C1、L2、C2组成第二级π形滤波抑制电路。R27与IC2构成2.5V基准电压,该电压加到IC3B的3脚同相输入端,反相输入由电阻R30、R31分压取得,分压电压加到IC3B的2脚。同时,由于负载电流超出设计值,通过高频变压器耦合,开关管的源极电流上升,R20检测电压上升,通过R19引起IC1的3脚电压上升。当该电压超过1V时,IC1将关闭6脚输出,第二次起到过电流保护时作用。......
2023-06-25
电路由直流输入滤波电路、全桥DC/DC转换电路、二次输出倍流同步整流电路、反馈检测控制电路、IC供电电路、输入欠电压、过电压保护电路,输出过电流、过载保护电路等组成,如图5-6所示。
1.直流输入滤波电路
由C1、C2、L1组成π形滤波,它的功能是阻止电源内部所产生的低频噪声干扰信号通过输入电路向外界传输,也阻止电源内的电磁干扰信号转入向空中发射。同时,该电路抑制外界各种电磁噪声,通过输入线传导到电路。对于大电流、低电压的开关电源极为重要。
2.DC/DC全桥转换和倍流同步整流电路
主变换电路采用全桥拓扑,倍流同步整流方式。UC3525B是转换电路主控制芯片,它的控制方式是脉冲调宽电压方式。二次侧输出,采用同步整流驱动倍流方式。
电路接通电源后,场效应晶体管VT1~VT4都处在关断状态,四只晶体管的控制占空比均相等,四只管子的基极驱动电流与集电极电流在一定比例流通,这是起始均流状态,是均流技术在UC3525B电路上的应用。在稳定条件下,受L1所存储的电能的影响,开始倍流同步整流变换模式,其工作过程如下:
1)t0~t1时间:VT1导通,变压器一次电压VP为,这时VT2关断,它的漏—源电压(VDS2)钳位到输入电压,VDS2=Vin,变压器二次侧为高电压,同步开关管VT5导通,负载电流等于L2、L3两只电感电流之和,这时间L2上的电流是增加的,L3上的电流是减小的,它们的纹波电流相互抵消。
2)t1~t2时间:VT1截止,变压器一次漏感LPD存在一次电流IP以原来方向流动。此时VT1的漏—源结电容充电,同时C2、LPD对VT2的结电容放电,最后VT1、VT2的漏—源电压等于输入电压一半,这时变压器二次电压为零。3)t2~t3时间:VT2导通,VT1处于截止。变压器一次电压VP为,这时,它的漏—源极电压(VDS1)钳位到输入电压VDS1=Vin,变压器二次侧为高电压,同步开关管VT6导通,电感电流L3增大,L2减小,负载上的电流是两只电感电流之差,这时负载上的纹波电流是增加的。
4)t3~t4时间:VT2截止,VT1也截止,这时变压器有电能存储作用,电能分别对VT2、VT1的漏—源结电容进行充电和放电,变压器一次、二次电压都为零,二次侧的两只同步整流MOSFET被触发导通,两只电感电流不断减小,负载输出电流为最小。经过了t0~t4四个周期后,循环下一个周期。
3.IC供电与欠电压、过电压、过电流保护电路
电路如应用到汽车电源,DC24V电源向汽车提供驱动电能,为了保护电源的使用寿命,电能转换器必须具有欠电压、过电压和过电流保护系统,实现这些保护可通过VCC电压控制和SG3535A电流引脚检测来完成。
图5-6 同步整流桥式变换直流电源原理图
IC1、VD1、L6、C4组成高压开关同步降压电路向IC2、IC3及IC4提供电能。IC1的型号是LM2594,工作频率为150kHz。它的5脚是开/关控制端,当控制电压小于1.3V时,IC1工作正常;当控制电压大于1.3V时,IC1工作停止,这是实施欠电压、过电压保护的识别点。IC10、R31~R33为判别电路,TL431的基准电压为2.5V,R32、R33对输入电压分压,分压电压加到IC6的5脚,当输入电压小于20V时VT9截止,IC6因无电压工作停止,IC1的5脚因无输入信号也停止工作,起到欠电压保护作用。当输入电压大于85V时TL431反向导通接地,将输入电压短路,起到过电压保护作用。
LP2、R18、R19、VD2、C23组成电流检测过电流保护电路。电路发生过电流或短路时,变压器LP2感应电压上升,经VD2、C23整流滤波后,直流电压加到IC4的10脚,该脚依据电压高低,调整控制11脚的输出,从而控制IC2、IC3的高端输入(1N-H)的状态,达到过电流保护的目的。
4.同步整流工作方式
