电源电路分析讲解

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开关电源电路设计实例分析

开关电源电路设计实例分析

开关电源电路设计实例分析开关电源电路是一种常用的电源供电方式,其优点包括高效能、体积小、重量轻等特点,因此在电子设备中得到广泛应用。

本文将介绍开关电源电路设计的一般流程,并以设计一个12VDC输出的开关电源电路为例进行分析。

1.确定需求和规格在设计开关电源电路之前,首先要确定需求和规格。

例如,我们要设计一个12VDC输出电源,输出电流为1A,并且需要输入电压范围为220VAC。

此外,我们还需要确定开关电源的效率、功率因数等要求。

2.选取开关电源拓扑结构根据需求和规格,选择适合的开关电源拓扑结构。

常见的开关电源拓扑包括反激式、半桥或全桥式等。

根据需求,我们选择反激式开关电源。

3.选择主要元件根据选取的拓扑结构,选择适当的主要元件,包括主变压器、开关管、输出电容和滤波电感等。

选取主变压器时需要考虑输入输出电压比例、功率等因素;选择开关管时需要考虑导通电阻、开通速度等因素。

4.电路图设计根据所选的开关电源拓扑结构和主要元件,设计电路图。

包括输入滤波电路、整流电路、开关电路和输出滤波电路。

同时,需要设计开关电源的保护电路,如过流保护、过压保护等。

5.计算关键参数根据设计的电路图,计算关键参数。

例如,计算输入电流、输出电流、开关频率等。

这些参数可以通过电路图中的公式和关系计算得出。

6.仿真和优化通过电路仿真软件,对设计的电路进行仿真和优化。

可以通过调整元件参数和拓扑结构来优化电路性能,如提高效率或降低成本。

7.PCB布局设计在完成电路图设计和仿真优化后,需要进行PCB布局设计。

将电路图转化为实际的PCB布局,并考虑元件之间的布置、走线、散热等因素。

8.元件选型和采购根据PCB布局设计,选择合适的元件,并进行采购。

需要考虑元件的性能、价格、可靠性等因素。

9.确定元件焊接方式根据元件选型和PCB布局,确定元件的焊接方式。

根据焊接方式,可以选择手工焊接或波峰焊接等。

10.制作和调试样机根据设计和选型的元件,制作和调试样机。

电路原理讲解分析

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

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。

ATX电源电路信号分析

ATX电源电路信号分析

ATX电源电路信号分析
一、ATX电源简介
ATX电源是一种通用的机箱电源,它通常由一组标准接口,如
20/24/28pin主板接口、4/6/8pin CPU 接口、4/8pin 背板接口、SATA接口、PCI Express 接口和Peripheral接口等组成。

Atx电源的输出功率
从250W至1000W不等,具有单价低廉、高效率、高可靠性等特点,比传
统的AT格式电源更加经济实用,因此已被广泛应用于平板电脑、台式机
和服务器等机器。

1.电源及供电信号
ATX电源由两部分组成,Power Supply(PSU)和Supply Driver(SD)组成。

Power Supply(PSU)负责提供和管理电源,包括12V,5V,3.3V,
3.3VSB,5VSB,-12V,-5V和-3.3V等输出电压。

Supply Driver(SD)负责
将PSU输出的电源及信号传输至主板和外部设备,其主要信号包括ATX工
作信号(POWER_GOOD、PS_ON、RESET#),唤醒信号(PWRBTN#),电源状
态检测信号(PWR_ON#)以及主板电源检测信号(5VSB)等。

2.主板电源接口
ATX主板电源接口主要有20pin,24pin和28pin三种形式,其中
20pin接口有7组电源输出信号,24pin和28pin接口分别有8组和9组
电源输出信号,主要有3.3V,5V,12V,3.3VSB,5VSB,-12V,-5V和-
3.3V等输出电压。

此外,20pin、24pin和28pin接口还分别具有
PWR_ON#、RESET#和PWR_GOOD等工作信号,以满足主板的电源和工作需求。

ATX电源电路原理分析和维修教程整理

ATX电源电路原理分析和维修教程整理

ATX电源电路原理分析和维修教程整理一、ATX电源电路原理分析1.交流输入滤波器(AC Input Filtering):这个部分的作用是将进入电源的交流电进行滤波,去除噪音,确保电源的稳定性和安全性。

