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第3章开关电源基本单元电路分析——开关电源维修技能实训本章主要内容主要内容开关电源的基本单元电路开关电源特殊电路介绍实训:熟悉开关电源的基本单元电路3.1开关电源的基本单元电路3.1.1开关电源输入电路3.1.2开关电源的启动电路3.1.3开关电源的功率转换电路3.1.4开关电源的稳压控制电路3.1.5开关电源的保护电路3.1.1开关电源输入电路
开关电源输入电路包括交流抗干扰电路、整流电路、滤波电路等三个基本单元电路,如图所示。1.交流抗干扰电路
电源输入端的两根交流线上同时存在着共模和差模两种干扰信号。共模信号是指两根交流线上接收到的干扰信号,相对于参考点大小相等、方向相同(如电磁感应等干扰信号属于共模信号);差模信号是指两根交流线接收到的干扰信号,相对于参考点,大小相等、方向相反(如电网电压瞬时波动等干扰信号属于差模信号)。
图示输入抗干扰滤波电路中,C1、C2用以滤除差模干扰电压信号,C4、C5用以滤除共模干扰电压信号,电感L1、L2称为共模扼流圈,在一个闭合高磁道率铁芯上绕制两个绕向相同的线圈,当共模电流以相同的方向流过两个线圈时,产生的磁通是相同的,有相互加强的作用,使每一线圈的共模阻抗增高,共模电流大大减弱,对共模电流信号有较强的抑制作用;反之,分析知对差模信号没有抑制作用。2.输入整流滤波电路(1)整流电路
开关电源中输入部分的工频整流和滤波电路称为开关电源的输入整流滤波电路,见前图所示。D1D2D3D4构成桥式整流电路,将220V/50Hz的工频电网电压或其他的交流正弦波电压如右图(a)所示,进行全波桥式整流输出为单向脉动直流电压,如右图(b)所示,然后经电容滤波变成平滑的直电流,给功率变换电路提供输入电源。提示:对于交流220V输入的开关电源,其整流二极管的反向耐压值应为600V,整流二极管的正向电流ID要根据开关电源的输出功率PO和转换效率η的要求来决定。通常在考虑开关电源的转换效率时,均要留有一定的裕量。一般取η=0.75,整流电路中的整流二极管的正向电流ID的计算公式为:ID==。(2)滤波电路
电容器和电感器是基本的滤波元件,都可以进行滤波,在二极管导通时储存一部分能量,然后再释放出来,从而得到比较平滑的波形。
前图中C3就担任电容滤波电路作用,通常C3的容量较大,一般为100~200μF,耐压为输入交流电压有效值的2倍以上,通常取耐压值应大于400V。技巧提示:1.电解电容因超过使用寿命期或电解液枯竭失效是造成电路故障的重要原因之一。2.一般,铝电解电器温度每升高10℃,寿命便减半,当温度为105℃时,其工作寿命仅为2000小时,铝固体电解电容器Os-Con,相同额定参数下,比一般铝电解(液态电解液)电容器使用寿命要长很多。3.降低滤波电容器的工作电压对延长电容器工作寿命作用不明显。3.1.2开关电源的启动电路
开关电源其开关管工作在饱和、截止的开关状态,必须要有一个激励脉冲作用到开关管的基极,并联型开关电源一般采用他激式电源,这个脉冲由专门的振荡电路产生,而振荡器的工作电压则由启动电路来提供。一般分为常规启动和受控式启动两种电路形式。1.常规启动电路
开关电源电路中,常规启动电路可用如右图电路形式表示。当接通电源后,市电经整流、滤波后,得到大约310V的直流电压,分为二路,一路经开关变压器的一级绕组送到开关管的漏极;另一路经R1、R2对C1充电,当C1两端电压达到一定值时,则PWM控制芯片的振荡电路开始工作,输出驱动脉冲控制VT1开关管工作。当开关电源正常工作后,开关变压器二次绕组上的感应脉冲电压经VD1整流C1滤波后产生直流电压,该电压取代启动电路,为PWM控制芯片的供电端供电。2.受控式启动电路
