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標簽 > 開關電路
開關電路是指具有“接通”和“斷開”兩種狀態的電路。輸入、輸出信號具有兩種狀態的電路就是一種開關電路。邏輯門電路、雙穩態觸發器也都是開關電路。 開關電路的原理是由開關管和PWM(Pulse Width Modulatioon)控制芯片構成振蕩電路,產生高頻脈沖。
開關電路是指具有“接通”和“斷開”兩種狀態的電路。輸入、輸出信號具有兩種狀態的電路就是一種開關電路。邏輯門電路、雙穩態觸發器也都是開關電路。 開關電路的原理是由開關管和PWM(Pulse Width Modulatioon)控制芯片構成振蕩電路,產生高頻脈沖。將高壓整流濾波電路產生的高壓直流電變成高頻脈沖直流電,送到主變壓器降壓,變成低頻脈沖直流電。
開關電路是指具有“接通”和“斷開”兩種狀態的電路。輸入、輸出信號具有兩種狀態的電路就是一種開關電路。邏輯門電路、雙穩態觸發器也都是開關電路。 開關電路的原理是由開關管和PWM(Pulse Width Modulatioon)控制芯片構成振蕩電路,產生高頻脈沖。將高壓整流濾波電路產生的高壓直流電變成高頻脈沖直流電,送到主變壓器降壓,變成低頻脈沖直流電。
簡單的開關電源電路圖
開關電源電路圖原理圖如圖所示。雖然穩壓精度不高,但能滿足一般要求,且電路簡潔,采用常規元件,成本極低,輸出允許開路和短路。
(電路圖講解:簡單的開關電源電路圖)
市電經D1整流及C1濾波后得到約300V的直流電壓加在變壓器的①腳(L1的上端),同時此電壓經R1給V1加上偏置后后使其微微導通,有電流流過L1,同時反饋線圈L2的上端(變壓器的③腳)形成正電壓,此電壓經C4、R3反饋給V1,使其更導通,乃至飽和,最后隨反饋電流的減小,V1迅速退出飽和并截止,如此循環形成振蕩,在次級線圈L3上感應出所需的輸出電壓。L2是反饋線圈,同時也與D4、D3、C3一起組成穩壓電路。當線圈L3經D6整流后在C5上的電壓升高后,同時也表現為L2經D4整流后在C3負極上的電壓更低,當低至約為穩壓管D3(9V)的穩壓值時D3導通,使V1有基極短路到地,關斷V1,最終使輸出電壓降低。電路中R4、D5、V2組成過流保護電路。當某些原因引起V1的工作電流大太時,R4上產生的電壓互感器經D5加至V2基極,V2導通,V1基極電壓下降,使V1電流減小。D3的穩壓值理論為9V+0.5~0.7V,在實際應用時,若要改變輸出電壓,只要更換不同穩壓值的D3即可,穩壓值越小,輸出電壓越低,反之則越高。
四種典型開關電源電路設計
開關電源工作形式的選擇: 在開關電源電路中,基本類型有4種:單端反激式、單端正激式、半橋式和全橋式。對于100 W以下的開關電源,多采用單端反激式變換器,反激式功率變換電路中的變壓器,除了起隔離作用之外,還具有儲能的功能。反激式功率變換電路結構比較簡單,輸出電壓不受輸入電壓的限制,亦可提供多路電壓輸出TOPSwitchⅡ系列應用于單端反激式變換器,典型用法所示:
圖a
圖b
圖c
圖d
電路分析:(a)將偏置線圈通過限流電阻直接作為TOPSwitchⅡ控制極的輸入;(b)在(a)的基礎上增加了穩壓管,是(a)的增強型;(c)中輸出電壓通過光耦作用于TOPSwitchⅡ控制極,在輸出電壓反饋精度上有所提高;(d)在(c)基礎上增加了精密基準TL431,使得輸出穩壓精度和負載調整率都能獲得較高的精度。4種變換電路的效果如表所示:
采用單端反激式開關電源,這種反饋控制電路的最大特點是:在輸入電壓和負載電流變化較大時,具有更快的動態響應速度,自動限制負載電流,補償電路簡單。反激電路適應于小功率開關電源。
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