2.整流器(Rectifier):整流器将交流电转换为直流电。

常见的整流器有桥式整流器,将交流电转换为直流脉动电,然后通过滤波电容进行过滤,得到稳定的直流电。

3.电源开关(Power Switching):电源开关主要是用于控制电源的开关机状态。

当计算机主机开机或者关机时,电源开关会相应地打开或者关闭电源。

4.反馈电路(Feedback Circuit):反馈电路主要用于监测电源输出电压,并根据需要调整电源输出电压的稳定性。

当电源输出电压过高或者过低时,反馈电路会向控制电路发送信号,以调整输出电压。

5.控制电路(Control Circuit):控制电路根据反馈电路的信号,向整流器、开关器件等部分发送控制信号,以实现电源的调整和稳定。

6.保护电路(Protection Circuit):保护电路主要用于确保电源的安全性,例如过流保护、过压保护、过温保护等。

当电源工作过程中出现异常情况时,保护电路会自动切断电源输出,以保护其他电路的安全。

二、ATX电源电路维修教程1.检查电源开关和电源线:首先检查电源开关是否正常工作,然后检查电源线是否损坏或者接触不良。

如果发现问题,可以更换电源开关或者电源线。

2.检查电源输入:使用万用表检查电源输入端的交流电压。

正常情况下,乘以开方根号2(约为1.41),得到的值应当接近电源标称电压(一般为110V或220V)。

3.检查电源输出:使用万用表检查电源输出端的直流电压。

如果输出电压低于或者高于标称电压,可以调整反馈电路或者控制电路来修复问题。

4.检查整流器和滤波电容:如果电源输出电压有脉动或者噪音,可能是整流器或者滤波电容损坏。

使用万用表检查整流器和滤波电容是否正常工作,如果不正常,可以更换相应的部件。

开关电源电路分析

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。


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。

开关电源电路分析

开关电源电路分析

开关电源电路工作原理分析通信设备中经常会使用到开关电源。

现就公司入职培训时,设备所柴富起师兄《通信电源技术》课件中开关电源的电路作简要分析。

一、开关电源组成开关电源电路主要由:输入电磁干扰滤波(EMI)电路、整流电路、软启动电路、DC-DC 变换电路和次级滤波电路构成。

电路图如图1.1所示:图1.1二、开关电源各部分电路的工作原理2.1EMI滤波电路的工作原理该电路中C116是一个高压滤波电容,当有电压过高的交流电通过时,能通过C116形成回路,从而对后级电路没有影响;L102电感的作用是滤掉频率过高的交流电;C117和C118是两个去耦电容,和外壳(大地)连接在一起,起着保护的作用。

经过EMI滤波电路后得到一个频率适中电压稳定的交流电。

如图2.1 图2.1 所示。

2.2整流电路的工作原理整流电路是由四个二极管组合而成的整流桥,整流桥工作原理是:交流电的正、负半周期分别通过整流桥上的两对二极管,无论是哪对二极管导通,输出的都是正半周的交流电,因此得到从整流桥输出的电压波形如图2.2所示。

图2.22.3软启动电路的工作原理软启动电路工作原理是:当开关K101闭合时,R129、N10和R126被短路,N10光耦中的发光二极管不亮,从而控制Soft start电路检测端为高电平,Soft start电路开始工作,为DC-DC提供控制电压;当K101断开时,电流流经光耦中发光二极管使可控硅开启,Soft start电图2.3路检测端为低电平,Soft start电路停止工作。

C113和C114是两个极性电容,起的作用是滤波,通过C113和C114是两个极性电容后电压变为如图2.3所示。

2.4DC-DC变换电路的工作原理该电路左半部分是由四个相同的组合电路构成,每个组合电路中都有一个N沟道增强型MOS管、一个二极管、一个电容和一个电阻,其中二极管起续流保护,电容和电阻串联构成一个防浪涌保护。

每个MOS管的栅极分别接了V1、V2、Q3、Q4 四个控制电压,当栅极控制电压为高电平时MOS管导通,因此要保证电流流过该组合电路就必须保图2.4证V1、Q3同时为高电平或者同时为低电平,V2、Q3也得同时为低电平或者同时为高电平,既是V1、Q3和V2、Q3是不一样的电平,通过调节V1、Q3和V2、Q3间高低电平转换频率,就调节了输出电压的占空比,从而调节其电压的大小,也就是PMW调制。

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电源电路分析讲解-----------------------作者:-----------------------日期: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。

微机电源并非高科技产品,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T1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C0 3、C04、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高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ATX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1V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压、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较小的直流电压。

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+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+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+5VS B待机电压,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,PWM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0.1。

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R3)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:1.ATX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电源采用了20脚长方型双排综合插件向主板供电。

3.输出电压不同。

ATX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+12 V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 1 5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-ON为+5V时,LM339输出为高电平5V,TL494的8 11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3~15V的电压,最大电流150mA,可满足小型电子设备的供电需要。

电路如图所示,220V经D2整流C1滤波,作为Q1的导通驱动电压,当220V正半周开始、但W滑动端上电压尚未足够大时,Q2处于截止状态,C1上的电压经R4加在Q1的栅极使Q1导通,220V正半周经D1、R5、Q1对电容C2快速充电。

当W滑动端的电压升到足以使D3和Q2导通时,Q1栅极失去电压而截止。

调节W即可调节对C2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C2选用了大容量电容,以保证有较平滑的输出电压。

电路中R5是限流电阻,可减小对C2充电电流的峰值。

稳压管D5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C2两端电压过高时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、R3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,主要由降压整流电路、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型大功率锗PNP管,VT2用3AD6C型中功率锗PNP管,β值要求大与30,VT3为3AX31B性小功率锗PNP管,β≥50,VT4为9011、9013等,β≥100.T的功率应大与20VA;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!前面介绍了电路图中的元器件的作用和符号。

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