电源电路结构和工作原理
开关电源工作原理

开关电源工作原理开关电源是一种常见的电源供应装置,其工作原理是将输入电压通过开关器件进行高频开关,经过变压、整流、滤波等电路处理后,得到稳定的输出电压。
开关电源具有高效率、小体积、重量轻等优点,广泛应用于各种电子设备中。
一、开关电源的基本构成开关电源由输入端、输出端和控制电路组成。
1. 输入端:输入端主要包括输入电源和输入电路。
输入电源为交流电源,输入电路包括输入滤波电路和整流电路。
其中,输入滤波电路用于滤除输入电源中的杂波和干扰,保证输入电源的稳定性;整流电路将交流电源转换为直流电源。
2. 输出端:输出端主要包括输出电路和输出滤波电路。
输出电路通过开关器件进行高频开关,将整流后的直流电源转换为高频脉冲信号,经过输出滤波电路后得到稳定的直流输出电压。
3. 控制电路:控制电路主要包括开关控制电路和保护电路。
开关控制电路用于控制开关器件的开关频率和占空比,保证输出电压的稳定性和精度;保护电路用于监测输入输出电流电压,当超过设定值时进行过载保护。
二、开关电源的工作原理开关电源的工作原理可分为两个过程:变频过程和整流滤波过程。
1. 变频过程:变频过程即将输入电压通过开关器件进行高频开关,形成高频脉冲信号。
开关器件通常采用开关管或晶闸管进行控制,高频开关频率通常在几十kHz至几MHz之间。
当开关器件导通时,输入电源的能量通过开关管传导至输出端,形成电流;当开关器件断开时,输出端的电感储能元件将电能通过二极管进行放电,形成负电流。
通过不断的开关导通-断开操作,输入电压的能量被转换为高频脉冲信号。
2. 整流滤波过程:经过变频过程的高频脉冲信号需要通过变压、整流和滤波电路进行进一步处理。
首先,高频脉冲信号经过变压电路进行降压变换,得到适合输出电压的信号。
然后,经过整流电路将高频信号转换为直流信号,通过二极管进行单向导通。
最后,通过滤波电路对直流信号进行滤波,去除残余脉动和高频噪声,得到稳定的输出电压。
三、开关电源的工作模式开关电源的工作模式主要有两种:连续导通模式和断续导通模式。
开关电源工作原理详解析

开关电源工作原理详解析开关电源是一种常见的电源供应器件,具有高效率、稳定性和可靠性等优点。
本文将详细解析开关电源的工作原理,包括其基本构成、工作过程以及相关应用。
一、基本构成开关电源主要由输入端、输出端、开关管、变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路等组成。
输入端:负责接收交流电源输入,并通过变压器进行电压变换。
输入滤波电路:用于滤除交流电源输入时的干扰信号,保证后续电路正常工作。
整流电路:将输入的交流电转换为直流电,一般采用整流桥或者整流二极管进行整流。
滤波电路:通过滤波电容和滤波电感对整流电路输出的脉动电流进行滤波,使其变为更为纯净的直流电。
开关管:起到开关的作用,通过开关管的导通和关断,将高频信号传送到变压器。
变压器:将输入的电压进行变换,可以降压或升压,以满足输出端的要求。
稳压电路:控制输出电压的稳定性,通过反馈电路控制开关管的导通和关断,保持输出电压恒定。
二、工作过程1. 导通状态:开关管导通,电流从输入端经过变压器进入输出端。
在导通状态下,开关管内部电阻很小,电流能够顺利通过。
通过变压器的转换作用,电压可以降低或升高,然后通过整流电路和滤波电路处理,输出为直流电。
2. 关断状态:开关管关断,电流中断。
在关断状态下,开关管内部电阻很大,电流无法通过。
由于开关管的关断,变压器产生磁场的能量无处释放,因此会产生反向电压,反向电压的存在使得电流继续流动,这一能量会被储存在电感中。
通过不断交替地在导通状态和关断状态之间进行切换,开关电源可以实现高效率的电能转换,进而向输出端提供稳定的直流电。
三、应用领域开关电源由于其高效性和可靠性,广泛应用于各个领域。
