开关电源上各个电子元件的作用

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[全]变频空调外机板开关电源电路原理分析,维修技巧

[全]变频空调外机板开关电源电路原理分析,维修技巧

变频空调外机板开关电源电路原理分析,维修技巧这个是空调外机电路板的电源部分电路图,在实际维修中,开关电源损坏的还是比较多,我们在维修中还是要要掌握它的基本工作原理,这样才能够进行快速的维修。

电路工作流程:220V电压从保险FU101进入,经过共模L1、L2和安规电容后到达继电器K1,当K1有12V直流电后,继电器闭合,交流电进入整流桥,整流后为310V的直流电压,经L3、L4储能后,经二级管D12、D11给电容充电,同时给后面的负载供电,当开关管Q1、Q2关断后,电感L3、L4储存的能量释放,同时电容C143、C141、C142电容的储存的电荷释放,两者电压叠加大的380Ⅴ左右,此时直流母线电压P大约为380左右各个元件的作用:•K1:继电器,其主要作用:控制交流电的导通•D22:续流二级管,其主要作用:当继电器关断后,为继电器内部的线圈能量释放提供一个通路•BR:整流桥,其主要作用:将交流电变成脉动的直流电•L3、L4:PFC升压电感,其主要作用:能量的储存与释放•D12、D11:升压二级管,其主要作用:将整流桥整流后的脉动直流与滤波电容进行分割,控制其电流方向•C138、R7、R6、R25、R11、R39、R98:RC尖峰吸收电路,其主要作用:抑制反向峰值电压对二极管的损坏,避免二极管因反向电压过高而损坏•C139、R5、R9、R13、R120、R38、R8:RC尖峰吸收电路,其主要作用:抑制反向峰值电压对二极管的损坏,避免二极管因反向电压过高而损坏各个元件的作用:•FU101:延时保险,主要作用:保护电路避免因为电流过大而损坏•C1、C2、C3、C4、C5、C6、C12:安规电容,其中C1、C2、C12为安规X电容,C5、C6、C4、C3为安规Y电容,其主要作用:抑制信号干扰,滤出共模、差模干扰信号•L1、L2:共模电感,其主要作用:滤出共模干扰信号•Tvs1:瞬态抑制二级管,其主要作用:与压敏电阻作用差不多,避免因为PE上的电压过高而损坏后面的电路•RV1、RV2:压敏电阻,其主要作用:当电压过高时阻值迅速变小,保护后面电路因为电压过高而损坏•R141、R133、R92、R93:泄放电阻,当电路断电后,迅速将储存在电容内部的电荷放掉总结:空调的这部分电路在实际维修中损坏的还是很多,继电器、压敏电阻、保险、滤波电容、二极管是易损原件,在维修中要仔细测量。

开关电源中压敏电阻的作用

开关电源中压敏电阻的作用

开关电源中压敏电阻的作用一、前言开关电源是一种将输入电压转换为稳定输出电压的电子装置,广泛应用于各种领域中。

而其中压敏电阻作为开关电源的重要组成部分之一,其作用也十分重要。

本文将从压敏电阻的定义、结构、原理以及在开关电源中的作用等方面进行详细介绍。

二、压敏电阻的定义压敏电阻又称为变阻器,是一种能够根据外部环境的变化而改变自身阻值的器件。

其主要由氧化锌等高阻值陶瓷粉末和有机胶粘剂混合制成,并通过烧结工艺制成。

其特点是在正常工作状态下具有很高的阻值,但在遇到过高的电压时,会迅速降低自身阻值以保护周边元件。

三、压敏电阻的结构压敏电阻通常由两个金属端子和一个陶瓷芯体组成。

其中陶瓷芯体被填充了氧化锌等高阻值陶瓷粉末,并通过烧结工艺制成。

两个金属端子则被焊接在陶瓷芯体的两端,形成一个完整的电路。

四、压敏电阻的工作原理压敏电阻的工作原理是基于氧化锌等高阻值陶瓷粉末的特性。

当外界电压低于材料的击穿电压时,氧化锌等高阻值陶瓷粉末具有很高的电阻率;而当外界电压高于材料的击穿电压时,氧化锌等高阻值陶瓷粉末会发生击穿现象,其内部形成导通通道,从而使其自身阻值迅速下降。

