电脑主机ATX开关电源工作原理分析

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ATX电源入门原理到维修精通

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另外,在开关电源通电工作的一瞬间,电网电压对整流滤波电路会产生很大的冲击作用, 有可能会损坏整流滤波元件。为避免这种情况,在整流之前又增设热敏电阻作为限流元件,如 图 2-3 中的 TH 即为限流元件,也有的电路图用 NT 来表示。TH 是一个负温度系数热敏电阻,常 温下阻值一般在 10Ω以下,当热敏电阻中流过电流使其温度升高后,它的阻值变小,这样一来, 在开机之时能起到限制浪涌电流对整流滤波电路的冲击,在开机之后,又不会阻碍开关电源大电 流的需要。因为在关机后热敏电阻温度不可能很快降低,所以在关机后应间隔一段时间(3 分钟 以上)才能再启动,否则很可能造成整流元件及功率开关管损坏。
下面以银河系列 ATX2P4-1 电源为例,介绍电脑主机开关电源的原理与检修技巧。
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°æÈ¨ËùÓÐ (c) by Foxit Software Company, 2004 ½öÓÃÓÚÆÀ¹À¡£
2.2.1 辅助电源的电路组成及工作原理
电脑主机开关电源中的辅助电源主要由交流输入及抗干扰电路、整流滤波电路、启动电路、 开关振荡管、开关变压器、稳压控制电路、脉冲整流输出电路、过压过流保护电路等组成。
2.整流滤波电路
市电经抗干扰电路滤除杂波后,进入整流滤波电路。整流电路采用桥式整流,利用二极管的 单向导电特性进行整流。整流电路一般有两种形式。其中一种采用 4 只整流二极管,如图 2-4 中的 D1~D4。另一种采用一只整流桥(内部包含 4 只整流二极管),如银河系列 ATX2P4-1 电源 整流滤波电路,如图 2-5 所示,整流后经电容滤波得到+310V 不稳定的直流电压。这里要提出 的是滤波电容采用 C7 与 C8 串联,是供主电源使用的。电阻 R2 与 R3 称为均压电阻,分别与 C7 与 C8 并联,以保证 C7 与 C8 上的电压相等。

