手机充电器电路图讲解(DOC)

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手机充电器电路图讲解(DOC)

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手机充电器电路图讲解时间:2012-12-18 来源:作者:分析一个电源,往往从输入开始着手。

220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。

这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。

右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收电路,当开关管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿。

13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来控制原边绕组与电源之间的通、断。

当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。

由于图中没有标明绕组的同名端,所以不能看出是正激式还是反激式。

不过,从这个电路的结构来看,可以推测出来,这个电源应该是反激式的。

左端的510KΩ为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流。

13003下方的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),这电压经二极管4148后,加至三极管C945的基极上。

当取样电压大约大于1.4V,即开关管电流大于0.14A时,三极管C945导通,从而将开关管13003的基极电压拉低,从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防止电流过大而烧毁(其实这是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA左右)。

变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管4148整流,22uF电容滤波后形成取样电压。

为了分析方便,我们取三极管C945发射极一端为地。

那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出电压越高时,采样电压越负。

取样电压经过6.2V稳压二极管后,加至开关管13003的基极。

前面说了,当输出电压越高时,那么取样电压就越负,当负到一定程度后,6.2V稳压二极管被击穿,从而将开关13003的基极电位拉低,这将导致开关管断开或者推迟开关的导通,从而控制了能量输入到变压器中,也就控制了输出电压的升高,实现了稳压输出的功能。

手机充电器原理图分析

手机充电器原理图分析

手机充电器原理图分析
手机充电器是用来给手机充电的设备,其原理图可以分为输入部分和输出部分。

输入部分主要包括电源插头、电源线和电源适配器。

电源插头将交流电源接入充电器,电源线将电源信号传输到电源适配器。

电源适配器将交流电转换为直流电,并对电压进行调整。

输出部分主要包括输出线和USB插头。

输出线将调整后的直
流电传输到USB插头,供手机充电使用。

在电源适配器中,常见的电力转换器是开关电源。

开关电源包括变压器、整流器、滤波器和稳压器。

变压器将输入的交流电源通过变压比转换为较低或较高的交流电压。

整流器将交流电压转换为脉冲形式的直流电压。

滤波器通过滤除脉冲中的高频噪声,使输出电压变得更加平滑。

稳压器将滤波后的直流电压调整为所需的稳定电压,用于供给手机充电。

通过手机充电器原理图分析,我们可以看到其主要包括输入部分和输出部分。

输入部分包括电源插头、电源线和电源适配器,用于将交流电转换为直流电,并对电压进行调整。

输出部分包括输出线和USB插头,用于将调整后的直流电传输到手机进
行充电。

手机充电器电路图详解

手机充电器电路图详解

手机充电器电路图详解充电器电路手机(或其它小电器)充电器多如牛毛,不同厂家的电路结构大不相同,随着科技的进步新技术、新元件的出现又增加了新款的充电器,再加上山寨充电器充斥其中,导致小小充电器电路结构琳琅满目,让人应接不暇。

但有一款比较现代也比较简洁、很容易看懂电路图、容易查找故障的分立元件充电器,可作为经典教材进行研究,笔者使用这款充电器已有三年之久,由于后来大电流的快充的出现,现在已经不用它了,只将其作为一种研究对象进行分析,今天就将此分享给大家。

电路原理图见下图:电路图分析:一、该电路属于自励、反激式、变压器耦合型、PWM开关电源;电源变换过程:交流(AC,输入市电)→直流(DC)→交流(AC,高频)→直流(DC,输出);电路由整流、振荡、稳压、保护四大系统组成。

二、输入整流、滤波电路:由二极管VD1、电解电容器C1组成,属于半波整流电路,输出脉动直流电压,峰值电压311v,经电容滤波达到300v左右的直流电压。

VD1为1N4007这个二极管使用比较普遍,最大整流电流1A,最大反向电压1000v;电解电容器的耐压要大于300v;三、振荡电路:由R2、VT1、L1、L2、C4、R5组成,如果没有L2、C4、R5反馈支路的存在,三极管VT1过着一种平淡的田园生活,它通过偏置电阻R2提供合适的偏压,形成了一般的放大电路,但第三者---反馈电路的插足让它的生活不再平静,而是动荡不安--形成了振荡电流。

