ATX电源电路工作原理及故障分析详解
ATX电源的电路原理及常见故障检修详解

ATX电源的电路原理及常见故障检修详解1.ATX电源的工作原理ATX电源的主变换电路和AT电源相似,采用双管半桥它激式电路。
整个电路的核心是脉宽调制(PWM)控制芯片,多数ATX电源都采用TL494(或其替代芯片),利用TL494的④脚“死区控制”功能来实现主变换电路的开启和关闭。
2.如何判定故障范围由于微机电源都设置了过压、过流保护电路,电源发生故障时,大多表现为主机加电无任何指示,主机不启动,显示器无任何显示,电源风扇不转。
由于ATX主板上有一部分电路称为“电源检测模块”,它可以控制电源的开启和关闭,这部分电路出现了故障,也表现为上述故障现象。
那么,怎样判定是ATX电源故障还是主板故障呢?ATX电源和主板之间是通过一个20脚长方形双排综合插件连接的,如图2所示,其中14脚(绿色线)为PS-ON信号,主板就是通过这个信号来控制电源的开启和关闭的。
当主板电源的“电源检测部件”使PS-ON信号为高电平时,电源关闭;当主板使PS-ON信号为低电平时,电源工作,向主板供电。
当ATX 电源不和主板相连时,电源内部提供PS-ON信号高电平,ATX电源不工作,处于待机状态。
当计算机通电后无法开启时,可将所有供电插头拔下,将14脚和地线(黑色线)用导线短接,若电源风扇转动,各路输出正确,即可判定电源是正常的,否则是电源故障。
3.ATX电源常见故障维修(l)无300V直流电压。
这种故障,首先从交流输入插座查起,保险管、整流二极管(桥)、滤波电容是常坏的元件。
找到损坏元件后,还要检查主变换电路大功率开关管及其附属电路,在保证其正常时,才可以加电,因为这种故障通常是山大功率元件损坏后引起的。
大功率管多采用MJE13007(400V/8A/75W),是故障率最高的元件,更换时要选用性能参数等于或高于原参数的管子,最好选用原型号的管子,还要注意两个管子的参数应一致。
(2)通电后辅助电源正常,启动电源各路主电压无输出。
这种故障有两种可能,一是主变换电路有故障,二是控制部分损坏。
ATX电源电路原理分析报告与维修教程整理

ATX电源电路原理分析报告与维修教程整理一、ATX电源的原理分析1.电源输入ATX电源的输入电压一般为220V交流电,通过电源插座连接到电网上。
电源输入部分主要包括滤波器和整流器。
滤波器的作用是滤除电源中的干扰噪声,保证电源的稳定性和可靠性;整流器的作用是将交流电转化为直流电。
2.电源输出ATX电源的输出电压有多个,其中最重要的有+3.3V、+5V和+12V。
这些电压为计算机的各个部件提供所需的电能。
在ATX电源中,输出电压是通过应用稳压电路实现的。
稳压电路通过控制电流的流动来保持输出电压的稳定性。
3.保护功能ATX电源在工作中具有多重保护功能,以保证计算机的正常运行并防止电路的过载和故障。
常见的保护功能包括过流保护、过压保护和过载保护等。
当电源工作在不正常的状态下时,这些保护功能会自动启动,以保护电路的安全运行。
4.控制电路下面是一些ATX电源的常见故障及其维修方法的整理。
1.电源无输出如果ATX电源没有输出,首先要检查电源的输入是否正常。
可以使用万用表来测量电源的输入电压,确保其在额定范围内。
如果电源的输入正常,那么问题可能出现在电源的输出部分。
可以使用万用表进行电源输出电压的测量,如果发现输出电压异常,应检查与该电压相关的电路元件是否正常。
2.过热和过载ATX电源在工作过程中可能会出现过热和过载现象。
过热可能是由于电源内部散热不良或工作环境温度过高引起的。
过载可能是由于计算机使用了超过电源额定功率的硬件设备所致。
对于过热和过载问题,应该首先检查电源的散热系统是否正常,并检查计算机硬件是否超负荷运行。
3.电源噪声ATX电源可能会产生噪声,并对计算机的正常运行产生干扰。
这种噪声可能是由于散热器松动、风扇振动或电源内部元件老化引起的。
