典型开关电源电路
开关电源各种经典电路图详细讲解
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开关电源电路图讲解。
图片:图片:图片:开关电源电路图一、主电路从交流电网输入、直流输出的全过程,包括:1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反应到公共电网。
2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。
3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心局部,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。
4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。
二、控制电路一方面从输出端取样,经与设定标准进展比拟,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,到达输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路鉴别,提供控制电路对整机进展各种保护措施。
三、检测电路除了提供保护电路中正在运行中各种参数外,还提供各种显示仪表资料。
四、辅助电源提供所有单一电路的不同要求电源。
开关控制稳压原理开关K以一定的时间间隔重复地接通和断开,在开关K接通时,输入电源E通过开关K和滤波电路提供应负载RL,在整个开关接通期间,电源E向负载提供能量;当开关K断开时,输入电源E便中断了能量的提供。
可见,输入电源向负载提供能量是断续的,为使负载能得到连续的能量提供,开关稳压电源必须要有一套储能装置,在开关接通时将一部份能量储存起来,在开关断开时,向负载释放。
图中,由电感L、电容C2和二极管D组成的电路,就具有这种功能。
电感L用以储存能量,在开关断开时,储存在电感L 中的能量通过二极管D释放给负载,使负载得到连续而稳定的能量,因二极管D使负载电流连续不断,所以称为续流二极管。
在AB间的电压平均值EAB可用下式表示:EAB=TON/T*E式中TON为开关每次接通的时间,T为开关通断的工作周期〔即开关接通时间TON和关断时间TOFF之和〕。
.由式可知,改变开关接通时间和工作周期的比例,AB间电压的平均值也随之改变,因此,随着负载与输入电源电压的变化自动调整TON和T的比例便能使输出电压V0维持不变。
常用的六种开关电源输入保护电路
![常用的六种开关电源输入保护电路](https://img.taocdn.com/s3/m/c19996f6541810a6f524ccbff121dd36a32dc4e5.png)
常用的六种开关电源输入保护电路
开关电源是开关稳压线性电源的简称,以前的电源产品是采用线性电源,这是一种晶体管线性稳压电源,由于效率低下等原因已逐渐被开关电源取代。
开关电源,顾名思义就是通过控制开关管的导通时间以及关断时间来维持输出电压的稳定的电源,已逐渐向小型化、效率化、模块化、高可靠性等方向发展。
对于开关电源,输入保护电路很重要,开关输入保护电路具有过流保护、过压保护以及浪涌抑制等功能,对于电网的电压冲击以及EMC等具有至关重要的作用。
下面列举6种开关电源输入保护电路
一、保险丝形式
保险丝有普通型的也有快速型的,具有熔点低、熔断速度快特点,但是在熔断时候会产生火花、冒烟,甚至有玻璃管的会爆裂,因此安全性较差。
仅有保险丝的输入保护电路,只有过流保护作用,一般选择保险丝时候实际的熔断电流要等于额定电流的1.5倍左右。
二、保险丝、压敏电阻形式
这种电路多了压敏电阻,压敏电阻规格有07471、10471、14471等规格,具有浪涌抑制功能,因此这种电路有过压、过流保护功能,有些还具有防雷击保护
三、熔断电阻器、压敏电阻形式
熔断电阻器与保险丝作用相同,都是起到过流保护,但是与保险丝不同的是熔断电阻器熔断时候不会产生火花以及烟雾,就安全性来说安全高一点;而压敏电阻具有浪涌电压吸收作用,因此这种电路形式具有过压、过流保护功能
四、保险丝、NTC热敏电阻形式
热敏电阻采用的是负温度系数的,它的阻值随温度的升高为降低,它具有抑制电路的浪涌电流能力
五、压敏电阻、NTC热敏电阻形式
六、保险丝、压敏电阻、NTC热敏电阻形式。
常见几种开关电源工作原理及电路图
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常见几种开关电源工作原理及电路图图二开关电源基本电路框图开关式稳压电源的基本电路框图如图二所示。
交流电压经整流电路及滤波电路整流滤波后,变成含有一定脉动成份的直流电压,该电压进人高频变换器被转换成所需电压值的方波,最后再将这个方波电压经整流滤波变为所需要的直流电压。
控制电路为一脉冲宽度调制器,它主要由取样器、比较器、振荡器、脉宽调制及基准电压等电路构成。
这部分电路目前已集成化,制成了各种开关电源用集成电路。
控制电路用来调整高频开关元件的开关时间比例,以达到稳定输出电压的目的。
2.单端反激式开关电源单端反激式开关电源的典型电路如图三所示。
电路中所谓的单端是指高频变换器的磁芯仅工作在磁滞回线的一侧。
所谓的反激,是指当开关管VT1 导通时,高频变压器T初级绕组的感应电压为上正下负,整流二极管VD1处于截止状态,在初级绕组中储存能量。
当开关管VT1截止时,变压器T初级绕组中存储的能量,通过次级绕组及VD1 整流和电容C滤波后向负载输出。
单端反激式开关电源是一种成本最低的电源电路,输出功率为20-100W,可以同时输出不同的电压,且有较好的电压调整率。