L2为反馈线圈,从图上L1、L2同名端的关系看出该反馈属于正反馈,于是形成了振荡电路,由于电容C4的存在导致该振荡电路形成的振荡是间歇振荡,不是正弦波;起振过程:电路接通时,启动电阻R2为电路提供偏置电流,于是VT1的集电极就有电流Ic通过Ic,当集电极线圈L1电流发生变化时(0→增加),就会产生自感电动势,方向上+下-,因L2与L1同绕在一个磁心上,于是L2在互感的作用下,产生下+上-的感应电动势;版权所有。

常见手机充电器电路图2

常见手机充电器电路图2

手机充电器电路图2随风吹去收集整理超力通手机旅行充电器适合给摩托罗拉308、328、338及368等系列手机电池充电。

该充电器具有镍镉、镍氢、锂离子电池充电转换开关,并具有放电功能。

在150~250V、40mA的交流市电输入时,可输出300±50mA电流。

该充电器采用了RCC振荡抑制型变换器,它与PWM型开关电源有一定的区别。

PWM型开关电源由独立的取样误差放大器和直流放大器组成脉宽调制系统;而RCC型开关电源只是由稳压器组成电平开关,控制过程为振荡状态和抑制状态。

由于PWM型开关电源中的开关管总是周期性的通断,系统控制只是改变每个周期的脉冲宽度,而RCC型开关电源的控制过程并非线性连续变化,它只有两个状态:当开关电源输出电压超过额定值时,脉冲控制器输出低电平,开关管截止;当开关电源输出电压低于额定值时,脉冲控制器输出高电平,开关管导通。

当负载电流减小时,滤波电容放电时间延长,输出电压不会很快降低,开关管处于截止状态,直到输出电压降低到额定值以下,开关管才会再次导通。

开关管的截止时间取决于负载电流的大小。

开关管的导通/截止由电平开关从输出电压取样进行控制。

因此这种电源也称非周期性开关电源。

220V市电经VD1~VD4桥式整流后在V2的集电极上形成一个300V左右的直流电压。

由V2和开关变压器组成间歇振荡器。

开机后,300V直流电压经过变压器初级加到V2的集电极,同时该电压还经启动电阻R2为V2的基极提供一个偏置电压。

由于正反馈作用,V2Ic迅速上升而饱和,在V2进入截止期间,开关变压器次级绕组产生的感应电压使VD7导通,向负载输出一个9V左右的直流电压。

开关变压器的反馈绕组产生的感应脉冲经VD5整流、C1滤波后产生一个与振荡脉冲个数呈正比的直流电压。

此电压若超过稳压管VD17的稳压值,VD17便导通,此负极性整流电压便加在V2的基极,使其迅速截止。

V2的截止时间与其输出电压呈反比。

VD17的导通/截止直接受电网电压和负载的影响。

手机充电器电路原理图分析

手机充电器电路原理图分析

专门找了几个例子,让大家看看。

自己也一边学习。

分析一个电源,往往从输入开始着手。

220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。

这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。

右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收电路,当开关管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿。

13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来控制原边绕组与电源之间的通、断。

当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。

由于图中没有标明绕组的同名端,所以不能看出是正激式还是反激式。

不过,从这个电路的结构来看,可以推测出来,这个电源应该是反激式的。

左端的510KΩ为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流。

13003下方的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),这电压经二极管4148后,加至三极管C945的基极上。

当取样电压大约大于1.4V,即开关管电流大于0.14A时,三极管C945导通,从而将开关管13003的基极电压拉低,从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防止电流过大而烧毁(其实这是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA左右)。

变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管4148整流,22uF电容滤波后形成取样电压。

为了分析方便,我们取三极管C945发射极一端为地。

那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出电压越高时,采样电压越负。

取样电压经过6.2V稳压二极管后,加至开关管13003的基极。

前面说了,当输出电压越高时,那么取样电压就越负,当负到一定程度后,6.2V稳压二极管被击穿,从而将开关13003的基极电位拉低,这将导致开关管断开或者推迟开关的导通,从而控制了能量输入到变压器中,也就控制了输出电压的升高,实现了稳压输出的功能。

手机充电器电路原理图分析

手机充电器电路原理图分析

手机充电器电路原理图分析对于市场上到处可见的手机充电器,万能充不断的增多,但质量又不是很高,经常会出现问题,扔了可惜,故教大家几招分析手机充电器原理的分析,希望能给大家修理带来些帮助。

