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開關(guān)電源適配器各部分電路原理分析介紹

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開關(guān)電源適配器各部分電路原理分析介紹

1,開關(guān)電源的主要電路是由輸入電磁干擾濾波器(EMI)、整流濾波電路、功率變換電路、PWM控制器電路、輸出整流濾波電路構(gòu)成。輔助電路有輸入過欠壓保護(hù)電路、輸出過欠壓保護(hù)電路、輸出過流保護(hù)電路、輸出短路保護(hù)電路等。
交流輸入回路包含電磁干擾濾波器(EMI)、整流濾波電路電路;CN1為交流電源插座,F(xiàn)1(T3A250V)為3A,250V交流保險絲,RT1(471)為壓敏電阻,具備防雷功能:當(dāng)有雷擊,導(dǎo)致高壓經(jīng)電網(wǎng)導(dǎo)入電源時當(dāng)加在壓敏電阻兩邊的電壓超過其工作電壓時,其阻值降低,使高壓能量消耗在壓敏電阻上,若電流過大,F(xiàn)1會燒毀保護(hù)后級電路。RT2(471)為負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻,在開機(jī)瞬間,電容器對電源幾乎呈短路狀態(tài),其干擾電流非常大,導(dǎo)致變壓器過載。
串聯(lián)上NTC熱敏電阻,這種在開機(jī)瞬間,電容器的充電電流便受到NTC元件的限制。開機(jī)15S后,NTC元件升溫相對穩(wěn)定,其上的分壓也慢慢降至0點(diǎn)幾V。這種小的壓降,可視此元件在完成軟啟動功能后為短接狀態(tài),不會干擾電器的正常運(yùn)行。
CX1、L1、CX2、L2構(gòu)成的雙π型濾波輸入電路,主要是對輸入電源的電磁噪聲及雜波信號
圖1OB2269開關(guān)電源原理圖
進(jìn)行抑制,避免 對電源干擾,同時也避免 電源本身導(dǎo)致的高頻雜波對電網(wǎng)干擾。當(dāng)電源開啟瞬間,要對CX1充電,由于瞬間電流大,加RT1(壓敏電阻)就能有效的避免 浪涌電流。因瞬時能量全消耗在RT1電阻上,一定時間后溫度升高后RT1阻值減小,這時它消耗的能量非常小,后級電路可正常運(yùn)行,R1、R2為抗浪涌電阻。CX1、CX2為安規(guī)電容,L2、L3為共模電感。
交流電壓經(jīng)D1,D2,D3,D4整流后,經(jīng)C1濾波后獲得較為純凈的直流電壓。若C1容量變小,輸出的交流紋波將增大,電路中整流管使用快恢復(fù)二極管HER207,反向耐壓800V,額定電流2A。RT1(5D-15)熱敏電阻是為了防止電路中在開機(jī)的瞬間導(dǎo)致的浪涌電流,在電源輸入電路中串接一個功率型NTC熱敏電阻器,能有效地抑制開機(jī)時的浪涌電流,并且在完成抑制浪涌電流作用以后,由于通過其電流的持續(xù)作用,功率型NTC熱敏電阻器的電阻值將下降到非常小的程度,所以在電源回路中使用功率型NTC熱敏電阻器,是抑制開機(jī)時的浪涌,以確保電子產(chǎn)品免受損壞的較為簡單而有效的措施。 

2、 功率變換電路 
本電源適配器選用反激式開關(guān)變壓器,具體有變壓器T1,開關(guān)MOS管Q1(20N60),驅(qū)動芯片U11(OB2269),肖特基整流管D8、D9,D10(MBR20100CT),反激式開關(guān)變壓器在開關(guān)管啟用期間存儲電能,在開關(guān)管關(guān)斷期間向負(fù)載解釋放電能,圖中R3、R4、C2、D5組成RCD吸收回路,在開關(guān)管Q1關(guān)斷時,變壓器的原邊線圈易造成尖峰電壓和尖峰電流,這些元器件結(jié)合一起,能有效地吸收尖峰電壓和電流,消耗變壓器的漏感電能,防止開關(guān)MOS管上形成很大的尖峰電壓,從而起到保護(hù)開關(guān)管的作用。
OB2269的1腳為接地,2腳為反饋信號輸入端,3腳為起動電壓輸入端,4腳為振蕩電阻連接端,5腳為過熱檢測信號輸入端,6腳為過流檢測信號輸入端,7腳為起動正常后的電源輸入端,8腳為開關(guān)管驅(qū)動信號輸出端。圖1所示電路中R5(1M5/2W)為OB2269的起動電阻,220V交流電經(jīng)整流后得到300V左右的直流電壓經(jīng)R5和C4濾波給OB2269提供15V左右的起動電壓,R5阻值的選擇影響電路的啟動時間,還需要考慮起動電路需控制在5mA以內(nèi),電路中R5取1M5/2W,OB2269正常起動后由取樣線圈輸出的交流電壓經(jīng)D6,R13,C3半波整流后給控制芯片提供電源電壓。
OB22698腳為開關(guān)管驅(qū)動信號輸出端所接D11,R6,Q2,Q3組成推挽電路,提高輸出響應(yīng)時間和輸出電流,R7,R8為開關(guān)MOS管控制極G的保護(hù)電阻,使G極不懸空和電流在一定的范圍內(nèi),Q1(20N60)是N溝道增強(qiáng)型高壓功率MOS場效應(yīng)晶體管,具備以下特點(diǎn)
?漏源電壓高達(dá)到600V;?漏極電流大常溫達(dá)到20A;
?導(dǎo)通電阻低RDS(on)(典型值)=0.28?;□低柵極電荷量;
低反向傳輸電容;□開關(guān)速度快;
圖 1 所示電路中 R11,R11A,R11B 為過流檢測電阻,可根據(jù)過流保護(hù)數(shù)值來調(diào)整所接電阻的阻值,由于要求輸出電壓為12V,額定電流要 6A 的帶載能量,所以變壓器初級端開關(guān)管的過流保護(hù)值設(shè)置在 8A,即輸出端負(fù)載超過 8A 時開光管關(guān)斷輸出,電流過流檢測電阻使用 4 只 1□1206 封裝的貼片電阻。R10,R9,RV2 分別為振蕩電阻和過熱檢測電阻,一般取典型電路的推薦數(shù)值,R12,C5 和光耦的輸出組成反饋回路。Y 電容 CY2(222M/3KV)為變壓器初次級隔離高壓電容或稱安規(guī)電容。 