ATX电源的工作原理

ATX电源的工作原理

ATX电源的工作原理首先是输入电源部分,它接收来自交流电源的输入,并将其转换为适当的直流电压。

在大多数地区,交流电源的标准电压为220V,50Hz。

ATX电源在接收到交流电源后会将其转换为直流电压。

其次是整流滤波部分,它主要由变压器、整流电路和滤波电容组成。

变压器将交流电压降低到适当的电压范围,然后通过整流电路将交流电转换为直流电。

整流电路可以是半波整流或全波整流,其中全波整流效果更好。

然后是稳压部分,它主要由稳压管(或稳压二极管)和滤波电容组成。

当整流电路将交流电转换为直流电后,电压可能存在波动,需要通过稳压管来进行稳定。

稳压管可以将输入电压稳定在一个固定的范围内,以供后续电路使用。

滤波电容则用于进一步平滑电压波动。

最后是保护电路部分,它主要包括过电流保护、过压保护和短路保护等功能。

过电流保护可以监测电源输出电流是否超过额定电流,如果超过则会通过控制开关或限流电路来降低输出电流。

过压保护可以监测电源输出电压是否超过额定电压,如果超过则会通过反馈控制降低输出电压。

短路保护可以检测到输出端是否出现短路故障,如果是则会通过切断输出电压或电流以保护其他硬件设备。

此外,ATX电源还具备其他一些特殊功能,如待机模式和电源管理等。

在计算机处于待机模式时,电源会切换到低功耗状态,以节省能源并延长电源寿命。

电源管理功能可以通过软件或硬件来控制电源的开关,以实现自动开关机、定时开关机等功能。

总而言之,ATX电源的工作原理主要包括输入电源、整流滤波、稳压和保护电路等几个主要部分。

通过这些部分的协同工作,ATX电源可以将来自交流电源的电流转换为计算机硬件所需的稳定直流电压,以保证计算机的正常运行。

电脑开关电源的工作原理

电脑开关电源的工作原理

计算机开关电源工作电压较高,通过的电流较大,又工作在有自感电动势的状态下,因此,使用过程中故障率较高。

对于电源产生的故障,不少朋友束手无策,其实,只要有一点电子电路知识,就可以轻松的维修电源。

下面对ATX电源控制电路的工作原理进行较详细的阐述,望能对广大维修者有所帮助。

一、ATX型电源电路的组成及工作原理ATX开关电源,电路按其组成功能分为:交流输入整流滤波电路、脉冲半桥功率变换电路、辅助电源电路、脉宽调制控制电路、PS-ON和PW-OK产生电路、自动稳压与保护控制电路、多路直流稳压输出电路。

请参照图1和ATX电源电路原理图。

1.辅助电源电路只要有交流市电输入,ATX开关电源无论是否开启,其辅助电源一直在工作,为开关电源控制电路提供工作电压。

市电经高压整流、滤波,输出约300V直流脉动电压,一路经R72、R76至辅助电源开关管Q15基极,另一路经T3开关变压器的初级绕组加至Q15集电极,使Q15导通。

T3反馈绕组的感应电势(上正下负)通过正反馈支路C44、R74加至Q15基极,使Q15饱和导通。

反馈电流通过R74、R78、Q15的b、e极等效电阻对电容C44充电,随着C44充电电压增加,流经Q15基极电流逐渐减小,T3反馈绕组感应电势反相(上负下正),与C44电压叠加至Q15基极,Q15基极电位变负,开关管迅速截止。

Q15截止时,ZD6、D30、C41、R70组成Q15基极负偏压截止电路。

反馈绕组感应电势的正端经C41、R70、D41至感应电势负端形成充电回路,C41负极负电压,Q15基极电位由于D30、ZD6的导通,被箝位在比C41负电压高约6.8V(二极管压降和稳压值)的负电位上。

同时正反馈支路C44的充电电压经T3反馈绕组,R78,Q15的b、e极等效电阻,R74形成放电回路。

随着C41充电电流逐渐减小,Ub电位上升,当Ub电位增加到Q15的b、e极的开启电压时,Q15再次导通,又进入下一个周期的振荡。

电脑ATX电源实列解析(一)

电脑ATX电源实列解析(一)

电脑ATX电源实列解析(一)现在社会台式计算机应用广泛,其ATX电源在台式计算机中地位非常重要,本文通过实绘航嘉HK280-22GP型ATX电源电路,分功能介绍其工作原理,起到举一反三,抛转引玉的作用,使读者能掌握类似的ATX电源工作原理。

图1航嘉HK280-22GP电源工作原理简图如图1所示,此款电源采用KA7500B+LM339方案,DL0165R为辅助电源电路芯片,KA7500B为PWM主控芯片,220VAC经过整流滤波电路产生310V 左右直流电压供给辅助电源,辅助电源利用DL0165R电源芯片产生+5V和+18V左右直流电压,+18V是供给KA7500B的工作电压,+5V供给LM339的工作电压。

只要有交流电输入,ATX电源无论是否开启,辅助电源一直在工作,辅助电源产生的+5V工作电压,使LM339处于待机工作状态。

KA7500B工作电压受LM339控制,待机时KA7500B无工作电压,芯片不工作,无+3.3V、+5V、±12V等电压输出,当开机后KA7500B的第12脚才有VCC工作电压,KA7500B工作,产生所需+3.3V、+5V和±12V等电压。

输出检测电路负责输出信号的检测,开机后,如果输出有严重的故障,LM339及周边电路控制KA7500B的4脚为高电平,KA7500B从而停止输出PWM信号,进而使ATX电源停止输出+3.3V、+5V和±12V等电压,达到保护的目的,如果输出离标准值偏差不太多,输出检测电路控制KA7500B调节输出PWM的占空比,从而调节输出的目的。

