12V4a直流开关电源原理图
12v开关电源工作原理

12v开关电源工作原理
12V开关电源是一种电源供应装置,其工作原理基于开关电源的运行原理,主要包括以下几个核心组成部分:输入滤波器、整流器、滤波器、开关变换器、稳压器和输出滤波。
首先,输入滤波器用来对输入电源进行滤波,去除电源中的杂波和干扰信号,以保证电源工作的稳定性和可靠性。
接下来,整流器将滤波后的交流电源转换为直流电源,常用的整流方式有整流桥和整流电路等。
然后,滤波器对整流后的直流电进行二次滤波,以进一步平滑输出电压,减小输出波纹和杂散信号。
之后,开关变换器是整个开关电源的核心部分,它将输入直流电压变换为高频脉冲信号,并通过开关元件(如晶体管或MOS管)进行调控。
开关变换器的工作周期主要包括两个阶段:导通和关断。
在导通阶段,开关元件导通,将输入电压传导给输出端,同时能量储存在电感中。
在关断阶段,开关元件关断,输出端电感储存的能量释放给输出电路,从而产生稳定的输出电压。
为了确保输出电压的稳定性,稳压器在输出端对电压进行调节和控制。
常见的稳压方式有线性稳压和开关稳压等。
最后,输出滤波器用来去除输出电路中的高频噪声和杂波,确保输出电压的纯净性和稳定性。
通过以上的工作原理,12V开关电源可以将输入电源转换为稳定的12V直流电,并提供给相应的电子设备或电路进行工作。
直流电源原理,12v、24v、uc3842开关电源维修方法

直流电源原理,12v、24v、uc3842开关电源维修⽅法随着电⼒科技的迅速发展,电⼦设备精细化,⾼端化,对于电源的要求也越来越严格,所以能够⽤来稳定电源输出的开关电源也越来越得到⼴泛的使⽤,但是随之⽽来的各种电源开关的故障问题也困扰着⼈们,那么下⾯⼩编就讲⼀讲开关电源维修技巧和步骤,⽂章后⾯会为⼤家介绍关于12v开关电源,24v开关电源还有uc3842开关电源维修实例,以便加深⼤家的理解。
开关电源⼀、开关电源维修步骤(1)修理开关电源时,⾸先⽤万⽤表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆,开关管,⾼频⼤功率整流管;抑制浪涌电流的⼤功率电阻是否烧断。
再检测各输出电压端⼝电阻是否异常,上述部件如有损坏则需更换。
(2)第⼀步完成后,接通电源后还不能正常⼯作,接着要检测功率因数模块(PFC)和脉宽调制组件(PWM),查阅相关资料,熟悉PFC和PWM模块每个脚的功能及其模块正常⼯作的必备条件。
(3)然后,对于具有PFC电路的电源则需测量滤波电容两端电压是否为380VDC左右,如有380VDC左右电压,说明PFC模块⼯作正常,接着检测PWM组件的⼯作状态,测量其电源输⼊端VC,参考电压输出端VR,启动控制Vstart/Vcontrol端电压是否正常,利⽤220VAC/220VAC隔离变压器给开关电源供电,⽤⽰波器观测PWM模块CT端对地的波形是否为线性良好的锯齿波或三⾓形,如TL494 CT端为锯齿波,FA5310其CT端为三⾓波。
输出端V0的波形是否为有序的窄脉冲信号。
(4)在开关电源维修实践中,有许多开关电源采⽤UC38××系列8脚PWM组件,⼤多数电源不能⼯作都是因为电源启动电阻损坏,或芯⽚性能下降。
当R断路后⽆VC,PWM组件⽆法⼯作,需更换与原来功率阻值相同的电阻。
当PWM组件启动电流增加后,可减⼩R值到PWM组件能正常⼯作为⽌。
在修⼀台GE DR电源时,PWM模块为UC3843,检测未发现其他异常,在R(220K)上并接⼀个220K的电阻后,PWM组件⼯作,输出电压均正常。
输出功率60W(12V-5A)的开关电源设计(原理图、PCB layout、元件清单、变压器设计全部给出)