以下是一些常见的应用:1. 电子产品领域:如电脑、手机、电视等消费电子产品,它们都需要稳定的直流电供应。
2. 工业自动化:在工业生产中,很多设备需要稳定可靠的电源,开关电源可以满足这些需求。
3. 通信设备:无论是固定电话、移动通信基站还是网络交换设备,都需要开关电源来提供稳定的电能。
开关电源工作详细原理讲解

开关电源工作详细原理讲解
开关电源是一种将输入电源转换为需要的输出电源的电子装置。
它主要由变压器、整流电路、滤波电路、功率开关器件、控制电路等组成。
以下是开关电源的工作原理的详细讲解。
1. 变压器:开关电源采用高频工作,输入的交流电压经过变压器降压,得到适合的工作电压。
2. 整流电路:变压器输出的交流电压经过整流电路,将其变为直流电压。
常用的整流电路包括单相半波整流电路、单相全波整流电路和三相全波整流电路。
3. 滤波电路:直流电压经过整流后还带有较大的纹波,需要通过滤波电路进行滤波,减小纹波。
常见的滤波电路有电容滤波电路和电感滤波电路。
4. 功率开关器件:开关电源使用功率开关器件(如MOSFET
或IGBT)来控制电流的开关状态。
通过控制开关的导通和关
断时间,可以调整输出电压和电流。
5. 控制电路:控制电路是开关电源的核心部分,它根据输出电压的反馈信号,实时调整功率开关器件的开关状态,确保输出电压稳定。
6. 反馈回路:开关电源会通过反馈回路感知输出电压情况,并将这一信息传递给控制电路。
当输出电压偏离设定值时,控制电路将校正功率开关器件的开关状态,维持输出电压的稳定性。
综上所述,开关电源通过变压器对输入电源进行降压,然后经过整流、滤波、功率开关器件和控制电路的协同作用,将输入的交流电源转换为稳定的直流输出电源。
控制电路通过反馈回路不断调整功率开关器件的开关状态,以维持输出电压的稳定性。
开关电源具有高效率、小体积、重量轻等优点,广泛应用于各种电子设备中。
电源拓扑结构及工作原理

电源拓扑结构及工作原理电源拓扑结构是电源的基本组成部分,是指电源中各部分组成的结构和电路,是电源工作的关键。
不同的电源拓扑结构在工作原理上也有所不同,我们可以根据需要选择适合自己的电源拓扑结构。
一、直流电源的拓扑结构1. 线性稳压器线性稳压器是最简单的直流电源拓扑结构,其工作原理是利用功率晶体管控制电源的输出电压。
直流电源通过变压器降压之后会进入一个整流电路,其将交流电压转换为直流电压。
而后直流电压进入一个滤波电路,其可以去除电源的电流突变和波动,使输出的直流电压更加平稳稳定。
2. 开关稳压器开关稳压器(Switching regulator)是一种可随意调整输出电压的电源拓扑结构,其工作原理是通过周期性开关控制电源的输出电压。
开关稳压器主要由四个部件组成:开关管、电感器、滤波电容和稳压管。
在工作时,一般都是通过工作周期和调节占空比来控制直流电源的输出电压。
二、交流电源的拓扑结构1. 单相全控桥电路单相全控桥电路是交流电源的基本拓扑结构之一,其工作原理为四个可控硅管组成的桥式电路。
通过控制可控硅管的通断状态,可以实现交流电源的开关及输出控制。
2. 三相桥式整流电路三相桥式整流电路是交流电源比较成熟的一种拓扑结构,其工作原理是在交流电源端加装三相桥式整流电路。
可以使交流电源的波形更为平稳,输出功率更加稳定。
总结:电源拓扑结构及其工作原理是电源研究的重要基础,而且在实际应用中,应根据不同的使用需求,选择不同的电源拓扑结构。
同时,随着技术的不断发展,电源拓扑结构也会不断更新,我们需要不断学习新技术,以便更好地为实际应用服务。
开关电源电路结构及工作原理

开关电源电路结构及工作原理主回路—开关电源中,功率电流流经的通路。
主回路一般包含了开关电源中的开关器件、储能器件、脉冲变压器、滤波器、输出整流器、等所有功率器件,以及供电输入端和负载端。