唯一的缺点是输出的纹波电压较大,外特性差,适用于相对固定的负载。
单端反激式开关电源使用的开关管VT1 承受的最大反向电压是电路工作电压值的两倍,工作频率在20-200kHz之间。
3.单端正激式开关电源单端正激式开关电源的典型电路如图四所示。
这种电路在形式上与单端反激式电路相似,但工作情形不同。
当开关管VT1导通时,VD2也导通,这时电网向负载传送能量,滤波电感L储存能量;当开关管VT1截止时,电感L通过续流二极管VD3 继续向负载释放能量。
在电路中还设有钳位线圈与二极管VD2,它可以将开关管VT1的最高电压限制在两倍电源电压之间。
为满足磁芯复位条件,即磁通建立和复位时间应相等,所以电路中脉冲的占空比不能大于50%。
由于这种电路在开关管VT1导通时,通过变压器向负载传送能量,所以输出功率范围大,可输出50-200 W的功率。
开关电源常用的几种保护电路
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开关电源常用的几种保护电路评价开关电源的质量指标应该是以安全性、可靠性为第一原则。
在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多种保护电路,比如防浪涌的软启动,防过压、欠压、过热、过流、短路、缺相等保护电路。
开关电源常用的几种保护电路如下:1、防浪涌软启动电路开关电源的输入电路大都采用电容滤波型整流电路,在进线电源合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零,电容器充电瞬间会形成很大的浪涌电流,特别是大功率开关电源,采用容量较大的滤波电容器,使浪涌电流达100A以上。
在电源接通瞬间如此大的浪涌电流,重者往往会导致输入熔断器烧断或合闸开关的触点烧坏,整流桥过流损坏;轻者也会使空气开关合不上闸。
上述现象均会造成开关电源无法正常工作,为此几乎所有的开关电源都设置了防止流涌电流的软启动电路,以保证电源正常而可靠运行。
图1是采用晶闸管V和限流电阻R1组成的防浪涌电流电路。
在电源接通瞬间,输入电压经整流桥(D1~D4)和限流电阻R1对电容器C充电,限制浪涌电流。
当电容器C充电到约80%额定电压时,逆变器正常工作。
经主变压器辅助绕组产生晶闸管的触发信号,使晶闸管导通并短路限流电阻R1,开关电源处于正常运行状态。
图1 采用晶闸管和限流电阻组成的软启动电路图2是采用继电器K1和限流电阻R1构成的防浪涌电流电路。
电源接通瞬间,输入电压经整流(D1~D4)和限流电阻R1对滤波电容器C1充电,防止接通瞬间的浪涌电流,同时辅助电源Vcc经电阻R2对并接于继电器K1线包的电容器C2充电,当C2上的电压达到继电器K1的动作电压时,K1动作,其触点K1.1闭合而旁路限流电阻R1,电源进入正常运行状态。
限流的延迟时间取决于时间常(R2C2),通常选取为0.3~0.5s。
为了提高延迟时间的准确性及防止继电器动作抖动振荡,延迟电路可采用图3所示电路替代RC延迟电路。
图2 采用继电器K1和限流电阻构成的软启动电路图3 替代RC的延迟电路2、过压、欠压及过热保护电路进线电源过压及欠压对开关电源造成的危害,主要表现在器件因承受的电压及电流应力超出正常使用的范围而损坏,同时因电气性能指标被破坏而不能满足要求。
UC3843开关电源经典讲解
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开关电源原理一、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。
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。
开关电源常用保护电路图及软启动保护电路图
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开关电源常用保护电路-过热、过流、过压以及软启动保护电路1 引言随着科学技术的发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,因此直流开关电源开始发挥着越来越重要的作用,并相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了直流开关电源 . 同时随着许多高新技术,包括高频开关技术、软开关技术、功率因数校正技术、同步整流技术、智能化技术、表面安装技术等技术的发展,开关电源技术在不断地创新,这为直流开关电源提供了广泛的发展空间 . 但是由于开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差,在使用过程中给用户带来很大不便.为了保护开关电源自身和负载的安全,根据了直流开关电源的原理和特点,设计了过热保护、过电流保护、过电压保护以及软启动保护电路.2 开关电源的原理及特点2.1 工作原理直流开关电源由输入部分、功率转换部分、输出部分、控制部分组成.功率转换部分是开关电源的核心,它对非稳定直流进行高频斩波并完成输出所需要的变换功能.它主要由开关三极管和高频变压器组成.图 1 画出了直流开关电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管V ,激励信号,续流二极管 Vp ,储能电感和滤波电容 C 组成.实际上,直流开关电源的核心部分是一个直流变压器.2.2 特点为了适应用户的需求,国内外各大开关电源制造商都致力于同步开发新型高智能化的元器件,特别是通过改善二次整流器件的损耗,并在功率铁氧体( Mn-Zn )材料上加大科技创新,以提高在高频率和较大磁通密度下获得高的磁性能,同时 SMT 技术的应用使得开关电源取得了长足的进展,在电路板两面布置元器件,以确保开关电源的轻、小、薄.