对于电源噪声问题,可以首先检查风扇和散热器是否安装牢固,并清洁电源内部的灰尘。
如果问题仍然存在,可能需要更换一些故障的电源元件。
维修ATX电源时,应注意以下几点:1.在操作电源之前,先将其断电,并且确保电源的电容已经放电,避免触电事故的发生。
ATX电源电路原理分析与维修

ATX电源电路原理分析与维修ATX电源结构简介ATX电源电路结构较复杂,各部分电路不但在功能上相互配合、相互渗透,且各电路参数设置非常严格,稍有不当则电路不能正常工作。
下面以市面上使用较多的银河、世纪之星ATX电源为例,讲述A TX电源的工作原理、使用与维修。
其主电路整机原理图见图13-10,从图中可以看出,整个电路可以分成两大部分:一部分为从电源输入到开关变压器T3之前的电路(包括辅助电源的原边电路),该部分电路和交流220V电压直接相连,触及会受到电击,称为高压侧电路;另一部分为开关变压器T3以后的电路,不和交流220V直接相连,称为低压侧电路。
二者通过C2、C3高压瓷片电容构成回路,以消除静电干扰。
其原理方框图见图13-1,从图中可以看出整机电路由交流输入回路与整流滤波电路、推挽开关电路、辅助开关电源、PWM脉宽调制及推动电路、PS-ON控制电路、自动稳压与保护控制电路、多路直流稳压输出电路和PW-OK信号形成电路组成。
弄清各部分电路的工作原理及相互关系对我们维修判断故障是很有用处的,下面简单介绍一下各组成部分的工作原理。
图13-1 主机电源方框原理图1、交流输入、整流、滤波与开关电源电路交流输入回路包括输入保护电路和抗干扰电路等。
输入保护电路指交流输入回路中的过流、过压保护及限流电路;抗干扰电路有两方面的作用:一是指电脑电源对通过电网进入的干扰信号的抑制能力:二是指开关电源的振荡高次谐波进入电网对其它设备及显示器的干扰和对电脑本身的干扰。
通常要求电脑对通过电网进入的干扰信号抑制能力要强,通过电网对其它电脑等设备的干扰要小。
推挽开关电路由Q1、Q2、C7及T3,组成推挽电路。
推挽开关电路是A TX开关电源的主要部分,它把直流电压变换成高频交流电压,并且起着将输出部分与输入电网隔离的作用。
推挽开关管是该部分电路的核心元件,受脉宽调制电路输送的信号作激励驱动信号,当脉宽调制电路因保护电路动作或因本身故障不工作时,推挽开关管因基级无驱动脉冲故不工作,电路处于关闭状态,这种工作方式称作他激工作方式。
ATX电源工作原理及检修

ATX电源工作原理及检修一、ATX电源的工作原理:ATX电源主要由变压器、整流电路、滤波电路、稳压器、保护电路和风扇等组成。
1.变压器:ATX电源的变压器具有两个独立的线圈,一个用于提供3.3V和5V的直流电压,另一个用于提供12V的直流电压。
2.整流电路:变压器产生的交流电经过整流桥转换成直流电,用于供给电脑的其他组件。
3.滤波电路:直流电需要通过滤波电路进行滤波处理,以去除电源中的噪声和纹波信号,提供干净的电源给后续的电路。
4.稳压器:稳压器用于将直流电源稳定在特定的电压值,确保电压的稳定性并避免电压波动对电脑的损害。
5.保护电路:ATX电源内置了多种保护机制,如过压保护、过流保护和过载保护等,以保护电源和电脑设备的安全。
6.风扇:ATX电源通常还配备有内置的风扇,用于散热,以保持电源的工作温度在安全范围内。
二、ATX电源的检修方法:1.检查电源开关:若电脑无法启动,首先检查电源开关是否处于合适的位置,确定是否故障。
2.检查电源插头:确保电源插头与电源连接良好,没有接触不良和损坏。
3.检查电源线路:检查电源线路是否有明显的损坏,如果发现有损坏,需更换电源线路。
4.检查电源风扇:检查电源风扇是否正常运转,如果风扇无法工作,可能是电源故障导致,需要更换电源。
5.检查电源供电能力:如果电脑运行时频繁出现重启或电源不足的情况,可能是电源供电能力不足,需要更换功率更大的电源。
