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昨天有个朋友发来一张自激式开关电源的线路图,说是刚进入这个行业,在维修时一头雾水,不知从何开始着手,所以希望能了解一下这个线路的工作原理,图纸如下所示:
首先,我们要了解开关电源按照启动方式可分为两大类,一类为自激式开关电源,另一类为它激式开关电源,它们之间的区别在于震荡的形式不同,自激式开关电源无需外加信号就能自行震荡,它激式开关电源是依靠外部信号进行震荡,在设计它激式开关电源时,我们一般都采用集成芯片来提供一个信号。 言归正传,识图首先是从左到右,接通电源后,市电 220V 交流电经过图中的保险管 FUSE 和差模电感 L502 后再经过整流器 VD503、VD504、VD505、VD506;C507 整流滤波后,得到一个 220*1.414 大约 300V 左右的直流电压,其中一路经过变压器的 3-7 绕组后,将电压加至开关管 VT513 的集电极;另一路经过启动电阻 R520、R521、R522 和 R524 后给开关管的基级提供一个启动电流。 VT513 启动后,变压器的 3-7 绕组有电流通过并感应到 3+ 7- 的感应电压,同时反馈绕组 1-2 也感应到 1+ 2- 的正反馈电压,这个电压通过 R519、C514、R524 后加到 VT513 的基级,让 VT513 加速导通到饱和状态。 随着 C514 充电电压升高,VT513 的基级电位逐渐降低,VT513 退出饱和区,变压器的辅助绕组感应到 1- 2+的正相位相反电压,使得 VT513 迅速截止,VT513 截止后,变压器的 1-2 绕组没有感应电压。 300V 直流电压输入再次经过 R520、R521、R522 给 C514 进行充电,逐渐提高 VT513 的基级电位,让 VT513 重新导通,再次达到饱和状态,接着再进行翻转,就形成了自激式开关电源的震旦线路。 从图中我们看出,这是一个反激式开关电源,所以当 VT513 导通时,开关电源的 3-7 绕组感应 3+ 7- 状态,二次绕组则感应出 11+ 12-,整流二极管 VD552 处于截止状态,能量储存在 3-7 绕组中,当开关管 VT513 截止后,变压器 3-7 绕组中的能量通过二次绕组 11-12 及整流二极管 VD552 和电容 C561 滤波后向负载输出。 |
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