开关电源中,受控制式启动电路的基本构成形式如右图所示,和常规启动电路相比,增加了可控开关S,这个可控制开关S在实际电路中一般是三极管、场效应管或晶闸管等电路,由取自开关变压器反馈绕组的反馈信号去控制开关S的打开与关闭。开关S在启动时接通,启动后断开,由VD1、C1支路产生的电压替代启动电路工作。该种电路不仅功耗小且还大大降低了启动电路的故障率。3.1.3开关电源的功率转换电路开关电源的功率变换电路是开关电源的核心电路,它由开关管和开关变压器(又称高频脉冲变压器)或电感元件组成,故障率较高,早期用三极管作为开关管,目前多用场效应管作为开关。1.开关功率变换电路的类型
功率变换电路的形式有多种,按储能电感与负载的连接方式可分为串联型、并联型和变压器耦合型。串联型和并联型变换电路一般为非隔离型,一般常用于低电压DC/DC变换其基本结构,变压器耦合型变换电路为隔离型的,是电子产品电源中最常用类型。
变压器耦合隔离型变换电路,按功率开关管的连接方式可简单划分为五种:即单端式正激式、单端反激式、推挽式、半桥式和全桥式等,如图所示。图(a)~图(e)变压器耦合隔离型变换电路:单端式正激式、单端反激式、推挽式、半桥式和全桥式五种。2.各种变换电路性能比较变压耦合型变换电路的性能比较表电路优点缺点功率范围应用领域单端正激式电路较简单,成本很低,可靠性高,驱动电路简单变压器单向激磁,利用率低几十瓦到几百瓦中、小功率电源单端反激式电路简单,成本很低,可靠性高,驱动电路简单仅适合小功率,变压器单向激磁,利用率低几瓦到几十瓦小功率电子设备、计算机设备、家电产品电源推挽式变压器双向激磁,一次侧通态损耗小,驱动电路简单有偏磁问题几百瓦到几千瓦低输入电压电源半桥式变压器双向激磁,没有变压器偏磁问题,成本较低有直通问题,需要隔离驱动电路几百瓦到几千瓦工业用电源,计算机电源全桥式变压器双向激磁,容易达到很大功率结构复杂,成本高,需要复杂的隔离驱动电路几百瓦到几千瓦大功率工业用电源,焊接电源,电解电源等3.开关变换电路的现种工作模式
开关变换电路有两种工作方式:(1)一种是电流连续模式,即变压器初级开关电流是从一定幅度开始的,然后上升到峰值,再迅速回零,如图(a)所示。(2)另一种是电流断续模式,即变大器初级开关电流则是从零开始上升到峰值,随即再迅速回零,如图(b)所示。
这两种模式的主要区别是在振荡周期中电感上是否有电流存在。3.1.4开关电源的稳压控制电路
当电网电压波动或负载变化时都会导致开关电源的输出电压发生变化,因此,必须通过稳压电路对开关管的导通时间进行控制,才能达到稳定输出电压的目的。稳压电路主要由取样电路、基准电压源、误差放大器、光电耦合器和脉冲调制电路等组成。通常,开关电源的稳压电路主要有两种:直接取样稳压电路和间接取样稳压电路。1.直接取样稳压电路
直接取样电路中,取样电压直接取自开关电源的主电源输出,通过光电耦合器再反馈到脉冲调制电路。如图所示为直接取样电路的基本结构示意图。优点:直接从输出主电源取样、安全性好、稳压反应迅速、瞬间响应时间短等。因此,这种直接取样的稳压电路在开关电源中被广泛应用。2.间接取样稳压电路
