:电源构造详解

合集下载

电源内部结构范文

电源内部结构范文

电源内部结构范文电源是计算机系统中非常重要的一个组成部分,它为其他硬件设备提供了稳定的电力供应,并能够保护计算机免受电压波动和短路等故障的影响。

电源的内部结构涉及到多个元件和电路,下面将详细介绍电源的内部结构。

电源的内部结构主要由变压器、整流器、滤波器、稳压器等组成。

其中,变压器是电源的核心部件,它用于将交流电转换为所需的直流电。

整流器用于将变压器输出的交流电转换为直流电,以供电给电脑系统的各个硬件设备。

滤波器是用来滤除直流电中的干扰信号和杂波,确保输出的电流纯净和稳定。

稳压器用于调整电压,保持输出电压的稳定性。

变压器是电源的核心部件之一、它通过电磁感应的原理,将输入的交流电转换为所需的输出电压。

变压器一般由两个线圈组成,分别为输入线圈和输出线圈。

输入线圈接收来自电源插座的高压交流电,经过变压器的绝缘和耐压抗击放电技术处理后,输出所需的低电压交流电。

整流器是将变压器输出的交流电转换为直流电的重要组件。

直流电是计算机系统中各硬件设备所需要的供电形式。

整流器一般采用整流器桥,它由四个二极管组成,能够将变压器输出的交流电的负半周和正半周分别转换为正向的直流电。

滤波器是用来滤除直流电中的干扰信号和杂波的电路。

滤波器一般由电容器和电感器组成。

电容器能够消除电流的快速变化,起到平滑输出电流的作用。

电感器则能够消除高频噪声和电磁辐射等影响输出电流质量的干扰。

稳压器是电源内部的另一个重要组成部分,它用于调整变压器输出的电压,确保输出电压的稳定性。

稳压器通常采用三端稳压器或开关稳压器。

三端稳压器通过控制其输入和输出之间的电阻关系,来调整输出电压的大小。

开关稳压器则通过开关频率的调节,以降低电流波动,从而实现稳定输出电压。

除了上述组件外,电源还包括保险丝、电阻器、电感器、散热器等元件。

保险丝用于保护电源和其他硬件设备,当电流超过一定限制时,保险丝会断开电路,以避免损坏电源和其他设备。

散热器用于散热,避免电源过热而影响使用寿命。

电源拓扑结构及工作原理

电源拓扑结构及工作原理

电源拓扑结构及工作原理电源拓扑结构是电源的基本组成部分,是指电源中各部分组成的结构和电路,是电源工作的关键。

不同的电源拓扑结构在工作原理上也有所不同,我们可以根据需要选择适合自己的电源拓扑结构。

一、直流电源的拓扑结构1. 线性稳压器线性稳压器是最简单的直流电源拓扑结构,其工作原理是利用功率晶体管控制电源的输出电压。

直流电源通过变压器降压之后会进入一个整流电路,其将交流电压转换为直流电压。

而后直流电压进入一个滤波电路,其可以去除电源的电流突变和波动,使输出的直流电压更加平稳稳定。

2. 开关稳压器开关稳压器(Switching regulator)是一种可随意调整输出电压的电源拓扑结构,其工作原理是通过周期性开关控制电源的输出电压。

开关稳压器主要由四个部件组成:开关管、电感器、滤波电容和稳压管。

在工作时,一般都是通过工作周期和调节占空比来控制直流电源的输出电压。

二、交流电源的拓扑结构1. 单相全控桥电路单相全控桥电路是交流电源的基本拓扑结构之一,其工作原理为四个可控硅管组成的桥式电路。

通过控制可控硅管的通断状态,可以实现交流电源的开关及输出控制。

2. 三相桥式整流电路三相桥式整流电路是交流电源比较成熟的一种拓扑结构,其工作原理是在交流电源端加装三相桥式整流电路。

可以使交流电源的波形更为平稳,输出功率更加稳定。

总结:电源拓扑结构及其工作原理是电源研究的重要基础,而且在实际应用中,应根据不同的使用需求,选择不同的电源拓扑结构。

同时,随着技术的不断发展,电源拓扑结构也会不断更新,我们需要不断学习新技术,以便更好地为实际应用服务。

电脑电源内部结构的简介

电脑电源内部结构的简介

电脑电源内部结构的简介电脑电源内部结构的简介EMI电路:EMI是Electromagnetic Interference英文缩写,是指电磁波与电子元件作用后而产生的干扰现象。

市电进入电源之后,第一个经过的就是EMI电路。

它作用就是滤除市电中的高频杂波,去除干扰。

然后把相对纯净的交流电送到整流桥,经过整流桥到达PFC 电路。

在单独电路板上的EMI焊接在电源口上的EMIPCB上的二级EMI没有EMI电路的后果是很严重的。

220V交流电直接送到整流桥去整成直流电。

对电源本身和电脑主板等都是极大的损伤=A=。

没有EMI的电源绝大多数都是小品牌的山寨电源或者假电源。

同时,没有EMI的电源一般使用的被动PFC也是假的,仅仅是一条导线。

PFC电路:PFC的英文全称为“Power Factor Correction”意思是“功率因数校正”。

功率因数指的是电源对电网供给的电能的利用效率。

功率因数越高代表其对电网电能的利用率越高。

功率因数的高低跟咱们自家电费无关,只是提升电网供电的利用率。

PFC目前有主动式PFC,被动式PFC和交错试PFC。

被动式PFC:低端电源常用,特点是PFC电感独立固定在电源壳上。

一种是一个真的PFC电感。

一般进出的两条线颜色不同。

内部是铜丝。

有的还有一个电容包裹在里面。

另一种是假PFC电感。

就是胶布包着铁块。

假PFC电感一般是一根线从胶带里绕一圈就出来,所以通常线的两段颜色是一致的。

像图中这种连连接线都没有。

高端电源常用的交错试PFC。

通常挨着大电容。

跟一般主动式PFC唯一不同的是,一般的主动式PFC是一个电感。

交错试的是两个相同相邻的电感而已结构简介先简单说下工作流程:220V市电进入电源后先到达高压一侧的EMI电路先滤波,然后经过整流桥整流后到达PFC电路再次滤波,在到达变压器通过变压器输出12V 5V 3.3V各路低压。