1 、PS-ON电路原理分析PC电源与电脑主板的时序是这样的:当PC电源通电后,就有一个+5VSB待机电压输出,不管其它几组主路电压有没有输出,+5VSB电压一直存在着,并处于待命状态,+5VSB不仅供PC电源内部的部分电路工作起来,还通过20PIN 或者24PIN端子的紫色线,送给电脑主板,让主板的一部分电路也先工作起来,处于待命状态,便于主板给PC电源提出启动系统的开机命令,或者关闭系统的关机命令。

ATX电源电路原理分析与维修

ATX电源电路原理分析与维修

ATX电源电路原理分析与维修ATX电源结构简介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。

下面以市面上使用较多的银河、世纪之星ATX电源为例,讲述A TX电源的工作原理、使用与维修。

其主电路整机原理图见图13-10,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T3之前的电路(包括辅助电源的原边电路),该部分电路和交流220V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T3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C2、C3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13-1,从图中可以看出整机电路由交流输入回路与整流滤波电路、推挽开关电路、辅助开关电源、PWM脉宽调制及推动电路、PS-ON控制电路、自动稳压与保护控制电路、多路直流稳压输出电路和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。

图13-1 主机电源方框原理图1、交流输入、整流、滤波与开关电源电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:一是指电脑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电脑本身的干扰。

通常要求电脑对通过电网进入的干扰信号抑制能力要强,通过电网对其它电脑等设备的干扰要小。

推挽开关电路由Q1、Q2、C7及T3,组成推挽电路。

推挽开关电路是A TX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,这种工作方式称作他激工作方式。

ATX开关电源原理

ATX开关电源原理

ATX开关电源原理工作原理简述:220V交流电经过第一、二级EMI滤波后变成较纯净的50Hz交流电,经全桥整流和滤波后输出300V的直流电压。

300V直流电压同时加到主开关管、主开关变压器、待机电源开关管、待机电源开关变压器。

由于此时主开关管没有开关信号,处于截止状态,因此主电源开关变压器上没有电压输出,图中的-12V至+3.3V,5组电压均没有电压输出。

但我们同时注意到,300V直流电加到待机电源开关管和待机电源开关变压器后,由于待机电源开关管被设计成自激式振荡方式,待机电源开关管立即开始工作,在待机电源开关变压器的次级上输出二组交流电压,经整流滤波后,输出+5VSB和+22V电压,+22V电压是专为电源内部主控IC供电的。

+5VSB电压为待机电压,输出到主板上。

当用户按动机箱的Power启动按键后,主板向电源发出开机信号,此时,(绿)色线处于低电平,IC内部的振荡电路立即启动,产生脉冲信号,经推动管放大后,脉冲信号经推动变压器加到主开关管的基极,使主开关管工作在高频开关状态。

主开关变压器输出各组电压,经整流、滤波和稳压后,得到各组直流电压,输出到电脑主机。

但此时主板上的CPU仍未启动,必须等+5V的电压从零上升到95%后,IC检测到+5V上升到4.75V时,IC发出P.G信号,使CPU启动,电脑正常工作。

当用户关机时,绿色线处于高电平,IC内部立即停止振荡,主开关管因没有脉冲信号而停止工作。

-12至+3.3的各组电压降至为零。

电源处于待机状态。

保护电路原理简述:在正常使用过程中,当IC检测到负载处于:短路、过流、过压、欠压、过载等状态时,IC 内部发出信号,使内部的振荡停止,主开关管因没有脉冲信而停止工作。

