52Z770 52GE5A电源板电路分析与图解
大功率电动三轮车电瓶充电电路的设计资料
2015届本科毕业设计大功率电动三轮车电瓶充电电路的设计姓名:许申林系别:物理与电气信息学院专业:电气工程及其自动化学号:110314090指导教师:郑世旺2015年5月14日目录摘要与关键词 (II)0 引言 (1)1 电动车蓄电池 (1)2 蓄电池的充电方式 (2)2.1 恒流充电方式 (2)2.2 恒压充电方式 (2)2.3 阶段充电方式 (2)2.4 脉冲式充电方式 (2)3 系统总体的设计 (2)3.1 系统实现基本要求 (2)3.2 系统实现整体结构图 (2)4 整体硬件电路的设计 (3)4.1 整体电路的连接及工作原理 (3)4.2 调试及说明 (4)5 部分硬件电路的设计 (4)5.1 电源电路的设计 (4)5.2 振荡电路的设计 (5)5.2.1 振荡电路的振荡方式 (5)5.2.2 振荡电路的作用 (5)5.3 保护电路的设计 (6)5.3.1 过流保护电路的设计 (6)5.3.2 输出回路的设计 (7)5.3.3 基准电路的设计 (7)5.3.4 电压比较电路的设计 (8)5.4 充电状态指示电路的设计 (8)6 结语 (9)参考文献 (9)致谢 (9)大功率电动三轮车电瓶充电电路的设计摘要本次大功率电动三轮车充电电路的设计是将220V的电压经过整流、滤波后再对蓄电池进行充电,整体硬件电路设计包括了电源电路设计、振荡电路设计、保护电路设计、充电状态指示电路设计四大模块。
其中四运算放大器LM324有充放电状态控制和过流保护等作用。
基准电路采用了精密稳压专用集成电路TL431来精确控制主回路输出电压。
关键词充电器;电源;振荡;保护电路Design of high power electric tricycle charging circuitAbstract:The design of high power electric tricycle charging circuit is the 220V voltage is rectified, filtered and then charging the battery, the overall design of hardware circuit includes power circuit, oscillator circuit design, protection circuit design, charging state indication circuit design four modules. The four operational amplifier LM324 state of charge and discharge control and overcurrent protection function. Using a precision voltage reference circuit ASIC TL431 to accurately control the main circuit output voltage.KeywordsThe charger; power ; oscillation ; protection circuit0 引言近几年随着全世界工业化进程的突飞猛进,车辆越来越多,机动车燃油排放的尾气成为危机大气的一个重要污染源。
电动车充电器电源原理图与解析之欧阳索引创编
常用电动车充电器根据电路结构可大致分为两种。
第一种是以uc3842驱动场效应管的单管开关电源,配合LM358双运放来实现三阶段充电方式。
其电原理图和元件参数见(图表1)220v交流电经T0双向滤波抑制干扰,D1整流为脉动直流,再经C11滤波形成稳定的300V左右的直流电。
U1 为TL3842脉宽调制集成电路。
其5脚为电源负极,7脚为电源正极,6脚为脉冲输出直接驱动场效应管Q1(K1358) 3脚为最大电流限制,调整R25(2.5欧姆)的阻值可以调整充电器的最大电流。
2脚为电压反馈,可以调节充电器的输出电压。
4脚外接振荡电阻R1,和振荡电容C1。
T1为高频脉冲变压器,其作用有三个。
第一是把高压脉冲将压为低压脉冲。
第二是起到隔离高压的作用,以防触电。
第三是为uc3842提供工作电源。
D4为高频整流管(16A60V)C10为低压滤波电容,D5为12V稳压二极管, U3(TL431)为精密基准电压源,配合U2(光耦合器4N35) 起到自动调节充电器电压的作用。
调整w2(微调电阻)可以细调充电器的电压。
D10是电源指示灯。
D6为充电指示灯。
R27是电流取样电阻(0.1欧姆,5w)改变W1的阻值可以调整充电器转浮充的拐点电流(200-300 mA)。
欧阳家百(2021.03.07)通电开始时,C11上有300v左右电压。
此电压一路经T1加载到Q1。
第二路经R5,C8,C3, 达到U1的第7脚。
强迫U1启动。
U1的6脚输出方波脉冲,Q1工作,电流经R25到地。
同时T1副线圈产生感应电压,经D3,R12给U1提供可靠电源。