五、压敏电阻在开关电源中的作用1. 过压保护开关电源在正常工作时需要稳定输入和输出电压。

但是在某些情况下,由于各种原因,输入或输出端口可能会出现过高的电压。

这时候如果没有过压保护机制,就会对开关电源和周边元件造成损害。

而这时候就需要使用到压敏电阻了。

当输入或输出端口出现过高的电压时,通过将一定数量的压敏电阻连接到开关电源输入或输出端口上,当电压超过压敏电阻的击穿电压时,压敏电阻会迅速降低自身阻值,从而限制输入或输出端口的电压在安全范围内。

2. 过流保护开关电源在正常工作时需要稳定的输出电流。

但是在某些情况下,由于各种原因,输出端口可能会出现过高的电流。

这时候如果没有过流保护机制,就会对开关电源和周边元件造成损害。

而这时候也可以使用到压敏电阻。

当输出端口出现过高的电流时,通过将一定数量的压敏电阻连接到开关电源输出端口上,当输出端口的电流超过压敏电阻所能承受的最大值时,压敏电阻会迅速降低自身阻值,从而限制输出端口的电流在安全范围内。

电子元器件在电路中的作用

电子元器件在电路中的作用

电子元器件在电路中的作用1.电源:电源是供应电路所需电能的装置,它将交流电或直流电转换为设备所需的电源电压和电流。

电源可以采用开关电源或变压器等形式。

它的作用是为电路提供所需的电能。

2.电阻:电阻是用于调整电流和电压的元器件。

它的作用是限制电流的流动,并将电能转换为热能。

电阻可以用于电路中的电流调节、过流保护、电路稳定等方面。

常见的电阻有固定电阻、可变电阻等。

3.电容:电容是一种储存电荷的元器件。

它的作用是在电路中储存和释放电荷,并在频率选择电路、滤波电路和电源稳定电路等方面起到重要作用。

电容的主要参数包括电容值、耐压、温度系数等。

4.电感:电感是储存电能的元器件。

它的作用是将电能转化为磁能,并释放出来。

电感常用于电源滤波、抗干扰、变压器等电路中。

电感的主要参数包括电感值、品质因数等。

5.晶体管:晶体管是一种用于放大和开关电流的半导体器件。

它的作用是将小电流放大为大电流,从而在电路中起到放大和开关的作用。

晶体管常用于放大电路、开关电路、振荡电路等。

6.二极管:二极管是一种由两个不同电导材料构成的半导体元器件。

它的作用是在电路中控制电流的方向和电压的大小。

二极管常用于整流电路、限流电路和保护电路等。

7.可控硅:可控硅是一种用于控制电流的半导体器件。

它的作用是将小电流控制大电流的导通,从而在电路中起到开关和调节的作用。

可控硅常用于点火系统、功率控制系统等。

8.集成电路:集成电路是将多个电子元器件集成在一起的器件。

它的作用是通过封装多个功能电路,实现电路的高度集成,降低功耗和体积。

常用的集成电路有逻辑门、放大器、微控制器等。

除了上述电子元器件,还有许多其他的元器件在电路中起着特定的功能,如传感器、继电器、操作放大器等。

电子元器件的作用多种多样,但整体上来说,它们共同构成了电路的基础,保证了电子设备的正常运行。

光耦在开关电源中的作用有哪些

光耦在开关电源中的作用有哪些

光耦在开关电源中的作用有哪些
在现代电子设备中,开关电源作为一种高效、轻巧的电源供应方案,被广泛应用于各种电子产品中,如手机充电器、电脑电源等。

而光耦作为开关电源中的一个重要元件,发挥着关键的作用。

本文将探讨光耦在开关电源中的作用,以及它的原理和应用。

首先,光耦是一种将输入端和输出端通过光学耦合隔离的元件,主要由发光二极管和光敏三极管组成。

在开关电源中,光耦扮演着信号隔离和传递的关键角色。

当输入端施加电压时,发光二极管产生光信号,经过光传感器后转换为电信号输出到开关电源的控制电路中。

