深入剖析A3电源

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1、深入剖析A3电源索杨军2001年9刀15H注:该文章约在2002年首次发表于《家电维修》杂志。这是原文,发表时略有改动。A3电源(电路图参照《家电维修》2001年1期36页图①)目前在彩电中的应用最为广泛,它有两大特点:4•尽可能不用电解电容,只保留300V输入和取样电压(主电压)输出两个必不可少的滤波电解,可靠性空前绝后。2•从正反馈环路的各点多次分流出负反馈,矛盾一体,攻守兼备,更利于“动态平衡”,又巧妙扩展了稳压范围。此外,该电源结构简单,维修方便,性价比最高。对如此好的电源,笔者想从多方面进行分析,谈谈个人的见解。一、进一步认识电源原理近年来各杂志对

2、其原理有大量文章论述,但多数是“克隆”品,毫无新意,许多观点极为片面,甚至错误,因此应当去透视这些认识中的“盲区”:1/C515——延时调制的电路”。若C515开路,当正反馈电压特别是启动电压一旦加至开关管基极,都会立即被一个“特殊电路”短路到地,无法正常激励开关管,电源不能启动不能工作。该“特姝电路”主要由V512组成,R526、R515是基极偏置电阻,R524是集电极负载电阻,它有三个输入信号:①VD517负极的启动电压或正反馈电压经R526输入;②VD517正极的正反馈电压经VD518、VD519、R523输入;③启动工作后从V511集电极来的负反馈电

3、压。该“特殊电路”的供电电源恰好是VD517负极的启动电压或正反馈电压。正是因为C515的充电延时作用,才使得该“特殊电路”中的V512暂缓导通,即等到开关管导通一定时间后V512再开始履行其调制功能,免于以上'悲剧”发生。C515可称为“延时调制电容”。不难看出,C515容量越大延时越长,开关管不受调制无拘无束的自由导通时间也越长,电源的负载能力越强,但过长有危险,开关管会因失控太久而电流无限制增大,工作时尤其是启动时会发出“吱——”的尖叫声,甚至在启动瞬间烧毁。因此,C515的容量大小必然决定了开关管的最大电流,又可称之为“过流限制电容”或“过流保护电令

4、O2/VD516——关闭调制的电路”。当V512履行其调制功能后,开关管电流就要开始下降,变压器绕组①端会感应出负的电压。此时假设R517或VD516开路,C515上的电荷便无法通过R517、VD516以及变压器①〜②绕组迅速释放后再继续反向充电,V542基极电压居高不下,迟迟不能转入截止状态而关闭调制功能,使得开关管难于再次导通,以至于停振或弱振,导致电源无输出或输出电压很低。VD516可称为“关闭调制的放电二极管”。适当减小R517的阻值,可加快关闭调制的速度,以缩短开关管的截止时间,以利于再次提前导通,这样对电源的负载能力有一定好处,同时又能减小开关管

5、的开启损耗°3/VD519——过压输入的保护电路”当电源正常工作时若电网电压突然升高,因开关管导通时电流上升速度加快,当然会导致正反馈脉冲峰值升高,VD519会立刻被过压击穿,以大电流对C515迅速充电,使得V512加快导通,开关管提前截止,主电压甚至严重下跌而使电源转入弱振状态。这种保护在逻辑上分析似乎不能成立,VD519为什么不会使电流稍小一点,以刚刚抵消过压带来的不良影响,让主电压恰好恢复正常?为什么反而要保护过头使得主电压下降呢?原因是该保护起控时具备了一个条件:电源保护前的负荷已接近其最大输出功率。此时光耦输岀电阻极大,V5笛接近截止,若再有其它任

6、何因素要加大对C515的充电电流,V5"也只能束手无策,它对C515的充电电流儿乎降至最小,已没有足够的调整余地再大幅度减小对C515的充电电流,开关管必提前截止而使得电源的实际输出功率要小于刚才的最大输出功率,电源因拖不动负载输出电压必然要下降。《家电维修》2001年8期9页连登才先生《关于A3/A6机心电源的话题》一文中的图③就是当光耦开路时VD519因正反馈脉冲峰值过高而保护的最佳例证,此时若VD519也开路结果会怎样呢?开关管必毁无疑。适当选择VD519的稳压值,可确定电源适用电网电压的上限,当然也同时限制了电源输出功率的峰值;适当调整R523的阻值

7、,可改变保护动作后输出电压下降的幅度。VD519可称之为“过激励保护二极管”或“过压输入的保护二极管”。4/VD514——给负反馈大电流供电的电路”。当电源重载或其它原因导致主电压逐渐低于正常值时,光耦输出电阻变大,使V5"的电流减小一直到1.5mA以下,发射极电压会迅速升高甚至达20V左右,为何这样高呢?原因是供电电阻R520、R521流过的电流过小而导致对300V电压降低太少,此时负反馈电路负担很轻,以利于主电压恢复。相反,若逐渐减轻电源负载,使主电压稍稍高于正常值,V511发射极电压会越来越低此时假设VD514开路,V5馅最终会因发射极电压直线下降而很

8、快失去作用。换句话说,R520、R521仅能从300

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