T1输出线圈的电压经D4,C10整流滤波得到稳定的电压。
此电压一路经D7(D7起到防止电池的电流倒灌给充电器的作用)给电池充电。
第二路经R14,D5,C9, 为LM358(双运算放大器,1脚为电源地,8脚为电源正)及其外围电路提供12V工作电源。
D9为LM358提供基准电压,经R26,R4分压达到LM358的第二脚和第5脚。
笔记本主板电源原理及架构
笔记本主板电源原理及架构通常情况下,笔记本由适配器或电池供电。
常用适配器的典型输出电压为19.5V。
电池通常输出10.8V、1 4.4V等。
但主板内部各部分的工作电压并没有这么高。
如DDRIII内存工作电压通常为1.5V,LAN工作电压为3.3V,硬盘、MODEN等需要5V等等。
除了工作电压不同以外,主板不同部分对电源的带负载能力要求也不同。
例如DDRII内存通常要求1.5V电源能提供8A左右的电流。
而CPU则往往需要超过30A以上且变化速率很高的电流。
针对不同要求,我们需要把适配器或电池提供的电,经过精确的变换之后,再分配给不同的部分。
设计笔记本主板电源部分的目的,简单的说,就是利用适配器或电池提供的电能,为主板各个部分单独制定合适的供电方案。
下图为一典型电源架构图。
图1.1 典型笔记本电源总架构由图1.1 可以看出,适配器或电源经过众多变换,最终分成很多不同的部分。
本文所有章节即围绕此图展开,详细的介绍各个部分的作用、特性以及解决方案。
上图为外部电源(适配器或电池)与主板电源相连接的部分,也是一个更加简略的架构图。
外部电源的电压会被分布到一个电源平面上,以某品牌商务机种架构为例,此平面称为+PWR_SRC。
若适配器和电池都在,电池处在充电状态或不工作,+PWR_SRC 电压即为适配器的电压,通常为19.5V。
若只有适配器接入,情况相同。
若只有电池接入,+PWR_SRC 为电池输出电压,通常为10.8V 或14.4V。
主板各个部分不同的电源都直接或间接的由+PWR_SRC 转换得来。
图中使用了FDC654P 来将+PWR_SRC 转换成+BL_PWR_SRC,用ISL62 870 将+PWR_SRC 转换为+GPU_CORE, +GPU_CORE 为显卡的工作电源。
除了电源变换外,从上图还可以看出,电池的充电电路也是电源架构的一部分。
详情将会在以后章节中具体分析。
主板维修技巧主板维修技巧14.318MHZ及32.768KHZ是否不良)3-1-3. 查BATTERY之SHORT PIN(JUMPER)是否未上或上錯位置BATTERY 之電壓是否正確,CRYSTAL 32.768KHZ頻率及其相關線路是否正常3-2﹒PCIRST不正確查CHIP之PCIRST至PCI SLOT(PIN A15)之線路是否OPEN or SHORT或零件不良3-3 CPURST不正確查CHIP至CPU之線路是否OPEN or SHORT或零件不良4. 查BE0~BE7,A2~A31,D0~D63等信號及其相關之線路是否OPEN or SHORT或零件不良5﹒查ADS,CPURDY,PCI之REQ0~REQ3,等信號及其相關之線路是否OPEN or SHORT或零件不良6﹒查PCI SLOT之AD0~AD31等信號及其相關之線路是否OPEN orSHORT或零件不良7﹒BIOS不良或無資料(可使用良品之BIOS交換測試確定之)8﹒查SA0~SA16,SD0~SD7(XD0~XD7)等信號及其相關之線路是否OPEN or SHORT或零件不良1.熟悉PC主板的总线类型及I/O总线插槽中各信号排列情况,以I/O插槽中重要信号为线索进行故障点查找是维修PC主板致命性故障的关键。
电源内部电子元件详解图解
电源内部电子元件详解图解集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-电源内部电子元件详解(图解)来源:本站整理?作者:秩名2012年05月13日11:07分享[导读]? Dilingling,在下今天又要开新课了。
继上一次的电源工作原理图解之后,我们今天再来一篇电源元件的图解,强化大家理论知识与实际应用的结合。
关键词:不要被外观蒙蔽它们都是电容哦Dilingling,在下今天又要开新课了。
继上一次的电源工作原理图解之后,我们今天再来一篇电源元件的图解,强化大家理论知识与实际应用的结合。
通过上一篇电源工作原理图解的反馈,我们得知很多看官不能把原理对应到电源身上,于是在下再用一组图解来讲解电源的内部结构和它的组成元件。
在这里,需要提醒大家注意的是,在很多图解文章中我们都能够看到一些图注,而我们实际应用中不能以偏概全,对应文章中的图片找一模一样的电子元件,因为相同的电子元件在不同的电源之中,外观是经常不一样的。
这两个都是电容哦就拿上面的这张图来说,同样是电容,外观就截然不同,而且这还是出现在同一个电源里面。
其实这也是常见的事情,就拿滤波电容来说,每个电源之中都有很多个滤波电容,一次侧有,二次侧也有,他们的外观常常不一样,但是它们都叫做滤波电容。
先看外观可以认识很多标识接下来我们就按照从外到里、从进到出的顺序来图解电源的内部结构和各个电子元件的名称。