这种光电耦合的设计能够有效地隔离输入和输出端,提高了系统的安全性和稳定性。

其次,光耦在开关电源中还可以实现开关控制信号的隔离和传递。

在开关电源中,控制信号经过光耦隔离后,可以有效地防止输入端噪声和干扰信号对输出端的影响,保证电路的稳定性和可靠性。

同时,光耦还可以实现不同电路之间的隔离,防止电压和电流的干扰,提高系统的抗干扰能力。

此外,光耦还可以实现电流限制和过载保护功能。

在开关电源中,通过控制光耦的工作状态,可以实现对输出电流的限制和监测,保护电路不受过载损坏。

一旦输出电流超过设定值,控制电路会自动切断光耦,实现对电路的保护,避免电子设备的损坏。

总的来说,光耦作为开关电源中的重要元件,具有信号隔离、传递、控制和保护等多种功能。

它不仅可以提高系统的稳定性和安全性,还可以实现电路之间的隔离和互联。

在现代电子设备中,光耦在开关电源中的作用日益重要,为电子设备的高效、稳定运行提供了重要保障。

1。

开关电源中光耦的作用是什么

开关电源中光耦的作用是什么

开关电源中光耦的作用是什么在开关电源电路中,光耦是一种重要的元件,其作用十分关键。

光耦主要由发光二极管(LED)和光敏三极管(光电晶体管)组成,其基本原理是利用LED发出的光照射到光敏三极管上,从而产生光电效应,实现输入和输出信号的隔离和传递。

那么,光耦在开关电源中具体扮演着怎样的角色呢?首先,光耦在开关电源中扮演着信号隔离的重要作用。

在电路中,有时候需要对输入信号和输出信号之间进行隔离,以防止干扰或电气隔离。

光耦的引入能够有效地实现输入和输出信号的隔离,从而提高电路的稳定性和可靠性。

在开关电源中,输入端往往与交流电网相连,而开关管等元件则处于高压高频环境下,这时光耦的隔离作用就显得尤为重要。

通过光电效应的原理,输入端和输出端之间能够实现电气隔离,避免高压高频环境对低压低频端的干扰,确保整个电路的正常工作。

其次,光耦在开关电源中还承担着信号传递的功能。

在一些需要控制的情况下,输入信号需要被准确地传递到输出端,以准确地控制开关电源的开关状态。

通过光耦,可以实现输入信号与输出信号的准确传递,从而使得开关电源能够按照设计要求正常工作。

光耦在这一过程中起到了信号放大、隔离和保护的作用,有效地保证了开关电源电路的稳定性和可靠性。

另外,光耦还在开关电源中扮演着功率控制的角色。

在一些功率控制较为敏感的情况下,光耦可以通过对LED的驱动电流进行调节,实现对输出端功率的控制,从而达到对开关电源整体功率的控制。

因为LED的电流与输出端的功率具有一定的相关性,通过合理地控制LED的驱动电流,可以实现对输出端功率的调节,保证开关电源在不同功率要求下的稳定工作。

综上所述,光耦在开关电源中扮演着信号隔离、信号传递和功率控制等重要角色。

其作用不仅体现在保护电路、提高稳定性,还能有效地实现对开关电源功率的控制。

因此,在设计和应用开关电源电路时,合理地选用和配置光耦元件能够提高电路的稳定性、可靠性和灵活性,确保开关电源正常、安全、高效地工作。

开关电源设计的各种元器件介绍及作用

开关电源设计的各种元器件介绍及作用

开关电源设计的各种元器件介绍及作用设计并不是如想象中那么简单,特别是对刚接触开关电源研发的人来说,它的外围就很复杂,其中使用的元器件种类繁多,性能各异。

要想设计出性能高的开关电源就必须弄懂弄通开关电源中各元器件的类型及主要功能。

本文将总结出这部分知识。

开关电源外围电路中使用的元器件种类繁多,性能各异,大致可分为通用元器件、特种元器件两大类。

开关电源中通用元器件的类型及主要功能如下:一、电阻器1. 取样电阻—构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。