低压一侧经过滤波等处理后供给主板使用。

就这么个简单的玩意这里对电源结构只做一个简单介绍。

充电电源内部构造

充电电源内部构造

充电电源内部构造咱今儿个就来唠唠充电电源内部构造这事儿。

你看啊,这充电电源虽然小小的一个,但是里面的构造那可挺复杂呢。

首先得有电池吧,这电池就像是电源的心脏一样。

它就负责储存电量,等着被释放出去。

常见的有锂电池啥的,这锂电池可神奇了,小小的体积能存不少电呢。

我就想啊,这电池就像一个小小的能量仓库,把电能都关在里面,等着给外面的设备“投喂”。

然后呢,还有电路板。

这电路板啊,就像是整个充电电源的大脑和神经系统。

上面有各种各样的线路和小零件,那些线路就像小血管一样,把电从电池这个“心脏”运输到各个需要的地方。

比如说那些电阻啊、电容之类的小零件,它们就像一个个小卫士,控制着电流的大小和稳定性。

你要是电流太大了,电阻就会出来说“嘿,你得慢点儿,别冲太猛了”,要是电流不稳定呢,电容就会发挥作用,把它给调整平稳。

再说说那个充电接口吧,这可是充电电源和外界设备沟通的窗口呢。

就像人的嘴巴一样,通过这个接口,电能才能顺利地跑到手机或者其他设备里面去。

不同的充电电源接口还不一样,有那种圆形的,还有扁扁的长方形的,就像不同的嘴巴形状,专门为了适配不同的设备而存在。

还有外壳,这外壳虽然看起来就是个保护的东西,但它也很重要。

它就像人的衣服一样,保护着里面那些脆弱的零件。

而且好的外壳还能让充电电源看起来更酷,手感更好呢。

我就见过那种设计得特别漂亮的充电电源,外壳是磨砂质感的,拿在手里感觉特别高级,这外壳也是给充电电源加分不少啊。

咱再回过头来想想,这充电电源内部构造虽然复杂,但每个部分都有它自己的作用,缺了哪一个都不行。

就像一个小团队一样,电池负责提供能量,电路板负责管理和运输,接口负责对接,外壳负责保护,大家各司其职,才能让我们的手机、平板等设备随时随地充满电,给我们的生活带来方便。