大家一起来看图说话。
电源风扇电源风扇尺寸,目前主流的是12cm和14cm的,另外还有8cm和10cm的风扇的电源。
需要注意的是这些都是指风扇的直径。
电源铭牌目前市场上的电源铭牌多种多样,没有统一标准,最常见的是用两路标识出+12V输出的格式,而我们上面看到是一个与众不同的标注一路的电源铭牌。
80PLUS认证标识80PLUS认证,是目前最火也最主流的电源能效认证标准,由低到高分为白牌、铜牌、银牌、金牌、白金牌,五个标准。
电路原理图说明P2-5
■ 电路原理图说明P2-5■ 整机拆卸方法P6-9■ 白平衡调试P10-10■ 软件升级P11-12■ 机型履历表P13-13■ 故障检修P14-18制作:厦华公司制造中心技术工艺部 2004年6月3日LC-22A1K电路原理图说明下面介绍一下LC-22A1K的基本工作流程:声音部分:本机型采用单个一体化全制式的高频头,射频信号经过一体化高频头输出视频信号和音频信号,音频信号经射随晶体管V101 BC847后送入处理器N601 PT2314的第9脚。
AV/ VGA的音频信号同时送入N601的第11、16脚和第10、15脚,处理器PT2314具备了音频通道切换开关、处理第二伴音中频信号SIF、处理立体声解码及自动音量控制等,在这里进行选择切换,选取与画面显示对应的音频信号,送入功放IC N602 TDA7268,耳机插座并联在N602的输出端,在使用耳机收听时则切断伴音信号送扬声器,未接入耳机时将信号送入扬声器重现声音。
框图如下所示:PT2314芯片,第1脚VDD输入+9V电压; 26、27脚SDA、SCL控制;23、24脚作为音频的输出至功放IC。
图像部分:射频信号经过一体化高频头的VIDEO OUT脚经射随晶体管V102 BC847后输出视频信号,送入U11 VPC3230D的74脚;AV的视频信号送入U11的73脚;SVHS的YC信号分别送入U1的71、72脚。
(提示,U11位号布置在解码板,而信号源送入的信号,是由主板经排线连接的,因而为了防止干扰增加了磁环。
)VPC3230D进行通道切换并解码,解码成16bit的数字信号,送入下一级信号处理器进行处理。
VPC3230主要完成通道切换、彩色解码、图像效果调整等功能。
VPC3230的框图如下所示:U11 VPC3230D解码后16bit的数字信号, VPC3230D送出的VCLK、HSYNC、VSYNC、LLC是用来进行模式识别的关键信号,引脚分别为60、56、57、27、28。
多输入电压汽车电源电路详解 —电路图天天读
多输入电压汽车电源电路详解—电路图天天读来源:网站整理作者:Dick标签:智能硬件(523)电源管理(497)汽车电子(720)手持式设备、工业仪表和汽车电子系统都需要能支持多种输入电压的电源解决方案,这些输入电压是由汽车输入电压瞬态、阻性电路压降和多种电源产生的。
进一步的设计挑战是,应用常常需要各种稳定的电压轨,包括一些位于输入电压范围内的电压轨。
LTC3115-1降压-升压型DC/DC转换器具备范围很宽的2.7V至40V输入和输出电压能力、高效率、小占板面积、以及在升压和降压工作模式之间无缝转换的能力,易于满足这类应用的需求。
就汽车电子系统而言,LTC3115-1在负载突降瞬态、甚至最严酷的冷车发动情况下,都可不间断地工作。
该器件的可编程开关频率优化了效率,支持在2MHz频率工作,以确保开关噪声和谐波落在高于AM广播频段的频率上。
LTC3115-1采用专有的低噪声PWM控制算法,可最大限度地降低所有工作条件下的电磁辐射,甚至在升压和降压工作模式之间进行转换时以及在整个负载电流范围。
内部锁相环允许开关边沿与外部时钟同步,以在噪声敏感应用中进一步控制EMI。
准确的RUN引脚以独立的迟滞控制,提供可编程输入欠压闭锁门限。
LTC3115-1以突发模式(BurstMode)工作时仅消耗30μA静态电流,在停机模式时消耗3μA电流,因此能将汽车电池的备用漏电流降至可忽略不计的水平。
LTC3115-1还非常适用于手持式设备,这类设备需要连接多种电源。
尽管就便携式设备而言,由专用AC适配器或单电源供电一度很常见,但是现在很多便携式设备必须与各种输入兼容,包括汽车、USB、Firewire和未稳压的交流适配器。
新一代军用电台以及支持性电子系统是一种极端的例子,这类应用要求能用所有可用电源工作,以能在紧急情况下使用,并最大限度地减少须携带到现场的电池之种类。
另外,为了减轻设计负担,很多产品系列都采用单电源设计,而且多种版本的产品共用一种设计。
功放(功率放大器)维修图解资料(附功放电路图)
功放维修图解目前流行的功率放大器除采用集成电路功放外几乎都是用分立元件构成的OCL电路。
基本电路由差动输入级、电压放大级、电流放大级(推动级)、功率输出级和保护电路组成。
附图A是结构框、图B是实用电路例图,有结构简单的基本电路形式,也有增加了辅助电路和补偿电路的复杂电路形式。
本文把常见的OCL电路分解成几块,从电路的简单原理,常见的电路构成,检查时电路的识别,维修的基本方法逐个进行介绍。