分析一个电源,往往从输入开始着手。

220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。

这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。

右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收电路,当开关管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿。

13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来控制原边绕组与电源之间的通、断。

当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。

由于图中没有标明绕组的同名端,所以不能看出是正激式还是反激式。

不过,从这个电路的结构来看,可以推测出来,这个电源应该是反激式的。

左端的510KΩ为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流。

13003下方的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),这电压经二极管4148后,加至三极管C945的基极上。

当取样电压大约大于1.4V,即开关管电流大于0.14A时,三极管C945导通,从而将开关管13003的基极电压拉低,从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防止电流过大而烧毁(其实这是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA左右)。

变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管4148整流,22uF电容滤波后形成取样电压。

为了分析方便,我们取三极管C945发射极一端为地。

那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出电压越高时,采样电压越负。

取样电压经过6.2V稳压二极管后,加至开关管13003的基极。

实用手机万能充电器电路原理图和分析说明

实用手机万能充电器电路原理图和分析说明

手机万能充电器由于各型号手机所附带的充电器插口不同,以造成各手机充电器之间不能通用。

当用户手机充电器损坏或丢失后,无法修复或购不到同型号充电器,使手机无法使用。

万能充电器厂家看到这样的商机,就开发生产出手机万能充电器,该充电器由于其体积小、携带方便,操作简单,价格便宜,适合机型多,深受用户的欢迎。

下面以深圳亚力通实业有限公司生产的四海通S538型万能充电器为例,介绍其工作原理和维修方法。

该充电器在市场上占有率较高,又没有随机附带电路图,给维修带来一定的难度,本文根据实物测绘出其工作原理图,见附图,供维修时参考。

四海通S538型万能充电器在外观设计上比较独特,面板上采用透明塑料制作的半椭圆形夹子,透明塑料面板上固定有两个距离可调节的不锈钢簧片作为充电电极。

面板的尾部并排有1个测试开关(极性转换开关)和4个状态指示灯,用户根据需要可以调节充电器电极距离和输出电压极性,并通过状态指示灯可方便看出电池的充电情况。

一、工作原理该充电器电路主要由振荡电路、充电电路、稳压保护电路等组成,其输入电压AC220V、50/60Hz、40mA,输出电压DC4.2V、输出电流在150mA~180mA。

在充电之前,先接上待充电池,看充电器面板上的测试指示灯TEST是否亮。

若亮,表示极性正确,可以接通电源充电;否则,说明电池的极性和充电器输出电压的极性是相反的,这时需要按一下极性转换开关AN1(测试键)才行。

具体电路原理如下。

1.振荡电路该电路主要由三极管VT2及开关变压器T1等组成。

接通电源后,交流220V经二极管VD2半波整流,形成100V左右的直流电压。

该电压经开关变压器T 1-1初级绕组加到了三极管VT2的c极,同时该电压经启动电阻R4为VT2的b极提供一个正向偏置电压,使VT2导通。

此时,三极管VT2和开关变压器T1组成的间歇振荡电路开始工作,开关变压器T1-1初级绕组中有电流通过。

由于正反馈作用,在变压器T 1-2绕组感应的电压通过反馈电阻R1和电容C1加到VT2的b极,使三极管VT2的b极导通电流加大,迅速进人饱和区。

手机充电器电路原理图及充电器的安全标准

手机充电器电路原理图及充电器的安全标准

手机充电器电路原理图及充电器的安全标准分析一个电源,往往从输入开始着手。

220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。

这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。

右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收电路,当开关管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿。

13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来控制原边绕组与电源之间的通、断。

当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。

由于图中没有标明绕组的同名端,所以不能看出是正激式还是反激式。

不过,从这个电路的结构来看,可以推测出来,这个电源应该是反激式的。

左端的510KΩ为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流。

13003下方的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),这电压经二极管4148后,加至三极管C945的基极上。

当取样电压大约大于1.4V,即开关管电流大于0.14A时,三极管C945导通,从而将开关管13003的基极电压拉低,从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防止电流过大而烧毁(其实这是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA左右)。