你看,这小小的充电电源里面还藏着这么多的门道呢,是不是很有趣?。

电源的内部构造及功能详解

电源的内部构造及功能详解

电源的内部构造及功能详解电源是电子设备中的重要组成部分,它的主要功能是将交流电转换为直流电,并为其他电子设备提供稳定的电力供应。

在电源的内部,有许多不同的组件和电路,下面将详细介绍电源的内部构造和功能。

1.输入电路:电源的输入电路主要由电源插头、开关、过滤电容和保险丝等组成。

电源插头用于将室外的交流电接入电源内部,开关用于控制电源的开关机状态,过滤电容则用于滤除交流电中的噪声,保险丝则起到保护电源和其他电子设备的作用。

2.变压器:电源内部的变压器是将室外的交流电转换为适合电子设备使用的低压交流电。

变压器主要由铁芯和线圈组成,当交流电通过线圈时,会在铁芯中产生磁场,进而产生感应电压,并将输入电压降低到合适的电压范围。

3.整流电路:整流电路是将从变压器输出的交流电转换为直流电的重要电路。

整流电路主要由整流桥、滤波电容和滤波电感等组成。

整流桥可以将交流电转换为脉冲波形的直流电,滤波电容和滤波电感则用于平滑直流电的脉动量,使得输出电压更加稳定。

4.稳压电路:稳压电路是为了保持电源输出的电压稳定的电路,它主要由稳压二极管、比较器和反馈电路等组成。

稳压二极管能够根据输出电压的变化自动调节其通导状态,以达到稳定输出电压的目的。

比较器用于检测输出电压是否达到设定值,并通过反馈电路控制稳压二极管的通导状态。

5.过载保护电路:过载保护电路是为了避免电源过载运行导致故障或损坏的电路。

过载保护电路主要由过载保护器、限流电阻和过流检测电路等组成。

过载保护器能够根据电源输出的电流超过额定值时断开电源的输出回路,以保护电源和其他电子设备的安全。

6.短路保护电路:短路保护电路是为了防止电源和其他电子设备短路时产生过大的电流而引起故障或安全隐患。

短路保护电路主要由短路保护器、过流检测电路和自动断电电路等组成。

短路保护器能够在检测到输出回路短路时迅速断开电源输出,以保护电源和其他电子设备的安全。

7.输出电路:输出电路是将电源内部的直流电转换为其他电子设备所需的电源电压和电流。

电源电路基本结构汇总

电源电路基本结构汇总

电源电路基本结构汇总电源电路是将电源电压转换为适合电子设备使用的电路。

它是电子设备的基础,为设备提供可靠的电能。

电源电路的基本结构包括输入滤波、整流、滤波、稳压等几个主要模块。

下面将对这几个模块进行详细介绍。

1.输入滤波:输入滤波模块主要用来去除输入电源中的噪声和干扰,以保证后续电路的工作质量。

输入滤波电路通常由电感、电容、变压器等组成。

电感主要用来抑制高频噪声,电容则主要用来削除低频噪声。

输入滤波的设计合理与否,直接影响整个电源电路的性能。

2.整流:整流模块主要用来将输入交流电转化为直流电,供电源电路和电子设备使用。

常用的整流电路有半波整流电路和全波整流电路两种。

半波整流电路只利用正半周期或负半周期的电压,效率较低,但结构简单;全波整流电路则利用了交流电的完整波形,效率更高。

3.滤波:滤波模块主要用来去除整流得到的直流电中的脉动,使电源输出稳定。

常用的滤波电路有电容滤波和电感滤波两种。

电容滤波器通过电容的充电和放电过程来实现滤波的作用,能够有效削弱高频脉动;而电感滤波器则通过电感元件对电流的阻抗作用来实现滤波。

4.稳压:稳压模块主要用来保持电源输出电压的稳定性,以满足电子设备对电压的需求。

常用的稳压电路有线性稳压和开关稳压两种。

线性稳压电路通过外接元件对输入电压进行调节,输出稳定的电压,但效率较低;而开关稳压电路则采用开关元件和相关装置来对输入电压进行调控,功率损耗较小。

除了上述基本结构,还有一些其他辅助性的结构常常会被添加到电源电路中,以增强其性能和稳定性。

1.过压保护:过压保护电路用来监控输出电压的大小,一旦检测到输出电压超过设定值,就会采取措施来限制输出电压的增加,以保护电子设备的安全。

2.过流保护:过流保护电路用来监控输出电流的大小,一旦检测到输出电流超过设定值,就会采取措施来限制输出电流的增加,以保护电源电路和电子设备的安全。

3.温度保护:温度保护电路用来监控电源电路或电子设备的工作温度,一旦温度超过设定值,就会采取措施来降低功耗或提醒用户。

电源电路结构和工作原理

电源电路结构和工作原理

电源电路结构和工作原理电源电路是一种能将交流电转换为直流电的电子电路,是电子设备的重要组成部分。

它提供了稳定、可靠的电源,供给各种电子设备正常工作所需的电能。

电源电路的结构和工作原理主要包括以下几个方面。

一、电源电路的结构1.输入端:接收来自交流电源的输入电压。

2.输入滤波电路:用来滤除输入电压中的噪声和干扰。

常见的输入滤波电路有电感滤波器、电容滤波器和RC滤波器等。

3.整流电路:将交流电源转换为脉冲直流电。

常见的整流电路有半波整流电路和全波整流电路。

4.滤波电路:用来平滑整流电路输出的脉动直流电。

常用的滤波电路有电容滤波器和电感滤波器。

5.稳压电路:用来保持输出电压的稳定。

常见的稳压电路有线性稳压电路和开关稳压电路。

6.输出端:提供稳定的直流电供给各种电子设备。

二、电源电路的工作原理1.输入端和输入滤波电路:电源电路的输入端接收来自交流电源的输入电压,并经过输入滤波电路进行滤波处理。

滤波电路能够滤除输入电压中的高频噪声和电磁干扰,保证电源电路工作的稳定可靠。

2.整流电路:经过输入滤波电路处理后的电压进入整流电路。

整流电路的作用是将交流电转换为直流电。

在半波整流电路中,只有一个二极管导通,将正半周的电压通过,负半周则被截断。

在全波整流电路中,通过使用两个二极管,可以将正负半周的电压都转换为正向的脉冲信号。

3.滤波电路:经过整流电路处理后的直流信号具有较大的脉动,需经过滤波电路进行平滑处理。

电容滤波器在滤波电路中起到平滑输出脉动电压的作用,通过选择适当的电容值可以实现对输出电压脉动的平衡。

4.稳压电路:滤波后的直流电压仍然存在一定的波动,稳压电路的作用是消除这些波动,保持输出电压的稳定。

在线性稳压电路中,稳压电路通过对电路中的电阻、二极管和晶体管等元件进行控制,将输入电压调整为恒定的输出电压。

在开关稳压电路中,稳压电路通过开关元件的开闭控制,将输入电压调整为稳定的输出电压。

5.输出端:经过稳压电路处理后的输出电压稳定可靠,可以供给各种电子设备正常工作所需的电能。

开关电源电路组成及各部分详解

开关电源电路组成及各部分详解

开关电源各功能电路详解一、开关电源的电路组成二、输入电路的原理及常见电路三、功率变换电路四、输出整流滤波电路五、稳压环路原理六、短路保护电路七、输出端限流保护八、输出过压保护电路的原理九、功率因数校正电路(PFC)一、开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM 控制器电路、输出整流滤波电路组成。

辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。

开关电源的电路组成方框图如下:二、输入电路的原理及常见电路1、AC 输入整流滤波电路原理:①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1 组成的电路进行保护。

当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3 会烧毁保护后级电路。

②输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。

当电源开启瞬间,要对 C5充电,由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。

因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件),这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作。