认识了局部电路拼出整个电路图时功放的维修就相对容易多了。
C是电压分布图。
电压测量是功放检修中基本方法,电压分布是以输入端到输出端为0V中轴线,越向上红色越深表示正电压越高,越向下蓝色越深表示负电压越低。
图B这种全对称电路电压也正负对称,是检修测量的主要依据。
一、差动输入级图1是最基本的差动(差分)输入级电路,它由两个完全对称的单管放大器组合而成,两个管的基极分别是正负输入端。
一个输入端作为信号输入用,另一个输入端为反向输入末端负反馈用。
因其能有效地抑制输出端的零点漂移而成为OCL电路的输入门户。
输入级有单差动和双差动之别,单差动电路简洁,双差动对称性好。
从前级送来的信号通过一个电容和电阻所连接的三极管就是差动输入级,相邻的同型号管子就是差动的另一半。
输入端接的是一个管的基极则是单差动,如接着两个管的基极,就是双差动。
为克服电源波动对电路的影响,图2在差动放大器的发射极增加了恒流源。
有的在集电极增加了镜流源如图3,保证了差动两管静态电流的一致性。
图4是既有恒流源又有镜流源的高挡机采用的差动输入电路。
图5、6、7 是常见的三种恒流源电路,尤其是图6这种利用二极管箝位方式用的最多,两个二极管将三极管基极稳定在1.4V左右,在电源电压波动时,差动级的静态电流保持不变,提高了放大器的稳定性。
图8、9镜流源中两个三极管基极相连,发射极电阻相同,流过两管的电流一样,像照镜子一样确保差动两个管的静态电流一致性。
这两部分电路的识别方法是差动管两发射极电阻归到一点后所连接的三极管就是恒流源,它最明显的特点就是基极上接有二极管或稳压管。
电脑电源拆解图详解维修
整机的功能大家一般只在乎CPU,主板,内存,硬盘,在意电源的不太多,但是随着配件的功耗越来越大,电源供应器扮演的角色就更重要了,下面的文章就要掀起电源供应器的神秘面纱,了解内部的组件种类及功能。
常见的计算机用电源供应器的功能是将输入的交流市电(AC110V/220V),经过隔离型交换式降压电路转换出各装置所需的各种低压直流电:3.3V、5V、12V、-12V及提供计算机关闭时待命用的5V St andby(5VSB)。
所以电源供应器内部同时具备了耐高压、大功率的组件以及处理低电压及控制信号的小功率组件。
电源转换流程为交流输入→EMI滤波电路→整流电路→功率因子修正电路(主动或是被动PFC)→功率级一次侧(高压侧)开关电路转换成脉流→主要变压器→功率级二次侧(低压侧)整流电路→电压调整电路(例如磁性放大电路或是DC-DC转换电路)→滤波(平滑输出涟波,由电感及电容组成)电路→电源管理电路监控输出。
方块图如下图所示:以下从交流输入端EMI滤波电路常见的组件开始介绍。
交流电输入插座:此为交流电从外部输入电源供应器的第一道关卡,为了阻隔来自电力在线干扰,以及避免电源供应器运作所产生的交换噪声经电力线往外散布干扰**用电装置,都会于交流输入端安装一至二阶的EMI(电磁干扰)Filter(滤波器),其功能就是一个低通滤波器,将交流电中所含高频的噪声旁路或是导向接地线,只让6 0Hz左右的波型通过。
上面照片中,中央为一体式EMI滤波器电源插座,滤波电路整个包于铁壳中,能更有效避免噪声外泄;右方的则是以小片电路板制作EMI滤波电路,通常使用于无足够深度安装一体式EMI滤波器的电源供应器,少了铁皮外壳多少会有噪声泄漏情形;而左边的插座上只加上Cx与Cy电容(稍后会介绍),使用这类设计的电源,其EMI滤波电路通常需要做在主电路板上,若是主电路板上的EMI电路区空空如也,就代表该区组件被省略掉了。
目前使用12公分风扇的电源供应器内部空间都不太能塞下一体式EMI滤波器,所以大多采用照片左右两边的做法。
超详细开关电源芯片内部电路解析
超详细开关电源芯片内部电路解析作为一名电源研发工程师,自然经常与各种芯片打交道,可能有的工程师对芯片的内部并不是很了解,不少同学在应用新的芯片时直接翻到Datasheet的应用页面,按照推荐设计搭建外围。
如此一来即使应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。
今天以一颗DC/DC降压电源芯片LM2675为例,尽量详细讲解下一颗芯片的内部设计原理和结构。
LM2675-5.0的典型应用电路打开LM2675的DataSheet,首先看看框图这个图包含了电源芯片的内部全部单元模块,BUCK结构我们已经很理解了,这个芯片的主要功能是实现对MOS管的驱动,并通过FB脚检测输出状态来形成环路控制PWM驱动功率MOS管,实现稳压或者恒流输出。
这是一个非同步模式电源,即续流器件为外部二极管,而不是内部MOS管。
下面咱们一起来分析各个功能是怎么实现的类似于板级电路设计的基准电源,芯片内部基准电压为芯片其他电路提供稳定的参考电压。
这个基准电压要求高精度、稳定性好、温漂小。
芯片内部的参考电压又被称为带隙基准电压,因为这个电压值和硅的带隙电压相近,因此被称为带隙基准。
这个值为1.2V左右,如下图的一种结构:这里要回到课本讲公式,PN结的电流和电压公式:可以看出是指数关系,Is是反向饱和漏电流(即PN结因为少子漂移造成的漏电流)。
