
支路个数较多的情况下可以用矩阵结合matlab进行计算。
二节点电压法采用回路电流法。
对于b个支路,n个节点的电路,只需列出[b-(n-1)]个方程,即网孔m个数方程,就可以解出各个支路电流,比支路电流法要方便的多。
但是有时存在这样的电路,即支路较多而节点较少的电路。
如下图电路中,有5条支路,2个节点,若用回路电流法求解,也需列出4个独立方程式,如果采用节点电压法则更加方便求解。
1、什么是节点电压法以基尔霍夫电流定律为基础,先求出各节点与参考点之间的电压,然后运用欧姆定律求出各支路电流的方法。
2、节点电压法计算步骤本文主要讨论两节点电路,节点电压法计算步骤如下。
(1)选定电路中一个节点为参考节点用接地符号表示,另一个节点的节点电位作为电路变量。
(2)列写关于节点电位的节点电压方程,如下式所示。
式中,分子表示电源的电流的代数和,电源电流有两部分构成,一部分是电压源的输出的电流等于电压源的数值除以其串联的电阻;另一部分电流源输出的电流。
开关电源电路分析

开关电源电路分析开关电源电路是一种常见的电源供应电路,其采用开关元件(比如晶体管)实现高效率的能量转换,能够将输入电压转换为所需的输出电压。
在现代电子设备中广泛应用,例如电脑、手机充电器等。
优点开关电源电路相比线性电源电路具有许多优点。
首先,开关电源电路的效率较高,能够实现更小的能量损耗,从而减少发热。
其次,由于采用开关控制,使得开关电源电路具有更好的调节性能和稳定性。
另外,开关电源电路可以实现不同输入电压到输出电压的转换,提高了适用范围。
原理开关电源电路的基本原理是通过不断打开和关闭开关元件,控制电能的流动,将直流电转换为高频脉冲,再经过滤波电路输出平稳的直流电。
其中,开关元件的导通和关断状态由控制电路控制,通常采用PWM(脉宽调制)技术实现。
三种基本结构单端开关电源电路单端开关电源电路是最基本的一种结构,由开关管、变压器、整流电路和滤波电路组成。
通过变压器的变换,将输入电压转换为所需的输出电压,并通过整流和滤波电路实现输出平稳化。
双端开关电源电路双端开关电源电路在单端结构的基础上增加了一个反激变压器,可以实现正负电压输出,适用于需要正负电压的场合,如全桥、半桥等拓扑结构。
开关降压升压电源电路开关降压升压电源电路能够实现输出电压高于或低于输入电压的情况,适用于需要多种输出电压的场合,例如电动汽车充电桩等。
设计考虑在设计开关电源电路时,需要考虑以下几个方面:首先是效率和稳定性,选择高效的开关元件和合适的控制电路是关键;其次是输出电压的精度和波动,需要合理设计滤波电路和反馈控制;最后是成本和体积,应该在满足性能指标的前提下尽可能减小电路的成本和体积。
应用领域开关电源电路广泛应用于各种电子设备中,例如通信设备、工业控制、医疗设备等。
随着电子技术的发展,对开关电源电路的要求越来越高,不断涌现出更加高效、稳定的设计方案。
总的来说,开关电源电路作为一种高效、灵活的电源设计方案,在现代电子领域有着重要的地位,为各种电子设备的稳定供电提供了技术支撑。
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电源电路分析讲解(doc 17页)电路图中的电源电路自从IBM推出第一台PC至今,微机电源已从AT电源发展到ATX电源。
时至今日,微机电源仍是根据IBM公司的个人电脑标准制造的。
市场上的ATX电源,不管是品牌电源还是杂牌电源,从电路原理上来看,一般都是在AT电源的基础上,做了适当的改动发展而来的,因此,我们买到的ATX电源,在电路原理上一般都大同小异。
