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开关电源之各功能电路原理和PCB布线之二

2020-12-17 09:57:34浏览:138来源:成良电源官网   
核心摘要:开关电源之各功能电路原理和PCB布线之二

开关电源之各功用电路原理和PCB布线之二
开关电源各电路之输入整流滤波电路: 
1、 正激式整流电路:
T1为开关变压器,其初极和次极的相位同相。D1为整流二极管,D2为续流二极管,R1、C1、R2、C2为削尖峰电路。L1为续流电感,C4、L2、C5组成π型滤波器。
2、 反激式整流电路:

作业原理:当变压器次级上端为正时,电流经C2、R5、R6、R7使Q2导通,电路构成回路,Q2为整流管。Q1栅极由于处于反偏而截止。当变压器次级下端为正时,电流经C3、R4、R2使Q1导通,Q1为续流管。Q2栅极由于处于反偏而截止。L2为续流电感,C6、L1、C7组成π型滤波器。R1、C1、R9、C4为削尖峰电路。

开关电源各电路之稳压环路原理: 

开关电源之电路的作业原理: 当输入U0降低,经取样电阻R7、R8、R10、VR1分压后,U1③脚电压降低,当其跨过U1②脚基准电压后U1①脚输入高电平,使Q1导通,光耦OT1发光二极管发光,光电三极管导通,UC3842①脚电位相应变低,而后改动U1⑥脚输入占空比减小,U0降落。 当输入U0降落时,U1③脚电压降落,当其低过U1②脚基准电压后U1①脚输入低电平,Q1不导通,光耦OT1发光二极管不发光,光电三极管不导通,UC3842①脚电位降低,而后改动U1⑥脚输入占空比增大,U0降落。

周而复始,而后使输入电压放弃波动。调度VR1可改动输入电压值。 反馈环路是影响开关电源波动性的重要电路。如反馈电阻电容错、漏、虚焊等,会发作自激振荡,缺点景象为:波形反常,空、满载振荡,输入电压不波动等。

开关电源各电路之短路爱护电路: 1、在输入端短路的情况下,PWM管制电路可以把输入电流捆绑在一个平安范畴内,它可以用多种办法来完结限流电路,当功率限流在短路时不起作用时,只需另增设一局部电路。
2、开关电源之短路爱护电路个别有两种,小功率短路爱护电路,其原理简述如下:
当输入电路短路,输入电压隐没,光耦OT1不导通,UC3842①脚电压回升至5V左右,R1与R2的分压跨过TL431基准,使之导通,UC3842⑦脚VCC电位被拉低,IC间断作业。UC3842间断作业后①脚电位隐没,TL431不导通UC3842⑦脚电位回升,UC3842从新启动,周而复始。当短路景象隐没后,电路可以自动恢复成正常作业情况。 

3、中功率短路爱护电路,其原理简述如下:
当输入短路,UC3842①脚电压回升,U1 ③脚 电位高于②脚时,比拟器翻转①脚输入高电位,给 C1充电,当C1中间电压跨过⑤脚基准电压时 U1⑦脚输入低电位,UC3842①脚低于1V,UCC3842 间断作业,输入电压为0V,周而复始,当短路 隐没后电路正常作业。R2、C1是充放电工夫常数, 阻值不对时短路爱护不起作用。
4、开关电源之罕见的限流、短路爱护电路。其作业原理简述如下:
当开关电源之输入电路短路或过流,变压器原边电流增大,R3 中间电压降增大,③脚电压降低,UC3842⑥脚输入占空 比逐渐增大,③脚电压跨过1V时,UC3842封锁无输入。 
5、用电流互感器取样电流的爱护电路
有着功耗小,但本钱高和电路较为混乱,其作业原 理简述如下: 输入电路短路或电流过大,TR1次级线圈感 应的电压就越高,当UC3842③脚跨过1伏,UC3842 间断作业,周而复始,当短路或过载隐没,电路自行恢复。
开关电源之PCB布线
开关电源中蕴含有高频信号,PCB上任何印制线都可以起到天线的作用,印制线的长度和宽度会影响其阻抗和感抗,而后影响频率照应。即便是通过直流信号的印制线也会从临近的印制线耦合到射频信号并构成电路表单(乃至再次辐射出烦扰信号)。因而应将全副通过沟通电流的印制线布局得尽能够短而宽,这象征着必需将全副连贯到印制线和连贯到其余开关电源线的元器件搁置得很近。

开关电源之印制线的长度与其体现出的电感量和阻抗成反比,而宽度则与印制线的电感量和阻抗成正比。长度反映出印制线照应的波长,长度越长,印制线能发送和接纳电磁波的频率越低,它就能辐射出更多的射频能量。根据印制线路板电流的大小,尽量加租电源线宽度,增添环路电阻。 一同、使电源线、地线的走向和电流的方向一同。

这样有助于加强抗噪声才调。接地是开关电源四个电流回路的底层支路,作为电路的公共参看点起着很重要的作用,它是管制烦扰的重要办法。因而,在规划中应细心思考接地线的搁置,将各种接地混合会构成开关电源作业不波动。

(责任编辑:小编)
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