这个电流和PN结的面积成正比!即Is->S。
如此就可以推导出Vbe=VT*ln(Ic/Is) !回到上图,由运放分析VX=VY,那么就是I1*R1+Vbe1=Vbe2,这样可得:I1=△Vbe/R1,而且因为M3和M4的栅极电压相同,因此电流I1=I2,所以推导出公式:I1=I2=VT*ln(N/R1) N是Q1 Q2的PN结面积之比!回到上图,由运放分析VX=VY,那么就是I1*R1+Vbe1=Vbe2,这样可得:I1=△Vbe/R1,而且因为M3和M4的栅极电压相同,因此电流I1=I2,所以推导出公式:I1=I2=VT*ln(N/R1) N是Q1 Q2的PN结面积之比!这样我们最后得到基准Vref=I2*R2+Vbe2,关键点:I1是正温度系数的,而Vbe是负温度系数的,再通过N值调节一下,可是实现很好的温度补偿!得到稳定的基准电压。
52LX840A电源板电路分析与实测数据
52LX840A电源板电路分析与实测数据一、待机电源:待机电源芯片采用TNY264,待机变压器:T7901。
5V稳压光耦:PC7903。
5V过压保护光耦:PC7901。
见电路图:该电路图是本人根据实物绘制的。
从PFC电路输出的400V电压(在开机时是400V,在待机时是320V),通过限流电阻R7914:2.2欧,加到待机变压器T7901的初级,待机开关电源芯片IC7905:TNY264从5脚得到供电后,内部振荡、稳压、控制电路开始工作,本芯片5脚内有大功率MOS开关管,在芯片内部振荡和驱动电路控制下,5脚内的MOS开关电源周期性的导通与截止,T7901初级线包内流过受控的脉冲电源,在次级产生脉冲电压,经D7918整流,C7929、C7938滤波,得到BU5V电压,从PD插座的15脚输出到主板,为主板内微处理器供电。
R7949-----R7950-----R7951构成取样分压电路,对BU5V输出电压进行取样,取样电压加到误差放大器TL431的输入端,经倒相放大后,驱动稳压光耦PC7903内发光管发光,当BU5V输出比标准值升高时,取样电压同比升高,经TL431放大倒相后,带动光耦内发光管发光变强,光耦内光敏管(4---3脚间)内阻变小,这将使TNY264的4脚电压下降,控制5脚内开关管暂时截止,使BU5V 的输出降低到标准值。
T7901的辅助线包是1----2脚,产生的脉冲电压,经D7904整流,C7918滤波,得到16.8V 的电压,一方面为光耦PC7901的4脚供电,一主面通过R7911为TNY264的1脚内部电路供电。
1脚内部产生的电压,为本芯片内部的振荡、控制、稳压电路供电,1脚的供电电压,有两种取得方法:一是把进入5脚的电压,在芯片内部经过稳压后,从1脚输出,1脚外接的C7913就是该供电源电压的滤波、退耦电容。
二是在开关电源变压器T7901加设一个辅助线包,经整流滤波得到的电压从1脚进入芯片,为芯片内部的振荡、稳压电路供电。
主板供电电路图解说明
主板供电电路图解说明主板的CPU供电电路最主要是为CPU提供电能,保证CPU在高频、大电流工作状态下稳定地运行,同时也是主板上信号强度最大的地方,处理得不好会产生串扰cross talk路部分,因此供电部分的电路设计制造要求通常都比较高。
简单地说,供电部分的最终目的就是在CPU 电源输入端达到CPU对电压和电流的要求,满足正常工作的需要。
但是这样的设计是一个复杂的工程,需要考虑到元件特性、PCB板特性、铜箔厚度、CPU插座的触点材料、散热、稳定性、干扰等等多方面的问题,它基本上可以体现一个主板厂商的综合研发实力和经验。
主板上的供电电路原理图1图1是主板上CPU核心供电电路的简单示意图,其实就是一个简单的开关电源,主板上的供电电路原理核心即是如此。
+12V是来自A TX电源的输入,通过一个由电感线圈和电容组成的滤波电路,然后进入两个晶体管(开关管)组成的电路,此电路受到PMW Control(可以控制开关管导通的顺序和频率,从而可以在输出端达到电压要求)部分的控制输出所要求的电压和电流,图中箭头处的波形图可以看出输出随着时间变化的情况。
再经过L2和C2组成的滤波电路后,基本上可以得到平滑稳定的电压曲线(Vcore,现在的P4处理器Vcore=1.525V),这个稳定的电压就可以供CPU“享用”啦,这就是大家常说的“多相”供电中的“一相”。
单相供电一般可以提供最大25A的电流,而现今常用的处理器早已超过了这个数字,P4处理器功率可以达到70~80W,工作电流甚至达到50A,单相供电无法提供足够可靠的动力,所以现在主板的供电电路设计都采用了两相甚至多相的设计。
图2就是一个两相供电的示意图,很容易看懂,其实就是两个单相电路的并联,因此它可以提供双倍的电流,理论上可以绰绰有余地满足目前处理器的需要了。
图2但上述只是纯理论,实际情况还要添加很多因素,如开关元件性能、导体的电阻,都是影响Vcore的要素。
实际应用中还存在供电部分的效率问题,电能不会100%转换,一般情况下消耗的电能都转化为热量散发出来,所以我们常见的任何稳压电源总是电气元件中较热的部分。