CR6850 12V/5A 反激式开关电源方案
Core & Bobbin
Winding W1 W2
Start Pin3 Pin10,11,12 Pin6 Pin2
Stop Pin2 Pin7,8,9 Pin4 Pin1
Wire Gauge(mm) 0.41*2 0.51*4 0.18*1 0.41*2
CR6850 12V/5A 反激式开关电源方案
R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 F1 J1 L1 LF1 N1 Q1 T1 U1 U2 U3 RES;CF;+/-5%,1/2W RES;SMD;1206;+/-5% RES;SMD;1206;+/-5% RES;MOF;+/-5%,2W RES;SMD;1206;+/-5% RES;SMD;1206;+/-5% RES;SMD;1206;+/-5% RES;SMD;0805;+/-5% RES;SMD;0805;+/-5% RES;SMD;0805;+/-5% RES;SMD;0805;+/-5% RES;SMD;0805;+/-5% RES;SMD;0805;+/-5%;Open RES;SMD;0805;+/-5% FUSE,T3AL/250V;4.5*14.5L;Glass POWER_ACIN Ф8*20; 5A FILTER;UU10.5 NTC;5D-9 MOSFET;7A;600V;TO220 TRANSFORMER;PQ26-20 SOT23-6/DIP8 DIP4 TO92
开关电源设计学习园地
2.2M 200K 200K 0.39Ω 18Ω 47Ω 47Ω 1K 3.3K 20K 10K 39K 1.5M 2K F3A/250V CON2 10uH 10mH 5D-9 7N60 PQ2620 CR6850 PC817B TL431
12V开关电源电路原理图

+12V、0.5A单片开关稳压电源电路+12V、0.5A单片开关稳压电源的电路如图所示。
其输出功率为6W。
当输入交流电压在110~260V范围内变化时,电压调整率Sv≤1%。
当负载电流大幅度变化时,负载调整率SI=5%~7%。
为简化电路,这里采用了基本反馈方式。
接 通电源后,220V交流电首先经过桥式整流和C1滤波,得到约+300V的直流高压,再通过高频变压器的初级线圈N1,给WSl57提供所需的工作电压。
从次级线圈N2上输出的脉宽调制功率信号,经VD7、C4、L和C5进行高频整流滤波,获得+12V、0.5A 的稳压输出。
反馈线圈N3上的电压则通过 VD6、R2、C3整流滤波后,将控制电流加至控制端C上。
由VD5、R1,和C2构成的吸收回路,能有效抑制漏极上的反向峰值电压。
该电路的稳压原理分 析如下:当由于某种原因致使Uo↓时,反馈线圈电压及控制端电流也随之降低,而芯片内部产生的误差电压Ur↑时,PWM比较器输出的脉冲占空比D↑,经过 MOSFET和降压式输出电路使得Uo↑,最终能维持输出电压不变。
反之亦然。
为了抑制初、次级之间的共模干扰,在N2、N3的同相端还并联一只1500pF/2kV的高压陶瓷电压C6。
VD5可以选用 UF4005(1A/600V)型超快恢复二极管。
VD6选1N4148型硅高速开关二极管。
VD7须采用3A/40V以上的肖特基二极管,可选B82— 004型(15A/40V)。
C2宜选2200pF/1kV的高压陶瓷电容。
R1为C2的泄放电阻,可防止断电后在C2上积累的电荷形成高压。
为降低空载电压,在输出端并联一只 560Ω的最小负载电阻。
高频变压器可选国产E-20型铁氧体磁心。
其截面积Sj=0.25cm2。
绕制方法应为先绕N1,再绕N2,最后绕N3,并需注意线圈的极性。
各绕组所用漆包线的线径与匝数已标明在图中。
12V,5A直流稳压电源电路图电源电路