因此直流开关电源的发展趋势是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化.直流开关电源的缺点是存在较为严重的开关干扰,适应恶劣环境和突发故障的能力较弱.由于国内微电子技术、阻容器件生产技术以及磁性材料技术与一些技术先进国家还有一定的差距,因此直流开关电源的制作技术难度大、维修麻烦和造价成本较高,3 直流开关电源的保护基于直流开关电源的特点和实际的电气状况,为使直流开关电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,本文根据不同的情况设计了多种保护电路.3.1 过电流保护电路在直流开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁.其基本方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从而截止,自动切断电路电流.如图 2 所示,过电流保护电路由三极管 BG2 和分压电阻R4 、 R5 组成.电路正常工作时,通过 R4 与 R5 的分压作用,使得 BG2 的基极电位比发射极电位低,发射结承受反向电压.于是 BG2 处于截止状态(相当于开路),对稳压电路没有影响.当电路短路时,输出电压为零, BG2 的发射极相当于接地,则 BG2 处于饱和导通状态(相当于短路),从而使调整管 BG1 基极和发射极近于短路,而处于截止状态,切断电路电流,从而达到保护目的.3.2 过电压保护电路直流开关电源中开关稳压器的过电压保护包括输入过电压保护和输出过电压保护.如果开关稳压器所使用的未稳压直流电源(诸如蓄电池和整流器)的电压如果过高,将导致开关稳压器不能正常工作,甚至损坏内部器件,因此开关电源中有必要使用输入过电压保护电路.图 3 为用晶体管和继电器所组成的保护电路,在该电路中,当输入直流电源的电压高于稳压二极管的击穿电压值时,稳压管击穿,有电流流过电阻 R ,使晶体管 T 导通,继电器动作,常闭接点断开,切断输入.输入电源的极性保护电路可以跟输入过电压保护结合在一起,构成极性保护鉴别与过电压保护电路.3.3 软启动保护电路开关稳压电源的电路比较复杂,开关稳压器的输入端一般接有小电感、大电容的输入滤波器.在开机瞬间,滤波电容器会流过很大的浪涌电流,这个浪涌电流可以为正常输入电流的数倍.这样大的浪涌电流会使普通电源开关的触点或继电器的触点熔化,并使输入保险丝熔断.另外,浪涌电流也会损害电容器,使之寿命缩短,过早损坏.为此,开机时应该接入一个限流电阻,通过这个限流电阻来对电容器充电.为了不使该限流电阻消耗过多的功率,以致影响开关稳压器的正常工作,而在开机暂态过程结束后,用一个继电器自动短接它,使直流电源直接对开关稳压器供电,这种电路称之谓直流开关电源的“ 软启动” 电路 .如图 4 ( a )所示在电源接通瞬间,输入电压经整流桥( D1 ~ D4 )和限流电阻 R1 对电容器 C 充电,限制浪涌电流.当电容器 C 充电到约 80 %额定电压时,逆变器正常工作.经主变压器辅助绕组产生晶闸管的触发信号,使晶闸管导通并短路限流电阻 R1 ,开关电源处于正常运行状态.为了提高延迟时间的准确性及防止继电器动作抖动振荡,延迟电路可采用图 4 ( b )所示电路替代 RC 延迟电路.3.4 过热保护电路直流开关电源中开关稳压器的高集成化和轻量小体积,使其单位体积内的功率密度大大提高,因此如果电源装置内部的元器件对其工作环境温度的要求没有相应提高,必然会使电路性能变坏,元器件过早失效.因此在大功率直流开关电源中应该设过热保护电路.本文采用温度继电器来检测电源装置内部的温度,当电源装置内部产生过热时,温度继电器就动作,使整机告警电路处于告警状态,实现对电源的过热保护.如图5 ( a )所示,在保护电路中将 P 型控制栅热晶闸管放置在功率开关三极管附近,根据 TT102 的特性(由 Rr 值确定该器件的导通温度, Rr 越大,导通温度越低),当功率管的管壳温度或者装置内部的温度超过允许值时,热晶闸管就导通,使发光二极管发亮告警.倘若配合光电耦合器,就可使整机告警电路动作,保护开关电源.该电路还可以设计成如图 5 ( b )所示,用作功率晶体管的过热保护,晶体开关管的基极电流被 N 型控制栅热晶闸管 TT201 旁路,开关管截止,切断集电极电流,防止过热.4 小结文中主要讨论了直流开关电源内部器件的各种保护方式,并介绍了一些具体电路.对一个给定的直流开关电源来说,保护电路是否完善并按预定设置工作,对电源装置的安全性和可靠性至关重要.因为开关电源的保护方案和电路结构具有多样性,所以对具体电源装置而言,应选择合理的保护方案和电路结构.在实际应用中,通常选用几种保护方式加以组合的方式构成完善的保护系统,确保直流开关电源的正常工作.。
开关电源电路组成及常见电路详解
![开关电源电路组成及常见电路详解](https://img.taocdn.com/s3/m/4e3d4ff3afaad1f34693daef5ef7ba0d4b736d5a.png)
开关电源电路组成及常见电路详解一、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: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。
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。