间接取样稳压电路是在开关变压器上专设一个取样绕组,由于取样绕组和二次绕组采用紧密耦合,所以,取样绕组被感应的脉冲电压的高低就间接地反映了输出电压的高低。如图所示为间接取样稳压电路的基本结构示意图。优点:是电路简捷。缺点:是稳压瞬间响应速度差,当电网电压变化等原因导致输出电压发生变化时,需经开关变压器的耦合才能反映到取样绕组,响应速度慢。技巧提示:采用间接取样稳压电路的开关电源不但稳压响应速度差,而且不能空载检修,检修时应在电源输出端接假负载。3.1.5开关电源的保护电路
在开关电源中,有很多元器件工作在大电压、大电流条件下,为了保证电源本身和负载的安全,开关电源应该设置相应的保护电路。1.对保护电路的要求(1)要想软启动保护电路起作用,就要保证其延迟时间一定要大于开关电源输入电路中整流和滤波电路的恢复时间,这个时间一般是该电路时间常数RC的三倍。主要是指整流后的滤波电容的充满电所需要的时间。(2)对过流、过压、欠压和过热等保护电路中的取样处理、反馈控制和关断功率开关管等过程所用的时间总和要小于转换周期,即要求这些保护电路的关断控制速度一定要快。只有快才能做到既保护负载电路,又保护开关电源本身电路免遭破坏。(3)对于过流保护电路来说,当导致产生过流现象的故障被排除后,或过流现象消失后,开关电源要能够自动恢复正常工作。(4)对于先进的电子设备中的电源系统,不但要求具有各种保护电路,而且还要求具有各种保护状态的显示报警及自诊断功能。2.保护电路的种类
开关电源的保护主要有过流保护、过压保护、过热保护、软启动保护电路等。虽然自激式开关电源电路本身就具备一定的自保功能,一旦负载电流过大,必然破坏反馈条件,振荡将因损耗过大而减少或消失,这是该种电源的一大优点,但在实际中,仅靠负载过流破坏振荡条件被迫停振的保护是不可靠的,更何况还有许多他激式开关电源,故需要设置专门的保护电路。
在开关电源中常见的保护电路的主要作用和功能特点如下:(1)输出过流保护电路
输出过流保护电路的作用是当开关电源输出电流超过额定值或负载出现短路时能输出一个控制信号,控制开关管的时间或使其截止停止工作,保护电源电路自身不受破坏。这种保护电路的特点是只保护开关管自身或电源的一部分,不能保护供电系统。它又可分为限流式保护和截止式保护两种形式。限流式保护在过流现象消除后,可自动的让电源恢复工作;截止式则不能,必须等过流现象消除后再重新启动。
最简单的输出过流保护就是在电源输出端串联相应电流值的自动恢复熔丝,当输出电流超过规定值时,自动恢复熔丝短路,切断电源输出,过流消除后,又可自动接通电路。但是动作速度较慢,在有些场合不适用。(2)输出过压保护电路
输出过压保护电路的作用是当电源的输出电压超过所要求的额定电压值时能输出一个控制信号,使电源中的开关管立即停止工作,以免使负载系统因过压而遭到破坏。这种过压保护电路可保护负载系统,但不保护电源自身。
采用稳压值与电源额定输出电压值相符的稳压管并接于电源的输出端是常用的一种过压保护电路,当输出电压超过其稳压值时稳压管导通,保护负载系统不致因过压而受到破坏。这种形式的过压保护电路结构简单,成本较低,但不适用在输出电压较高和变化范围较大的开关电源中使用。(3)输入过压保护电路
输入过压保护电路的作用是当开关电源的输入电压超过规定值时,切断输入电源或使电源中的开关管停止工作,保护电源自身不受破坏。
最简单的输入过压保护就是在电源输入端并联相应电压值的压敏电阻,当输入电压超过规定值时,压敏电阻的阻值急剧减小,使熔断器断开,切断输入电源。(4)欠压保护电路
欠压保护电路的作用是当开关电源的输入电压或输出电压低于规定值时,使电源中的开关管停止工作,保护负载系统不致因欠压而受到破坏。
