开关电源原理图.doc

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1、开关电源原理图开关电源是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。因为开关三极管总是工作在“开”和“关”的状态,所以叫开关电源。开关电源实质就是一个振荡电路,这种转换电能的方式,不仅应用在电源电路,在其它的电路应用也很普遍,如液晶显示器的背光电路、日光灯等。开关电源与变压器相比具有效率高、稳性好、体积小等优点,缺点是功率相对较小,而且会对电路产生高频干扰,变压器反馈式振荡电路,能产生有规律的脉冲电流或电压的电路叫振荡电路,变压器反馈式振荡电路就是能满足这种条件的电路开关电源按振荡方式分类自激式是无须外加信号源能自行振荡,自激式完全可

2、以把它看作是一个变压器反馈式振荡电路.它激式则完全依赖于外部维持振荡,在实际应用中自激式应用比较广泛。根据激励信号结构分类;可分为脉冲调宽和脉冲调幅两种,脉冲调宽是控制信号的宽度,也就是频率,脉冲调幅控制信号的幅度,两者的作用相同都是使振荡频率维持在某一范围内,达到稳定电压的效果。变压器的绕组一般可以分成三种类型,一组是参与振荡的初级绕组,一组是维持振荡的反馈绕组,还有一组是负载绕组。在家用电器中使用的开关电源,将220V的交流电经过桥式整流,变换成300V左右的直流电,滤波后进入变压器后加到开关管的集电极进行高频振荡,反馈绕组反馈到基极维持电路振荡,负载绕组

3、感应的电信号,经整流、滤波、稳压得到的直流电压给负载提供电能。负载绕组在提供电能的同时,也肩负起稳定电压的能力,其原理是在电压输出电路接一个电压取样装置,监测输出电压的变化情况,及时反馈给振荡电路调整振荡频率,从而达到稳定电压的目的,为了避免电路的干扰,反馈回振荡电路的电压会用光电耦合器隔离。大多数开关电源有待机电路,在待机状态开关电源还在振荡,只是频率比正常工作时要低。创维5Y21/5Y30机芯彩电开关电源电路图及原理分析创维5Y2l/5Y30机芯彩电是创维公司2002年推出的平面数码彩电,其代表机型有29SF9000、29SH8000、8000-2982A

4、、25NX900等。此系列彩电的开关稳压电源设计小巧、功能完备,现已进入维修期。 开关稳压电源原理概述如附图所示,这是一个典型的自激式变压器耦合并联型、调频一调宽控制的开关稳压电源,包括了启动、振荡、稳压、保护和输出等几部分。  1、开关振荡电路的启动过程  AC220V经整流、滤波后的DC300V电压经过T901的初级绕组⑦~⑤加到开关振荡管0901c极;同时,启动电阻R904、R905、R906给Q901b极提供较小电流,触发Q901导通。在反馈绕组②一①、R908、C910的正反馈作用下。使Q90l快速饱和导通,其b极电压增大已不能再控制c极电流的增长,

5、正反馈电压减小。由于R904、R905、R906之和较大,所以Q90l饱和导通状态主要靠C910放电电流来维持,随着C910放电电流的减小,C911、C916的充电电压增高,Q90l饱和深度下降,其c极电流减少,并在T901②-①绕组上产生与启动时相反的电动势,反向的感应电压加到Q901e、b极间使其很快截止。随着C911、C916的放电,Q90lb极电流逐渐上升,使090l再次导通——截止——导通,形成持续开关振荡。由T901进行磁能电能转换。  2、稳压调控过程  稳压调控电路主要由误差取样电路R934、R935、R937、基准电流产生电路R938、ZD9

6、33、误差放大器Q931,光电耦合器IC902、控制放大电路Q904、Q905等元器件构成。当输出的+135V电压上升或降低时,通过对其进行误差取样,经Q93l进行误差比较放大。以+135V上升为例。经R934、R835、R936分压后。Q93lb极电压上升。e极电流增大,IC902内发光二极管电流增大。光敏三极管内阻下降,使Q904导通程度增大,0905导通程度增大,对Q901b极电流的分流增大。使Qgm的电流降低,通过磁能电能的转换使输出电压下降。+135V下降时与此过程相反。  3、待机控制过程  待机控制亦即遥控开,关机控制。当遥控关机时,CPUIC0

7、01⑦脚输出低电平,使0932截止。  因R937串在取样电路中,使得取样电压即Q901b极电压上升,Q93lb极电流和c极电流增大。因而流过IC902内的发光二极管电流增大。光敏三极管内阻大幅下降。误差电流的增大控制Q904和Q905进入导通状态,由于Q905的c、极小电阻分流作用,使得Q90l导通时间缩短,开关脉冲占空比下降,开关变压器感应电压下降,开关电源处于间歇振荡状态,输出能量下降使各组输出电压下降幅度增大,为正常输出值的一半弱。  但+24v端的可输出+12V左右的电压。以保证IC93l稳压输出为+5V以供CPU之用。当遥控开机时,CPU⑦脚输出高

8、电平,Q935、Q932导通,重复与待

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