开关电源(直流变换器)的类型很多,在研究开发或者维修电源系统时,全面了解开关电源主回路的各种基本类型,以及工作原理,具有极其重要的意义。
开关电源主回路可以分为隔离式与非隔离式两大类型。
1. 非隔离式电路的类型:非隔离——输入端与输出端电气相通,没有隔离。
1.1. 串联式结构串联——在主回路中开关器件(下图中所示的开关三极管T)与输入端、输出端、电感器L、负载RL四者成串联连接的关系。
开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管T导通时,输入端电源通过开关管T 及电感器L对负载供电,并同时对电感器L充电,当开关管T关断时,电感器L中的反向电动势使续流二极管D自动导通,电感器L中储存的能量通过续流二极管D形成的回路,对负载R继续供电,从而保证了负载端获得连续的电流。
串联式结构,只能获得低于输入电压的输出电压,因此为降压式变换。
1.2. 并联式结构并联——在主回路中,相对于输入端而言,开关器件(下图中所示的开关三极管T)与输出端负载成并联连接的关系。
开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管T导通时,输入端电源通过开关管T 对电感器L充电,同时续流二极管D关断,负载R靠电容器存储的电能供电;当开关管T关断时,续流二极管D导通,输入端电源电压与电感器L中的自感电动势正向叠加后,通过续流二极管D对负载R供电,并同时对电容器C充电。
由此可见,并联式结构中,可以获得高于输入电压的输出电压,因此为升压式变换。
并且为了获得连续的负载电流,并联结构比串联结果对输出滤波电容C的容量有更高的要求。
1.3.极性反转型变换器结构极性反转——输出电压与输入电压的极性相反。
电路的基本结构特征是:在主回路中,相对于输入端而言,电感器L与负载成并联。
开关电源原理及各功能电路详解

开关电源原理及各功能电路详解一、开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器〔EMI〕、整流滤波电路、功率变换电路、PWM掌握器电路、输出整流滤波电路组成。
关心电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
开关电源的电路组成方框图如下:开关电源电路方框图二、输入电路的原理及常见电路1、AC输入整流滤波电路原理:输入滤波、整流回路原理图①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由 MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1 组成的电路进展保护。
当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,假设电流过大, F1、F2、F3 会烧毁保护后级电路。
② 输入滤波电路:C1、L1、C2、C3 组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进展抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。
当电源开启瞬间,要对 C5 充电,由于瞬间电流大,加 RT1〔热敏电阻〕就能有效的防止浪涌电流。
因瞬时能量全消耗在 RT1 电阻上,肯定时间后温度上升后 RT1 阻值减小〔RT1 是负温系数元件〕,这时它消耗的能量格外小,后级电路可正常工作。
③ 整流滤波电路:沟通电压经 BRG1 整流后,经 C5 滤波后得到较为纯洁的直流电压。
假设 C5 容量变小,输出的沟通纹波将增大。
2、 DC 输入滤波电路原理:① 输入滤波电路:C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进展抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。