最常用的欠压保护电路是采用稳压管与电阻串联直接并接于直流输入端或输出端,在输入电压或输出电压正常时,稳压管处于导通状态,电源正常工作,当输入或输出欠压时稳压管截止,因此去控制电路使电源停止工作,达到负载系统不致因欠压而受到破坏的目的。(5)过热保护电路
过热保护电路的作用是保护电源开关中的功率开关管和续流二极管,当开关电源满负荷工作时间超长、负荷超重、功率开关管或续流二极管的散热面积不足、散热条件变差等原因而导致其温度迅速上升,并且超过所规定的最高温度限制时,能够将功率开关关断,而使开关电源停止工作。(6)软启动保护电路
软启动保护电路是在开机的瞬间能够产生一个延迟时间,等开关电源输入整流和滤波电路工作稳定以后,再让功率变换电路启动工作的延迟启动电路。这种软启动保护电路的保护有两个方面,一方面是在开关电源输入端的保险管和整流二极管,另一方面是负载系统。由于在开机加电的瞬间,输入端的电流经保险管和整流二极管不但要给大容量滤波电容充电,而且还要为功率变换级提供启动电流和负载系统所需的各种电流。如果没有开机软件启动保护电路,则在开关电源开机加电的瞬间从交流输入端流过保险管、整流二极中的电流很大,就会导致输入端保险管、整流二极管被电流击穿。另外,即使输入端保险管、整流二极管没有被电流击穿,但由于在开机上电的瞬间,功率变换级的供电电压还没有稳定,这时就开始启动工作,则其次级输出电压也将不稳定且电压的数值为不确定,这会导致负载系统工作不正常,严重时将损坏。常见的两种软启动保护电路:①在开关电源输入整流电路后串接一个具有负温度系数的热敏电阻,是最简单、最常用的一种开关软启动保护电路,可收到较好的效果。图(a)电路图中的HT是一个负温度系统的电阻,刚通电时,热敏电阻的温度低,阻值很大能对瞬间充电电流加以限制。随着电流通过发出热量,热敏电阻的阻值迅速减小,启动成功后,热敏电阻阻值很小,功耗降低,所以效果很好。②在输入回路中接入限流电阻,待启动完成后再将串接的电阻短路,一般采用可控硅管或双向可控硅管来实现。图(b)电路中等待输出电压建立后,开关变压器次级增设的一个绕组中取出脉冲电压,经半波整流后控制可控硅(SCR)的门极,触发可控硅导通,使输入回路中串接的限流电阻R被短路,实现了输入电流的软启动功能。3.2开关电源特殊电路介绍3.2.1功率因数校正电路3.2.2消磁电路3.2.3同步整流电路3.2.4倍压/桥式整流自动切换电路3.2.5电源的微处理器控制电路3.2.6防开机浪涌电流电路3.2.7开关电源干扰抑制电路
开关电源除了以上基本单元电路外,有些开关电源还采用了一些特殊的电路,例如功率因数校正电路、消磁电路、同步整流电路、倍压/桥式整流自动切换电路、电源的微处理器控制电路、防开机浪涌电流电路、开关电源干扰抑制电路等。3.2.1功率因数校正电路
开关电源的输入电路,普遍采用桥式整流和较大容量的电容器滤波,有的有功率因数校正(PFC)电路,而有的则没有。对于没有功率因数校正(PFC)电路的开关电源存在这样的缺点:输入级整流和大滤波电容产生的严重谐波危害电网正常工作,使输电线上的线损增加,功率因数降低,浪费电能。加入PFC电路,可以通过适当控制电路,不断调输入电流波形使其逼近正弦波并与输入电压保持同相,因此,可提高功率因数,减小电网负荷,提高输出功率,并且明显降低了开关电源对电网的污染。功率因数低的主要原因