6.检查电源的稳定性:使用万用表测量电源的输出电压,确保输出电压稳定在标准范围内。
7.检查保护电路:若出现过载、过压等情况,电源通常会自动断电,此时需要排除故障原因,修复后重新启动电源。
8.清理电源内部灰尘:久未清理的电源内部会积聚大量灰尘,影响散热效果,造成过热,应清理电源内部灰尘。
总结:ATX电源是电脑的重要组成部分,它的工作原理和检修方法对于电脑的正常运行至关重要。
通过了解ATX电源的工作原理,可以更好地理解电源的工作过程和故障排除方法,并且定期对电源进行检查和维护,可以保证电脑的稳定运行和延长电源的使用寿命。
ATX电源电路工作原理及故障分析详解

12.1 计算机开关电源基本结构及原理一、计算机开关电源的基本结构1.ATX电源与AT电源的区别目前计算机开关电源有AT和ATX两种类型。
ATX电源与AT电源的区别为:1)待机状态不同ATX电源增加了辅助电源电路,只要220V市电输入,无论是否开机,始终输出一组+5V SB待机电压,供PC机主板电源监控单元、网络通信接口、系统时钟芯片等使用,为ATX电源启动作准备。
2)电源启动方式不同AT电源采用交流电源开关直接控制电源的通断,ATX电源则采用点动式电源启闭按钮,实质是用PS-ON直流控制信号启动/关闭电源。
具有键盘开/关机、定时开/关机、Modem唤醒远程开/关机、软件关机等控制功能。
3)输出电压不同AT电源共有四路输出(±5V、±12V),另向主板提供一个PG电源准备就绪的信号。
ATX电源PW-0K信号与PG信号功能相同,还增加了+3.3V、+5 V SB供电输出和PS-ON电源启闭控制信号,其中+3.3V向CPU、PCI总线供电。
各档电压的输出电流值大约如下:+5V +12V -5V -12V +3.3V +5V SB21A 6A 0.3A 0.8A 14A 0.8A4)主板综合供电插头接口不同AT电源的6芯P8和P9电源插头,在ATX结构中被20芯双列直排插头所替代,具有可靠的防插反装置。
对于Pentium 4机型的ATX电源,除大4芯(D形)和小4芯电源接口插头外,还增加4芯12V CPU专用电源插头及6芯+3.3V、+5V电源增强型插头。
2.计算机开关电源的基本结构目前,计算机电源大多采用他激双管半桥定频调宽式开关电源。
电源中还输出一个特殊的“POWER GOOD”信号。
电源开启后PG信号为低电平,送给系统时钟电路,由该信号产生一个复位信号(RESET)用于系统复位。
经100~500ms的延时后,PG信号由低电平变成高电平,系统复位结束,主机启动并开始正常运行。
PG信号作用就是当电源输出的直流电压均稳定后,才使系统初始化复位,以保证计算机系统状态的稳定与可靠。
ATX电源电路原理分析和维修教程整理

ATX电源电路原理分析和维修教程整理一、ATX电源电路原理分析1.交流输入滤波器(AC Input Filtering):这个部分的作用是将进入电源的交流电进行滤波,去除噪音,确保电源的稳定性和安全性。
2.整流器(Rectifier):整流器将交流电转换为直流电。
常见的整流器有桥式整流器,将交流电转换为直流脉动电,然后通过滤波电容进行过滤,得到稳定的直流电。
3.电源开关(Power Switching):电源开关主要是用于控制电源的开关机状态。
当计算机主机开机或者关机时,电源开关会相应地打开或者关闭电源。
4.反馈电路(Feedback Circuit):反馈电路主要用于监测电源输出电压,并根据需要调整电源输出电压的稳定性。
当电源输出电压过高或者过低时,反馈电路会向控制电路发送信号,以调整输出电压。
5.控制电路(Control Circuit):控制电路根据反馈电路的信号,向整流器、开关器件等部分发送控制信号,以实现电源的调整和稳定。
6.保护电路(Protection Circuit):保护电路主要用于确保电源的安全性,例如过流保护、过压保护、过温保护等。
