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常見開關電源電路分析

常見開關電源電路分析

的開關電源的構成的電路

  開關控制電源的主要通過電路是由輸入電磁環境干擾濾波器(EMI)、整流濾波處理電路、功率變換電路、PWM控制器設計電路、輸出整流濾波電路部分組成。12V開關電源主要檢查300V上的大濾波 電容 、整流橋各 二極管 及開關管等部位,抗干擾電路出問題也會導致保險燒、發黑。需要注意的是:因開關管擊穿導致保險燒一般會把電流檢測 電阻 和電源控制芯片燒壞。負溫度系數熱敏電阻也很容易和保險一起被燒壞。24V開關電源是高頻逆變開關電源中的一個種類。什么是24V開關電源 24V開關電源就是用通過電路控制開關管進行高速的導通與截止.將交流電提供給變壓器進行變壓轉化為高頻率的交流電。開關電源廠家利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈沖寬度調制控制IC和MOSFET構成。輔助電路有輸入過欠壓保護以及電路、輸出過欠壓保護管理電路、輸出過流保護相關電路、輸出短路電流保護我們電路等。

如下構成的開關電源電路的框圖:

二、 輸入控制電路的原理及常見系統電路

1. 交流輸入整流濾波電路原理:

1防雷電路: 當發生雷擊時,通過 mov1,mov2,mov3: f1,f2,f3,fdg1電路產生高壓輸入電網。 當施加在壓敏電阻兩端的電壓超過其工作電壓時,電阻值減小,導致壓敏電阻消耗高電壓能。 如果電流太高 f1 f2和 f3會燒壞保護性的二次電路。

 ?、?輸入數據濾波處理電路:C1、L1、C2、C3組成的雙π型濾波通過網絡主要是對輸入系統電源的電磁環境噪聲及雜波信號可以進行研究抑制,防止對電源技術干擾,同時也防止學生電源管理本身發展產生的高頻雜波對電網信息干擾。當電源開啟一個瞬間,要對 C5充電,由于歷史瞬間電流大,加RT1(熱敏電阻)就能得到有效的防止浪涌電流。因瞬時能量全消耗在RT1電阻上,一定需要時間后溫度不斷升高后RT1阻值減小(RT1是負溫系數主要元件),這時它消耗的能量也是非常小,后級電路可正常教學工作。

 ?、?整流濾波處理電路:交流工作電壓經BRG1整流后,經C5濾波后得到發展較為簡單純凈的直流輸入電壓。若C5容量不斷變小,輸出的交流電流紋波將增大。

2,DC輸入濾波電路原理:

 ?、?輸入數據濾波處理電路:C1、L1、C2組成的雙π型濾波通過網絡主要是對輸入系統電源的電磁環境噪聲及雜波信號可以進行有效抑制,防止對電源干擾,同時也防止一個開關控制電源管理本身發展產生的高頻雜波對電網干擾。C3、C4 為安規電容,L2、L3為差模電感。

②R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7構成防喘振電路。 啟動機器時,由于C6Q2的存在沒有導通,電流通過RT1形成回路。 當C6上的電壓被充電到Z1的穩定電壓時,Q2導通。 在RT1上瞬時電流產生的壓降如果C8泄漏或后級電路短路增加,Q1的導通使Q2沒有柵極電壓,RT1將在很短的時間內燒壞以保護后級電路。

三、 功率變換電路

1. Mos 晶體管的工作原理: 最廣泛使用的絕緣柵 mosfet 是 mosfet,它利用半導體表面的電聲效應工作。 也被稱為表面場效應裝置。 由于柵極不導電,輸入電阻可增加到105歐姆,而 mos 晶體管利用柵極源極電壓改變半導體表面的感應電荷量,以控制漏極電流的大小。

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