2. 均压电阻—在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻。

3. 分压电阻—构成电阻分压器。

4. 泄放电阻—断电时可将电磁干扰(EMI)滤波器中电容器存储的电荷泄放掉。

5. 限流电阻—起限流保护作用,如用作稳压管、光耦合器及输入滤波电容的限流电阻。

6. 电流检测电阻—与过电流保护电路配套使用,用于限制开关电源的输出电流极限。

7. 分流电阻—给电流提供旁路。

8. 负载电阻—开关电源的负载电阻(含等效负载电阻)。

9. 最小负载电阻—为维持开关电源正常工作所需要的最小负载电阻,可避免因负载开路而导致输出电压过高。

10. 假负载—在测试开关电源性能指标时临时接的负载(如电阻丝、水泥电阻)。

11. 滤波电阻—用作LC型滤波器、RC型滤波器、π型滤波器中的滤波电阻。

12. 偏置电阻—给开关电源的控制端提供偏压,或用来稳定晶体管的工作点。

13. 保护电阻—常用于RC型吸收回路或VD、R、C型钳位保护电路中。

14. 频率补偿电阻—例如构成误差放大器的RC型频率补偿网络。

15. 阻尼电阻—防止电路中出现谐振。

二、电容器1. 滤波电容—构成输入滤波器、输出滤波器等。

2. 耦合电容—亦称隔直电容,其作用时隔断直流信号,只让交流信号通过。

3. 退藕电容—例如电源退藕电容,可防止产生自激振荡。

4. 软启动电容—构成软启动电路,在软启动过程中使输出电压和输出电流缓慢地建立起来。

开关电源原理图各元件功能详解

开关电源原理图各元件功能详解

电源原理图--每个元器件的功能详解!▽FS1:由变压器计算得到Iin值以此Iin值(0.42A)可知使用公司共享料2A/250V , 设计时亦须考虑Pin(max)时的Iin是否会超过保险丝的额定值。

TR1(热敏电网):电源启动的瞬间,由于C1(一次侧滤波电容)短路,导致Iin电流很大,虽然时间很短暂,但亦可能对Power产生伤害,所以必须在滤波电容之前加装一个热敏电阻,以限制开机瞬间Iin在Spec之内(115V/30A,230V/60A),但因热敏电阻亦会消耗功率,所以不可放太大的阻值(否则会影响效率),一般使用5。

-10。

热敏,若C1电容使用较大的值,则必须考虑将热敏电阻的阻值变大(一般使用在大瓦数的Power上)。

VDR1(突波吸收器):当雷极发生时,可能会损坏零件,进而影响Power的正常动作,所以必须在靠AC输入端(Fuse之后),加上突波吸收器来保护Power(一般常用07D471K),但若有价格上的考虑,可先忽略不装。

CY1 , CY2(Y-Cap):Y-Cap 一般可分为Y1及Y2电容,若AC Input有FG(3 Pin)一般使用Y2- Cap,AC Input若为2Pin(只有L,N)一般使用Y1-Cap,Y1与Y2的差异,除了价格外(Y1较昂贵),绝缘等级及耐压亦不同(Y1称为双重绝缘,绝缘耐压约为Y2的两倍,且在电容的本体上会有〃回〃符号或注明Y1),此电路蛭蟹G所以使用Y2-Cap , Y-Cap会影响EMI特性,一般而言越大越好,但须考虑漏电及价格问题,漏电(Leakage Current )必须符合安规须求(3Pin公司标准为750uA max)。

CXl(X-Cap)、RX1:X-Cap为防制EMI零件,EMI可分为Conduction及Radiation两部分,Conduction 规范一般可分为:FCC Part 15J Class B 、CISPR 22(EN55022) Class B两种,FCC测试频率在450K〜30MHz , CISPR 22测试频率在150K〜30MHz , Conduction可在厂内以频谱分析仪验证,Radiation则必须到实验室验证,X-Cap 一般对低频段(150K〜数M之间)的EMI防制有效,一般而言X-C叩愈大,EMI防制效果愈好(但价格愈高),若X-C叩在0.22uf以上(包含0.22uf),安规规定必须要有泄放电阻(RX1,一般为1.2MQ 1/4W)。

开关电源原理图各元件功能详解

开关电源原理图各元件功能详解

电源原理图--每个元器件的功能详解!FS1:由变压器计算得到Iin值,以此Iin值(0.42A)可知使用公司共享料2A/250V,设计时亦须考虑Pin(max)时的Iin是否会超过保险丝的额定值。

TR1(热敏电阻):电源启动的瞬间,由于C1(一次侧滤波电容)短路,导致Iin电流很大,虽然时间很短暂,但亦可能对Power产生伤害,所以必须在滤波电容之前加装一个热敏电阻,以限制开机瞬间Iin在Spec之内(115V/30A,230V/60A),但因热敏电阻亦会消耗功率,所以不可放太大的阻值(否则会影响效率),一般使用5Ω-10Ω热敏,若C1电容使用较大的值,则必须考虑将热敏电阻的阻值变大(一般使用在大瓦数的Power上)。

VDR1(突波吸收器):当雷极发生时,可能会损坏零件,进而影响Power的正常动作,所以必须在靠AC输入端(Fuse之后),加上突波吸收器来保护Power(一般常用07D471K),但若有价格上的考虑,可先忽略不装。