电脑开关电源维修GG图解及原理图解
电脑开关电源维修图解一颗强劲的CPU可以带着我们在复杂的数码世界里飞速狂奔,一块最酷的显示卡会带着我们在绚丽的3D世界里领略那五光十色的震撼,一块最棒的声卡更能带领我们进入那美妙的音乐殿堂。
相对于CPU,显示卡、声卡而言,电源可能是微不足道的,我们对它的了解也不是很多,可是我们必须知道,一个稳定工作的电源,是使我们计算机能够更好工作的前提。
计算机开关电源工作电压较高,通过的电流较大,又工作在有自感电动势的状态下,因GHGGHGHFHHHF F此,使用过程中故障率较高。
对于电源产生的故障,不少朋友束手无策,其实,只要有一点电子电路知识,就可以轻松的维修电源。
首先,我们要知道计算机开关电源的工作原理。
电源先将高电压交流电(220V)通过全桥二极管(图1、2)整流以后成为高电压的脉冲直流电,再经过电容滤波(图3)以后成为高压直流电。
此时,控制电路控制大功率开关三极管将高压直流电按照一定的高频频率分批送到高频变压器的初级(图4)。
接着,把从次级线圈输出的降压后的高频低压交流电通过整流滤波转换为能使电脑工作的低电压强电流的直流电。
其中,控制电路是必不可少的部分。
它能有效的监控输出端的电压值,并向功率开关三极管发出信号控制电压上下调整的幅度。
在计算机开关电源中,由于电源输入部分工作在高电压、大电流的状态下,故障率最高;其次输出直流部分的整流二极管、保护二极管、大功率开关三极管较易损坏;再就是脉宽调制器TL494的4脚电压是保护电路的关键测试点。
通过对多台电源的维修,总结出了对付电源常见故障的方法。
一、在断电情况下,“望、闻、问、切”由于检修电源要接触到220V高压电,人体一旦接触36V以上的电压就有生命危险。
因此,在有可能的条件下,尽量先检查一下在断电状态下有无明显的短路、元器件损坏故障。
首先,打开电源的外壳,检查保险丝(图5)是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的PCB板上元件破裂,则应重点检查此元件,一般来讲这是出现故障的主要原因;闻一下电源内部是否有糊味,检查是否有烧焦的元器件;问一下电源损坏的经过,是否对电源进行违规的操作,这一点对于维修任何设备都是必须的。
创维自产52电源的原理与维修课件PPT
定期保养建议
定期清洁
使用干燥的软布擦拭电源表面 ,去除灰尘和污垢,保持外观
整洁。
检查电线和插头
确保电线没有破损或老化,插 头没有松动或损坏。
定期除尘
使用吸尘器或压缩空气清洁电 源内部的灰尘和杂物。
定期检查
定期检查电源的运行状态,确 保没有异常声音或气味。
常见维护项目
更换保险丝
如果保险丝烧断,应及时更换,以保护电源 和其他电器设备。
安全操作规程
01
02
03
04
断电操作
在开始维修前,务必先将电源 断开,确保安全。
防静电
在维修过程中,避免人体产生 静电,以免损坏电子元件。
避免短路
在检查和维修过程中,避免将 线路或元件短接,以免造成短
路和设备损坏。
清洁环境
保持维修环境的清洁,避免灰 尘和污垢对电子元件产生负面
影响。
Part
05
创维自产52电源保养与维护
定期除尘
定期清洁电源内部的灰尘和杂物,保 持散热通畅。
避免频繁开关机
尽量避免频繁地开关电源,以免对电 源造成不必要的磨损。
THANKS
感谢您的观看
STEP 03
维修方法
检查电源电路中的功率管是否 正常,更换损坏的功率管;清 洁散热器,确保散热良好。
可能是电源电路中的功率 管损坏、散热不良等。
电源噪音大
故障现象
电源工作过程中产生较大 的噪音。
故障原因
可能是电源电路中的元件 松动、变压器磁芯松动等。
维修方法
检查电源电路中的元件是 否松动,紧固松动元件; 检查变压器磁芯是否松动, 紧固变压器磁芯。
可用于指导电源维修和故 障排查,提高维修效率。
电路分析--52
i I B i I B
uo
f
(ud
)
(5 7)
式中IB-和IB+是反相输入端和同相输入端的输入偏置电 流,其量值非常小,通常小于10-7A,可以近似认为等于零。 uo=f(ud)是输出电压uo对差模输入电压ud的转移特性。下面 介绍运算放大器的两种电路模型。
二、有限增益的运算放大器模型
2.正饱和区
图5-10
当ud>时,uo=+Usat,运放的输出端口等效于一个直流
电压源,如图(b)所示。
3.负饱和区
当ud<-时,uo=-Usat,运放的输出端口等效于一个直流
电压源,如图(c)所示。
三、理想运算放大器模型
实际运放的开环电压增益非常大(A=105~108),可以近似
认为A=和=0。此时,有限增益运放模型可以进一步简化
为理想运放模型。理想运放模型的符号如图(a)所示,其转 移特性曲线如图(b)所示。
图5-11
理想运放模型可由以下方程描述:
i 0 i 0
(5 9a) (5 9b)
Usat uo U sat uo Usat uo Usat
ud 0 ud 0 ud 0
(5 9c)
理想运放模型工作于线性区、正饱和区和负饱和区相 应的电路模型,分别如图(a)、(b)、(c)所示。
图5-11
精品课件!