C3、C4为安规电容,L2、L3为差模电感。
② R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电路。
在起机的瞬间,由于C6的存在Q2不导通,电流经RT1构成回路。
当C6上的电压充至Z1的稳压值时Q2导通。
各种开关电源电路原理详细解剖

各种开关电源电路原理详细解剖开关电源电路是一种常见的电源供电电路,其采用了开关管(如MOSFET、BJT等)等元件进行开关控制,通过快速的开关过程来调整输入电源的输出电压或电流。
开关电源电路具有高效率、小体积和稳定性等优点,被广泛应用于各种电子设备中。
开关电源电路主要分为两个部分:输入端和输出端。
输入部分由滤波电路和整流电路组成,而输出部分则是由开关变换电路和滤波电路组成。
下面将详细介绍开关电源电路的原理。
1.输入端输入端主要包括变压器、整流电路和滤波电路。
变压器是将交流电源变换为所需的输入电压,在开关电源中通常采用高频变压器,可以有效减小体积。
整流电路使用整流二极管或整流桥,将交流电压转换为直流电压。
滤波电路用于降低输入电压的纹波,通常由电容和电感组成。
2.开关变换电路开关变换电路是开关电源电路的核心部分,主要包括开关元件、驱动电路和控制电路。
开关元件通常采用MOSFET或BJT,通过控制开关元件的导通和截止,实现输入到输出的电流或电压转换。
驱动电路负责对开关元件进行驱动,保证其正常工作。
控制电路根据输出电压或电流的变化情况,对开关元件的工作状态进行调整和控制。
3.输出端输出端主要由输出电感、输出电容和负载组成。
输出电感用于过滤开关元件产生的高频脉冲,减小输出纹波。
输出电容则用于提供稳定的直流输出电压。
负载是接在输出电容之后的电子设备,通过负载电流来消耗电源提供的电能。
开关电源电路的工作原理是:当输入交流电压通过滤波电路和整流电路转换为直流电压后,控制电路会监测输出电压或电流的变化情况,并根据需要对开关元件的工作状态进行调整。
当需要提供更大的输出电流时,开关元件导通,输入电源能量通过变压器传递到输出端;当需要较小的输出电流时,开关元件截止,变压器不再传递能量到输出端。
通过快速的开关过程,可以在较高频率下实现输入电压和输出电压的转换。
总结起来,开关电源电路通过开关元件的控制实现输入输出电压或电流的转换,具有高效率、小体积和稳定性等优点。
电源电路结构和工作原理

电源电路结构和工作原理电源电路是一种能将交流电转换为直流电的电子电路,是电子设备的重要组成部分。
它提供了稳定、可靠的电源,供给各种电子设备正常工作所需的电能。
电源电路的结构和工作原理主要包括以下几个方面。
一、电源电路的结构1.输入端:接收来自交流电源的输入电压。
2.输入滤波电路:用来滤除输入电压中的噪声和干扰。
常见的输入滤波电路有电感滤波器、电容滤波器和RC滤波器等。
3.整流电路:将交流电源转换为脉冲直流电。
常见的整流电路有半波整流电路和全波整流电路。
4.滤波电路:用来平滑整流电路输出的脉动直流电。
常用的滤波电路有电容滤波器和电感滤波器。
5.稳压电路:用来保持输出电压的稳定。
常见的稳压电路有线性稳压电路和开关稳压电路。
6.输出端:提供稳定的直流电供给各种电子设备。
二、电源电路的工作原理1.输入端和输入滤波电路:电源电路的输入端接收来自交流电源的输入电压,并经过输入滤波电路进行滤波处理。
滤波电路能够滤除输入电压中的高频噪声和电磁干扰,保证电源电路工作的稳定可靠。
2.整流电路:经过输入滤波电路处理后的电压进入整流电路。
整流电路的作用是将交流电转换为直流电。
在半波整流电路中,只有一个二极管导通,将正半周的电压通过,负半周则被截断。
