atx电源原理基础知识

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1、ATX电源的控制电路如卜•图。控制电路采用TL494及LM339集成电路(以卜•简称494和339)o494是双排16脚集成电路,工作电压7〜40V。它含有由{14}脚输出的+5V基准电源,输出电压为+5V(±0.05V),最大输出电流250mA;一个频率可调的钳齿波产牛电路,振荡频率由{5}脚外接电容及{6}脚外接电阻来决定。{13}脚为高电平时,曲{8}脚及⑴}脚输出双路反相(即推挽工作方式)的脉宽调制信号。比较器同相端电平若高于反相端电平,则输出端输出高电平;反之输出低电平。494内的比较放大器冇四个,为叙述方便,在上图中用小写字母a、b、c、d

2、來表示。其中a是死区时间比较器。因两个作逆变工作的三极管串联后接到+310V的直流电源上,若两个三极管同时导通,就会形成对直流电源的短路。两个三极管同时导通可能发生在一个管子从截止转为导通,而另一个管子由导通转为截止的吋候。因为管子在转换时有时间的延迟,截止的管子已经转为导通了,但导通的管子尚未完全转为截止,于是两个管子都呈导通状态而形成对直流电源的短路。为防止这样的事情发生,494设置了死区时间比较器a。从图中可以看出,在比较器a的反相输入端串联了一个“电源”,正极接反相端,负极接494的{4}脚。A比较器同相端输入的锯齿波信号,只有大于“电源”电压

3、的部分才有输岀,在三极管导通变为截止与截止转为导通期间,也就是死区吋间,494没有脉冲输出,避免了对直流电源的短路。死区时间还口J曲{4}脚外接的电平來控制,{4}脚的电平上升,死区时间变宽,494输出的脉冲就变窄了,若{4}脚的电平超过了锯齿波的峰值电压,494就进入了保护状态,{8}脚和⑴}脚就不输出脉冲了。494内部还有3个二输入端与门(用1、2、3表示)、两个二输入端与非门、反相器、T触发器等电路。与门是这样一种电路,只有所有的输入端都是高电平,输出端才能输出高屯平;若有一个输入端为低屯平,则输出端输出低电平。反相器的作用是把输入信号隔离放大后

4、反相输出。与非门则相当于一个与门和一个反相器的组合。T触发器的作用是:每输入一个脉冲,输出端的电平就变化一次。如输出端Q为低电平,输入一个脉冲后,Q变为高电平,再输入一个脉冲,Q乂回到低电平。图三LM339内部结构图339是四比较器集成电路。LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,每个比较器有两个输入端和一个输出端。两个输入端一个称为同相输入端,用“+”表示,另一个称为反相输入端,用“■”表示。用作比较两个电压时,任意一个输入端加一个固定电压做参考电压(也称为门限电平,它可选择LM339输入共模范围的任何一点),另一端加一个待比较的信号电压。当“

5、+”端电压高于“■”端时,输出管截止,相当于输出端开路。当■”端电压高于“+”端时,输出管饱和,相当于输出端接低电位。两个输入端电压差别大于就能确保输出能从一种状态可靠地转换到另一种状态,LM339的输岀端相当于一只不接集电极电阻的晶体三极管,在使用时输出端到止电源一般须接一只电阻(称为上拉电阻,选3-15K)o选不同阻值的上拉电阻会影响输出端高电位的值。因为当输出品体三极管截止时,它的集电极电压基本上取决于上拉电阻与负载的值。按管脚的顺序把内部四个比较器设为A、B、C、D比较器。494和339再配合其他电路,共同完成ATX电源的稳压,产生PW-OK信

6、号及各种保护功能。一、产生PW-OK信号PC主机要求各路电源稳定之后才工作,以保护各元器件不致因电压不稳而损坏,故设置了PW—0K信号(约+5V),主机在获得此信号后才开始工作。接通电源时,要求PW-OK信号比±5V、±12V.+3.3V电源延迟数百毫秒才产生,关机时PW-OK信号应比直流电源先消失数百毫秒,以便主机先停止工作,硕盘的磁头冋复到着陆区,以保护硕盘。ATX电源接通市电后,辅助电源立即工作。一方面输出+5VSB电源,同吋向494的{12}脚提供十几伏到二十多伏的直流电源。494从{14}脚输出+5V基准电源,锯齿波振荡器也开始起振工作。若主

7、机未开机,PS-ON信号为高电平,经R37使339的B比较器{6}脚亦为高电平,因电阻R37小于R44,{6}脚电平高于{7}脚电平,B比较器输出端0}脚输出低电平,经D36的钳位作用,A比较器的反相端{4}脚亦为低电平,其电平低于同相端{5}脚的电平,输出端{2}脚呈高电平,经R41使494的{4}脚为高电平,故494内部的死区时间比较器a输出低电平,与门1也因此输出低电平并进而使与门2和与门3输出低电平,封锁了振荡器的输出,{8}脚、{"}脚无脉冲输出,ATX电源无±5V、±12V.+3.3V电源输出,主机处于待机状态。因+5V、+12V电源输出为

8、零,经电阻R15、R16使494的⑴脚电平亦为零,494的c比较器的输击端{3}脚输出亦为零,

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