CY1,CY2(Y-Cap):Y-Cap一般可分为Y1及Y2电容,若AC Input有FG(3 Pin)一般使用Y2- Cap ,AC Input若为2Pin(只有L,N)一般使用Y1-Cap,Y1与Y2的差异,除了价格外(Y1较昂贵),绝缘等级及耐压亦不同(Y1称为双重绝缘,绝缘耐压约为Y2的两倍,且在电容的本体上会有“回”符号或注明Y1),此电路蛭蠪G 所以使用Y2-Cap,Y-Cap会影响EMI特性,一般而言越大越好,但须考虑漏电及价格问题,漏电(Leakage Current )必须符合安规须求(3Pin公司标准为750uA max)。

CX1(X-Cap)、RX1:X-Cap为防制EMI零件,EMI可分为Conduction及Radiation两部分,Conduction规范一般可分为: FCC Part 15J Class B 、CISPR 22(EN55022) Class B 两种,FCC测试频率在450K~30MHz,CISPR 22测试频率在150K~30MHz,Conduction可在厂内以频谱分析仪验证,Radiation 则必须到实验室验证,X-Cap 一般对低频段(150K ~ 数M之间)的EMI防制有效,一般而言X-Cap愈大,EMI防制效果愈好(但价格愈高),若X-Cap在0.22uf以上(包含0.22uf),安规规定必须要有泄放电阻(RX1,一般为1.2MΩ1/4W)。

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装一体式EMI滤波器的电源供应器,少了铁皮外壳多少会有噪声泄漏情形;而左边的插座上只加上Cx与Cy电容(稍后会介绍),使用这类设计的电源,其EMI滤波电路通常需要做在主电路板上,若是主电路板上的EMI电路区空空如也,就代表该区组件被省略掉了。

目前使用12公分风扇的电源供应器内部空间都不太能塞下一体式EMI滤波器,所以大多采用照片左右两边的做法。

■ X电容(Cx,又称为跨接线路滤波电容)
这是EMI滤波电路组成中,用来跨接火线(L)与中性线(N)间的电容,用途是消除来自电力线的低通常态噪声。

外观如照片所示为方型,上方会打上X或X2字样。

■ Y电容(Cy,又称为线路旁通电容器)
Y电容为跨接于浮接地(FG)和火线(L)/中性线(N)之间,用来消除高通常态及共态噪声。

其外观有环形与类似变压器的方形,部分可以见到外露的线圈。

所谓共态噪声,代表是L/N线对于地线E间的噪声,而常态噪声,则是L与N线之间的噪声,EMI滤波器功能主要是消除及阻挡这两类噪声。

在EMI滤波电路之后的是瞬时保护电路及整流电路,常见的组件如下。

■ 保险丝
保险丝就是当其流过其上的电流值超出额定限度时,会以熔断的方式来保护连接于后端电路,一般使用于电源供应器中的保险丝为快熔型,比较好的会使用防爆式保险丝,其与一般保险丝最大的差别是外管为米色陶瓷管,内填充防火材质避免熔断时产生火花。

其安装于电路板上的方式有如图片上方的固定式(两端直接套上导线座并焊于电路板上)以及图片中央的可拆卸式(使用金属夹片固定)。

下方的方形组件是温度保险丝,这类保险丝固定于大功率水泥电阻或是功率组件的散热片上,主要是用于超温保护,避免组件过热而损坏或发生火灾,这类保险丝也有与电流保险丝结合的版本,对电流及温度进行双重保护。

■ 负温度系数电阻(NTC)
因为电源接通电源瞬间,其内的高压端电解电容属于无电状态,充电瞬间将产生过大电流突波以及线路压降,可能使桥式整流器等组件超出其额定电流而烧坏。

NTC使用时串联于L或N线路上,启动时其内部阻抗值可以限制充电瞬间的电流值,而负温度系数的定义是其电阻会随其温度上升而降低,所以随着电流流过本体使温度逐渐升高后,其阻值会随着降低,避免造成不必要功率消耗。