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
![29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)](https://img.taocdn.com/s3/m/415e0e9883d049649b665868.png)
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)2013-07-02 00:39:25作者:中华维修整理53506我要评论编者注:这29种开关电源电路是CRT彩电电源电路的典型代表,搞懂了这些电源原理,那么修彩电开关电源基本上是小试牛刀。
1.A3机芯电源A3机芯电源最早出现在采用三洋公司的LA7680机芯上,故而得名,因其电路简洁、效率高、易扩展、易维修,现在已被各厂家广泛使用。
R520、R521、R522为起动电阻,R519、C514、R524、V513、T501的(1)、(2)绕组组成正反馈回路,C514为振荡电容。
V553及周边元件、VD515、V511、V512组成稳压控制电路。
R552为取样电阻,VD561为V553的发射极提供基准电压,当电源输出电压过高时,V553、VD515、V511、V512均导通程度增加,使开关管V513的基极被分流,输出电压随之下降;反之,若电源输出电压降低时,V553、VD515、V511、V512均导通程度减少,使开关管V513的基极分流减少,输出电压随之上升。
VD518、VD519、R523组成过压保护电路。
另外VD563也为过压保护。
C515的作用:我们来看如果没有C515会怎样?当某一时刻开关变压器的(1)脚相对(2)脚为正时,一方面(1)脚的电压经R519、C514加到V513的基极,欲使V513饱和,但同时,该电压也经R526加到V512的基极,这样一来,V512饱和导通,而V512饱和导通将迫使V513截止,这就有矛盾了。
再来看加入C515的情况:同样当某一时刻开关变压器的(1)脚相对(2)脚为正,欲使V513饱和,这时该电压也经R526加到V512的基极,但由于有C515的存在,C515两端的电压不能突变,需经一定时间的延迟,或者说C515有一个充电过程,才会使V512饱和,这样就不会干扰V513的饱和了。
显然,C515容量的大小决定了延迟的时间,这样也会影响V513基极脉冲的占空比,同样也会影响输出电压的大小,根据这一点,有人误认为C515是振荡电容,这显然是不对的。
uc3842开关电源电路图
![uc3842开关电源电路图](https://img.taocdn.com/s3/m/8ba12c24ccbff121dd36830d.png)
uc3842开关电源电路图用UC3842做的开关电源的典型电路见图1。
过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R 4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。
当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低,当低到3842不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2开始下一次启动过程。
这被称为“打嗝”式(hiccup)保护。
在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏。
由于漏感等原因,有的开关电源在每个开关周期有很大的开关尖峰,即使在占空比很小时,辅助电压Vaux也不能降到足够低,所以一般在辅助电源的整流二极管上串一个电阻(R3),它和C1形成RC滤波,滤掉开通瞬间的尖峰。
仔细调整这个电阻的数值,一般都可以达到满意的保护。
使用这个电路,必须注意选取比较低的辅助电压Vaux,对3842一般为13~15V,使电路容易保护。
图2、3、4是常见的电路。
图2采取拉低第1脚的方法关闭电源。
图3采用断开振荡回路的方法。
图4采取抬高第2脚,进而使第1脚降低的方法。
在这3个电路里R3电阻即使不要,仍能很好保护。
注意电路中C4的作用,电源正常启动,光耦是不通的,因此靠C4来使保护电路延迟一段时间动作。
在过载或短路保护时,它也起延时保护的左右。
在灯泡、马达等启动电流大的场合,C4的取值也要大一点。
图1是使用最广泛的电路,然而它的保护电路仍有几个问题:1. 在批量生产时,由于元器件的差异,总会有一些电源不能很好保护,这时需要个别调整R3的数值,给生产造成麻烦;2. 在输出电压较低时,如3.3V、5V,由于输出电流大,过载时输出电压下降不大,也很难调整R3到一个理想的数值;3. 在正激应用时,辅助电压Vaux虽然也跟随输出变化,但跟输入电压HV的关系更大,也很难调整R3到一个理想的数值。
六款简单的开关电源电路设计,内附原理图详解
![六款简单的开关电源电路设计,内附原理图详解](https://img.taocdn.com/s3/m/5b91f7c01ed9ad51f11df24b.png)
六款简单的开关电源电路设计,内附原理图详解简单的开关电源电路图(一)简单实用的开关电源电路图调整C3和R5使振荡频率在30KHz-45KHz。
输出电压需要稳压。
输出电流可以达到500mA.有效功率8W、效率87%。
其他没有要求就可以正常工作。
简单的开关电源电路图(二)24V开关电源,是高频逆变开关电源中的一个种类。
