ATX开关电源原理图.doc

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1、ATX開關電源原理圖、維修講解ATX開關電源原理圖、維修講解一、概述 ATX開關電源的主要功能是向計算機系統提供所需的直流電源。一般計算機電源所采用的都是雙管半橋式無工頻變壓器的脈寬調制變換型穩壓電源。它將市電整流成直流后,通過變換型振蕩器變成頻率較高的矩形或近似正弦波電壓,再經過高頻整流濾波變成低壓直流電壓的目的。其外觀圖和內部結構實物圖見圖1和圖2所示。 ATX開關電源的功率一般為250W~300W,通過高頻濾波電路共輸出六組直流電壓:+5V(25A)、—5V(0.5A)、+12V(10A)、—12V(1A)、+3.

2、3V(14A)、+5VSB(0.8A)。為防止負載過流或過壓損壞電源,在交流市電輸入端設有保險絲,在直流輸出端設有過載保護電路。 二、工作原理 ATX開關電源,電路按其組成功能分為:輸入整流濾波電路、高壓反峰吸收電路、輔助電源電路、脈寬調制控制電路、PS信號和PG信號產生電路、主電源電路及多路直流穩壓輸出電路、自動穩壓穩流與保護控制電路。參照實物繪出整機電路圖,如圖3所示。 1、輸入整流濾波電路 只要有交流電AC220V輸入,ATX開關電源無論是否開啟,其輔助電源就會一直工作,直接為開關電源控制電路提供工作電壓。如圖4所

3、示,交流電AC220V經過保險管FUSE、電源互感濾波器L0,經BD1—BD4整流、C5和C6濾波,輸出300V左右直流脈動電壓。C1為尖峰吸收電容,防止交流電突變瞬間對電路造成不良影響。TH1為負溫度系數熱敏電阻,起過流保護和防雷擊的作用。L0、R1和C2組成Π型濾波器,濾除市電電網中的高頻干擾。C3和C4為高頻輻射吸收電容,防止交流電竄入后級直流電路造成高頻輻射干擾。R2和R3為隔離平衡電阻,在電路中對C5和C6起平均分配電壓作用,且在關機后,與地形成回路,快速泄放C5、C6上儲存的電荷,從而避免電擊。 2、高壓尖峰

4、吸收電路 如圖5所示,D18、R004和C01組成高壓尖峰吸收電路。當開關管Q03截止后,T3將產生一個很大的反極性尖峰電壓,其峰值幅度超過Q03的C極電壓很多倍,此尖峰電壓的功率經D18儲存于C01中,然后在電阻R004上消耗掉,從而降低了Q03的C極尖峰電壓,使Q03免遭損壞。 3、輔助電源電路 如圖6所示,整流器輸出的+300V左右直流脈動電壓,一路經T3開關變壓器的初級?~?繞組送往輔助電源開關管Q03的c極,另一路經啟動電阻R002給Q03的b極提供正向偏置電壓和啟動電流,使Q03開始導通。IC流經T3初級?~

5、?繞組,使T3?~?反饋繞組產生感應電動勢(上正下負),通過正反饋支路C02、D8、R06送往Q03的b極,使Q03迅速飽和導通,Q03上的Ic電流增至最大,即電流變化率為零,此時D7導通,通過電阻R05送出一個比較電壓至IC3(光電耦合器Q817)的?腳,同時T3次級繞組產生的感應電動勢經D50、C04整流濾波后,一路經R01限流后送至IC3的?腳,另一路經R02送至IC4(精密穩壓電路TL431),由于Q03飽和導通時次級繞組產生的感應電動勢比較平滑、穩定,經IC4的K端輸出至IC3的?腳電壓變化率幾乎為零,使IC3

6、內發光二極管流過的電流幾乎為零,此時光敏三極管截止,從而導致Q1截止。反饋電流通過R06、R003、Q03的b、e極等效電阻對電容C02充電,隨著C02充電電壓增加,流經Q03的b極電流逐漸減小,使?~?反饋繞組上的感應電動勢開始下降,最終使T3?~?反饋繞組感應電動勢反相(上負下正),并與C02電壓疊加后送往Q03的b極,使b極電位變負,此時開關管Q03因b極無啟動電流而迅速截止。 開關管Q03截止時,T3?~?反饋繞組、D7、R01、R02、R03、R04、R05、C09、IC3、IC4組成再起振支路。當Q03導通的

7、過程中,T3初級繞組將磁能轉化為電能為電路中各元器件提供電壓,同時T3反饋繞組的?端感應出負電壓,D7導通、Q1截止;當Q03截止后,T3反饋繞組的?端感應出正電壓,D7截止,T3次級繞組兩個輸出端的感應電動勢為正,T3儲存的磁能轉化為電能經D50、C04整流濾波后為IC4提供一個變化的電壓,使IC3的?、?腳導通,IC3內發光二極管流過的電流增大,使光敏三極管發光,從而使Q1導通,給開關管Q03的b極提供啟動電流,使開關管Q03由截止轉為導通。同時,正反饋支路C02的充電電壓經T3反饋繞組、R003、Q03的be極等效

8、電阻、R06形成放電回路。隨著C41充電電流逐漸減小,開關管Q03的Ub電位上升,當Ub電位增加到Q03的be極的開啟電壓時,Q03再次導通,又進入下一個周期的振蕩。如此循環往復,構成一個自激多諧振蕩器。 Q03飽和期間,T3次級繞組輸出端的感應電動勢為負,整流二級管D9和D50截止,流經初級繞組的導通電流以磁能的形

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