③整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后,经C5滤波后得到较为纯净的直流电压。

若C5容量变小,输出的交流纹波将增大。

2、 DC 输入滤波电路原理:①输入滤波电路:C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。

C3、C4 为安规电容,L2、L3为差模电感。

② R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电路。

开关电源结构精讲

开关电源结构精讲

开关电源结构精讲以开关电源结构精讲为题,我们将详细介绍开关电源的结构以及工作原理。

开关电源是一种将交流电转换为直流电的电源装置,广泛应用于电子设备中。

它具有高效率、稳定性好、体积小等优点,因此在现代电子设备中得到了广泛应用。

开关电源的基本结构由三部分组成:输入端、控制电路和输出端。

输入端是开关电源的电源输入部分,一般接收交流电,通过整流电路将交流电转换为直流电。

整流电路通常采用整流桥或整流二极管等元件,将交流电转换为脉冲状的直流电。

控制电路是开关电源的核心部分,用于控制开关管的通断,实现电源输出的稳定性。

控制电路通常包括主控芯片、反馈电路、保护电路等。

主控芯片是开关电源的大脑,负责控制开关管的开关状态。

反馈电路用于实时监测输出电压,将反馈信号送回主控芯片,通过比较和调整输出电压,保证输出的稳定性。

保护电路用于对开关电源进行过流、过压、过温等保护,确保电源的安全可靠。

输出端是开关电源的电源输出部分,将控制电路得到的直流电转换为需要的输出电压和电流。

输出端通常包括滤波电路和稳压电路。

滤波电路通过电感和电容元件对输出电流进行滤波,去除杂散噪声,使输出电流更加稳定。

稳压电路通过稳压器件(如稳压二极管、稳压管等)将输出电压稳定在设定值,以满足电子设备对电源稳定性的要求。

在开关电源的工作过程中,主控芯片根据反馈信号实时调整开关管的通断状态,控制输出电压在设定值附近波动。

当输出电压高于设定值时,主控芯片会减小开关管的通断时间,降低输出电压;当输出电压低于设定值时,主控芯片会增大开关管的通断时间,提高输出电压。

通过不断调整开关管的通断状态,开关电源能够实现稳定的输出电压。

总结起来,开关电源的结构由输入端、控制电路和输出端三部分组成。

输入端将交流电转换为脉冲状的直流电,控制电路通过主控芯片、反馈电路和保护电路实现对输出的稳定控制,输出端通过滤波电路和稳压电路将直流电转换为稳定的输出电压和电流。

通过这样的结构和工作原理,开关电源能够为电子设备提供稳定、高效的电源供应。

ATX电源详细内部结构及设计方案

ATX电源详细内部结构及设计方案

ATX电源详细内部结构及设计方案输入滤波器是ATX电源的第一个部分,它的作用是滤波电网中的噪声和干扰,避免它们进入电源并影响计算机的正常工作。

输入滤波器通常由一个或多个电容器和线圈组成。

整流桥是ATX电源的第二个部分,它将交流输入电压转换为直流电压。

整流桥通常由4个二极管组成,通过交流电转换为直流电,并且会产生一定的纹波电压。

滤波电容器是ATX电源的第三个部分,它的作用是进一步滤除直流电中的纹波电压,使输出电压更稳定。

滤波电容器通常由电解电容器和陶瓷电容器组成。

变压器是ATX电源的第四个部分,它将经过滤波的直流电压通过变压作用转换为所需的输出电压。

变压器通常由多个线圈和铁芯组成,通过变压比例实现不同电压的输出。

稳压电路是ATX电源的第五个部分,它的作用是通过负反馈控制输出电压的稳定性,使其保持在设定值附近。

稳压电路通常由反馈控制器和功率器件组成,可以根据实际需要选择不同的拓扑结构,如线性稳压和开关稳压等。

保护电路是ATX电源的第六个部分,它的作用是监测和保护电源及计算机系统免受过电流、过电压、过温等异常情况的损害。

保护电路通常由过流保护器、过压保护器、过温保护器等组成。

输出电路是ATX电源的最后一个部分,它将稳定的直流电压提供给计算机系统的各个部分。

输出电路通常由多个输出线路和连接器组成,可以提供不同电压和功率的输出。

在设计ATX电源时,需要考虑以下几个方面:效率、稳定性、可靠性和安全性。

效率是指输入电能和输出电能之间的转换效率,通常通过比较输出功率和输入功率的比值来表示。

提高电源效率可以减少能源浪费,并降低电源温度。

稳定性是指输出电压的波动程度,通常通过测量纹波电压和静态精度来评估。

稳定的输出电压可以确保计算机系统的正常工作。

可靠性是指电源的工作寿命和故障率,通常通过选择高质量的组件和采取合适的散热措施来提高电源的可靠性。

安全性是指电源对人和设备安全的保护能力,通常通过采用过压保护、过流保护、过温保护等保护电路来增加安全性。

开关电源的结构和基本原理

开关电源的结构和基本原理

电路构造
抗干扰电路(EMI) 整流滤波电路 开关电路 PFC电路 保护电路
PFC电路
PFC(Power Factor Correction)即“功率因数校正”,主要用来表 征电子产品对电能旳利用效率。功率因数越高,阐明电能旳利用 效率越高。经过CCC认证旳电脑电源,都必须增长PFC电路。
PC电源采用老式旳桥式整流、电容滤波电路会使AC输入电流产生 严重旳波形畸变,向电网注入大量旳高次谐波,所以网侧旳功率 因数不高,仅有0.6左右,并对电网和其他电气设备造成严重谐波 污染与干扰。
开关电路——关键部分
关键元件:PS-ON、精密稳压电路 、 PWM 控制芯片、推动管(由两个 三极管构成)、驱动变压器、主开关变压器
原理:由推动管和PWM (Pulse Width Modulation)控制芯片构成振荡 电路,产生高频脉冲
待机时,主板启闭控制电路旳电子开关断开, PWM 控制芯片封锁调制 脉宽输出,使T2推动变压器,T1主电源开关变压器停振,停止提供输出 电压。
EMI电路
整流滤波电路
高压整流滤波电路由一种全桥(由四个二极管构成) 和两个高压电解电容构成。把220V交流市电转换成 300V直流电。
低压整流滤波电路由二极管和电解电容构成(12V使用 快恢复管,5V和3.3V使用肖特基管 ),如图。
辅助电源电路
关键元件:辅助电源开关管、辅助电源变压器、三端稳压器 300V直流电经过辅助电源开关管成为脉冲电流,经过辅助电源变压器输出 二组交流电压,一路经整流 、三端稳压器稳压,输出+5VSB,加到主板上 作为待机电压;另一路经整流滤波,输出辅助+12V电源,供给PWM等芯 片工作。
输入电压能够从90V到270V; 高于0.99旳线路功率因数,并具有低损耗和高可靠等优 点; 有源PFC电路可用作辅助电源,而不再需要辅助电源变 压器; 输出不随输入电压波动变化,所以可取得高度稳定旳 输出电压; 有源PFC输出DC电压纹波很小,且呈100Hz/120Hz(工 频2倍)旳正弦波,所以采用有源PFC旳电源不需要采 用很大容量旳滤波电容。