倍流同步整流的工作原理前面已讲,它的工作方式有倍压整流和倍流整流之分。所谓倍流整流是二次输出整流电流与上、下端电感电流相加。脉冲变压器TR2、IC5、C19~C22组成同步整流驱动电路,输出脉冲送到IC4的11脚、2脚,脉冲变压器TR2同时向IC5的2脚、3脚输出驱动信号。R16、R17是信号限幅电阻。IC5的6脚的工作电压直接从Vo1、Vo2取得。5脚和7脚是IC5的同步驱动信号,直接驱动VT5~VT8的栅极。
5.反馈检测控制电路
控制电路由电阻R11~R15、电容C18、IC7、IC8、IC9以及VS2等组成。电路通电后在运行过程中稳定Vo1、Vo2的输出电压,并起着过电压保护的目的。
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2023-06-25
VIPER53电路是电源拓扑脱线反激式变换装置,原理如图3-8所示,电路由π形EMI低通滤波电路、交流电压桥式整流电容滤波电路、直流变换电路、输出整流滤波电路、反馈取样控制电路等组成。IC1片外的C9、R6是启动时的振荡电路,电路一接通电源,振荡器开始工作。C5、R1、VD1是IC1的钳位电路,保护IC1的漏极。......
2023-06-25
放电式延时电路和充电式延时电路相比较,放电式延时电路能获得较长的延时,且延时准确性比较高。它属于延时动作、瞬时复归电路。图2-53放电式延时电路工作原理:正常时,没有信号输入,三极管VT1基极负偏压而截止,其集电极为高电位。其集电极电位立即降到近于零,这时由于VT1也饱和导通,其集电极为低电位,所以三极管VT3便没有提供基极电流的回路,立即变为截止,输出Usc为高电位。......
2023-06-20
图4-36是NCP1280的引脚排列图。R20,R21以及VT4组成过热保护电路。电压检测电路由R81、R45组成,R80、R79是NCP1280的反馈电压比较电路,它把输入电压Vin的斜坡电压与PFC的输出电压VEA相比较,其差值由占空比进行调整。图4-35 NCP128O工业电源电路图图4-36 NCP1280引脚排列图VT17、VT19是5V输出的同步整流电路,R53是VT17的驱动电阻,R59是VT16的驱动电阻。VD7、VS10、VT20、VD20、VS9组成输出电压反馈取样和过电压保护电路。......
2023-06-25
下面以单相桥式逆变电路为例说明其基本工作原理,其原理如图3.1所示。这就是逆变电路最基本的工作原理。图3.1逆变电路原理图及工作波形当负载为电阻时,负载电流io 和电压uo 的波形形状相同,相位也相同。当逆变电路负载为感性或容性负载时,其输出电压将超前或滞后电流,输出功率的瞬时值将会有正有负。因此,逆变电路必须能够在四象限工作才能适应各种不同的负载情况。......
2023-06-23
C2、C3、L1组成抗共模干扰电路,可抑制共态噪声干扰,对防止电磁干扰和传导干扰起很大的作用。R7、C8和R9、C9对脉宽调制信号起加速传递作用。RS是自动恢复开关,对Vo2输出起短路保护作用。UC3852的漏感并不完全是由高频变压器的各绕组产生的,外部电路元器件的相对位置和电路板的走线也是产生漏感的原因。UC3852电路电源被用于工业自动化控制、医疗检验仪器仪表中。......
2023-06-25
在上述3种情况下,来自功放模块A18XP-17、18的封锁调制低电平信号都从本板XP-7、8输入,送到电阻R1、R2之间,使输入调制驱动板的调宽脉冲信号被箝位到地,从而关闭功率放大器的输出。另外,当功放过流超过一定门限时,也会启动功放主、备模块切换过程从而封锁调制。......
2023-06-26
NCP1337集成了启动调节、欠电压锁定、故障检测、热保护、中心控制以及功率驱动等控制电路,特别是集成了精确的电流模式调节器和去磁检测边界、临界功能,使电源性能得到极大的提高,在输入电压为AC235V、输出功率60W时,电源的工作效率达92%。NCP1337完全适用于LED驱动液晶电视机的要求,只是驱动方式要提供多个恒流源,每个恒流源单独给LED供电。......
2023-06-25
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