一是线路中的电压与电流之间的相位差,二是电流或电压的波形失真。在开关电源电路,一般多采用桥式整流和大容量滤波电容实现AC/DC变换。由于滤波电容的充、放电作用,其两端的直流电压波形容易出现细微的锯齿波。滤波电容上电压的最小值与最大值(纹波峰值)相差并不多。根据二极管的单向导电性,只有交流线路上电压瞬时值高于滤波电容上电压时,整流二极管才会导通;当交流线路电压瞬时值低于电容上电压时,整流二极管因反向而截止。即在交流线路电压的的第一个半周期内,只是在其峰值附近导通,而这个导通的角度大约是70℃。虽然交流线路电压仍基本上保持正弦波形,但是交流线路的电流波形相对于正弦波却严重畸变,呈现为高幅值的尖峰脉冲。当电网为50Hz工频周交流电时,一般无PFC电路的开关电源,其工作时交流线路电压和电流的波形可示意表示为如下图所示。这种畸变的波形,含有大量的谐波成分,是引起功率因数严重下降的原因。无PFC时交流线路电压与电流的波形示意图2.用无源PFC或有源PFC提高功率因数(1)无源PFC电路
电路组成:
电路不使用三级管有源器件而由二极管、电阻、电容和电感等无源器件组成,其类型有很多种,比较简单的电路如图所示,由3只二极管和2只电容组成。电路原理:
在交流电的正半周,50Hz的交流电压按正弦规律由0向峰值Um变化时,1/4周期内,在0<t<≤5ms期间,桥式整流器中二极管VD2、VD3导通,VD1、VD4截止,电流对电容C1并经VD6对C2充电。当交流电压u瞬时值达到Um,因为C1=C2,所以C1、C2上的电压相同,均为Um的一半。当交流电压u从峰值开始下降时,电容C1通过负载和VD5迅速放电,并且下降的速率比交流电压按正弦规律下降快得多,故直到交流电压u瞬时值达到Um的一半之前,VD1、VD3一直导通。当u的瞬时值降至小于Um的一半时,C2通过VD7和负载放电。当输入电压u低于无源PFC电路的直流总线电压时,VD2、VD3截止,交流电不能通过整流桥二极管,所以输入端交流电流i出现死区。同理可分析交流电的负半周可得类似的情况。于是可画出电路增加无源PFC时,交流电源输入端总电压和总电流的波形示意如图所示。有PFC时交流线路电压与电流的波形示意图
比较“无PFC时交流线路电压与电流的波形示意图”和“有PFC时交流线路电压与电流的波形示意图”以看出,增加PFC电路后,开关电源输入输出端的总电压和总电流的相位差和波形都得到了减少和改善,因此,功率因数得到了拉高。提示:上图无源PFC电路中,选择C1=C2=10μF时,线路的功率因数可达0.92~0.94。但这种低成本的无源PFC电路的直流输出电压纹波较大,质量差,一般用于低档电子产品中,在较高档的电子产品电源中,通常采用有源PFC电路。(2)有源PFC电路如图虚线框内为有源PFC电路。电路原理:
储能电感L、场效应管功率管VT、二极管VD2构成升压式DC/DC变换器。交流220V输入经整流后由R1、R2分压送输入电压检测后再送乘法器;VT源极电流经输入电流检测后也送到乘法器;输出电压经R3、R4分压后,送到输出电压检测电路,并经与参考电压比较和误差放大后也送到乘法器。
在较大动态范围内,模拟乘法器的传输特性呈线性。当正弦波交流输入电压从零上升至峰值时,乘法器将3路输入信号处理后,输出相应电平去控制PWM比较器的门限值,然后与锯齿波比较,产生PWM调制信号,加到场效应功率开关管VT的栅极,调整场效应管漏、源极导通宽度和时间,同步跟踪电网输入电压的变化,从而使PFC电路的负载相对交流电网呈纯电阻特性,使流过一次回路感性电流峰值包络线紧跟正弦交流输入电压变化,因此获得与电网输入电压同频同向的正弦波电流。3.2.2消磁电路消磁电路的组成
一般由消磁线圈和消磁电阻构成。2.消磁原理