通过电路控制开关管进行高速的道通与截止,将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!24V开关电源的工作原理是:1.交流电源输入经整流滤波成直流;2.通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上;3.开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载;4.输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的。
24v开关电源电路图简单的开关电源电路图(三)单端正激式开关电源的典型电路如下图所示。
这种电路在形式上与单端反激式电路相似,但工作情形不同。
当开关管VT1导通时,VD2也导通,这时电网向负载传送能量,滤波电感L储存能量;当开关管VT1截止时,电感L通过续流二极管VD3 继续向负载释放能量。
在电路中还设有钳位线圈与二极管VD2,它可以将开关管VT1的最高电压限制在两倍电源电压之间。
为满足磁芯复位条件,即磁通建立和复位时间应相等,所以电路中脉冲的占空比不能大于50%。
由于这种电路在开关管VT1导通时,通过变压器向负载传送能量,所以输出功率范围大,可输出50-200 W的功率。
电路使用的变压器结构复杂,体积也较大,正因为这个原因,这种电路的实际应用较少。
简单的开关电源电路图(四)推挽式开关电源的典型电路如图六所示。
它属于双端式变换电路,高频变压器的磁芯工作在磁滞回线的两侧。
电路使用两个开关管VT1和VT2,两个开关管在外激励方波信号的控制下交替的导通与截止,在变压器T次级统组得到方波电压,经整流滤波变为所需要的直流电压。
常见直流24v开关电源电路
![常见直流24v开关电源电路](https://img.taocdn.com/s3/m/170d6274effdc8d376eeaeaad1f34693daef1038.png)
常见直流24v开关电源电路
常见的直流24V开关电源电路如下:
1. 电桥整流电路:
电桥整流电路通过四个二极管组成一个电桥,将交流电转换为直流电。
输入的交流电经过变压器降压后接入到电桥,通过四个二极管的导通与截止,实现对输入交流电的整流。
2. 电解电容滤波电路:
电解电容滤波电路用于去除电桥整流后的直流电中的脉动部分,使输出的直流电更加稳定。
该电路将电桥整流后的直流电接入到电解电容器中进行滤波,通过电解电容器的电容特性,将脉动部分去除,得到稳定的直流电输出。
3. 开关稳压电路:
开关稳压电路通过开关元件(如晶体管或MOS管)的开关动作来稳定输出电压。
开关管通过不断地开启和关闭来调节输出电压,通过负反馈控制电路来实现稳定的输出。
此电路的特点是效率高、体积小、重量轻,常用于需要高效率和高精度的电源应用。
4. 保护电路:
保护电路用于保护电源电路和负载设备免受异常情况的损害,如过流保护、过压保护、过温保护等。
常见的保护电路包括过流保险丝、过压保护二极管、过温保护开关等。
这些是常见的直流24V开关电源电路,它们可以根据具体应用需求进行组合和调整,以满足不同的电力需求。
开关电源常用软启动电路介绍
![开关电源常用软启动电路介绍](https://img.taocdn.com/s3/m/582ceb19866fb84ae45c8d62.png)
开关电源常用软启动电路介绍开关电源的输入电路大都采用整流加电容滤波电路。
在输入电路合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零会形成很大的瞬时冲击电流(如图1所示),特别是大功率开关电源,其输入采用较大容量的滤波电容器,其冲击电流可达100A以上。
在电源接通瞬间如此大的冲击电流幅值,往往会导致输入熔断器烧断,有时甚至将合闸开关的触点烧坏,轻者也会使空气开关合不上闸,上述原因均会造成开关电源无法正常投入。
因此大部分开关电源在其输入电路设置防止冲击电流的软起动电路,以保证开关电源正常而可靠的运行。
下面将介绍了几种常用的软启动电路。
图1 合闸瞬间滤波电容电流波形(1)采用功率热敏电阻电路热敏电阻防冲击电流电路如图2所示。
它利用热敏电阻的Rt的负温度系数特性,在电源接通瞬间,热敏电阻的阻值较大,达到限制冲击电流的作用;当热敏电阻流过较大电流时,电阻发热而使其阻值变小,电路处于正常工作状态。
采用热敏电阻防止冲击电流一般适用于小功率开关电源,由于热敏电阻的热惯性,重新恢复高阻需要时间,故对于电源断电后又需要很快接通的情况,有时起不到限流作用。
图2 采用热敏电阻电路(2)采用SCR-R电路该电路如图3所示。
在电源瞬时接通时,输入电压经整流桥VD1?VD4和限流电阻R对电容器C充电。
当电容器C充电到约80%的额定电压时,逆变器正常工作,经主变压器辅助绕组产生晶闸管的触发信号,使晶闸管导通并短路限流电阻R,开关电源处于正常运行状态。
图3 采用SCR-R电路这种限流电路存在如下问题:当电源瞬时断电后,由于电容器C上的电压不能突变,其上仍有断电前的充电电压,逆变器可能还处于工作状态,保持晶闸管继续导通,此时若马上重新接通输入电源,会同样起不到防止冲击电流的作用。
(3)具有断电检测的SCR-R电路该电路如图4所示。
它是图3的改进型电路,VD5、VD6、VT1、RB、CB组成瞬时断电检测电路,时间常数RBCB的选取应稍大于半个周期,当输入发生瞬间断电时,检测电路得到的检测信号,关闭逆变器功率开关管VT2的驱动信号,使逆变器停止工作,同时切断晶闸管SCR的门极触发信号,确保电源重新接通时防止冲击电流。
开关电源常用的几种保护电路
![开关电源常用的几种保护电路](https://img.taocdn.com/s3/m/d9cedcd43186bceb19e8bb0b.png)
开关电源常用的几种保护电路1 引言评价开关电源的质量指标应该是以安全性、可靠性为第一原则。
