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要按功能来理解,首先要记住功能电路是由什么组成的,以及各个功能电路的作用。
开关电源可以分为几个部分
1、EMI电路
2、整流滤波电路
3.PFC电路
4、变压器初级电路
5、变压器二次回路
6.反馈电路
7、驱动电路
8、电源芯片外围电路
1、EMI电路
EMI即电磁干扰,防止电网的干扰进入电源,防止电源产生的电磁干扰通过电源线进入电网。
2、整流滤波电路
整流滤波电路,交流电压经D17整流后,经C30滤波,得到比较纯净的直流电压。
3.PFC电路
PFC的意思是功率因数校正。交流电路中存在无功功率和有功功率。
有功功率+无功功率=视在功率
功率因数=有功功率/视在功率
为了提高功率因数,我们需要提高有功功率,降低无功功率。
交流电在阻性负载下的功率因数为1,因为其电流和电压波形同相。
在纯容性负载中,电流相位超前电压相位90 度。
当交流电源施加到纯感性负载时,其电流滞后电压相位90度。
提高功率因数就是调整电流、电压波形相位一致。
开关电源是容性负载,电流和电压波形通过PFC进行斩波。
PFC分为主动PFC和被动PFC
无源PFC是一种电感补偿电路,利用电感改变交流输入电流和电压之间的相位差,以提高功率因数。功率因数在80%左右。
主动式PFC。主动式PFC由电子元件组成。通过芯片调整电流的波形,以补偿电流和电压之间的相位差。它实际上是一个BOOST电路。主动PFC的功率因数比被动PFC高,通常可达95%以上,但成本也比较高。
有谁知道为什么PFC需要将电压升压到380V,而不是350或400V?
4、变压器初级电路
变压器初级电路为高压脉冲直流,380V。由于漏感和寄生电容,变压器的反复开关会产生高反电动势。这种异常电压是没有用的,只会击穿MOS开关管,所以必须控制峰值电压。为了将电压控制在MOS开关的额定电压之内,需要一个RCD电路来吸收这个峰值电压。通过调整电容和电阻的值可以改变峰值吸收的值。这里的二极管控制CD只有在开关管关断时才工作。当开关管导通时,CD不参与工作。其原理是峰值电压充入电容,并在下一个周期被电阻R69的放电所消耗。
5、变压器二次回路
变压器的次级侧是电源能量的输出端。次级线圈在变压器中产生感应电动势,经二极管整流电容滤波形成直流电。为什么需要二极管整流?由于变压器原边工作时通断,副边会产生脉冲电压,必须经过二极管整流滤波。
6.反馈电路
为了稳定开关电源的输出,电源芯片必须检测输出电压。输出电压通过TL431稳压调节器和光耦电流反馈到电源芯片VFB。反馈电压为2.5V。
7、驱动电路
驱动电路是驱动变压器的电路。单独的电源芯片无法驱动变压器。 MOS开关管用于驱动变压器。电源芯片的PWM信号通过MOS开关管控制变压器的通电和断电。
MOS开关管下端有一个电流检测电阻。电流检测电阻上的电压输入到电源芯片的电流检测引脚,以检测变压器的初级电流。如果出现短路或过载,电源芯片将停止输出PWM,以保护MOS开关管不被损坏。
8、电源芯片外围电路
任何电源芯片都应该由外围电子元件组成。外围元件的数量取决于电源芯片的型号。
电源频率需要通过外部电容和电阻R6、C1来确定
电源芯片具有电压检测和电流检测功能。这些信号电压需要进行检测和处理,如分压、滤波、自激补偿等。为了使芯片稳定工作,外围需要一些电容和电阻,为电路提供稳定的输出。
只要熟悉开关电源的各个功能模块,就可以掌握开关电源的原理,更好地理解电路,快速判断问题并快速修复。
相关问答
答: 学习开关电源维修从零开始的话,一般建议把整台电源按照功能划分成四个主要模块。分别是输入部分负责把电压转化为合适的电势,输出部分输出交流或直流电压满足设备需求,控制部分负责调节和管理电源的运作状态以及信号反馈,最后是驱动部分,它用来驱动开关元件完成充电、放电的过程,确保电源正常工作。
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答: 每个模块都有它重要的作用,需要单独学习理解。比如输入模块要了解电压检测电路、滤波电路等等,输出模块我们要学习整流电路、滤波电路、调节电路等,控制部分则要掌握反馈机制、锁相回路的设计原则以及晶体管放大器等知识,驱动部分则是需要熟悉MOSFET元件的特性以及其应用电路等。
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