变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管4148整流,22uF电容滤波后形成取样电压。

为了分析方便,我们取三极管C945发射极一端为地。

那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出电压越高时,采样电压越负。

取样电压经过6.2V稳压二极管后,加至开关管13003的基极。

前面说了,当输出电压越高时,那么取样电压就越负,当负到一定程度后,6.2V 稳压二极管被击穿,从而将开关13003的基极电位拉低,这将导致开关管断开或者推迟开关的导通,从而控制了能量输入到变压器中,也就控制了输出电压的升高,实现了稳压输出的功能。

充电器 电路图 (B5纸 可直接打印)

充电器 电路图 (B5纸 可直接打印)

三星座充充磷酸铁锂3.65V完美停充之简单改装(更新成品图)简单改装见下图:在图中已焊电阻的基础上,另按图中所示R04,接一个10K电阻在图示位置,粗红色电线接待充磷酸铁锂电池正极,粗黑色电线接电池负极,即可在不过充的这前提下充满磷酸铁锂电池,3.65V左右变灯停充。

三星座充原有的保护功能仍然保留。

电池断开闪黄灯报错,电池电压低(误放AA充电电池或反接)报错,电池电压高报错等都完美保留。

R01取值范围680K-820K,也可在上面并联10M电阻微调截止电压;R02取值范围100K-180K,若接入AA镍电座充不闪黄灯,可加大此电阻;R03,2.2K即可,R04取10K;R05为扩流电阻,不扩流即可不用。

加一常开按钮开关短路R03(2.2K),按下开关一秒左右即可复位充电器。

如果XD们想兼容锂离子、锂聚及磷酸铁锂,可以分别断开R01,R02一端,分别接入双刀双掷开关。

即可切换4.2V及3.65V截止电压,兼容各种锂电池。

增加一组改好的成品图(有内部裸~照):内部接线图,不懂电路的XD可参照下面的图直接改装:看不清焊点的话可与下图对照:请问LZ:为什么要加R4呢?加了R4在充满之后,如果电池没取下来就会通过R4放电,时间长了不是又要充?电池两端并联10K电阻后,缺点是停充后,电池会通过这个电阻放电,放电电流约为0.365毫安,600mAh的磷酸铁锂,1643小时放完,不过好像影响不大对吧?变灯后即取出或放几个小时取出都可以忽略不计。

如果不并联R4,没装电池时,电源正极通过改装加上的R02,使MCU9脚电压过高,使MCU认为有电池,所以亮红灯使充电器工作在充电状态(本应闪黄灯报错)。

取电池后也一样,充电器状态不改变,不闪黄灯报错。

加上R4后,当取下电池,电池夹端电压下降,R4的作用通过板上的R14(47K)拉低了UCU 9脚电压使充电器报错,这样就保持了三星座充的原保护功能。

改铁锂充啊,那是找不到!R6上并联180K,或R6换成56K,可改截止电压为3.65V;R17上并联220K,可欺骗MCU(不行的话改成150K-220K左右从MCU 12脚引至电源正极,同时,R10上可能也要并联个20K-30K左右的电阻以保证座充原有的保护功能。

安卓手机usb充电器接线图

安卓手机usb充电器接线图

搞清楚了原因,再退货比较麻烦,所以决定自行改造。

找了一条旧的usb原装线,剪掉不用的头,将购入的线的
micro头剪下来,去的只剩头,露出尾部的焊接点,共5个点,一面两个,一面三个焊接点,将三个点的那面朝上,
右边的点接红线,中间的点接绿线,左边的接黑线。

下面两个点,左面的接白线,右面的不接线。

千万不能接错。

接好后用防水胶布包好,连机测试,可充电也可数据连接,大功告成!
3.micro USB接头有5个接线端子,一面是3个,另一面是2个。

有3个接线端子的一面,接接线顺序(从左到右排列)是黑、绿、红线,(不同的接头可能顺序会不一样,请实测)
有两个接线端子的一面只接了一根白线,另一个端子(ID端子)空着
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9 分钟前
4.
另找一根导线将空着的端子(ID端子)与黑色线的端子(GND端子)连接起来。

如果USB线有屏蔽线最好把屏蔽线与接头的壳焊一起。

安卓手机usb充电器接线图

安卓手机usb充电器接线图

安卓手机usb充电器接线图
找了一条旧的usb原装线,剪掉不用的头,将购入的线的micro头剪下来,去的只剩头,露出尾部的焊接点,共5个点,一面两个,一面三个焊接点,将三个点的那面朝上,右边的点接红线,中间的点接绿线,左边的接黑线。