在微机国产化的进程上,微机电源技术也由国内生产厂家逐渐消化吸收,生产出了众多国有品牌的电源。
微机电源并非髙科技产品,以国内生产厂家的技术和生产实力,应该可以生产出物美价廉的电源产品。
然而,纵观整个微机电源市场情况却不尽人意,许多电源产品存在着各种选料和质量问题,故障率较高。
ATX电源电路结构较复杂,各部分电路不但在功能上相互配合、相互渗透,且各电路参数设置非常严格,稍有不当则电路不能正常工作。
其主电路原理图见图1,从图中可以看出,整个电路可以分成两大部分:一部分为从电源输入到开关变压器T1之前的电路(包括辅助电源的原边电路),该部分电路和交流220 V电压直接相连,触及会受到电击,称为高压侧电路;另一部分为开关变压器T 1以后的电路,不和交流220V直接相连,称为低压侧电路。
二者通过C03、C0 4、C05高压瓷片电容构成回路,以消除静电干扰。
其原理方框图见图2,从图中可以看出整机电路由交流输入回路、整流滤波电路、推挽开关电路、辅助开关电源、PWM脉宽调制电路、PS-ON控制电路、保护电路、输出电路和PW・OK信号形成电路组成。
弄清各部分电路的工作原理及相互关系对我们维修判断故障是很有用处的,下面简单介绍一下各组成部分的工作原理。
1、交流输入回路交流输入回路包括输入保护电路和抗干扰电路等。
输入保护电路指交流输入回路中的过流、过压保护及限流电路;抗干扰电路有两方面的作用:一是指微机电源对通过电网进入的干扰信号的抑制能力:二是指开关电源的振荡髙次谐波进入电网对其它设备及显示器的干扰和对微机本身的干扰。
通常要求微机对通过电网进入的干扰信号抑制能力要强,通过电网对其它微机等设备的干扰要小。
2、整流电路:包括整流和滤波两部分电路,将交流电源进行整流滤波,为开关推挽电路提供纹波较小的直流电压。
3、辅助电源:辅助电源本身也是一个完整的开关电源。
只要ATX电源一上电, 辅助电源便开始工作,输出的两路电压,一路为+5VSB电源,该输出连接到A TX主板的“电源监控部件”,作为它的工作电压,使操作系统可以直接对电源进行管理。
通过此功能,实现远程开机,完成电脑唤醒功能;另一路输出电压为保护电路、控制电路等电路供电。
4、推挽开关电路:推挽开关电路是ATX开关电源的主要部分,它把直流电压变换成高频交流电压, 并且起着将输出部分与输入电网隔离的作用。
推挽开关管是该部分电路的核心元件,受脉宽调制电路输送的信号作激励驱动信号,当脉宽调制电路因保护电路动作或因本身故障不工作时,推挽开关管因基级无驱动脉冲故不工作,电路处于关闭状态,这种工作方式称作它激工作方式。
5、PWM脉宽调制电路:PWM (Pules Width Modulation)即脉宽调制电路,其功能是检测输出直流电压,与基准电压比较,进行放大,控制振荡器的脉冲宽度,从而控制推挽开关电路以保持输出电压的稳定,主要由IC TL494及周围元件组成。
6、PS-ON控制电路:ATX电源最主要的特点就是,它不采用传统的市电开关来控制电源是否工作,而是采用“+5VSB、PS-ON”的组合来实现电源的开启和关闭,只要控制“PS- ON”信号电平的变化,就能控制电源的开启和关闭。
电源中的S・ON控制电路接受PS-ON信号的控制,当“PS-ON”小于IV伏时开启电源,大于4・5伏时关闭电源。
主机箱面上的触发按钮开关(非锁定开关)控制主板的“电源监控部件”的输出状态,同时也可用程序来控制“电源监控件”的输出,如在WIN9X平台下,发出关机指令,使“PS-ON”变为+5V, ATX电源就自动关闭。
7、保护电路为了保证安全工作,ATX电源中设置了各种各样的保护电路,当开关电源发生过电氐过电流故障时,保护电路启动,开关电源停止工作以保护负载和电源本身。