当电源工作过程中出现异常情况时,保护电路会自动切断电源输出,以保护其他电路的安全。
二、ATX电源电路维修教程1.检查电源开关和电源线:首先检查电源开关是否正常工作,然后检查电源线是否损坏或者接触不良。
如果发现问题,可以更换电源开关或者电源线。
2.检查电源输入:使用万用表检查电源输入端的交流电压。
正常情况下,乘以开方根号2(约为1.41),得到的值应当接近电源标称电压(一般为110V或220V)。
3.检查电源输出:使用万用表检查电源输出端的直流电压。
如果输出电压低于或者高于标称电压,可以调整反馈电路或者控制电路来修复问题。
4.检查整流器和滤波电容:如果电源输出电压有脉动或者噪音,可能是整流器或者滤波电容损坏。
使用万用表检查整流器和滤波电容是否正常工作,如果不正常,可以更换相应的部件。
计算机ATX电源电路的工作原理与维修

计算机ATX电源电路的工作原理与维修ATX电源电路的工作原理与维修第一部分 LWT2005型开关电源随着电脑的逐渐普及和深入到家庭,显示器已经成为维修界的一个亮点,ATX 开关电源又将成为维修界的一个新的亮点。
本文以市面上最常见的LWT2005型开关电源为例,详细讲解最新ATX开关电源的工作原理和检修方法,对其它型号的开关电源供应器,也借此起到一个抛砖引玉的作用。
一、概述ATX开关电源的主要功能是向计算机系统提供所需的直流电源。
一般计算机电源所采用的都是双管半桥式无工频变压器的脉宽调制变换型稳压电源。
它将市电整流成直流后,通过变换型振荡器变成频率较高的矩形或近似正弦波电压,再经过高频整流滤波变成低压直流电压的目的。
ATX开关电源的功率一般为250W,300W,通过高频滤波电路共输出六组直流电压:+5V(25A)、—5V(0.5A)、+12V(10A)、—12V(1A)、+3.3V(14A)、+5VSB(0.8A)。
为防止负载过流或过压损坏电源,在交流市电输入端设有保险丝,在直流输出端设有过载保护电路。
原理图和输出20P插头线序定义如下图所示:第1页第2页20P插头线序定义二、工作原理ATX开关电源,电路按其组成功能分为:输入整流滤波电路、高压反峰吸收电路、辅助电源电路、脉宽调制控制电路、PS信号和PG信号产生电路、主电源电路及多路直流稳压输出电路、自动稳压稳流与保护控制电路。
参照实物绘出整机电路图,如图所示(LWT2005型ATX开关电源电路图)。
1、输入整流滤波电路第3页只要有交流电AC220V输入,ATX开关电源无论是否开启,其辅助电源就会一直工作,直接为开关电源控制电路提供工作电压。
如图4所示,交流电AC220V经过保险管FUSE、电源互感滤波器L0,经BD1—BD4整流、C5和C6滤波,输出300V 左右直流脉动电压。
C1为尖峰吸收电容,防止交流电突变瞬间对电路造成不良影响。
TH1为负温度系数热敏电阻,起过流保护和防雷击的作用。
ATX电源的电路原理及常见故障检修详解

ATX 电源的电路原理及常见故障检修详解【电源网】电源是计算机的重要组成部件,它是计算机正常工作的基础。
当今微机绝大多数配置ATX 电源,它是AT 电源发展而来,主变换电路和AT 电源相似,并增加了一些辅助电路,除给主机提供稳定可靠的工作电源外,还可配合ATX 主板实现软件开关主机的功能。
ATX 电源除经常发生和AT 电源共有的故障外,还有一些特有的故障。
下面简要介绍ATX 电源的常见故障,仅供参考。
1.ATX 电源的工作原理ATX 电源的主变换电路和AT 电源相似,采用双管半桥它激式电路。
整个电路的核心是脉宽调制(PWM)控制芯片,多数ATX 电源都采用TL494(或其替代芯片),利用TL494 的④脚“死区控制”功能来实现主变换电路的开启和关闭。
2.如何判定故障范围由于微机电源都设置了过压、过流保护电路,电源发生故障时,大多表现为主机加电无任何指示,主机不启动,显示器无任何显示,电源风扇不转。