(完整)开关电源各模块原理实图讲解

(完整)开关电源各模块原理实图讲解

开关电源原理一、 开关电源的电路组成:功率变换电路、PWM① 防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1组成的电路进行保护。

当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3会烧毁保护后级电路。

②输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰.当电源开启瞬间,要对C5充电,由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。

因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件),这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作。

③整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后,经C5滤波后得到较为纯净的直流电压。

若C5容量变小,输出的交流纹波将增大。

C3、C4为安规电容,L2、L3为差模电感。

②R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电路.在起机的瞬间,由于C6的存在Q2不导通,电流经RT1构成回路。

当C6上的电压充至Z1的稳压值时Q2导通.如果C8漏电或后级电路短路现象,在起机的瞬间电流在RT1上产生的压降增大,Q1导通使Q2没有栅极电压不导通,RT1将会在很短的时间烧毁,以保护后级电路。

三、功率变换电路:1、MOS管的工作原理:目前应用最广泛的绝缘栅场效应管是MOSFET(MOS管),是利用半导体表面的电声效应进行工作的。

也称为表面场效应器件。

由于它的栅极处于不导电状态,所以输入电阻可以大大提高,最高可达105欧姆,MOS 管是利用栅源电压的大小,来改变半导体表面感生电荷的多少,从而控制漏极电流的大小。

2、常见的原理图:3、工作原理:R4、C3、R5、R6、C4、D1、D2组成缓冲器,和开关MOS 管并接,使开关管电压应力减少,EMI 减少,不发生二次击穿.在开关管Q1关断时,变压器的原边线圈易产生尖峰电压和尖峰电流,这些元件组合一起,能很好地吸收尖峰电压和电流。

电源的内部构造及功能详解

电源的内部构造及功能详解

吧,一到用电高峰期的时候,电压往往都是偏低的,由标准220V可能会降到180V~190V,如果电源的低压特性做作用:将输入的交流电通过桥式整流管(整流桥)变为直流电,这样的直流电电压很不稳定,为了得到稳定的电压较为平滑的直流电。

组成:由一个桥式整流管(整流桥)和1到2个电容组成,或者说由4个二极管封装在一起再配上1到2个电容。

优劣对比:1.电容容量直接影响着电源的低压特性。

因此一款好的电源里面的电容容量都是偏大的。

最直观的就是吧,一到用电高峰期的时候,电压往往都是偏低的,由标准220V可能会降到180V~190V,如果电源的低压特性做4、待机辅助电路市频220V交流电接通之后,待机辅助电路立即工作,输出+5VSB待机电压。

辅助电路可以看作是一个独立的开关作用:为主板提供+5VSB待机电压,为主控IC提供+12V工作电压。

组成:辅助电源开关管,辅助变压器,稳压管,光耦,脉宽调制三级管。

5、开关电路作用:通过高频脉冲信号控制开关管的导通和截止,使主变压器上感应出脉冲电压,从次级输出低频脉冲直流电。

组成:主电源开关管,主变压器,PWM脉冲控制IC,驱动管,驱动变压器,稳压控制电路。

识别:位于两个散热片中间,最显眼的标志就是最大的主变压器。

不知道大家还记得高中物理课上听过的电学知识变压器转换的能量越多,转换出来的电压也越稳定,电源整体质量也越好,,显而易见,较多的匝数就意味着较好定是一个分量十足的电源。

6、低压整流和滤波电路作用:将低频高压直流转变为的低压直流电,并且滤除其中的高频交流杂波部分,得到稳定的低压直流电组成:整流7、控制/保护电路在电源的高压输入端和低压输出端都设计了保护电路。