从而达到保护电源的目的。

由上述原理可知,即使我们关了电脑后,如果不切断开关电源的交流输入,待机电源是一直工作的,电源仍会有5到10瓦左右的功耗。

什么样的电源才叫开关电源?开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压转化为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压电路中的效率要比50HZ高很多.所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热!!成本很低.如果不将50HZ变为高频那开关电源就没有意义!!开关变压器也不神秘.就是一个普通的变压器!这就是开关电源开关电源大体可以分为隔离和非隔离两种,隔离型的必定有开关变压器,而非隔离的未必一定有.简单地说,开关电源的工作原理是:1.交流电源输入经整流滤波成直流;2.通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上;3.开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载;4.输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的.交流电源输入时一般要经过厄流圈一类的东西,过滤掉电网上的干扰,同时也过滤掉电源对电网的干扰;在功率相同时,开关频率越高,开关变压器的体积就越小,但对开关管的要求就越高;开关变压器的次级可以有多个绕组或一个绕组有多个抽头,以得到需要的输出;一般还应该增加一些保护电路,比如空载、短路等保护,否那么可能会烧毁开关电源.以上说的就是开关电源的大致工作原理.其实现在已经有了集成度非常高的专用芯片,可以使外围电路非常简单,甚至做到免调试.例如TOP系列的开关电源芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件,和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源软开关电源软开关电源是相对于硬开关电源而言的。

ATX开关电源的原理

上图工作原理简述:220V交流电经过第一、二级EMI滤波后变成较纯净的50Hz交流电,经全桥整流和滤波后输出300V 的直流电压。

300V直流电压同时加到主开关管、主开关变压器、待机电源开关管、待机电源开关变压器。

由于此时主开关管没有开关信号,处于截止状态,因此主电源开关变压器上没有电压输出,上图中的-12V至+3.3V,5组电压均没电压输出。

但我们同时注意到,300V直流电加到待机电源开关管和待机电源开关变压器后,由于待机电源开关管被设计成自激式振荡方式,待机电源开关管立即开始工作,在待机电源开关变压器的次级上输出二组交流电压,经整流滤波后,输出+5VSB和+22V电压,+22V电压是专门为主控IC供电的。

+5VSB加到主板上作为待机电压。

当用户按动机箱的Power启动按键后,(绿)色线处于低电平,主控IC内部的振荡电路立即启动,产生脉冲信号,经推动管放大后,脉冲信号经推动变压器加到主开关管的基极,使主开关管工作在高频开关状态。

主开关变压器输出各组电压,经整流和滤波后得到各组直流电压,输出到主板。

但此时主板上的CPU仍未启动,必须等+5V的电压从零上升到95%后,IC检测到+5V上升到4.75V时,IC发出P.G信号,使CPU启动,电脑正常工作。

当用户关机时,绿色线处于高电平,IC内部立即停止振荡,主开关管因没有脉冲信号而停止工作。

-12至+3.3的各组电压降至为零。

电源处于待机状态。

输出电压的稳定则是依赖对脉冲宽度的改变来实现,这就叫做脉宽调制PWM。

由高压直流到低压多路直流的这一过程也可称DC-DC变换,是开关电源的核心技术。

采用开关变换的显著优点是大大提高了电能的转换效率,典型的PC电源效率为70—75%,而相应的线性稳压电源的效率仅有50%左右。

保护电路的工作原理:在正常使用过程中,当IC检测到负载处于:短路、过流、过压、欠压、过载等状态时,IC内部发出信号,使内部的振荡停止,主开关管因没有脉冲信而停止工作。

ATX电源电路原理分析报告与维修教程整理

ATX电源结构简介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。

下面以市面上使用较多的银河、世纪之星ATX电源为例,讲述ATX电源的工作原理、使用与维修。

其主电路整机原理图见图13-10,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T3之前的电路(包括辅助电源的原边电路),该部分电路和交流220V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T3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C2、C3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13-1,从图中可以看出整机电路由交流输入回路与整流滤波电路、推挽开关电路、辅助开关电源、PWM脉宽调制及推动电路、PS-ON控制电路、自动稳压与保护控制电路、多路直流稳压输出电路和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。

图13-1 主机电源方框原理图1、交流输入、整流、滤波与开关电源电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:一是指电脑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电脑本身的干扰。