开始要给一个足够大的磁场强度,然后逐渐减小,直至磁场为零就可以完全消磁。每次开机时,由于正温度系统的热敏电阻Rt在常温时阻值很小,消磁线圈中的电流很大,随后,由于温度升高,热敏电阻的阻值会急剧增大,导致消磁线圈中的电流很小(约小于0.75mA),其形成的磁场很小,不会影响电子束的偏转,同时又维持了热敏电阻的温度,反过来又保证了热敏电阻的高阻值和消磁线圈中的很小电流。(1)自动消磁电路
自动消磁电路如图所示,以上消磁电路实际是在开机后自动完成的,所以又叫自动消磁电路消磁电路示意图热敏电阻的温度特性及电流变化(2)受控消磁电路
受控消磁电路按控件方式分为RC延时型和CPU控制型两种方式,RC延时型消磁电路是利用开关电源起振后产生的直流电压对消磁控制电路中的RC定时元件进行充电、放电来控制消磁电路的通断的,通电的时间由RC时间常数来确定,单位是秒。CPU控制型消磁电路的原理是每次开机或使用OSD菜单手动消磁时,CPU送出一个控制脉冲给消磁电路,使消磁电路工作一次,这类电路十分简单。LGFB775C显示器消磁控制电路原理图3.2.3同步整流电路1.基本电路及特点
同步整流电路是采用通态电阻极低的专用功率MOSFET取代整流二极管、降低整流损耗的一项新技术。有三个特点:(1)采用同步整流技术能够大大提高开关电源的效率,因为不存在由肖特基二极管势垒电压而造成的死区电压。(2)功率MOSFET属于电压控制型器件,它在导通时的伏安特性呈线性关系。(3)用功率MOSFET做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持同步才能完成整流功能,也因此才称之为同步整流。同步整流基本电路2.工作原理
电路中,VT1及VT2为功率MOSFET,在二次电压的正半周,VT1导通,VT2关断,电压L储能,电容C充电,VT1起整流作用;在二次电压的负半周,VT1关断,VT2导通,电感L上正半周储存的能量,经C及VT2给C充电,VT2起到续流作用。同步整流电路的功率损耗主要包括VT1及VT2的导通损耗及栅极驱动损耗。当开关频率低于1MHz时,导通损耗占主导地位;开关频率高于1MHz时,以栅极驱动损耗为主。3.2.4倍压/桥式整流自动切换电路倍压/桥式整流自动切换电路
电源增加一个倍压/桥式整流自动切换电路,在110V交流输入电压下工作在倍压整流方式,而在220V交流输入电压下工作在桥式整流方式,从而使负载在110V和220V两种交流供电情况下都能正常工作,保证开关电源工作在最佳工作状态。
倍压/桥式整流自动切换电路如图所示。当输入220V交流电压时,通过电压检测电路使双向晶闸管V截止,这时电容C1、C2相串联,整流电路为普通桥式整流方式,整流输出电压Uo为310V左右的直流电压。当交流输入电压为110V时,通过电压检测电路使双向晶闸管V导通,整流电路工作在倍压整流方式。2.自动切原理1.什么是倍压/桥式整流自动切换电路3.倍压整流的工作原理
交流电压的正半周时,交流Ui+→V1→C1→V→Ui-形成回路,并给电容C1充电;在交流电压负半周时,交流电Ui-→V→C2→V4→Ui+形成回路,并给电容C2充电,这时的输出电压Uo为电容C1、C2上的电压之和,形成倍压整流。技巧提示:
倍压∕桥式整流自动切换电路在110V和220V交流输入电压下的整流滤波输出直流电压相差不大,可确保开关电源即可工作在较宽的交流电压范围,也可使开关电源工作在比较好的工作状态,提高了开关电源的工作效率和可靠性。设计或维修电路时必须格外注意自动切换电路不能正常工作时,同样可能引起负载电路的大面积损坏。3.2.5电源的微处理器控制电路