高压输入端:1)过压保护:通过设置一个耐压值为270V的压敏电阻,当输入电压超过允许范围。

电阻会烧毁。

2断,切断交流电,起到保护作用。

(压敏电阻、保险丝)低压输出端:3)过压保护:IC检测到输出电压偏离基准电压较大时,稳压管对电压进行调整。

电源的组成及工作原理

电源的组成及工作原理

ATX电源输出线各颜色功能表:
1、橘黄+3.3V电压输出
2、黑色地线
3、红色+5V电压输出
4、灰色Power OK电源正常工作
6、紫色+5VSB 提供 +5V Stand by电源,供电源启动电路用。
2 、控制电路的工作原理
ATX开关电源,由交流输入整流滤波电路,脉冲半桥功率变换电路,辅助电源电路,脉宽调制控制电路,PS-ON和PW-OK信号产生电路,自动稳压与保护电路,多路直流输出电路组成见ATX工作原理图。
辅助电源电路:
只要交流电输入,ATX电源无论是否开启,辅助电源一直在工作,为整个电源控制电路提供工作电压。经整流滤波后300V直流电压,一路经R72、R 76加至辅助电源开关管Q15基极,另一路经T3初级加至Q15 c极,使Q15导通,T3反馈 绕组通过正反馈支路C44、R74加至Q15 b极,使Q15饱和导通。反馈电流通过R74 、R78、Q15的b e极对C44充电,随着C44上电压的上升,流经Q15 b极的电流逐渐减小,T3反馈绕组电动势反相,与C44上的电压迭加至Q15 b极,Q15 b极电位变负,Q15迅速截止。Q15截止时,ZD6、D30、C41、R70组成Q15 b极负偏压截止电 路。反馈绕组感应电势的正端经C41,R70,D41形成充电回路,C41负极负电压,Q15 b极电位由于D30,ZD6的导通,被钳 位在比C41负电压高约68V的负电位上。同时正反馈支路C44的充电电压经T3反馈 绕组,R78,Q15的b,e极R74形成放电回路。随着C 41充电电流的减小,Ub电位上升,当Ub电位增加到Q15的b,e极的开启电压时,Q15再次导通,又进入下一个振荡周期。当Q15由饱和转向截止时,二次绕组输出的高频交流经BD5、BD6整流输出。BD5输 出的电压经Q16,7805稳压输出+5V SB,若该电压丢失,主板就不能自动唤醒ATX电源启动。BD6输出电压供给IC1脉宽调制TL494的B12脚电源输入端,该芯片B14脚输出稳压5V,提供ATX电源控制电路所有元件的工作电压。

开关电源结构和工作原理

开关电源结构和工作原理

开关电源结构和工作原理小伙伴们!今天咱们来唠唠开关电源这个超有趣的东西。

先说说开关电源的结构吧。

开关电源就像是一个小小的电力魔法盒,它有好几个重要的组成部分呢。

咱先聊聊输入部分。

这就像是电源的小嘴巴,它负责把外面的电给吃进来。

不管是从插座来的交流电,还是其他来源的电,都得从这儿进来。

这个输入部分呀,有时候还挺挑剔的呢,得把那些不稳定的电稍微处理一下,就像我们吃东西得先嚼碎了才能咽下去一样。

比如说,可能会有一些滤波电路在这儿,把电里的一些小杂质,像是杂波之类的东西给过滤掉,让进来的电稍微干净整齐一点。

然后就是开关部分啦。

这可是开关电源的心脏,超级酷的哦。

这个开关就像一个调皮的小闸门,一会儿开一会儿关。

当它开的时候,电流就像一群欢快的小蚂蚁一样,快速地跑过去;当它关的时候呢,电流就只能在那儿等着啦。

这个开关的速度可快啦,每秒能开关好多次呢。

而且呀,这个开关的状态决定了后面好多事情的发展。

它可不是随便开关的哦,是按照一定的规律来的,就像我们跳舞得跟着音乐的节奏一样。

接着就是变压器部分啦。

变压器就像一个神奇的电力魔术师的帽子。

它能把电的电压变来变去。

比如说,从输入的比较高或者比较低的电压,变成我们需要的电压。

这个变压器有初级绕组和次级绕组,电流在初级绕组里跑来跑去的时候,就像在给次级绕组传递魔法一样,在次级绕组那边就会产生不一样的电压啦。

这就好像是把一个大苹果通过魔法变成了几个小苹果,或者把几个小苹果变成了一个大苹果,超级神奇的。

再就是输出部分啦。

这就是电源的小屁股,把处理好的电送出去给需要的设备。

这个输出部分也很讲究呢,它得保证送出去的电是稳定的、干净的。

这里也有滤波电路,就像给电再做一次美容,让电变得更加平滑、稳定。

就像我们送礼物给朋友,得把礼物包装得漂漂亮亮的一样。

那开关电源是怎么工作的呢?当电源开始工作的时候,输入的电进入到开关部分。

开关开始按照它的节奏快速地开合。

每次开关打开的时候,电就流到变压器的初级绕组。

开关电源的组成结构

开关电源的组成结构

开关电源的组成结构
开关电源就是采用功率半导体器件作为开关元件,通过周期性通断开关,控制开关元件的占空比调整输出电压,开关电源的基本构成如下图所示,DC-DC变换器是进行功率变换的器件,是开关电源的核心部件,此外还有启动电路、过流与过压保护电路、噪声滤波器等组成部分。

反馈回路检测其输出电压,并与基准电压比较,其误差通过误差放大器进行放大,控制脉宽调制电路,再经过驱动电路控制半导体开关的通断时间,从而调整输出电压。

开关电源主要包括输入电网滤波器、输入整流滤波器、逆变器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路。

输入电网滤波器:消除来自电网,如电动机的启动、电器的开关、雷击等产生的干扰,同时也防止开关电源产生的高频噪声向电网扩散。

输入整流滤波器:将电网输入电压进行整流滤波,为变换器提供直流电压。

逆变器:是开关电源的关键部分。

它把直流电压变换成高频交流电压,并且起到将输出部分与输入电网隔离的作用。

输出整流滤波器:将变换器输出的高频交流电压整流滤波得到需要的直流电压,同时还防止高频噪声对负载的干扰。

控制电路:检测输出直流电压,并将其与基准电压比较,进行放大。

调制振荡器的脉冲宽度,从而控制变换器以保持输出电压的稳定。

保护电路:当开关电源发生过电压、过电流短路时,保护电路使开关电源停止工作以保护负载和电源本身。

开关电源电路组成及各部分详解

开关电源电路组成及各部分详解

一、开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。

辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。

开关电源的电路组成方框图如下:二、输入电路的原理及常见电路1、AC输入整流滤波电路原理:12①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1组成的电路进行保护。