通常要求电脑对通过电网进入的干扰信号抑制能力要强,通过电网对其它电脑等设备的干扰要小。

推挽开关电路由Q1、Q2、C7及T3,组成推挽电路。

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,这种工作方式称作他激工作方式。

ATX开关电源结构图

ATX开关电源的原理框图:上图工作原理简述:220V交流电经过第一、二级EMI滤波后变成较纯净的50Hz交流电,经全桥整流和滤波后输出300V的直流电压。

300V直流电压同时加到主开关管、主开关变压器、待机电源开关管、待机电源开关变压器。

由于此时主开关管没有开关信号,处于截止状态,因此主电源开关变压器上没有电压输出,上图中的-12V至+3.3V,5组电压均没电压输出。

电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)但我们同时注意到,300V直流电加到待机电源开关管和待机电源开关变压器后,由于待机电源开关管被设计成自激式振荡方式,待机电源开关管立即开始工作,在待机电源开关变压器的次级上输出二组交流电压,经整流滤波后,输出+5VSB和+22V电压,+22V电压是专门为主控IC供电的。

+5VSB加到主板上作为待机电压。

当用户按动机箱的Power启动按键后,(绿)色线处于低电平,主控IC内部的振荡电路立即启动,产生脉冲信号,经推动管放大后,脉冲信号经推动变压器加到主开关管的基极,使主开关管工作在高频开关状态。

主开关变压器输出各组电压,经整流和滤波后得到各组直流电压,输出到主板。

但此时主板上的CPU仍未启动,必须等+5V的电压从零上升到95%后,IC检测到+5V上升到4.75V时,IC发出P.G信号,使CPU启动,电脑正常工作。

当用户关机时,绿色线处于高电平,IC内部立即停止振荡,主开关管因没有脉冲信号而停止工作。

-12至+3.3的各组电压降至为零。

电源处于待机状态。

输出电压的稳定则是依赖对脉冲宽度的改变来实现,这就叫做脉宽调制PWM。

由高压直流到低压多路直流的这一过程也可称DC-DC变换,是开关电源的核心技术。

采用开关变换的显著优点是大大提高了电能的转换效率,典型的PC电源效率为70—75%,而相应的线性稳压电源的效率仅有50%左右。

保护电路的工作原理:在正常使用过程中,当IC检测到负载处于:短路、过流、过压、欠压、过载等状态时,IC内部发出信号,使内部的振荡停止,主开关管因没有脉冲信而停止工作。

ATX电源检修(电路图)

《资料一》ATX电源工作原理及检修电路图ATX电源工作原理及检修检修ATX开关电源,从+5VSB、PS-ON和PW-OK信号入手来定位故障区域,是快速检修中行之有效的方法。

一、+5VSB、PS-ON、PW-OK控制信号ATX开关电源与AT电源最显著的区别是,前者取消了传统的市电开关,依靠+5VSB、PS-ON控制信号的组合来实现电源的开启和关闭。

+5VSB是供主机系统在ATX待机状态时的电源,以及开闭自动管理和远程唤醒通讯联络相关电路的工作电源,在待机及受控启动状态下,其输出电压均为5V高电平,使用紫色线由ATX插头9脚引出。

PS-ON为主机启闭电源或网络计算机远程唤醒电源的控制信号,不同型号的ATX开关电源,待机时电压值为3V、3.6V、4. 6V各不相同。

当按下主机面板的POWER开关或实现网络唤醒远程开机,受控启动后PS-ON由主板的电子开关接地,使用绿色线从ATX插头14脚输入。

PW-OK是供主板检测电源好坏的输出信号,使用灰色线由ATX插头8脚引出,待机状态为零电平,受控启动电压输出稳定后为5V高电平。

脱机带电检测ATX电源,首先测量在待机状态下的PS-ON和PW-OK信号,前者为高电平,后者为低电平,插头9脚除输出+5VSB外,不输出其它电压。

其次是将ATX开关电源人为唤醒,用一根导线把ATX插头14脚PS-ON信号,与任一地端(3、5、7、13、15、16、17)中的一脚短接,这一步是检测的关键,将ATX电源由待机状态唤醒为启动受控状态,此时P S-ON信号为低电平,PW-OK、+5VSB信号为高电平,ATX插头+3.3V、±5V、±12V有输出,开关电源风扇旋转。

上述操作亦可作为选购ATX开关电源脱机通电验证的方法。

二、控制电路的工作原理ATX开关电源,电路按其组成功能分为:交流输入整流滤波电路、脉冲半桥功率变换电路、辅助电源电路、脉宽调制控制电路、PS-ON和PW-OK产生电路、自动稳压与保护控制电路、多路直流稳压输出电路。