下面两个点,左面的接白线,右面的不接线。

千万不能接错。

接好后用防水胶布包好,连机测试,可充电也可数据连接,大功告成!
3.micro USB接头有5个接线端子,一面是3个,另一面是2个。

有3个接线端子的一面,接接线顺序(从左到右排列)是黑、绿、红线,(不同的接头可能顺序会不一样,请实测)有两个接线端子的一面只接了一根白线,另一个端子(ID端子)空着
另找一根导线将空着的端子(ID端子)与黑色线的端子(GND端子)连接起来。

如果USB线有屏蔽线最好把屏蔽线与接头的壳焊一起。

手机充电器四线五针接线图
最近手机充电器出了故障,不能充电,怀疑是里边的线路出了问题,打开一看有四根线分别是黑色红色白色绿色,还有五个针,在网上搜索了半天找不到解决方案,经过自己的摸索终于搞清楚,顺利修好充电器,其中黑色为负极红色为正极是手机充电所需,白色和绿色为数据线的数据传输通道,具体的连接方案如下图所示,应该会比较直观明了,希望对大家有所帮助!!。

手机充电器原理图

手机充电器原理图

一款手机充电器用电源变换器电路的分析这个电路有稳压和限流功能,正好做LED驱动电源。

磁芯改为EE19,线圈的匝数不知道怎么数,准备估计着多试试几次。

另外查了一下,EE19功率是10W(50KHZ),功率应该够了吧。

分析一个电源,往往从输入开始着手。

220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。

这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。

右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收电路,当开关管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿。

13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),用来控制原边绕组与电源之间的通、断。

当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。

由于图中没有标明绕组的同名端,所以不能看出是正激式还是反激式。

不过,从这个电路的结构来看,可以推测出来,这个电源应该是反激式的。

左端的510KΩ为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流。

13003下方的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),这电压经二极管4148后,加至三极管C945的基极上。

当取样电压大约大于1.4V,即开关管电流大于0.14A时,三极管C945导通,从而将开关管13003的基极电压拉低,从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防止电流过大而烧毁(其实这是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA左右)。

变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管4148整流,22uF电容滤波后形成取样电压。

为了分析方便,我们取三极管C945发射极一端为地。

那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出电压越高时,采样电压越负。

取样电压经过6.2V稳压二极管后,加至开关管13003的基极。

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手机充电器电路图讲解时间:2012-12-18 来源:作者:分析一个电源,往往从输入开始着手。

220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。

这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。

右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收电路,当开关管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿。

13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来控制原边绕组与电源之间的通、断。

当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。

由于图中没有标明绕组的同名端,所以不能看出是正激式还是反激式。

不过,从这个电路的结构来看,可以推测出来,这个电源应该是反激式的。

左端的510KΩ为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流。

13003下方的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),这电压经二极管4148后,加至三极管C945的基极上。

当取样电压大约大于1.4V,即开关管电流大于0.14A时,三极管C945导通,从而将开关管13003的基极电压拉低,从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防止电流过大而烧毁(其实这是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA左右)。

变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管4148整流,22uF电容滤波后形成取样电压。

为了分析方便,我们取三极管C945发射极一端为地。

那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出电压越高时,采样电压越负。

取样电压经过6.2V稳压二极管后,加至开关管13003的基极。

前面说了,当输出电压越高时,那么取样电压就越负,当负到一定程度后,6.2V稳压二极管被击穿,从而将开关13003的基极电位拉低,这将导致开关管断开或者推迟开关的导通,从而控制了能量输入到变压器中,也就控制了输出电压的升高,实现了稳压输出的功能。