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工作于线性区的理想运放模型可以由以下方程描述
i 0 i 0 ud u u 0
(5 10a) (5 10b) (5 10c)
上式表明该理想运放的输入端口既像一个开路(i-=i+ =0),又像一个短路(ud=0),这可等效为一个电流为零的 特殊短路,因此,该模型又称为虚短路模型。当输入电压 ud=0时,输出电压uo可以为-Usat到+Usat间的任何量值。此 时,理想运放的模型为一个增益为无限大的电压控制电压 源(VCVS)。
ATX电源滤波电路和保护电路图解说明
ATX电源滤波电路和保护电路图解说明作者:未知文章来源:网络-一、滤波电路1、电磁干扰电脑电源是把工频交流整流为直流,再通过开关变为高频交流,其后再整流为稳定直流的一种电源,这样就有工频电源的整流波形畸变产生的噪声与开关波形会产生大量的噪声,噪声在输入端泄漏出去就表现为辐射噪声和传导噪声,在输出端泄漏出去就表现为纹波。
辐射噪声频率高于30MHZ,会传播到空间中;传导噪声频率在30MHZ以下,主要干扰音频设备,通过电源线传播到电网中。
外部噪声会进入到电网中的其它电子设备中影响电子设备的运行,而供给负载的电源产生的噪声也会泄漏到电源外部,因此,电脑电源必须有阻止这些噪声进出的功能。
在电脑电源的输入端,需要有由电容和电感构成的滤波器,用于抑制交流电产生的EMI。
在电源的输出端,工频电源的整流波形畸变引起的噪声,以及开关工作波形产生的噪声呈现为纹波,因此在输出端也需要接入滤波器,用于抑制直流电产生的EMI。
2、输入端第一道EMI滤波电路第一道EMI滤波电容是由X电容(白盒子)、线圈型电感和两个Y电容构成的,用来抑制输入端的高频干扰,以及PWM自身产生的高频干扰对电网的污染。
3、第二道EMI滤波电路为保证输入到整流电路中的电流的纯净,还需要进行第二道滤波。
此滤波电路是由X电容、Y电容和变压器型电感组成。
4、高压滤波电路高压整流滤波电路把220V的交流市电转换为300V的高压直流电压,一路输到开关电路,一路输到辅助电源电路。
高压滤波电容的容量对输出端的稳定性有很大影响,纹波输出的控制也是基于滤波电容的容量。
纹波是与输出端呈现的输入频率及开关变换频率同步的分量,一般为输出电压的0.5%以内。
5、低压滤波电路当高频噪声泄漏到负载侧时,可能使电脑配件产生故障,同时,高频噪声也会向空间辐射。
低压端采用的直流线路EMI滤波器。
直流线路EMI滤波器比较复杂。
电源的直流有5V、12V和3.3V电压,对于每路电压,都需要进行滤波。
夏普70LX550A电源板电路分析与维修.
夏普52 60 70LX550A电源板电路分析与实测数据该电源由以下电路组成:付电源电路、PFC电路、主开关电源。
一:付电源电路:即待机电源电路,位号是IC7011,芯片型号是MIP2M20M,配套开关电源变压器是T7001,稳压光耦是IC7003。
IC7011各脚电压:1: 5.9V 2: 1.9V 3: 2.5V 4:18.3V 5: 390V 7: 0V 8: 1.3VQ7063电压:C极:19.4V B极:19V E极:18.3V.IC7003各脚电压:1: 5.4V 2: 4.4V 3: 地4:1.6VQ7002各脚电压C极:18.3V B极:16.3V E极:15.7VIC7007各脚电压:1:2.5V 2: 地3: 4.4VC7054电压:5.7V C7057: 5.7V C7108: 46.3V Q7021:C极:46.3V B极:12V E极:11.5VQ7022: E极:15.2V B极:14.5V C极:15.1V Q7023:C极:0V E极:0V B极:0.6VQ7011:E极:0V C极:5.8V B极:-1.1V Q7010:C极:0.6V B极:0V E极:0VQ7068:B极:0.6V C极:0V E极:0V Q7070:C极:13.2V B极:0V E极:0V的初级1脚,通过变压器3脚加到待机电源芯片IC7011内MOS型开关管的D极,D7012、D7013并联在开关变压器初级线圈两端,用于吸引尖峰脉冲,防止击穿待机电源块内的MOS型开关管,该IC的7脚是内部MOS开关管的S极,7脚接地。
进入机内的220V电源电压,经D7011整流-------R7019-------R7441-------R7442--------R7443-----R7020------R7021,把R7021上分得的电压,加到待机电源块的8脚,用于检测市电的高低,当市电过低时,8脚的电压降低,待机电源IC就会进入保护停止工作状态,市电正常时,该脚电压在1.3V。
创维自产52电源的原理与维修
PFC电路图
主电源电路(12V,24-1)
工作过程:从PFC电路输出的400V电压通过开关变压器T400的6、2 脚加到Q400的漏极,从副电源送来的VCC电压加到IC400 (NCP1377)的6脚后,IC400开始工作,从5脚输出驱动信号到 Q400的栅极。开关电源开始工作,从次级输出+12V、+24V-1电压。
其实液晶电源的工作原理并不比CRT开关电源的工作原 理复杂多少,只是由于它的排版布线更紧密而且大量采 用贴片元件所以给我们的感觉是比较陌生,但是只要了 解它的工作原理其维修方法基本与CRT相同。