在全波整流电路中,通过使用两个二极管,可以将正负半周的电压都转换为正向的脉冲信号。
3.滤波电路:经过整流电路处理后的直流信号具有较大的脉动,需经过滤波电路进行平滑处理。
电容滤波器在滤波电路中起到平滑输出脉动电压的作用,通过选择适当的电容值可以实现对输出电压脉动的平衡。
4.稳压电路:滤波后的直流电压仍然存在一定的波动,稳压电路的作用是消除这些波动,保持输出电压的稳定。
在线性稳压电路中,稳压电路通过对电路中的电阻、二极管和晶体管等元件进行控制,将输入电压调整为恒定的输出电压。
在开关稳压电路中,稳压电路通过开关元件的开闭控制,将输入电压调整为稳定的输出电压。
5.输出端:经过稳压电路处理后的输出电压稳定可靠,可以供给各种电子设备正常工作所需的电能。
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电源电路结构和工作原理:该节重点:1、了解电池脚的结构和外接电源开机法。
2、了解开关机键的结构。
3、了解手机由电池直接供电的电路。
4、手机电源电电路的结构和工作原理。
一、电池脚的结构和功能。
目前手机电池脚有四脚和三脚两种:(如下图)正温类负正温负极度型极极度极脚脚脚(图一)(图二)1、电池正极(VBATT)负责供电。
2、电池温度检测脚(BTEMP)该脚检测电池温度;有些机还参与开机,当用电池能开机,夹正负极不能开机时,应把该脚与负极相接。
3、电池类型检测脚(BSI)该脚检测电池是氢电或锂电,有些手机只认一种电池就是因为该电路,但目前手机电池多为锂电,因此,该脚省去便为三脚。
4、电池负极(GND)即手机公共地。
二、开关机键:主要用于触发电源电路工作。
电源电路触发方式有二种:高电平触发和低电平触发。
一般说,开机键两端中有一端与地相通的为低电平触发,(大部分手机都使用该触发方式)另为高电平触发。
开机触发电压约为2.8-3V(如下图)。
外圆接地;电压为0V。
电压为2.8-3V。
三、手机由电池直接供电的电路。
电池电压一般直接供到电源集成块、充电集成块、功放、背光灯、振铃、振动等电路。
在电池线上会并接有滤波电容、电感等元件。
该电路常引起发射关机和漏电故障。
四、手机电源供电结构和工作原理。
目前市场上手机电源供电电路结构模式有三种;1、使用电源集成块(电源管理器)供电;(目前大部分手机都使用该电路供电)2、(选学) 使用分立供电管供电;(如:三星T508等等)3、(选学)摩托罗拉专用供电电路。
(用电源集成块提供逻辑供电,用中频集成块和外围供电管提供射频供电)无论采用何种供电模式,只是产生电压方式不同,其工作原理都一样的。
1、使用电源集成块(电源管理器)供电电路结构和工作原理:(如下图)(电源管理器供电开机方框图)1)该电路特点:低电平触发电源集成块工作;把若干个稳压器集为一个整体,使电路更加简单;把音频集成块和电源集成块为一体。
2)该电路掌握重点:(1)各元件的功能与作用。
(2)各路电压的产生及走向。
(3)复位信号的产生及作用。
(4)13M时钟信号的产生及走向。
(5)开机过程。
(6)关机过程。
3)、电路分析。
(1)各元件的功能与作用。
电源集成块:a)、提供各路工作电源;并提供逻辑复位信号(诺基亚系列手机的电源集成块还包含一个储存器,并存有部分软件资料;更换音频后应刷机)b)、有些手机还负责音频信号处理。
c)、负责电池电量检测及充电控制。
中频集成块:a)、接收时负责接收信号解调。
b)、发射时负责发射信息调制。
c)、结合26M晶体产生13M时钟。
d)、控制RX-VCO产生收发本振频率。
(2)各路电压的产生及走向。
1)电源集成块产生2.8V的电压(VDD)给CPU,字库,暂存等罗辑电路工作。
2) CPU部分电路工作后,送出时钟启动信号(SYNCLK-EN)使时钟供电管工作送出2.8V时钟电压(XVCC),使13M电路工作,产生13M时钟送CPU作运行主时钟。