而下方的1KΩ电阻跟串联的2700pF电容,则是正反馈支路,从取样绕组中取出感应电压,加到开关管的基极上,以维持振荡。

右边的次级绕组就没有太多好说的了,经二极管RF93整流,220uF电容滤波后输出6V的电压。

没找到二极管RF93的资料,估计是一个快速回复管,例如肖特基二极管等,因为开关电源的工作频率较高,所以需要工作频率的二极管。

这里可以用常见的1N5816、1N5817等肖特基二极管代替。

同样因为频率高的原因,变压器也必须使用高频开关变压器,铁心一般为高频铁氧体磁芯,具有高的电阻率,以减小涡流。

霓虹灯灯管要求很高的启动电压,需用一个漏磁变压器作启动和整流用。

漏磁变压器的空载二次电压不小于15kV、容量为450V·A、电流为24mA、短路电流为30mA。

这样的漏磁变压器能点亮管径为12mm、展开长度约为12m的灯管。

霓虹灯控制电路:电阻的类别和符号电阻器按其结构可分为固定电阻器、半可调电阻器和电位器三大类。

在电路中,固定电阻器、半可调电阻器的符号是R,电位器的符号是RP。

为了区别不同种类的电阻,常用几个拉丁字母表示电阻类别,如图1所示。

第一个字母R表示电阻,第二个字母表示导体材料,第三个字母表示形状性能。

上图是碳膜电阻,下图是精密金属膜电阻。

表1列出电阻的类别和符号。

表2是常用电阻的技术特性。

图1表1 电阻的类别和符号表2 常用电阻的技术特性WTH型0.5~2 470~4.7×1065~10 5~10 几百千赫以下碳膜电位器1~3 10~20×103低频WX型线绕电位器定电阻器在电路图中的符号用长方块表示电阻体,两边短线分别表示电阻器的两根引出线。

不论是碳质电阻器或是金属膜电阻器,凡是阻值固定不•变的电阻器,都用这个符号来表示,如图所示。

固定电阻器用文字符号常用字母"R”表示。

可变电阻器在电路图中的符号仍用长方块来代表电阻体,用箭头来形象地表示可以移动的滑动触点。

因为可变电阻器是只有两个接线头的变阻元器件,所以只用一根引线和一个带箭头的折线来表示,或用一个带有箭头的固定电阻器符号来表示,如图(b)、(c)、(d)所示。

电位器符号两边的短线表示电阻体两端的引出焊片,带箭头的折线代表电阻体上的滑动触点,如图1-23 (e)所示。

带有开关的电位器符号如图1-23(f)所示,其中左面部分表示开关,中间虚线表示了开关与电位器是由同一转轴控制的。

通常音量控制采用带开关电位器,所以一般电路图中虚线往往不画出来。

电位器的文字符号常用字母“RP,’来表示。

常用保险电阻器的符号如图所示。

电阻的标识2009-02-23 12:52:35| 分类:电子元件|字号大中小订阅在使用电阻器时,需要了解它的主要参数。

对电阻器需知道其标称阻值、功率、允许偏差。

电阻器的标称值和允许偏差一般都标在电阻体上,而在电路图上通常只标出标称值。

电阻的标识方法分为下列四种:1. 直标法就是将电阻器的类别、标称阻值、允许偏差及额定功率等直接标注在电阻器的外表面上.(a)表示标称阻值为20kΩ、允许偏差为±0.1%、额定功率为2W的线绕电阻器;图1(b)表示标称阻值为2kΩ、额定功率为4W的线绕电阻器;图1(c)表示标称阻值为1.2kΩ、允许偏差为±10%、额定功率为0.5W的碳膜电阻器。

直标法一般用数字和单位符号直接地标称电阻值并标志在电阻器上。

还有的用数字和单位符号组合在一起表示,文字符号前面的数字表示整数阻值,文字符号后面的数宇表示小数点后面的小数阻值。

例如电阻器上标志符号 "R33"表示0.33Ω;"6k8"表示6.8kΩ。

文字符号组合标志电阻器标称阻值实例列入表2中以供参考。

2. 文字符号法:文字符号法是将电阻器的标称值和允许偏差值用数字和文字符号法按一定的规律组合标志在电阻体上。

电阻器的标称值的单位标志符号见表 1 ,允许偏差见表 2 。

表 1表2表示允许误差的文字符号文字符号 D F G J K M允许偏差±0.5% ±1% ±2% ±5% ±10% ±20%注:未标注按±20%大多数电阻器的允许偏差值J 、K 、M 三类,未标注按±20% .例如:6R2J 表示该电阻标称值为6.2 Ω,允许偏差为± 5% ;3K6K 表示电阻值为3.6K Ω,允许偏差为± 10% ;1M5 则表示电阻值为1.5M Ω,允许偏差为± 20% 。