12V,5A直流稳压电源电路图电源电路
12V,5A直流稳压电源电路图
12V,5A直流稳压电源电路图
本文介绍不仅可用于仪表电路,也可用于视频或功率小于50W的音频放大器电源,如下图所示
工作原理:该电源电路简单,它用变压器T把市电220V降压为30V,该低压经D1~D4整流,再用C1、C2的大容量电解电容器4700μF滤波,结果在A点可获得纹波很低的直流(DC)电压。
电路的稳压部分是一种串联的稳压器,其中三端稳压器IC1(LM7805)的输出供给稳压器输出管(大功率三极管T)基极的基准参考电压。
IC1的公共端又外加稳压管ZD1和LED(红色)作偏置电压,结果稳压器的输出直流电压可达+12.2V。
当电路故障引起输出电压超过15V时,因R1上的压降使晶闸管单向可控硅SCR触发导通,此时电路中的熔丝F熔断,稳压电源无输出而得到保护。
元件选择和电路扩展应用:变压器B的次级电压为30V,电流
为5A,其余元器件选取均由图中标注。
该稳压器均可以改变IC1公共端的偏置电压,使稳压器的输出电压在一定范围内变化。
此时变压器T的输出电压和ZD2的稳压值及R1值也应作相应调整。
该电源可装在印制板上,再用小盒组装成方便的具有稳压输出的适配器电源,其中LED可装在小盒的面板上作电源指示。
12V3A(40W)开关电源电路图(含相关元件参数)

12V3A(40W)开关电源电路图(含相关元件参数)
该开关电源电路图工作原理是: 交流电源经BR1 全波整流及C1 滤波后产生直流高压V I ,给高频变压器的初级绕组供电. V R1 和D1 能将漏感产生的尖峰电压钳位到安全值以下,并能衰减振铃电压. V R1 采用反向击穿为200V 的瞬态电压抑制器P6 KE200 , D1 选用1A/ 600V 超快恢复二极管UF4005. 次级绕组电压通过D1 、C2 、L 1 、和C3 整流滤波,获得12 V 输出电压V o. V o 值是由V R2 的稳压电压V R2以及线性光耦合器中L ED 的正向压降V F 、R1 上的压降这三者之和, 即V O = V R2 + V F + V R1 . R2 和V R2 还为12V 输出提供一个假负载,用以改善轻载时的稳压性能. 反馈绕组电压经D3 和C4 整流滤波后, 供给TOP224Y所需偏压, 由R2 和V R2 来调节控制端电流,通过改变输出占空比达到稳压目的. 共模扼流圈L 2 能减少由初级绕组接D 端的高压开关波形所产生的共模泄漏电流. C5 不仅能滤除加在控制端上的尖峰电压, 而且决定了自动重启的频率, 还与R1 、R3 一起对控制回路进行补偿. C6 可减少由初级电流的基波与谐波所产生的串模泄漏电流. 在上电过程中,直流高压V I 建立之后需经过160ms (典型值) 的延迟时间,输出电压V o 才达到12V 的稳定值. 若需增加软启动功能以限制开启电源时的占空比, 使V o 平滑地升高, 应在稳压管V R2 两端并联一只软启动电容C7. C7 的容量范围是4. 7~47μf . 在软启动过程中V o 按照一定的频率升高的,能对TOP224Y起到保护作用;在断电时C7 可通过R2 进行放电. 还可以在初、次级之间加一安全电容C8 ,用来滤除加在初次级耦合电容引起的干扰.。
12V4a直流开关电源原理图