3) AVCC——音频电压(2.8V)4) VREF——中频电压(2.8V)5) 3VTX——发射电压(3V)6) SYN-VCC——频合电压(2.8V)7) VRTC——实时时钟电压(3V)8) SIM-VCC---SIM卡电路电压(3V/5V)值得注意:目前大部分手机都使用BGA或半明脚集成块供电,在测量其输出电压时应在各滤波电容上测量。
(3)复位信号的产生及作用。
把逻辑电压滞后约30毫秒给逻辑电路整理资料,返回初始状态。
故称CPU作复位电压。
(此电压通常从电源集成产生且滞后时间短可看作一路电压。
以后不再重述。
)(4)13M时钟信号的产生及走向。
当电源电路送工作电压使CPU部分电路工作后,CPU送出时钟启动信号(SYNCLK-EN)使时钟供电管工作送出2.8V时钟电压(XVCC),使13M电路工作,产生13M时钟分两路:a)经放大后送给CPU作运行时钟。
b)送本振电路作频率参考。
c)有和弦振铃电路的手机13M时钟还送到该集成块作运行时钟。
由于13M电路为振荡电路,受电压不稳、外界电场干扰等因素影响,所产生的频率并不准确;这会使手机不能正常工作,为了保证13M的准确性,CPU会送出1-2V跳变电压去控制晶体内部的变容二极管的电容量,从而达到调整13M准确性目的。
(5)开机过程。
当插上电池,电池电压加到电源集成块的输入脚;其内部电源转换器产生约2.8V开机触发电压并加到开机触发脚。
当按开机键时,电源触发脚电压被拉低,触发电源集成块工作并按不同电路的要求送出工作电压,同时电源集成块也送出一路比逻辑电压滞后约30MS的复位电压使逻辑电路复位,返回初始状态。
另外,CPU控制电源集成块送出时钟电压使26M晶体振荡。
产生26M时钟送入中频内部,经过1/2分频后得到13M时钟经整形放大后输出并送CPU作运行时钟。
此时CPU具备了电源、复位、13M 时钟等开机条件,于是CPU送出CE信号命令字库调取开机程序,字库找到程序后。
反馈OE信号给CPU,并通过总线传送到暂存运行并自检,通过后CPU送出开机维持信号令电源集成块维持工作,手机维持开机。
(6)关机过程。
手机正常开机后CPU的关机检测脚有3V电压。
而在手机开机状态下再按开关机键,此时关机二极管导通,把CPU的关机检测脚电压拉低;当CPU检测该电压变化超过2秒时,确认为要关机,于是命令字库运行关机程序,自检通过后CPU撤去开机维持电压,电源集成块停止工作,手机因失电而停止工作;手机关机。
当CPU检测该电压变化少于2秒时,作为挂机或退出处理。
2、分立供电管供电的电路结构和工作原理:(如下图)该电路主要掌握重点:(1)各元件的功能与作用。
(2)各路电压的产生及走向。
(3)复位信号的产生及作用。
(4)13M时钟信号的产生及走向。
(5)开机过程。
(6)关机过程。
①供电管:作用:把电池电压经过稳压后按不同电路的要求输送出合适工作电压。
外形:五脚或六脚小IC(如下图)脚位功能:1# 电池电压输入脚。
2# 接地脚。
3# 控制脚。
分高电平触发和低电平触发。
4# 空。
5# 电压输出脚。
(2)各路电压的产生及走向:该电源结构通常由七个五脚小IC提供工作压;其中一个提供实时时钟(时间和日期)电压;三个提供逻辑电压;三个提供射频电压。
加电按开机键时电池电压使电源开关管工作,电池电压加到所有供电管的输入脚,由于该种供电管为低电平控制(控制脚接地),在其输出脚送出各路电压,其中:1)逻辑供电管产生2.8V的电压(VDD)给CPU,字库,暂存等罗辑电路工作。
同时该电压还通过一个电容时30MS给CPU作复位电压。
2)CPU部分电路工作后,送出时钟启动信号(SYNCLK-EN)使时钟供电管工作送出2.8V时钟电压(XVCC),使13M电路工作,产生13M 时钟送CPU作运行主时钟。