8、输出电路:输入整流滤波电路将交流电源进行整流滤波,为主变换电路提供纹波校小的直流电压。
接插到主板上的排线包含了电源输出的各路电压及控制信号,ATX电源输出排线各脚定义见表1,各路输出的额定电流见表2。
表1电源输出排线功能一览表启,高电平・电源关闭表2 ATX电源各路电压的额定输出电流:(单位:A)9、PW-OK信号的形成:PW-OK信号(在AT电源中及部分电源板上称P.G信号)为微机开机自检启动信号,为了防止开机时各路输出电路时序不定,CPU或各部件未进入初始化状态造成工作错误及突然停电时,硬盘磁头来不及移至着陆区造成盘片划伤,微机电源中均设置了PW-OK信号。
10、+3.3V电压二次稳压电路:输出到主板上的+3.3V电压一般为CPU等配件供电,因此,ATX电源在总体自动控制稳压的基础上,在T1的次级十3.3V电压的输出负载网络增设了二次自动稳压控制电路,以使+3.3V输出电压更精确稳定。
纵上所述,接通电源后,220V交流电压经整流滤波电路,输出4-300V直流高压。
此电压同时加到推挽开关电路和辅助电源上,因推挽开关电路的开关功率管没有激励脉冲而处于待机状态。
辅助电源一经得到工作电压便开始工作,送出脉宽调制电路、PS・ON控制电路、保护电路的工作电压以及主板的+5VSB待机电氐但因此时没有得到PS・ON主机的控制信号,PS・ON控制电路输出高电平锁住PWM脉宽调制电路使其不起振,此时电源处于待机状态。
按下面板的开机触发开关,PS・ON控制电路得到控制信号,解除对脉宽调制电路的锁定,P WM电路开始工作,输出受控的脉宽可变的交流脉冲推动推挽开关电路中的推挽功率管,并时刻根据输出电压的脉动来调整脉冲宽度,以保证输出电压的稳定。
推挽开关电路中,推挽功率管依次开关,产生的脉动交变电压被开关变压器感应到副级,经输出电路整流滤波,形成主机所需各路电压。
保护电路则监视各路输出电压,当发生过压、欠压故障时及时启动,使PWM电路停止工作, 以保证电路及主机的安全。
精密电压基准IC TL431精密电压基准IC TL431是T0-92封装如图1所示。
其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0. E 100mA,动态电阻典型值为0. 22欧,输出杂波低。
图2是TL431的典型应用,其中③、②脚两端输出电压V=2. 5(R2十R 3)V/R3。
如果改变R2的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小。
ATX电源的结构特点ATX电源是近年来在电脑中广泛采用的新型电源,它配合ATX主板,除了可以手动开关电源外,还支持软件开关电源以实现远程控制功能。
ATX电源是在AT电源的基础上发展起来的,它的主变换电路也是采用了半桥式开关电源,但从结构上讲ATX电源作了如下改进:1ATX电源增加了一个辅助开关电源,如图所示。
当ATX电源交流输入端一旦有220V的交流电时,辅助电源就开始工作,一路经整流7805三端稳压器稳压, 输出+5V电压供给ATX主板内部一部分在关机状态下要保持工作的芯片,如网络通信接口电源监控单元系统时钟等部分芯片使用;另一路经整流滤波,输出辅助+12V电源,供给ATX电源内部TL494等芯片工作,为ATX电源主变换电路的启动作准备。
2・综合供电接插件接口不同。
ATX电源釆用了20脚长方型双排综合插件向主板供电。
3.输出电压不同oATX电源增加了3・3V +5V供电和一个PS-ON控制输入端口,其中3.3V电压主要为CPU PCI总线供电。