由于ATX 主板上有一部分电路称为“电源检测模块”,它可以控制电源的开启和关闭,这部分电路出现了故障,也表现为上述故障现象。
那幺,怎样判定是ATX 电源故障还是主板故障呢?ATX 电源和主板之间是通过一个20 脚长方形双排综合插件连接的,如图2 所示,其中14 脚(绿色线)为PS-ON 信号,主板就是通过这个信号来控制电源的开启和关闭的。
当主板电源的“电源检测部件”使PS-ON 信号为高电平时,电源关闭;当主板使PS-ON 信号为低电平时,电源工作,向主板供电。
当ATX 电源不和主板相连时,电源内部提供PS-ON 信号高电平,ATX 电源不工作,处于待机状态。
当计算机通电后无法开启时,可将所有供电插头拔。
- 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、"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、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)。
12.1 计算机开关电源基本结构及原理一、计算机开关电源的基本结构1.ATX电源与AT电源的区别目前计算机开关电源有AT和ATX两种类型。
ATX电源与AT电源的区别为:1)待机状态不同ATX电源增加了辅助电源电路,只要220V市电输入,无论是否开机,始终输出一组+5V SB待机电压,供PC机主板电源监控单元、网络通信接口、系统时钟芯片等使用,为ATX电源启动作准备。
2)电源启动方式不同AT电源采用交流电源开关直接控制电源的通断,ATX电源则采用点动式电源启闭按钮,实质是用PS-ON直流控制信号启动/关闭电源。
具有键盘开/关机、定时开/关机、Modem唤醒远程开/关机、软件关机等控制功能。
3)输出电压不同AT电源共有四路输出(±5V、±12V),另向主板提供一个PG电源准备就绪的信号。
ATX电源PW-0K信号与PG信号功能相同,还增加了+3.3V、+5 V SB供电输出和PS-ON电源启闭控制信号,其中+3.3V向CPU、PCI总线供电。
各档电压的输出电流值大约如下:+5V +12V -5V -12V +3.3V +5V SB21A 6A 0.3A 0.8A 14A 0.8A4)主板综合供电插头接口不同AT电源的6芯P8和P9电源插头,在ATX结构中被20芯双列直排插头所替代,具有可靠的防插反装置。
对于Pentium 4机型的ATX电源,除大4芯(D 形)和小4芯电源接口插头外,还增加4芯12V CPU专用电源插头及6芯+3. 3V、+5V电源增强型插头。
2.计算机开关电源的基本结构目前,计算机电源大多采用他激双管半桥定频调宽式开关电源。
电源中还输出一个特殊的“POWER GOOD”信号。
电源开启后PG信号为低电平,送给系统时钟电路,由该信号产生一个复位信号(RESET)用于系统复位。
经100~5 00ms的延时后,PG信号由低电平变成高电平,系统复位结束,主机启动并开始正常运行。
PG信号作用就是当电源输出的直流电压均稳定后,才使系统初始化复位,以保证计算机系统状态的稳定与可靠。
由此可见,当电源正常时,PG 信号也正常,系统能够正常启动,否则系统无法进入启动状态。
他激式脉宽调制ATX开关电源电路主要由交流输入整流滤波电路、辅助电源电路、TL494脉宽调制电路、半桥式功率变换电路、PS-ON和PW-OK产生电路、自动稳压与保护控制电路、多路直流稳压输出电路等组成。
他激式开关稳压电源原理结构框图如图12-1所示。
二、他激式开关电源的基本原理220V交流电经交流滤波电路滤除外来的杂波信号,再经桥式整流和滤波电路后得到约300V的直流电,送给半桥式功率变换电路进行功率转换。
功率变换电路中的开关功率管在脉冲宽度调制控制组件(TL494)输出的脉冲控制和驱动下,工作在开关状态,从而将300V直流电切换成宽度可变的高频脉冲电压。