由于一般市电电网提供的是220V/50HZ或110V/60HZ的交 流电压,而液晶电视大部分电路是工作在低电压条件下 的,所以开关电源在此就是将市电交流电压转换成 5V,12V,24V的直流电压分别提供给主板,背光板和驱动 板。
5脚 启动电源输入脚(可直接接电源、本机设计有外 接欠压保护电路,当电压低于120V时,该脚无电压,电 源不启动);
6脚 空脚;
7,8脚 内部MOS管漏极。
IC100/NCP1653APG引脚功能
1脚 FB反馈/关断端; 2脚 控制电压/软启动; 3脚 输入电压检测脚; 4脚 过流保护取样端; 5脚 乘法器外接电阻、电容端; 6脚 地; 7脚 激励信号输出脚; 8脚 电源。 说 明 : IC 的 供 电 脚 。 该 芯 片 的 工 作 电 压 范 围 可 以 在
无
查 两 路 D C -D C 电 路
查外围电路
常见故障检修流程2
5 V、 1 2 v正 常 2 4 V -2 无 输 出
PFC 电 路 未 工 作
300v
测 PFC 电 路 输 出 电 压 是 否 为 ( 3 8 0 V)
图解电路图ocl功放电路
图解电路图ocl功放电路(六)用两级共射放大器实现电压放大(图六共射放大器实现电压放大的功放电路)如上图,主要增加了两级共射级放大电路,Q6作为第一级电压放大,并且在其发射极加上反馈电阻,R2主要给Q6提供静态电流,对于交流信号,C5近似短路,所以R2并联R13,与C2,R3构成反馈,来控制整个环路的增益,另外需要注意的一点是,因为使用了两级共射放大器,Q7集电极的静态电压不为0,所以放大后的电压信号需要经过C4交流耦合到后级驱动电路,有时候,我们并不希望中间环节通过电容耦合信号,这样容易导致低频信号的丢失,以及相位偏转,引起电路自激。
这个时候,就到了那个牛逼哄哄的差分放大电路出场了。
(七)差分电路作为第一级放大(图七差分放大器作为第一级放大电路)如上图就是在第一级放大电路中加入差分放大器,因为差分放大,两个管子Q6,Q7基极虚短,且Q6的基极已地作为参考,另外反馈电阻R3直接接到了Q7的基极,这样输出端电压就被整个环路控制到跟Q6输入端电压一致le(Q6端是参考地电平,所以输出端被控制为0V),差分放大后再通过一级共射放大,来获得更高的增益,输出直接耦合给后级驱动电路。
这样,我们就用三极管放大器完美的模拟了运放。
但是,等等,我们真的完美的模拟了运放吗?不,答案是否定的,因为现在的工艺,随便一个运放,开环增益都已经达到10^6了,加上反馈电路,整个电路的增益可以很精确的被设计,但是我们上面这个电路的开环电压增益明显不够,可能同学们要说了,增益不够就多加几级呗。
童鞋,你很聪明嘛。
但是级数太多很容易导致系统自激,并且也不方便调试。
那还有没有方法在不增加放大器级数的前提下,提高增益那?当然有,我们伟大的工程师早就设计出了更加狂拽炫酷吊炸天的电路。
那就是有源负载,哈哈,现在我们的电路越来越像原始的OCL电路了,兄弟们,刚把得。
(八)使用有源负载,提高放大器的电压增益。
(图八增加有源负载提高放大器增益)如上,在驱动级加入了电流源作为有源负载,大大提高了驱动级的电压增益。
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康佳高清数字(液晶屏)电视LC32AS28电原理图(13/13) 第13张(共13张) KONKA R
IC1FPC控制芯片L6562各脚功能:
1:VO--SNS,PFC输出电压经分压取样后,加到该脚,用于对PFC输出电压的稳压控制。
2:COMP,从1脚进入的取样电压,在芯片内部经误差放大器反相放大后,送到2脚,2脚外接的R C网络,对误差放大器输出的信号进行频率补偿,使稳压控制环路工作稳定。
3:MULTIN,交流电网的电压,经全波整流和分压取样后,加到该脚,用于进行PFC输出稳压的前馈控制。
当电网输入电压突然高、低变化时,前馈控制,可很好的稳定PFC输出电压。
4:CS,PFC开关管过流检测输入端。
当开关管过流时,该脚输入电压会升高,引发过流保护动作,关断PFC开关管。
5:ZCD,PFC储能电感电流过零点检测输入端。
6:GND,接地。
7:DRV,输出驱动脉冲,加到PFC开关管G极。
8:VCC,供电脚。
IC2双运放DAS001各脚功能:
1:O1第一运放输出端,加到Q5的基极,控制L6562的供电。
2:1—第一运放反相输入端,电网交流电经D2全波整流后------R18分压取样--------Q6缓冲---------加到该脚。
因此,2脚到地的电压是随电网交流电压而波动的。
3:该脚是第一运放的同相输入端,同时在该脚到地有一个2.5V稳压电路,因此,3脚是一个稳压的2.5V基准电压。
4:GND,接地。
5:2+第二运放的同相输入端,接来自3脚的基准电压。
6:2—第二运放的反相输入端。
FPC输出电压,经过分压取样后,加到该脚。
7:O2第二运放输出端--------经Q7放大-------加到IC3的12脚VCC供电端。
8:VCC供电脚。
DLA001各脚功能说明:
DAS001内部框图:
DAS001属台达公司定制的芯片,找不到祥细资料,只能找到框图参考。