通常用于电源供应器交流输入端,当输入交流发生过电压时能及时让保险丝熔断,避免使内部组件损坏。

其颜色与外观与Cy电容很接近,不过可以从组件上面的字样及型号来分别其不同。

■ 桥式整流器
内部由四颗二极管交互连接所构成的桥式整流器,其功用是将输入交流进行全波整流后,供后端交换电路使用。

其外观与大小会随着组件额定电压及电流的不同而有所差异,部分电源供应器会将其固定于散热片上,协助其散热,以利稳定的长时间运作。

经过整流后,便进入功率级一次侧的交换电路,这里的组件决定了电源供应器的各路最大输出能力,是电源供应器相当重要的一部份。

■ 开关半导体
在交换电路中作为无接点快速电子开关,依控制信号导通及截止,决定电流是否流过,于主动功率因数修正电路以及功率级一次侧电路扮演重要角色。

因为变压器为功率传递路径之一,目前大输出电源有使用多变压器的设计,避免单一变压器发生饱和现象而限制功率的输出。

照片中上方较小的变压器为辅助电源电路以及信号传递用的脉冲变压器,下方较大者为主要功率变压器以及环形的二次侧调整用变压器。

以变压器作为隔离分界,二次侧的输出电压已经比一次侧要低上许多,不过还需要经过整流、调整以及滤波平滑等电路,才会变成计算机零件所需的各电压直流电。

■ 二极管
电源供应器内部,随着各部电路要求及输出大小而使用不同种类以及规格,除了一般的硅二极管外,还有萧特基障壁二极管(SBD)、快速回复二极管(FRD)、齐纳二极管(ZD)等种类。

图片中为二极管常见的封装形式
FRD主要用于主动功率因数修正以及功率级一次侧电路;SBD用于功率级二次侧,将变压器输出进行整流;ZD则是作为电压参考用。

■ 电感器
电感器随着磁芯结构、感抗值、电路上安装位置的不同,可以作为交换电路中的储能组件、磁性放大电路的电压调整组件以及二次侧整流后输出滤波使用,于电源供应器中广泛使用。

图片中下方较大者为用于一次侧的高耐压电解电容,上方较低耐压则使用于二次侧及外围控
制电路
因电容内有化学物质(电解液)的关系,工作温度对电解电容的寿命有相当影响,所以长时间下运作,除了维持电源供应器的良好散热外,其使用的电解电容厂牌及系列也决定电源供应器稳定运作的可靠度及寿命。

■ 电阻器
电阻器用于限制电路上流过的电流,并于电源供应器关闭后释放电容器内所储存的电荷,避免产生电击事故。

图片中左方为大功率水泥电阻,可承受较大功率超额,右方则为一般常见的电阻,其上的色码标示出其阻值及误差。

上述组件构成的电路若是没有搭配控制电路的话,是无法发挥其功能的,而各路输出也需要随时监视管理,当发生任何异常时就要立即切断输出,以保护计算机零组件的安全。

■ 各种控制IC
电源供应器内的控制IC,依其安装位置及用途来分,有作为PFC电路用、功率级一次侧PWM电路用、PFC/PWM整合控制用、辅助电源电路用整合组件、电源监控管理IC等等。

PFC电路用:作为主动功率因数修正电路控制,使电源供应器可维持一定的功率因数,并减少高次谐波产生。

功率级一次侧PWM电路用:作为功率级一次侧开关半导体驱动用PWM(脉宽调变)信号产生,随着电源输出状态对其任务周期(Duty Cycle)的控制。

一般常见的有UC3842/3843系列等PWM控制IC。

PFC/PWM整合控制用:将上述两种控制器结合于单一IC中,可使电路更为简化,组件数目减少,缩小体积外也降低故障率。

例如常见的CM680X系列,就是PFC/PWM整合控制IC。

辅助电源电路用整合组件:因为电源关闭后,辅助电源电路仍需持续输出,所以必须自成一独立系统,因其输出瓦数不需太高,所以使用业界小功率整合组件作为其核心,例如PI的TOPSwitch系列。

电源监控管理IC:进行各路输出的UVP(低电压保护)、OVP(过电压保护)、OCP(过电流保护)、SCP(短路保护)、OTP(过温度保护)监视及保护,当超出其设定值后,便会关闭并锁定控制电路,停止电源供应器输出,待故障排除后才可重新启动。

除了上述组件外,其它还有厂商视需要自行加上的IC,例如风扇控制IC等等。

■ 光耦合器
光耦合器主要是用于高压电路与低压电路的信号传递,并维持其电路隔离,避免发生故障时高低压电路间产生异常电流流动,使低压组件损坏。

其原理就是使用发光二极管与
光敏半导体管,利用光来进行信号传递,且因为两者并无电路上的连结,所以可以维持两端电路的隔离。

电源供应器内部组件大致上介绍到此,下次将直接以电源供应器实际照片,来说明各部份的电路。

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