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发表于 2009-7-18 21:57
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采用STR-S6307厚膜电路组成开关稳压电源
二、开关电源电路原理分析
㈠ 市电整流滤波电路(参考图1-3)
当电源开关S80l接通后,220V交流市电电压经L801、L802低通滤波后分两路输出:一路经消磁电阻D801给消磁线圈供电,以产生瞬间消磁电流,完成屏幕的消磁功能;另一路经限流电阻R802送到整流桥D806的交流输入端,经桥式整流后,在滤波电容C809上产生约300V的脉动直流电压。
㈡ 开关式振荡电路
该部分电路如图1-4所示,主要由IC802内Q1、Q3及振荡启动电路与正反馈电路等组成。
1.滤波电容C809两端形成的300V脉动电压分两路输入到开关电源振荡电路中:一路经开关变压器T801的P1至P2端加到IC802的①脚内部开关管Q1集电极;另一路经启动电阻R805、R806加到IC802③脚内部Q1基极,则Q1在此启动电压作用下产生基极启动电流,其电流流向:C809正极端→R805→R806→IC802③脚→Q1基极→Q1发射极→IC802②脚→R810→C809负极端。此基极电流经Q1放大作用后,使开关管Q1开启导通,并产生集电极电流流过T801的P1~P2绕组,此时该绕组形成P1端为正、P2端为负的感应电压。
2.T801的B1~B2绕组是反馈绕组,且B1端与P1端为同名端。因此通过开关变压器T801的互感耦合作用,在B1~B2绕组上产生B1端为正、B2端为负的正反馈感应电压,此电压经R807、C811加到开关管Q1基极,形成正反馈电流,其电流路径是:B1端→R807→C811→IC802③脚→Q1发射结→IC802②脚→B2端,该反馈电流经Q1放大后产生更大的集电极电流流过P1~P2绕组,经T801耦合使B1~B2绕组上产生更高的正反馈电压,由此引起Q1产生进一步增大的集电极电流,这一激烈的正反馈过程,使开关管Q1迅速进入饱和导通状态。
3.Q1在饱和导通期间,其集电极电流在P1~P2绕组中因电感作用而呈线性增长,即电流增长率为一常量,则在反馈绕组B1~B2上产生的感应电压也为常量,由此产生的正反馈电流在维持Q1饱和导通的同时,给电容C811充电(右正左负),随着Q1导通时间的增长,C811上充电电压逐步升高,则Q1的发射结电压逐渐下降,使Q1基极电流相应也逐渐下降,则正反馈电流减小,以致最后不能维持Q1的饱和导通而使Q1进入放大状态。
4.Q1进入放大区后,因Q1集电极电流随基极电流减小而相应减小,,则T801初级P1~P2绕组与反馈B1~B2绕组感应的电压极性均变反,即此时正反馈电压是B1端为负,B2端为正,此反馈电压又经R807、C811作用到IC802③脚,使Q1基极电流进一步减小,则Q1集电极电流也减小,这一正反馈的作用,使Q1迅速进入截止状态。
5.Q1截止后,C811开始放电,其放电回路:C811右端→R807→T801的B1~B2绕组→IC802②脚→IC802内部D1→IC802③脚→C811左端,放电结果在IC802内部D1两端形成约0.7V电压,此电压一路反向加到Q1的发射结,以维持Q1截止;另一路经R2正向加到Q3的发射结,使其导通。
6.在Q1截止期间,T801次级三组负载绕组释放磁场能而使相应的整流管导通,则滤波电容C815、C816、C817两端分别形成三组直流电压供电于相应的负载电路。
7.在Q1截止期间,因C811的放电作用,使IC802④脚外接电容C812被不断充电,结果在C812两端产生左正右负的充电电压;待C811放电完毕后,C812经过导通的Q3进行放电,其放电回路:C812左端→IC802④脚→导通的Q3集-射极→Q1发射结→IC802②脚→R808→C812右端,显然C812的放电电流为Q1提供基极电流;与此同时因C811放电结束,C809两端的+300V直流电压又经R805、R806给Q1提供基极启动电流;这两路电流的共同作用,使Q1再次进入导通状态,以进行下一个振荡周期。
由于C812放电作用,等效给Q1基极注入了一定的启动电流,而加速了Q1从截止到饱和导通的转变速度,因此C812的容量大小决定了电源振荡电路的振荡周期,同时也达到减小Q1功耗之目的。
8.振荡电路其它元器件的作用:
⑴ IC802①脚外接的C810、R853对开关管Q1集电极产生的尖峰脉冲电压具有吸收限幅功能,从而避免Q1因屡遭过压冲击而击穿损坏。
⑵ T801反馈绕组B1~B2端外接的R814、D804与D802、R808,对B1~B2绕组间感应的脉冲起阻尼作用,使B1~B2绕组输出的脉冲幅度不会太高,以保护振荡元器件免遭过压损坏。
⑶ R810是开关管Q1的过流保护电阻。开关管Q1电流过大时,R810上压降增加,此电压经IC802内部R5加到Q4基极,使Q4导通,则Q2基极电位降低而使其导通电流增大,继而迫使开关电源因开关管Q1得不到足够偏压停止工作,以保护电源厚膜电路免遭过流损坏。(未完待续) |
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