12V4a直流开关电源原理图由MC33374T/TV构成的12V/4.2A 50W开关电源的电路如图所示。
其交流输入电压u的允许变化范围为92~276V。
整流桥VD1~VD4采用4只1N5406型3A/600V的硅整流管。
初级保护电路由RC吸收电路(R2、C2)和钳位电路(VDz、VD5)构成,能有效地抑制因高频变压器存在漏感而产生的尖峰电压,保护C33374内部的功率开关管不受损坏。
VDz采用P6KE200A型瞬变电压抑制二极管(TVS),其反向击穿电压UB=200V。
VD5选用的是MURl60型超快恢复二极管(SRD)。
C5为Vcc端的旁路电容。
S 为控制开关稳压电源通、断状态的按键。
S上串接R7后,能提高模式转换的可靠性。
VD6与C6组成反馈线圈输出端的高频整流滤波器。
次级高频整流管采用大电流、低压降的肖特基二极管,型号为MBR20100CT(20A/100V)。
此管属于共阴对管,两个负极(阴极)在内部短接,使用时需将两个正极(阳极)在外部连通,进行并联。
由C8、C11、L、C12和C13组成输出滤波电路。
鉴于滤波电感L的电感量很小,仅为5.0μH,而大容量滤波电容C8、Cl1上存在的等效电感Lo,会直接影响到实际电感量从L变成L+Lo,因此需将馈线圈N3用声φ0.55mm漆包线绕7匝,并应绕在骨架的中间位置,以减小漏感;然后也绕两层聚脂薄膜。
铁氧体磁心型号为E25。
为防止发生磁饱和现象,在两个E形磁心之间应留出0.43mm的空气隙。
12V直流电源电路原理图讲解

12V直流电源电路原理图讲解这些是无变压器(trafo)设计的12V直流(电源电路)。
这些电路使用容抗代替(电阻);并且它不会产生太多热量。
该电路消耗约30ma 的交流电。
为了安全起见,请务必使用(保险丝)和/或易熔(电阻器)。
给出的值仅供参考。
如果您使用光隔离器作为电路的输出设备,那么应该有足够的功率用于(定时器)、光控开关、温度(控制器)等。
警告!!!:该电路有潜在危险!如果您的电力配有“火线”和“中性线”,则中性线通常连接到地面。
有时根本没有中性线,而有3 相线,两相之间的电压为115V 至240V。
如果您形成一条通向地球的导电路径,并且触摸其中一根相线(“带电”),这可能是致命的!
只有在您知道自己在做什么的情况下才能从事这样的项目,这对初学者来说没什么!。
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12V4a直流开关电源原理图由MC33374T/TV构成的12V/4.2A 50W开关电源的电路如图所示。
其交流输入电压u的允许变化范围为92~276V。
整流桥VD1~VD4采用4只1N5406型3A/600V的硅整流管。
初级保护电路由RC吸收电路(R2、C2)和钳位电路(VDz、VD5)构成,能有效地抑制因高频变压器存在漏感而产生的尖峰电压,保护C33374内部的功率开关管不受损坏。
VDz采用P6KE200A型瞬变电压抑制二极管(TVS),其反向击穿电压UB=200V。
VD5选用的是MURl60型超快恢复二极管(SRD)。
C5为Vcc端的旁路电容。
S 为控制开关稳压电源通、断状态的按键。
S上串接R7后,能提高模式转换的可靠性。
VD6与C6组成反馈线圈输出端的高频整流滤波器。
次级高频整流管采用大电流、低压降的肖特基二极管,型号为MBR20100CT(20A/100V)。
此管属于共阴对管,两个负极(阴极)在内部短接,使用时需将两个正极(阳极)在外部连通,进行并联。
由C8、C11、L、C12和C13组成输出滤波电路。
鉴于滤波电感L的电感量很小,仅为5.0μH,而大容量滤波电容C8、Cl1上存在的等效电感Lo,会直接影响到实际电感量从L变成L+Lo,因此需将馈线圈N3用声φ0.55mm漆包线绕7匝,并应绕在骨架的中间位置,以减小漏感;然后也绕两层聚脂薄膜。
铁氧体磁心型号为E25。
为防止发生磁饱和现象,在两个E形磁心之间应留出0.43mm的空气隙。