3、 開關(guān)變壓器次級電路 
開關(guān)變壓器次級電路包含整流穩(wěn)壓,電壓反饋,輸出電壓指示和輸出濾波電路。
整流穩(wěn)壓使用3只肖特基二極管MBR20100CT,肖特基二極管是一種N型半導(dǎo)體器件,工作在低電壓、大電流狀態(tài)下,反向恢復(fù)時間短,只有納秒,正向?qū)▔航禐?.3V左右,而整流電流達(dá)數(shù)十安。它是最近在開關(guān)電源中應(yīng)用得最多的一種器件。區(qū)分肖特基二極管和超快速恢復(fù)二極的方法是二者的正向壓降不同,肖特基二極管的正向壓降為0.3V,超快速恢復(fù)二極管的正向壓降啊0.6V。值得注意的是:肖特基二極管的最高反向工作電壓一般不超過100V,它適合用在低電壓、大電流的開關(guān)電源中。
所以,在本設(shè)計(jì)中肖特基二極管的采用為MBR20100CT,其整流電流為20A,反向耐壓100V,MBR20100CT包含兩個陰極相連的肖特基二極管,利用二極管單向?qū)ǖ奶匦?,把方向不斷變化的交流電流變?yōu)橥环较颍娐分惺褂?只并聯(lián)的MBR20100CT,可以增加瞬時輸出電流,R14,C6組成吸放電路,C7,L3,C8組成LC濾波電路,保證輸出50Hz的直流電源壓,R21為假負(fù)載電阻,可防止輸出空載時輸出電壓的跳變,R15,LED組成輸出指示電路,R15的選擇需把LED的電流控制在10mA以內(nèi)。U2(PC817),U3(TL431)及外圍阻容元件組成穩(wěn)壓反饋電路。R19,R20,R18為輸出取樣電阻,使U3(TL431)的參考腳REF的電壓控制在2.5V,R16為光耦提供啟動電流,為了保證12V電壓的穩(wěn)定輸出,輸出電壓通過R19,R20,R18輸出取樣電阻電阻分壓,結(jié)果送到TL431REF腳的誤差反饋網(wǎng)絡(luò),誤差反饋的輸出電壓被轉(zhuǎn)化成與光電二極管成比例的電流信號,此處光耦起到隔離原邊二次側(cè)的作用,并產(chǎn)生與二極管電流成比例的集電極電流(即光耦的三極管的集電極),因?yàn)楣怦钸B接到控制芯片的FB腳,光耦輸出電流就是Ifb電流,反饋電路以TL431和光電耦合器PC817為核心,輸出電壓經(jīng)過電阻R19,R20,R18取樣電阻分壓后送入TL431的1腳,當(dāng)電壓高于2.495V時,TL431導(dǎo)通,光電耦合器工作,導(dǎo)致OB2269的2腳高電平,此時輸出PWM脈沖關(guān)段,輸出電壓降低。相反,輸出電壓升高。
七,總結(jié); 
隨著電子技術(shù)的高速發(fā)展、電子系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛,電子設(shè)備的種類也越來越多,任何電子設(shè)備都離不開可靠的電源,對電源的要求也越來越高。本設(shè)計(jì)的電源適配器,輸入交流電 220V,輸出 12V/6A 的直流穩(wěn)壓電源,具有過電流、過電壓、短路保護(hù),能夠滿足 32 寸液晶電視機(jī)的供電要求。

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| 發(fā)布時間:2020.12.23    來源:
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