4•电源的启动方式不同,ATX电源一般不设市电开关,而采用TL494脉宽控制芯片和LM339比较放大器作为其控制的核心。
其特点是引用TL494第4脚的死区控制功能,当辅助电源工作时,一路输出+5V到主板,另一路输出+12V供给TL494电源,经过该芯片内部稳压电路,由14脚输出+5V,并和13 15脚相接, 再经分压电路到LM339电压比较器的反向端,其反向端电压约为4.5V.当PS-O N为+5V时,LM339输出为高电平5V,TL494的8 H脚无输出脉冲,主变换电路截止,电源处于休眠状态。
当PS・ON为0V时,输出为0V,TL494的8 11脚有输出脉冲,主变换电路开始工作。
因此,我们不仅可以手动按下主机上的触发按钮开关使PS-ON为低电平启动电源,还可以通过程序或键盘等其他方式使PS・ON为低电平启动电源,从而使ATX电源具有远程控制功能。
采用变压器的供电电源体积较大,在一些要求小体积的制作中难以使用。
本文介绍的小型无变压器电源,能提供3〜1 5 V的电压,最大电流1 5 OmA, 可满足小型电子设备的供电需要。
电路如图所示,2 2 0 V经D 2整流C 1滤波,作为Q 1的导通驱动电压,当 2 2 0 V正半周开始、但W滑动端上电压尚未足够大时,Q 2处于截止状态,C 1上的电压经R4加在Q 1的栅极使Q 1导通,2 2 0 V正半周经DI、R 5、Q1对电容C 2快速充电。
当W滑动端的电压升到足以使D 3和Q 2导通时,Q1栅极失去电压而截止。
调节W即可调节对C 2的充电时间,也就调节了输出电压。
由于Q1的导通时间极短,因此C 2选用了大容量电容,以保证有较平滑的输出电压。
电路中R 5是限流电阻,可减小对C 2充电电流的峰值。
稳压管D 5是为了防止Q1因栅极电压过高损坏而设。
D4用作输出保护,当C 2两端电压过高时D4、Q2导通,使Q1截止。
因在市电的负半周时电路不工作,为了加大输出电流,可在输入端加接一整流桥,使市电的正负半周都能得到利用,这样可使输出电流增加80mA,同时还能改善输出电压的平滑度。
在实际应用时可将电位器W、R 3用一个固定电阻代替。
在输出电压稳定度要求高时,可加接三端稳压IC。
此电路简单,只要焊接无误即可工作。
该电路无隔离措施,使用时电源的L线、N线不要接错。
电路原理电路如下图所示注要由降压整流电路、调整管、取样管、取样电路及恒流源 等几部分组成.降压整流电路由变压器、二极管VD1-VD4及C1组成;电压调整管由VT1与 VT2构成的复合管担任;取样电路由R4、R5、RP 及VT3组成;VT4、VD5等组 成恒流源电路.因为VD5为一只稳压二极管,所以VT4发射结电压稳定不变,其集电极电流为 一恒定值,即流过R2的电流始终保持不变,也就是说取样放大管VT3的集电极负 载为一恒流源.由于VT3采用了恒流源负载,故有较小的直流输入电阻,较大的动 态交流负载电阻,提高了放大电路的增益,从而改善了稳压电源的稳定精度.元器件选择VT1采用3AD30型大功率猪PNP 管,VT2用3AD6C 型中功率错PNP 管,卩值 要求大与30,VT3为3AX31B 性小功率错PNP 管,pN50,VT4为9011. 9013等,阻 100.T 的功率应大与2OVA;VT1要加面积足够大的散热板.确认元器件安装无误后,通电进行调试即可! 4o OUT BUZ4IA D5 15V 4111 D4 15 V 02 +BC223 丰C2 4700pF o 100k —H — DI 4007 R5R5 50k-<□—i R4 560k x -右一 D3 4148 二二Cl z 0.01/400V前面介绍了电路图中的元器件的作用和符号。