高频脉冲电压经高频变压器向外输出脉冲交流电给高频整流滤波电路,经高频整流滤波后便可得到计算机所需的各种直流电压。
输出电压下降或上升时,由取样电路将取样信号送入控制电路,经过其内部调制,由控制电路的输出端将变宽的或变窄的驱动脉冲送至两个开关功率管(如图12-2所示),使变换电路产生的高频脉冲方波也随之变宽或变窄,由此改变输出电压平均值的大小,从而使直流电压基本稳定在所需的电压值上。
另外,ATX电源一般都具有保护电路,进行过压、过流保护和欠压保护,以保证计算机的安全。
12.2 他激半桥式开关电源电路原理分析一、ATX开关电源电路组成1.各功能电路组成ATX开关电源由交流输入整流滤波电路,辅助电源电路,脉宽调制控制电路,半桥功率变换电路,PS-ON和PW-OK产生电路,自动稳压与保护控制电路,多路直流稳压输出电路等组成。
2.直流电源额定输出ATX开关电源其20芯电源插头各引脚定义如图12-3所示。
3.脉宽调制芯片TL494电压驱动型脉宽调制芯片TL494采用7~41V的工作电压,内部基准电压为5V,最高工作频率300kHz,可推挽/单端输出,最大输出电流为250mA。
内部框图如图12-4所示,引脚功能见表12-1。
二、ATX开关电源工作原理ATX开关电源的电路图如图12-5所示。
1.ATX开关电源待机状态1)交流输入整流滤波电路220V交流电经热敏电阻THR、交流保险FU;C3、C4交流滤波电路,进入由VR1至VR4二极管组成的桥式整流电路。
在C5、C6串联滤波电容和R2、R3均压电阻上得到300V的直流电压,作为半桥功率变换电路及辅助电源电路的工作电压。
热敏电阻用作开机瞬间的限流,以防烧断保险。
交流滤波电路用来滤除外来的交流干扰。
2)辅助电源电路及+5V SB输出300V直流电压经R72限流,向由振荡管VT15、变压器T3、定时电路C4 4、R74等组成的辅助电源电路供电,产生脉冲振荡。
图中C42、R77组成VT15集电极尖峰抑制电路,当VT15集电极电流被关断时,利用C42的充电特性,抑制集电极尖峰电压的上升速率,保护VT15振荡管不被瞬时击穿。
VT15饱和期间,T3二次绕组输出端的感应电势为负,整流管VR5、VR6截止,流经一次绕组的导通电流以磁能的形式储存在T3中。
当VT15由饱和转向截止时,二次绕组的感应电势为正,VR5整流输出电压供IC16三端稳压器7 805,IC16输出+5V SB。
若该电压丢失,主板就不能使ATX电源启动。
VR 6整流输出电压供待机时IC1脉宽调制芯片TL494的12脚,此时14脚输出5 V基准电压,提供ATX开关电源控制电路的工作电压。
3)PS-ON高电平待机状态,ATX主板启闭控制电路的电子开关断开,IC1的14脚5V基准电压,经R61、R62、IC10精密稳压调节器WL431控制端R、阳极A至直流地,组成PS-ON控制信号的直流分压电路,PS-ON信号为高电平(3.6V)。
4)PW-OK零电平PW-OK产生电路由IC5电压比较器LM393(双运放)的1、2、3脚,VT2 1、C60及其周边元件构成。
IC1反相输入2脚,接由基准电压5V经R38、R 37分压后的比较电压,待机时IC1同相输入1脚电位为0V,脉宽调制控制3脚为低电平。
VT21导通,将IC5同相输入端3脚电位拉至低电平,小于反相输入端2脚由基准电压5V经R105和R106分压后的比较电位,输出端1脚低电位,PW-OK向主机输出零电平的电源自检信号,通知主机停止工作处于休眠待命状态。
5)停止提供+3.3V、±5V、±12V直流电源PS-ON信号控制IC1的4脚死区电位,ICl0控制端R与阴极K之间的控制信号呈反相调节特性,待机时PS-ON为高电平,UR高电位,UK电位下降,VT7导通。
5V基准电压由VT7的e、c极,经R100、R101加至VT20的b极。