在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多种保护电路,比如防浪涌的软启动,防过压、欠压、过热、过流、短路、缺相等保护电路。
2 开关电源常用的几种保护电路2.1 防浪涌软启动电路开关电源的输入电路大都采用电容滤波型整流电路,在进线电源合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零,电容器充电瞬间会形成很大的浪涌电流,特别是大功率开关电源,采用容量较大的滤波电容器,使浪涌电流达100A以上。
在电源接通瞬间如此大的浪涌电流,重者往往会导致输入熔断器烧断或合闸开关的触点烧坏,整流桥过流损坏;轻者也会使空气开关合不上闸。
上述现象均会造成开关电源无法正常工作,为此几乎所有的开关电源都设置了防止流涌电流的软启动电路,以保证电源正常而可靠运行。
图1是采用晶闸管V和限流电阻R1组成的防浪涌电流电路。
在电源接通瞬间,输入电压经整流桥(D1~D4)和限流电阻R1对电容器C充电,限制浪涌电流。
当电容器C充电到约80%额定电压时,逆变器正常工作。
经主变压器辅助绕组产生晶闸管的触发信号,使晶闸管导通并短路限流电阻R1,开关电源处于正常运行状态。
图1 采用晶闸管和限流电阻组成的软启动电路图2是采用继电器K1和限流电阻R1构成的防浪涌电流电路。
电源接通瞬间,输入电压经整流(D1~D4)和限流电阻R1对滤波电容器C1充电,防止接通瞬间的浪涌电流,同时辅助电源Vcc经电阻R2对并接于继电器K1线包的电容器C2充电,当C2上的电压达到继电器K1的动作电压时,K1动作,其触点K1.1闭合而旁路限流电阻R1,电源进入正常运行状态。
限流的延迟时间取决于时间常数(R2C2),通常选取为0.3~0.5s。
为了提高延迟时间的准确性及防止继电器动作抖动振荡,延迟电路可采用图3所示电路替代RC延迟电路。
图2 采用继电器K1和限流电阻构成的软启动电路图3 替代RC的延迟电路2.2 过压、欠压及过热保护电路进线电源过压及欠压对开关电源造成的危害,主要表现在器件因承受的电压及电流应力超出正常使用的范围而损坏,同时因电气性能指标被破坏而不能满足要求。
新型开关电源典型电路设计与应用
![新型开关电源典型电路设计与应用](https://img.taocdn.com/s3/m/58fa7c07326c1eb91a37f111f18583d049640f9f.png)
新型开关电源典型电路设计与应用1. 引言在当今社会,电源技术的发展日新月异。
新型开关电源典型电路设计与应用正是其中的热门话题。
作为一种能够实现高效能转换的电源技术,开关电源在各行各业都有着广泛的应用。
本文将深入探讨新型开关电源的典型电路设计和应用,为读者呈现一个全面、深入、广泛且有价值的文章。
2. 新型开关电源的发展历程随着科学技术的不断进步,人们对于电源技术的要求越来越高。
传统的线性电源和开关电源相比,存在效率低、稳定性差等缺点。
新型开关电源应运而生。
从最初的设计概念到如今的成熟应用,新型开关电源经历了怎样的发展历程呢?为了更好地了解典型电路设计与应用,我们首先需要了解其发展历程。
3. 典型电路设计(1)Boost型开关电源Boost型开关电源是一种常见的升压式开关电源,在电子设备中有着广泛的应用。
其基本原理是通过开关管的控制,将输入的直流电压升高到所需的输出电压。
在实际应用中,Boost型开关电源的电路设计需要考虑电压、电流、功率等多个因素的匹配,以确保输出稳定、效率高。
(2)Buck型开关电源与Boost型相反,Buck型开关电源是一种降压式开关电源,常用于电子设备中对电压要求较高的场合。
其基本原理是通过开关管的控制,将输入的直流电压降低到所需的输出电压。
在电路设计中,需要考虑电流的保护、输出电压的稳定等因素。
(3)Flyback型开关电源与Boost和Buck型不同,Flyback型开关电源是一种变压器耦合式开关电源。
其特点是在输出端加入变压器来实现电压的变换。
在设计电路时,需要考虑变压器的参数匹配、绝缘等问题,以确保电路的正常工作。
4. 应用案例分析除了以上典型电路设计,新型开关电源在实际应用中还有很多不同的场景和案例。
电源适配器、LED驱动电源、手机充电器等。
这些都是开关电源的典型应用案例,通过对其设计和应用进行分析,可以更好地理解开关电源的特点和优势。
5. 总结与展望通过对新型开关电源典型电路设计与应用的深入探讨,我们不仅了解了其基本原理和发展历程,还对其应用案例有了全面的了解。
开关电源各功能电路详解
![开关电源各功能电路详解](https://img.taocdn.com/s3/m/eb064b1c6bd97f192279e913.png)
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。
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。
开关电源各功能电路详解
![开关电源各功能电路详解](https://img.taocdn.com/s3/m/b97ce57bf121dd36a22d8219.png)
UC3842开关电源各功能电路详解一、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: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。
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。
新型开关电源典型电路设计应用