当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3会烧毁保护后级电路。

②输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。

当电源开启瞬间,要对C5充电,由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。

因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件),这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作。

③整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后,经C5滤波后得到较为纯净3的直流电压。

若C5容量变小,输出的交流纹波将增大。

2、DC 输入滤波电路原理:①输入滤波电路:C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。

C3、C4为安规电容,L2、L3为差模电感。

②R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电路。

在起机的瞬间,由于C6的存在Q2不导通,电流经RT1构成回路。

当C6上的电压充至Z1的稳压值时Q2导通。

如果C8漏电或后级电路短路现象,在起机的瞬间电流在RT1上产生的压降增大,Q1导通使Q2没有栅极电压不导通,RT1将会在很短的时间烧毁,以保护后级电路。

非常详细的说明电脑电源每个元器件以及工作原理

非常详细的说明电脑电源每个元器件以及工作原理

非常详细的说明电脑电源每一个元器件以及工作原理电脑电源是电脑硬件中非常重要的一个组成部份,它负责为电脑提供稳定的电力供应。

电脑电源主要由多个元器件组成,每一个元器件都有特定的功能和工作原理。

下面我将为您详细说明电脑电源的各个元器件及其工作原理。

1. 电源开关:电源开关是电脑电源的主要控制装置,它用于打开或者关闭电源。

当电源开关处于关闭状态时,电源将断开与电源插座的连接,电脑无法正常工作。

当电源开关处于打开状态时,电源将与电源插座连接,电脑可以正常运行。

2. 整流器:整流器是电源的核心元器件之一,它用于将交流电转换为直流电。

交流电是指电流方向和大小周期性变化的电流,而直流电是指电流方向恒定的电流。

整流器通过使用二极管等元件将交流电转换为直流电,以满足电脑内部各个部件对直流电的需求。

3. 滤波器:滤波器是用于滤除电源中的噪声和干扰信号的元器件。

电源中往往存在着来自电网的噪声和干扰信号,这些信号可能会对电脑内部的电子元件造成干扰甚至损坏。

滤波器通过使用电容器和电感等元件,将这些噪声和干扰信号滤除,保证电脑内部电路的稳定工作。

4. 变压器:变压器是电源中用于调整电压大小的元器件。

电脑内部的各个部件对电压有不同的要求,而电源输出的电压通常是固定的。

变压器通过改变输入和输出侧的线圈匝数比例,实现对电压的升降。

这样就可以根据需要提供适合电脑内部电路的电压。

5. 电容器:电容器是一种储存电荷的元器件,它在电源中起到储能和平滑电流的作用。

电容器可以吸收电源中的电荷,并在需要时释放出来,以满足电脑内部电路的瞬态功率需求。

此外,电容器还可以平滑电源输出的直流电流,减少电压的波动和纹波。

6. 电感器:电感器是一种储存磁场能量的元器件,它在电源中起到滤波和稳定电流的作用。

电感器通过产生磁场来储存电能,并在需要时释放出来,以满足电脑内部电路的瞬态功率需求。

同时,电感器还可以反抗电流的变化,稳定电源输出的电流。

7. 整流二极管:整流二极管是一种用于将交流电转换为直流电的元器件。

电源内部结构

电源内部结构

对于很多刚入门的朋友来说,对电源内部工作原理和结构都不太熟悉。

为了让大家在知道如何通过外表选购电源之后,能够对电源内部也有所了解,笔者接下来将带大家详细了解一下电源内部结构。

首先,电源的作用是把市用高压交流电转换为适合PC使用的低压直流电,目的是为了驱动机箱内的各中PC设备。

大致转换过程为:高压市频交流输入→ 一、二级EMI滤波电路(滤波)→ 全桥电路整流(整流)+大容量高压滤波电容(滤波) → 高压直流→ 开关三极管→ 高频率的脉动直流电→ 开关变压器(变压)→ 低压高频直流电→低压滤波电路(整流、滤波)→ 稳定的低压直流输出。

电源内部构造下面我们跟随着电流流动方向来深入解析电源内部构造及其功能。

1、一、二级EMI滤波电路一级EMI滤波电路二级EMI滤波电路220交流电进入电源,首先经过一级和二级EMI滤波电路,这部分电路的作用就是滤除外部交流输入的突发脉冲和高频干扰,并且也减少开关电源对电网的电磁干扰,主要包括共模和差模连个模块。

劣质电源往往会省掉这一部分电路以节约成本,但这样电源的抗干扰能力就会下降,对整个电网信号质量也有一定影响。

2、主动式PFC和被动式PFCPFC(Power Factor Correction)即“功率因数校正”,主要用来表征电子产品对电能的利用效率。

功率因数越高,说明电能的利用效率越高。

通过CCC认证的PC电源,都必须增加PFC 电路。

PFC电路一般设计在第二层滤波之后,全桥整流电路之前,它在增流滤波电路中有着非常重要的作用,可以在把交流电转换为直流时提高电源对市电的利用率,减少电能损耗,同时使用PFC能减少电源对市电和其它电器的干扰。

