单管开关电源制作电路图

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1、单管开关电源制作电路图·详细说明一、基本要求和原理输入电压AC(90~265V),频率(47~440Hz);输出直流电压12V/24W,效率η=70%左右,线性调整<1%×输出电压,纹波及噪声≤2%×输出电压(mVP-P),具有过流、过压、短路自动恢复等保护功能。基本原理如下图所示。当VT导通时,变压器初级线圈Nl中电流线性增大,磁场增强,内部产生方向为上正下负的感生电动势£,通过磁芯耦合到次级线圈N2中。根据同名端原理,感应电压方向为上负下正,此时,与N2相连的二极管VD处于反偏压状态,VD截止,N2中无电流流过,即没有能量传递给负载RL。当VT截止时,变压器初级线圈Nl中电流将

2、消失。由于电流不能突变,则Nl中感生电动势&epSILon;改变方向为上负下正.力图维持原态。N1中磁场通过磁芯耦合到次级线圈N2中,根据同名端原理,感应电压方向为上正下负,与N2相连的二极管VD处于正偏压状态,VD导通,给输出电容C充电,同时负载RL上也有电流IL流过。所谓反激是指:VT导通→初级Nl储能→VD截止→次级N2中无电流;VT截止→初级N1泄能→VD导通→次级N2中有电流。所谓单端是相对于桥式或推挽而言。 二、电路原理图和工作过程分析电路原理图如下图所示。220V交流电一电源噪声滤波器(PNF)滤掉射频干扰一整流器(VD5~VD8)和Cl滤波获得约+300V直流电压。

3、该电压分成两路供电:一路经Nl绕组→VT1的D极,另一路经R15降压后向IC1提供+13V左右的启动电压一IC1内部振荡一IC1⑥脚输出开关脉冲→VT1处于开关状态→Nl绕组产生变化的磁场:一方面耦合到反馈绕组N3→整流滤波(VD2、C3)→输出+13V电压为IC1供电。另一方面耦合到次级绕组N2→整流(VD4)→滤波(Cll-C14、12)→输出+12V电压。C2、VD1、Rl和R12构成吸收回路,用于吸收尖峰电压,保护开关管,R5、R6、VD3和R7构成栅极无源加速关断驱动电路。IC1⑥脚由“1”到“0”时,可加速MOSFET的G极电荷的快速泄放,以降低关断损耗。为了使输出的直

4、流电压稳定,电路中设置了稳压电路。假若VD4整流输出端电压高于额定值时一经电阻RH1、VR一精密取样电路IC2的R端的电压亦相应升高→IC2的K端电压则降低-使流经光电耦合器IC2的①、②脚电流增大一内部发光管亮度增强一使得IC2的③、④脚之间的电阻下降→IC1的①脚电位下降→IC2内部电路处理后-使⑥输出的方波脉冲变窄→开关管VT1的导通时间缩短-开关变压器Tl传输的能量降低→次级绕组N2感应电压下降→则输出电压下降→从而达到稳压输出的目的。调节VR的大小,可使输出在±10%的范围调整。为了保护电源自身与负载不致损坏,电路中设置了保护电路。当外因致使流经开关管VTl(2N60C)

5、的电流增大时→流经取样电阻R2的电流亦相应增加→经过R3使得IC1③电压升高。当该脚电压大于1V时→N301内部振荡电路自动停振→达到了过流保护的目的。当输出端过压时→稳压管Z1击穿→PC2(光电耦合器)的①、②脚→内部LED发光→PC2的④、⑥脚晶闸管导通→vCC电压下降为OV→IC1停止振荡→输出降为Ov→从而保护了输出负载。另外,当外因致使其IC1⑦脚电压低于10V或高于34V时,IC内部的过压、欠压检测电路可自动切断IC1⑥脚输出方波脉冲,则开关电源停机,从而达到过压、欠压保护的目的。 三、元件的选择与作用 1.输入电路电源噪声滤波器Ll(PNF),主要作用防止电源高频干扰

6、进入电网,也阻止市电中的干扰进入电源中。限流电阻TH1一般选择lOΩ左右阻值的PTC元件,平时阻抗很低,没有发热。电压主要降在系统上。当系统发生故障电流异常TH1压降增加而发热,PTC元件是正温度系数元件,温度越高电阻越大(达百K数量级),220V几乎全加TH1上,系统因失电而得以保护。断电排除故障后,经过一段时间散热,TH1恢复常态电阻。又能正常工作。TH1还能限制开机时的浪涌电流。压敏电阻ZNR,额定电压可为470V。当发生过电压时ZNR发生非损伤性击穿,由于TH1发热保护作用,过电压消除后只要断电一段时间,TH1和ZNR可以恢复。整流器。整流输出电压(UO)平均值等于输入电压

7、有效值(UIN)的1.2—1.3倍。根据Po=UocimxIO×η=24W,最低整流输出电压UDCmin≈90V,效率η设为80%,整流输出电流I庐0.33A。选择整流器的额定电流、额定电压有3倍余量。IN4007可满足要求。滤波电路,对限制整流输出电压中的纹波大小起着非常重要的作用。在全电压输入范围时,整流滤波电路输出最高电压可达370V,故滤波电容的耐压应该选择≥400V。容量选择原则是≥1μF/W,本例选47μF/630V。   2.开关电路由于主开关管上电压波

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