![新型开关电源典型电路设计应用](https://img.taocdn.com/s3/m/c9c3eb57cd7931b765ce0508763231126fdb7750.png)
新型开关电源典型电路设计应用新型开关电源是一种利用能量转换技术来实现高效率和高功率密度的电源。
相比传统的线性稳压电源,新型开关电源具备更高的转换效率、更小的尺寸和重量、更低的散热损耗等优势,因此在各种电子设备中广泛应用。
本文将从基本原理、典型电路设计和应用三个方面进行阐述。
一、基本原理新型开关电源的基本原理是通过将输入电压转换为高频脉冲信号,经过变压器变换后整流、滤波,最后得到所需的稳定电压输出。
具体来说,新型开关电源包括输入滤波电路、整流电路、能量存储电路和输出调整电路等组成。
输入滤波电路通常采用LC滤波网络,其作用是对输入电源中的高频杂波进行滤除,以保证输出电压的稳定性。
整流电路主要通过电子开关器件(如二极管、晶体管等)来将交流输入转换为直流输出。
整流器一般分为无控整流和可控整流两种类型,其中可控整流通过控制器件在导通与关断之间的状态变化,可以实现电压和电流的精确调节。
能量存储电路一般采用电感和电容两种元件来实现,其目的是将脉冲信号平滑为稳定的直流输出电压。
电感在开关关断时,会将电流积累存储,而在开关导通时释放能量;电容则通过存储电量来平滑输出电压。
输出调整电路主要包括稳压器和负载调节电路。
稳压器可以实现对输出电压的精确调节,常见的有线性稳压器和开关稳压器两种。
负载调节电路则用于保证负载变化时输出电压的稳定性。
二、典型电路设计1.基本反激式开关电源电路基本反激式开关电源电路是一种简单而常见的设计,其通过变压器的反激作用实现能量传递。
电路主要由变压器、功率开关管、二极管、电感、电容等元件组成。
其中功率开关管负责进行开关操作,变压器实现能量传递和电压变换,二极管进行整流,电感和电容实现能量存储和滤波。
这种电路设计简单,成本较低,适合低功率应用,如家庭电子产品、电视机、电脑等。
2.基于变换器的开关电源电路基于变换器的开关电源电路是一种高效率、高功率密度的设计,适用于高功率应用。
其中最常见的是单端开关变换器和双向开关变换器两种。
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电源电路
一、使用LM2575的降压开关电源
LM2575是可以输出1A电流,1A时效率高达80%以上的降压开关电源芯片,开关工作频率是52KHz。
它的内部结构如下图所示:
它内置了功率管和过流保护电路,在外部只需加少量的滤波元件即可构成一个开关电源模块。
在实际电路的设计中,对原电路做了一些改动:
在这个电路中,高压输入端加了一个二极管,防止不慎接反电源引起电容爆炸和芯片损坏。
保险丝是1A,防止输入电压超过40V或电源板内部短路引起的大电流造成的危害。
在图中,保险丝接在3300uF电容的后端,防止加电时电容大电流充电烧断保险丝。
3300uF的电容起储能和电源滤波的作用,在电池组供电时主要起储能作用,电容接在高压端更利于储能,因为如果电源暂时断电,稳压电路前面的电压逐渐下降不会影响输出电压。
如果使用全、半波整流的工频交流或者高频开关电源供电,应该在这个电容上再并联一个瓷片电容来吸收高频。
LM2575和第一级滤波电路是按照LM2575的datasheet说明里接的,在后面又加了第二级滤波以进一步减小纹波。
发光二极管D2作输出只是,另外在空载时,D2可以提供一个负载,使空载电压不至于偏离稳压值。
在机器人的应用中,LM2575把24~30V的电压降至9~12V,供传感器板和主控板使用。
主控板带有线性稳压,所以本电路对输出电压的精确程度要求不是很高,所以在输出端又串接了一个肖特基二极管防止用户错把高压接到输出端。
如果该电源板直接对单片机供电,这个二极管不能接,而且最好把电源部分集成到主控板上,防止连线不当造成的干扰。
所有电感用黑色铁氧体磁芯自己绕制,不要用色环电感(小于200mA的除外)。
漆包线直径0.51mm。
L1用磁罐,L2用磁环。
二、使用比较器的降压开关电源
使用滞回比较器作自激振荡的12V 1A开关稳压电源,是工控主板用5V 10A开关电源(项目被取消,未实际制作)的技术验证机。
比较器A接成滞回比较器作自激振荡,C1起加速作用。
自激振荡开关稳压电源的原理可以参考《模拟电子线路》,科大版,刘同怀等著。
但是这里添加了R4,C3作相位补偿,消除了接通电源瞬间输出端的过冲。
C2和C4空着不用。
比较器B把L2(实际上是作为电阻使用)上的电压与R13上的电压作比较,去控制基准电压源,作电流限制和短路保护。
调整R1使电路带负载时工作在50KHz左右的开关频率上。
由simpw2.sch改出来的简化版(没有实际制作过)如下页图所示,用于替代传感器板发光管的供电。
取消了电流限制电路,比较器换成了速度较高的LM311,从理论上来说工作频率能达到200KHz。
滤波电感相应的减小,使用100uH的色环电感(最大电流依照传感器的需要而定),RC相位补偿电路的时间常数也相应的减小。
调整R1使电路带负载时工作在200KHz左右的开关频率上,这时输出的纹波比较小。
如果把开关电源跟别的电路放在一块电路板上,布线时注意要把开关电源部分的元件放在一起,靠近电源引入接头,和精密元件保持一定距离,并且“一点接地”。
以免开关电源的高频电流在公共地线上流动,干扰其他电路。
三、倍压整流式开关电源
这是12V升压到24V的倍压电路。
集成定时器555产生方波,经场效应管功率放大后作倍压整流,由12V电源得到24V输出电压。
倍压整流用的电容器要用低内阻的,以减少发热损耗。
场效应管栅极的二极管和330欧小电阻与场效应管本身的栅极电容构成延时电路,防止两管同时导通,这在电机驱动电路部分中有所介绍。