被动式PFC主动式PFCPFC电路一共有两种,一种是无源PFC(也称被动式PFC),它一般采用电感直接串联在整流电路中,成本较低,但EMI性能也较差,功率因数一般只有70%左右;另一种是有源PFC(也称主动式PFC),采用完整的开关转换器电路设计,能让整流电压不随市电变化而波动,功率因数可高达99%,但是相对成本也高出许多。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
我们看到输入插座上焊了一块滤波小板,这块板是专门为电磁兼容而设计的。小板的原理如下,
再加上大板的滤波部分,构成两级滤波。一般来说,电源带两级滤波的,可以达到电磁兼容B级标准(至少可以达到A级)。所以我们从结构上可以大致判断出电源的电磁兼容特性,但要注意,并不是说一定要有此滤波小板电源就有电磁兼容特性,有压器一起的大板上。我们看电源是否有此电磁兼容特性,一从其输入部分看与电磁兼容特性的相关器件;二从是否有电磁兼容特性的认证书,千万不能从表面上主观判断,这里只是用一电源举例说明电磁兼容特性方面内容罢了。资料个人收集整理,勿做商业用途
INTEL 发布Pentium4后,为了配合其巨大的耗电量,推出ATX12V的电源标准,ATX12V电源增加了一个六芯插头和四芯插头到主板上,以提供更大的电流,外型尺寸并没有变化。资料个人收集整理,勿做商业用途
1.3 MICRO ATX电源
由于ATX电源成本较高,体积也比较大,不受品牌机的欢迎。为了降低成本,减小体积,INTEL又推出MICRO ATX标准。MICRO ATX的体积是125mm×100mm×63.5mm,功率是90~145W(也有180W出售)。MICRO ATX电源一般用于品牌机,零售市场上非常少见。究其原因,可能是DIY们并不在乎电源的体积,而更看重输出功率和稳定度。资料个人收集整理,勿做商业用途
我们还可以检查印制版的爬电距离,为了防止器件间或器件和地之间打火从而威胁到人身安全,安规要求电压大于等于250V AC 的高压导体之间,火线到地线之间应大于2.5cm,根据这点我们可以进行粗略的判断。当然最直接的方法是看标签上有没有长城标记和认证号。资料个人收集整理,勿做商业用途
电源的散热系统非常重要,因为不仅要将电源本身的发热排出去,还要把机箱里的热量排出去。现在最常用的散热结构如图一所示,风扇放在电源壳里,向外吹风。其实最早的AT电源就是这种结构,后来ATX刚开始的时候采用风扇外置,吹向CPU的方法。事实证明这种方法不成功,因为电源吹出的风本来就是热的,只能造成机箱内温度过高,而且还带来大量灰尘。现在又回到AT的结构上去了,但在电源壳散热孔的布置上有一些改进,以便尽量将机箱中的热量通过电源风扇排出去。有些电源还采用了某些特殊的结构来加强散热,比如双风扇,但由于增加了成本,价格较贵,效果反不如加一个机箱风扇来的好。资料个人收集整理,勿做商业用途
看过这以上的介绍,相信你对电源的认识已经不仅仅是那个“铁盒子”了。买电源时有了自己的选择标准,就不会受骗于商家了。资料个人收集整理,勿做商业用途
那么我们能不能从结构上大致判断电源在安全方面的特性呢?答案是肯定的。从电源板的走线和元件的布置可以看出电源能不能符合安规的基本规定。从防电击来看,安规要求使用时必须接触的或用手操作的机件,必须处于地电位,或对其采取合理的绝缘措施。电源壳是可接触的,我们可以检查它有没有良好地接地,如下图应该用黄绿地线将插座的地线头和电源壳的接地柱可靠地连接。 没有接好地的后果是我们用手接触外壳时会有麻电的感觉,这也就是计算机必须用三芯插座的原因。资料个人收集整理,勿做商业用途
1.4FLEX ATX电源
品牌机厂商总是想设计出一些独特的,有创意的产品来,以求与众不同,比如更小巧而好看的机箱。为了加快PC电源的发展并满足品牌机厂商的创作欲,INTEL 出台了FLEX ATX。字面上,FLEX ATX 就是柔性ATX的意思,就是没有规定外型尺寸,可自由发挥。下图是一种FLEX ATX,只有155mm×85mm×50mm,功率120W~180W都有。资料个人收集整理,勿做商业用途
INTEL 1997年2月推出ATX2.01标准后,ATX电源逐渐出现。前面说过,ATX电源增加了+3.3V和+5V Stand by两路输出。ATX主板的一些新技术,比如网络唤醒,挂起,键盘开机等都是基于这两路输出的。ATX的外型尺寸没有变化,和AT电源一样, 但给主板供电的输出线改成一个二十芯线,可以避免人们插反、插错。资料个人收集整理,勿做商业用途
功率一般为150W~250W,共有4路输出:±5V,±12V。输出线为两个六芯插座和几个四芯插头,两个六芯插座给主板供电。AT电源大小为150mm×140mm×86mm。在ATX电源未出来之前,AT电源一统江湖由286到早期的586,如今已经基本绝迹。资料个人收集整理,勿做商业用途
1.2 ATX电源
总的来看,PC电源在外观结构上有两个发展方向,一种是兼容机市场,统一ATX外壳,有良好的通用性;一种是品牌机市场,注重个性和价格,偏向MATX和FLEX ATX。资料个人收集整理,勿做商业用途
2.1电源内部构造详解
上面给大家介绍了各种样式的PC电源。不论电源的外型怎么变,内部结构都大同小异。因为PC电源基本都是脉宽调制方式,以半桥式居多(当然现在也有用单端正激线路),下面以一般电源举例讲一讲电源内部各部分都有什么作用。资料个人收集整理,勿做商业用途
第三讲:电源构造详解
1、电源外部构造详解
随着计算机多年发展和演变,计算机用电源也由早期统一的AT型发展到今天的多种结构,包括ATX、MICRO ATX和FLEX ATX。AT到ATX的一大转变是增加了+3.3V和+5Vsb的输出, ATX以后主要在电源小型化上做文章。资料个人收集整理,勿做商业用途
1.1 AT电源
相关文档
最新文档