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电脑主机ATX开关电源工作原理分析
ATX电源是在AT电源的基础上发展来的,ATX电源与AT电源不同的地方是多
了一个+3(3V电源和+5V SB电源。不同品牌 ATX电源的?5V、?12V电源的电路结构
基本上相同,但+3(3V电源的电路结构却差别较大。笔者现列举几种+3(3V电源的
电路供爱好者参考。

一、图1是《电子报》去年第48期“普及型ATX电源控制电路的工作原理”
介绍的普及型ATX电源的+3.3V电源电路图。+3.3V 电源由脉冲输出变压器 Tl的
5V绕组经线圈L5、L6降压,由共阴极的肖特基整流块D23整流,再经Ll、C28滤
波后得到。 L5、L6的电压降与通过其中的电流有关,电流小时压降小,输出电压
高,空载时的电压可达9(5V左右。电流大时电压降大,输出电压低。为保证在最
大负载 时+3(3V电源输出电压不低于+3(3V,线圈L5和L6的电感量应妥善设计。
在本例中,L5和L6采用外直径12mm、内径6mm、厚4mm的磁心, 用φ0(93mm的
漆包线穿绕8T,在负载电流为10A时,未经稳压的输出电压为+3(5V。如果要求负
载电流更大,可适当减少线圈的匝数(世纪之星 ST-ATX320电源将两个线圈的匝数
减少为 7T,+3(3V电源可输出更大的电流。低于最大负载电流及空载时,电源的
输出电压会超过+3.3V。为使+3(3V电源输出电压稳定,设置了由 TL43l及Q5等组
成的稳压电路。
此 时电源的空载输出电压近似等于Vrefx(1+R26,R29)。Vref为TL431管子内
部的基准电压值,为2(44V-2(55V,一般取 2(5V,则输出电压约等于
2(5×(1+4(7,13)=3(4V。若某种原因使输出电压上升,经R26和R29分压以后,送
到控制极R的电位也跟着上 升,TL431阴极K的电位下降,经R17使Q5的基极电
位下降,Q5通过的电流增大,也就是流经L5和L6的电流增加(其上的电压降增
大,于 是+3(3V电源的输出电压回落,从而保持了输出电压的稳定。二极管D30、
D3l整流成-3(3V电源(Q5中通过的电流包括+3(3V电源和 -3(3V电源的电流,等
效于L5和L6中通过了双倍的+3(3V电源的电流,扩展了动态工作范围。实测空载
时Q5中通过的电流为57mA,10A负载时 通过的电流为6mA。空载时+3(3V电源输
出的电压为+3(4V,1OA负载时为+3(28V,能满足使用要求。这种电路的优点是线
路较简单,而且输出 电压可以调节。若要调高输出电压,可在R29上并联电阻(并
联一个150kO电阻,约可提高电压O(1V)。若要降低电压,则在R26上并联电阻。
在以下 含有TL431的电路中,都可以用这样的方法来调节输出电压。
二、如果把L5、L6中的一个线圈省去,就成了《电子报》今年第2 期“ 银河
ATX电源
工作原理及检修思路”介绍的+3(3V电源。因为只用了一个线圈,线圈的匝数
由8T增加到11T。其工作原理与上述电源的工作原理相同,不 再赘述。这种电路
的稳压性能能够满足要求,线路较为简单,2002年以来有多种品牌的电源如L喜
HPS-300S电源、长城ATX-300P4电源等采用 了这种电路。
三、 上述两种+3(3V电源的输出电压会随着负载的变动而波动(如果要进一步
提高输出电压的稳定性,可采用图2的电路,在L8、L9线圈上增设了反馈绕组,
经 R1、R2连接到+20V~+25V的辅助电源上。正常工作时,辅助电源经R1、R2向反
馈绕组和Q1(经 D1、D2)提供电流,若+3(3V电源的输出电压低于正常值,由R4、
R5分压后送到TL43l控制极R的电压也跟着下降,TL431阴极K的电位上 升,Q2
的电流上升,经R3使Q1的电流增加,分流了反馈绕组的电流,因辅助电源向反馈
绕组提供的电流方向是从反馈绕组非同名端输入,反馈绕组电流的减少 等效于从
同名端电流的增加,于是L8、L9,初级的感抗下降,+3(3V电源的输出电压回升,
保持了输出电压的稳定。负载电流与反馈线圈的电流互相没有联 系,初级线圈和
次级线圈的匝数可以按最佳的效果进行设计,故电路的稳压效果较好。L8、L9线
圈的匝数:初级l 1T,反馈绕组25T、Rl、R2的电阻值为数百欧姆。长城250S和
SLPS- 250ATXC等电源采用了此种电路。
四、 图3电路是T1脉冲输出变压器一组3(3V的独立绕组。一般T1初级绕组
的匝数为2×17 T到2×21 T,次级5V绕组6 T,中心抽头,12V绕组 14T,中心
抽头。如果另外单独绕一个4T绕组,在2 T处抽头,就可以作为+3(3V绕组,这
种电源的电路比较简单,但变压器的结构比较复杂,而且输出电压不能调整。大水
牛ATX-320TB电源、YM- 300电源果用了这种电路