3)AVCC——音频电压4)VREF——中频电压5)3VTX——发射电压6)SYN-VCC——频合电压7)VRTC——实时时钟电压(3)复位信号的产生及作用。
1)电路结构:(如下图)2)原理:通过在逻辑电压并一支路,并接一个大容量电容,利用电容充放电的特性,把逻辑电压滞后约30毫秒给逻辑电路整理资料,返回初始状态。
故称CPU作复位电压。
(此电压通常从电源集成产生且滞后时间短可看作一路电压,以后电路省略不讲。
)(4)13M时钟信号的产生及走向。
CPU部分电路工作后,送出时钟启动信号(SYNCLK-EN)使时钟供电管工作送出2.8V时钟电压(XVCC),使13M电路工作,产生13M时钟分两路:1)经放大后送给CPU作运行时钟。
2)送本振电路作频率参考。
(5)开机过程。
当插上电池,电池电压加到供电开关管的输入脚;同时也送到开机键的一端。
按开机键时电池电压经过二极管组使供电复合开关管导通,电压加到所有供电管的输入脚,由于该种供电管为低电平控制(控制脚接地),在其输出脚送出各路电压。
其中:逻辑供电管产生2.8V的电压(VDD)给CPU、字库、暂存等罗辑电路工作。
同时该电压还通过一个电容时30MS给CPU作复位电压。
CPU部分电路工作后,送出时钟启动信号(SYNCLK-EN)使时钟供电管工作送出2.8V时钟电压(XVCC),使13M电路工作,产生13M时钟送CPU作运行主时钟。
此时逻辑电路具备了电源、复位、13M时钟等开机条件,于是CPU送出CE信号命令字库调取开机程序,字库找到程序后。
反馈OE信号给CPU,并通过总线传送到暂存运行并自检,通过后CPU送出开机维持信号经过开机二极管组维持供电开关管工作,手机维持开机。
(6)关机过程。
手机正常开机后CPU的键盘检测线ROW4线有3V电压,而COL4线为0V 电压。
在手机开机状态下再按开关机键,此时关机三极管导通把CPU的ROW4线3V电压拉低;而COL4线电压上升,当CPU检测该电压变化超过2秒时,确认为关机,于是命令字库运行关机程序,自检通过后CPU撤去开机维持电压,供电开关管停止工作,手机因失去工作。
当CPU检测该电压变化少于2秒时,作为挂机或退出处理。
3、摩托罗拉专用供电电路(如下图):1)该电路特点:a)、用电源集成块提供逻辑供电,用中频集成块和外围供电管提供射频供电;b)、有内、外两组电源转换,且插上外电即自动开机;c)、电源外围有一升压电路把电池电压升为5V供电源内部分压器使用;d)、把音频集成块和电源集成块为一体。
2)该电路主要掌握:(1)、内、外供电转换原理。
(2)、5.6V升压电路工作原理。
(3)、各路电压的产生及走向。
(4)、13M时钟信号的产生及走向。
(5)、开机过程。
(6)、关机过程。
3)电路分析:(1)、内、外供电转换原理。
使用主电池供电时:当插上电池时,电池电压分两路: 1) 送到电池转换开关管Q942的输入脚。
2) 送入电源集成块。
此时电源集成块内部转换电路送出一个控制信号令Q942工作把电池电压送到5.6V升压电路。
同时产生2.8V的开机触发电压到其触发脚。
使用尾插(外电)供电时:当插上尾插(外电)时,外电电压分两路: 1) 送到家5.6V升压电路。
2)送入电源集成块。
此时电源集块控制电池转换开关管Q942截止,电池电压不能送送入电源集成块。
同时通过二极管触发电源集成块工作开机。
(2)、5.6V升压电路工作原理。
当按开机键时,电源触发脚电压被拉低,触发电源集成块工作同,从A2脚送出充电脉冲信号给5.6V升压电路充放电,把3.6V电池电压升为5.6V从A10、B10脚送入电源集成块内部的稳压器。
(3)、各路电压的产生及走向。
逻辑电压的产生及走向(1)、U900—A6送出5V(V1)供数字电路。
(2)、U900—J5送出2.75V(V2)供字库、暂存。
(3)、U900—B5送出1.8V(V3)供CPU。