VT20导通,c极接地,经VD51钳位,将IC5的3脚输入电位拉至低电平,使PW-OK变为零电平。
另一路经R80、VD25、C50、C40送人IC1的4脚,当4脚电位超过3V时,封锁8、11脚的调制脉宽输出。
T2推动变压器原边绕组VT3、VT4推动管,由于导通,T2付方无感应电压。
VT1、VT2开关管截止,T1开关变压器无输出,停止提供+3.3V、±5V、±12V直流电源输出。
2.ATX开关电源受控启动状态1)PS-ON零电平当按主机面板的电源启闭按钮,或在BIOS电源自动管理程序中设置键盘开机、定时开机、网络开机等控制方式启动ATX电源后,PS-ON控制端被计算机主板启闭控制电路的电子开关接地,PS-ON信号零电平。
2)脉宽调制及推动电路PS-ON零电位导致IC10的UR为零电位,UK电位升至5V,VT7截止,c 极零电位。
IC1的4脚电位由5V基准电压经R90、R40所组成的分压电路被建立在一个约0.2V的正常低电平,允许8、11脚输出相位差180°的脉宽调制控制信号,频率为IC1的5、6脚外接定时阻容元件振荡频率的一半。
脉宽调制控制信号控制VT3、VT4交替工作,继而推动VT1、VT2交替工作,C5、C 6通过VT1、VT2以不同方向交替作用于T1的一次绕组,二次绕组的感应电势经整流滤波形成+3.3V、±5V、±12V的输出电压。
VD17、VD18以及C27用于抬高VT3、VT4发射极电位,用以提高VT3、V T4的截止电平。
由于某种原因,PS-ON出现短时间的低电平,因C31两端电压不能突变,IC 1的4脚出现高电平,8、11脚无驱动脉冲输出,消除ATX电源输出误动作的可能性。
随着5V基准电压对C31的充电,IC1的4脚电位由PS-ON信号控制。
3)半桥功率变换电路T2副边绕组、开关管VT1、VT2及其周边元件,T1原边绕组,防偏磁电容C8构成半桥功率变换电路,C8和T1原边绕组构成半桥功率变换电路的输出。
当IC1的8脚输出脉宽调制信号的低电平时,VT3截止,VT4导通,此时储存在T2原边N2绕组中的能量经VD16、N2、N1、VT4进行泄放的反向电流I 2,和N1绕组中的电流I1(经VD14、R54、N1、VT4形成回路),在T2副边产生的感应电压使N3绕组上负下正,N4绕组上正下负,VT1因基极反偏截止,VT2因基极正偏导通。
在此期间,储存在C6电容上的150V直流电压由C6正极→C8→T1原边绕组→T2的N5绕组→VT2c、e极→C6负极形成放电回路,该回路还包括300V直流电压对C5形成的充电电流。
流经T2的N5绕组的电流在N3、N4绕组产生的感应电压加速VT2饱和,VT1截止。
当IC1的11脚输出脉冲低电平的控制信号时,VT4截止,VT3导通。
储存在T2原边N1绕组中的能量,经VD15、N1、N2、VT3进行泄放的反向电流I1,与N2绕组中的电流I2(经VD14、R54、N2、VT3形成回路),在T2副边绕组中产生的感应电压共同作用使N3绕组上正下负,N4绕组上负下正,VT 1导通,VT2截止,300V直流电压和C5放电电流经VT1的c、e极→T2的N5绕组→T1原边绕组→C8→C6正极→C6负极,形成对C6的充电回路。
流经T2的N5绕组的反向电流在N3、N4绕组产生的感应电压加速VT1饱和,V T2截止。
当IC1的8、11脚均输出高电平的控制信号时,VT3、VT4因基极正偏导通,流经T2原边N1、N2绕组的电流,在T2副边N3、N4绕组产生的感应电压大小相等、极性相同均为上负下正,VT1、VT2基极反偏截止,此段时间称为死区控制时间。
C4、C10、VD3、VD4、R5至R10组成两组具有负偏压特性的基极触发电路,在正极性的脉冲电压作用期间,通过对加速电容C4或C10充电,充电电压值由VD3、R9或VD4、R10正向导通电压确定,瞬间提供很大的正向偏置基极电流,加速开关管的导通。