3. 色标法:普通的电阻器用四色环表示,精密电阻用五色环表示。

紧靠电阻体一端头的色环为第一环,露着电阻体本色教多的另一端头为末环。

注意:金、银在第四环出现时,它们代表误差,金代表 5 %,银代表10 %;而在第三环出现时,金代表0.1 ,银代表0.01 。

请看下例。

a、“四色环”读数规则:第一,二环表示两位有效数字,第三环表示数字后面添加“ 0 ”的个数。

273个05%阻值:27后面添加“3个0”即27000 欧,误差5%红紫金金270.15%阻值:27 小数点向前移1位,即2.7 欧姆,误差5%红红棕金221个05%阻值:22后面添加1个0即220欧姆, 误差5%220个05%阻值为22 欧。

第三环“黑色”表示“ 0 个零”,也就是表示数字后面不添加0 .实际上,第三环用数学形式表达就是10 的N次方的倍率,前面的情况分别可写作:27×103=2700022×101=22022×100=22b、“五色环”读数规则:当电阻为五环时,最後一环与前面四环距离较大。

第一、二、三环表示三位数字,第四环表示数字后面“ 0 ”的个数,第五环表示精度。

红黑黑橙棕2003个01%阻值:200000 欧姆=200K 误差1 %绿棕黑银棕2100.011%阻值:510 × 0.01=5.1Ω误差1 %4. 数码标志法:在产品和电路图上用三为数字来表示元件的标称值的方法称之为数码标志法。

常见于贴片电阻或可调电阻上。

在三位数码中,从左至右第一、二位数表示电阻标称值的第一、二位有效数字,第三位数为倍率10n(10 的“n倍”即前面两位数后加“ 0 ”的个数), 单位为Ω。

当n=9时为特例,表示10-10-10欧带小数点电阻值表示为XRX RXX 2R2=2.2Ω标志为R47 的电阻器阻值为4.7 Ω标识为222 的电阻器,其阻值为2200 Ω既2.2 K Ω;表识为105 的电阻器为1 M Ω。

需要注意的是要将这种标志法与传统的方法区别开来:如标志为220 的电阻器其电阻为22 Ω,只有标志为221 的电阻器其阻值才为220 Ω。

标志为0 或000 的电阻器,实际是跳线,阻值为0 Ω。

在一些微调电阻器阻值的标志法除了用三位数字外还有用两位数字的。

如标志为53 表示5 ,14 和54 分别表示10 和50 。

一些精密贴片电阻器也有用四位数字表示法,如1005 表示数字电位器的特点数字电位器的特点是:寿命长(因无机械触点)、工作可靠、性能稳定、耐振动、体积小,能和数字电路或单片机灵活地结合在一起。

数字电位器工作原理由于数字电位器可代替机械式电位器,所以二者在原理上有相似之处。

数字电位器属于集成化的三端可变电阻器件其等效电路,如图1所示。

当数字电位器用作分压器时,其高端、低端、滑动端分别用VH、VL、VW表示;而用作可调电阻器时,分别用RH、RL和RW 表示。

图2所示为数字电位器的内部简化电路,将n个阻值相同的电阻串联,每只电阻的两端经过一个由MOS管构成的模拟开关相连,作为数字电位器的抽头。

这种模拟开关等效于单刀单掷开关,且在数字信号的控制下每次只能有一个模拟开关闭合,从而将串联电阻的每一个节点连接到滑动端。

数字电位器的数字控制部分包括加减计数器、译码电路、保存和恢复控制电路和不挥发存储器等4个数字电路模块。

利用串入、并出的加/减计数器在输入脉冲和控制信号的控制下可实现加/减计数,计数器把累计的数据直接提供给译码电路控制开关阵列,同时也将数据传送给内部存储器保存。

当外部计数脉冲信号停止或片选信号无效后,译码电路的输出端只有一个有效,于是只选择一个MOS管导通。

数字控制部分的存储器是一种掉电不挥发存储器,当电路掉电后再次上电时,数字电位器中仍保存着原有的控制数据,其中间抽头到两端点之间的电阻值仍是上一次的调整结果。

因此,数字电位器和机械式电位器的使用效果基本相同。

但是由于开关的工作采用“先连接后断开”的方式,所以在输入计数有效期间,数字电位器的电阻值和期望值可能会有一定的差别,只有在调整结束后才能达到期望值。

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