五、 金河田ATX-320WB&P4电源的+3(3V电源从+5V得电,采用场效应管
CEP603AL和TIA31组成的稳压电路,如图4所示。 若+3(3V电源因某种原因使输
出电压下降,经 R80、R8l、R82分压后,送到TIA3l控制极的电位也随之下降,
阴极K的电位上升,场效应管的内阻减少,+3(3V电源的输出电压上升,保持了输
出电压的稳定。
六、 图5是Logic 235电源的+3(3V电源的电路图(图中未画出与稳压无关的
电路),它从+5V得电,经场效应管SSP35N03稳压再经L1、 L2、C1、C2滤波输出
+3(3V电源。其稳压电路从+3(3V输出端由R1、 R2、R3采样后,送到比较器
LM339的?脚,与?脚从
+5VSB取样,经R4、R5分压后得到的稳定电压相比较后,由?脚送出误差电压
到反相端10 脚。另外, TL494第?脚的锯齿波振荡信号经10kΩ电阻送到 LM339
的第11脚,与LM339的第?脚电压相比较,锯齿波信号只有大于第?脚电压的部分
才能从LM339的第13脚输出脉冲信号,经三极管放大后去 推动Ql。若某种原因
引起+3(3V电压上升,?脚输出的电压也就是LM339的第?脚的电压也上升,从而使
13脚输出的脉冲宽度变窄,Q1输出的电压回 落,起到了稳压的作用。若要调整输
出电压,在R3上并联电阻可以提高输出电压,在R2上并联电阻则可以降低输出电
压。
七、 银 河YH-250 V2(1电源的+3(3V电源从+12V得电,采用场效应管Q13、
TL43l和比较器 LM339组成的稳压电路,如图6所示。集成电路 KA7500B(其管脚
意义与TL494完全相同、可互相代换)第?脚的锯齿波信号经10kΩ电阻送到比较器
LM393的?、?脚(LM393由两个比较 器组成,在本电路中,两个比较器并联起来当
一个比较器使用,即同相端?和?相连,反相端?和?相连,输出端?和?相连),LM393
输出端?、?脚输出的 脉 f冲宽度则由LM393的?、?脚的电位来决定。反相端?、?
脚的脉冲电压高于?、?脚的电压时,输出为低电平;?、?脚的脉冲电压低于?、?脚
的电压 时,比较器输出高电平,也就是说:若?、?脚的电位较高( LM393输出的脉
冲宽度变窄;?、?脚的电位较低时,LM393输出的脉冲宽度较宽。若+3(3V电源因某
种原因输出电压下降(经R24、R25、 WRl分压后,送到TIA3l控制极的电位也随之
下降,阴极K的电位上升,于是 LM393 的?、?脚电位上升,LM393输出的脉冲宽
度变宽(场效应管输出的电压回升,维持了输出电压的稳定。

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