现代电器设备都具有微处理器对电源系统的控制功能,这种控制包含正常工作与待机控制。如彩电或显示器等设备电源都至少有正常工作和待机两种状态。待机控制电路一2.待机控制电路二
微处理器在待机状态下输出的待机控制信号使主开关电源停止工作,从而使整机(如彩电或彩显)处于无声、无光的待机状态。这种待机控制电路的特点是,必须有一个副开关电源为微处理器提供+5V电压。由于在待机状态下主开关电源完全停振,所以整机功耗很小,一般只有4W左右。这种待机控制电路的主、副电源共有一个整流电路。待机控制电路二1.待机控制电路一
微处理器在待机下输出高电平使VT1饱和导通、VT2截止,将行振荡电路的供电电压切断,整机(如彩电或彩显)处于无声、无光的待机状态、为了降低待机状态下的整机功耗,微处理器还要使开关电源由正常振荡转为低频弱振荡,使+B输出电压减小到正常值的1/2,但仍为微处理器控制电路提供+5V电压。这种待机控制电路的特点是,整机必有一个电源,并且待机状态下整机功耗较小,所以使用较多。待机控制电路三4.待机控制电路四
微处理器输出的低电平使VT1截止,继电器K1中的线圈断电流,继电器开关断开,主电源整流交流输入被切断,300V消失,主开关电源+B无输出,设备没有供电而不工作,电视或显示器等设备处于无光无声待机状态。待机控制电路四3.待机控制电路三
微处理器在待机状态下输出的高电平使VT1饱和导通,继电器K1线圈得电,线圈的电磁力将交流触点开关断开,将彩电整机电源切断。
这种待机控制电路中,开关SA既是手动推拉交流开关,又是继电器开关,但是进入待机状态后,微处理器也就失去了+5V供电,再也不能用遥控器使电视机恢复到正常收看状态了,故这种待机又叫交流关机控制电路。
在待机状态下,微处理器输出高电平→VT1饱和→VT2基极被短路而截止→行输出变压器相关连中、高压电源等电路都停止工作,电视或显示器无声、无光进入待机状态。这种电路中CPU的+5V供电电源和行输出所需的+B电源都由同一开关电源提供,省掉了副电源电路,开关电源在待机状态下仍能正常工作,但待机状态下有约为10W的较大功耗。5.待机控制电路五待机控制电路五3.2.6防开机浪涌电流电路什么是浪涌电流?在右图中刚刚开机瞬间,电容C1上的初始电压为零,所以C1的起始充电电流很大,等开机后电路正常后,电流恢复正常值,这个瞬间大电流就成为浪涌电流。另外,雷电干扰电网也可造成浪涌电压和浪涌电流。目前常用的开机防浪涌电路三种:1.开机防浪涌晶闸管控制电路
电路组成如右图,V2是晶闸管,开机瞬间截止、浪涌电流全部通过R1,开机后电源正常工作时,V2工作在导通状态,将R1旁路,减少了R1功耗。2.开机防浪涌继电器控制电路电路如右图,刚开机时,电源尚没有正常工作,C2两端无电压→VS2截止→VT1截止→K1线圈无电流→K1常开点(开关)断开→浪涌电流全部流经R1,限流浪涌电流。电源正常工作后→VS2导通→VT1导通→K1常开点(开关)闭合→R1被短路→R不再消耗功率。3.开机防浪负温度系数电阻电路如图输入抗干扰滤波电路所示,图中串接负温度系数热敏电阻HT起到了开机防浪涌电路的功能。工作原理:
开机瞬间,HT常温,电阻很大,对开机浪涌电流起到限制作用;电源正常工作后,HT温度在浪涌电流和正常电流的作用下很快升高后并维持一定温度,因为是负温度系统,所以HT阻值也会随之迅速下降到很小值并维持较小的阻值,减少了电路正常工作时HT上的功耗。3.2.7开关电源干扰抑制电路1.产生干扰的因素(1)开关管开关工作产生的干扰
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