这种使用二极管的延时电路要求前面的电路有陡直的方波输出和小的输出内阻,555可以满足这个要求,但是运放不行。
功放级后面是倍压整流电路,工作过程是这样的:当场效应管输出0V时,VIN过D3(上面那个二极管)对C2充电至12V;当场效应管输出12V时,这个12V叠加C2上的12V共24V对C3充电至24V。
如此往复,使C3上的电压恒定在24V(减去两个二极管的压降)。
当达到24V是,充电过程停止。
如果负载耗电,充电过程将继续,进行补充。
开关频率越高,补充越快。
在工作频率较高时,可以在C3上并联一个瓷片电容吸收高频。
倍压电路稍作调整,就可以改成3倍压电路,负电源电压电路。
四、机器人电路系统中的电源供应方案
1.主控单片机的供电
主控单片机使用的是51系列(51,52,2051),电源电压是5V。
可以使用开关电源产生的5V直接供电,但这样最好把开关电源做在主控板上,传感器等需要另配电源;
如果用开关电源的8~12V输出供电,再用7805线性稳压到5V,可以跟传感器共用电源;如果使用12V电池组,可以直接用7805线性稳压,小电流工作时(不接LS型锁存器和大量发光管)24V供电直接对7805供电也可以这样;另外,可以用9V叠层电池线性稳压至5V后给单片机单独供电。
2.传感器的供电
光电传感器的电流较大,最好使用开关电源降压供电,以减小功耗和发热量。
调制传感器要有良好的电源滤波。
3.功率驱动电路的供电
功率驱动电路一般由电池组直接供电,或者用开关电源升降压后供电,线性电源不能满足要求。
一般的,功率驱动电路要专线专用,不能跟主控电路一起接到远端电源,更不能将主控电路的电源接到功率电路的后面,以免地线电位浮动。
4.开机加电顺序
一般是其它电路先加电,单片机后加电以正常加电复位和避免丢失动作,或单片机处于复位状态一起加电,关闭复位开关启动。
如果电源内阻较小或系统总电流不大,可以一起加电。
在程序中,一般要开机延迟一段时间再启动,电机换向前要先停转,尽量避免对电源的大电流冲击。
如果关机要防止误动作,可以先关功率电路,后关主控电路。
案例一:MC34063应用电路
MC34063或MC33063是一种用于DC-DC电源变换的集成电路,应用比较广泛,通用廉价易购。
极性反转效率最高65%,升压效率最高90%,降压效率最高80%,变换效率和工作频率滤波电容等成正比。
能在3.040V的输入电压下工作。
电流限制SI检测端(5脚)通过检测连接在V+和5脚之间电阻上的压降来完成功能。
当检测到电阻上的电压降接近超过300mV时,电流限制电路开始工作,这时通过CT管脚(3脚)对定时电容进行快速充电以减少充电时间和输出开关管的导通时间,结果是使得输出开关管的关闭时间延长。
其输出电压值可通过改变R4、R5电阻值来进行调整. 电路中限流电阻取值为Rsc,因此输入电流被限流在0.3V/Rsc。
1、升压变换器
2、降压变换器
Vout=(1+R2/R1)*1.25V 3、升压变换器(大电流)
Vout=(1+R2/R1)*1.25V 4、降压变换器(大电流)
5、反向变换器
Vout=(1+R1/R2)*1.25V
案例二:浅析DT-101微型数字卫星接收机电源电路(34063A)
市面上流行一款微型数字卫星接收机,机壳上标注型号为TV BoosterDT-101,体积仅比香烟盒稍大,故又称烟盒接收机。
该机用12V直流电源供电,与微型液晶显示器组合,非常适合室外寻星。
DT-101电源分为机外和机内两部分,机外部分为一只输出12v/1A的开关电源,体积很小,外形和手机旅行充电器相似(如图1)。
开关电源由普通的分立元件组成,因电源只输出12V电压,为了缩小体积和简化电路,省去了桥式整流电路前面的抗干扰电路和常用的TL431电压取样比较电路。
图2为开关电源的原理图。
DT-101属于直流供电机种,机内电源相关元件全部安装在主板的正面或背面,接收机所需的各组工作电源均由直流12V电压经相关元件转换后提供。
其中13/18V、5V、3.3 V,由DC-DC转换电路完成,核心元件为34063A,该单片双极性集成电路专用于DC-DC转换电路的控制,可以通过外围电路完成极性反转、升压与降压,输出电压取决于⑤脚外接的取样电阻,通过调整取样电阻的阻值即可调节输出电压,以此来达到数字机所要求的电压值。
图3为机内电源部分原理图,因电路板体积小,且采用了贴片元件,故整机体积很小。
当机外开关电源的输出插头与数字机的插座连接时,机外开关电源提供的12V直流电压首先经一个极性保护二极管(该管能防止外部电源接反损坏接收机),而后分为四路分别经相关电路处理后输出10.8V,13/18V、5v、3.3 V电压。
12V直流电压经二极管降压得到10.8V 电压,为双运放JRC4558提供工作电源。
处理芯片所需5V电压及QPSK解调器所需3.3V电源均由34063A和外围元件组成的降压电路生成。
LNB所需13/18V电源是由34063A及外围元件组成的升压电路生成,这部分电路受控于处理芯片CT212S,当设置数字机接收垂直极化信号时,CT212S(55)脚输出高电平,与CT212S(55)脚相连的两只三极管导通,使得34063A ⑤脚连接的取样电阻阻值发生改变,输出13V极化电压:当设置数字机接收水平极化信号时,CT212S(55)脚输出低电平,与CT212S(55)脚相连的两只三极管截止,改变34063(55)脚外接的取样电阻阻值,输出18V极化电压。
这部分电路还传输22kHz信号,当在数字机中设置打开"22kHz"或"DiSEqC"选项时,QPSK解调器ZL10313④脚输出22kHz脉冲信号,该信号经放大后调制到13/18V电源上,供LNB或中频切换开关使用。