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r001、r305、r306 串联后在igbt 管的c 极采样,其分压值送至单片机ic01 的辊輶讹脚。单片机以此电压为依据,与内部设定值进行比较,判断igbt 管的c 极电压是否超高。若超高,则限制igbt 管的导通时间,令igbt 管驱动信号的高电平变窄,igbt 管的导通时间变短,使igbt 管的c 极电压变低,从而起到过压保护的作用。 2 电压、电流浪涌保护电路 电压、电流浪涌保护电路原理如图2 所示。 电压浪涌保护电路主要由c601、r603、r606、r609、d601、d604、r604、r018、c602 等组成。当电网中有浪涌脉冲干扰时,经c601 直接耦合,再经r606、r609 分压,d601 整流后,送至单片机ic01 的①脚,单片机关闭igbt 管驱动信号,igbt 管截止。其中,c602 为高频旁路电容,d604 为钳位二极管,主要作用是为了防止送至单片机的浪涌取样电压过高而烧毁单片机。 电流浪涌保护电路主要由:康铜丝jp3、运放ic601(lm358)、r010、r0ll、d603、r014 等组成(参见图2)。当电网中有电流型浪涌脉冲
tr208-211),最后经变压器t201输出。d205、d206、c212和t201的p、q端组成缓冲电路,起降低驱动管功耗的作用。+5v电压再经大型整流滤波电路(ss501-508、l501、l502、c501-525)整流、滤波后输出。风扇检测电路由d701、c701、tr702-704、pc701等组成。当风扇出现故障时,pc701的光传感器截止,pc202上的光传感器也截止,ic201的2脚无控制电压,此时整机无+5v电压输出。ic601、ic602、pc701、pc201、t101、d601、c601等组成+5v误差放大负反馈控制电路。 来源:阴雨
压与欠电压保护功能。 +3.3v过电压与欠电压保护电路的检测输入点为ic701的(12)脚,此脚一路经电阻(113ω)接入(15)脚,另一路经分压采样电阻(47ω)、r606(113ω)分压后接人+3.3v输出端,其ovp点为1.43-1.52v.uvp点为1.09~1.16v. 当上述各路输出过电压与欠电压时,都会抬高ic701(1)脚电平,最终导致ici(6)脚无pwm输出脉冲,主电源停止工作。其控制过程与ps-on信号控制一样,不再赘述。 另外。+5v绕组的电压还经二极管d601(in4148)、电容c601(2.2μf/50v)整流滤波后,再经分压电阻进入ic701的⑧脚bsense端;、当此脚电压低于2.5v时,ic701的(3)、(7)脚电压变低,电路不做欠压检测,而当充电电压大于2.5v参考电压时,欠电压检测恢复。 设计此电路的目的是起延时开机作用,避免开机瞬间电源处于欠压保护而不能正常启动。 (2)副电源保护电路:该电源的过流保护由q902s极电阻r906来完成,当因某种原因引超过流导致此电阻的压降增大时,增大的电压经电阻r905(39ω)送至q9
dum ±150 mv dt 200 μs 效率 eff 80 % 2 电源的设计原理 图1是针对单片机主板供电电源所设计的多路输出开关电源原理图。 图1中电感l201,l202,l203是耦合电感,l204是偏置绕组,由于受变压器管脚限制,取自耦合电感。 电路采用单端正激变换电路,当变换器接通电源时,输入直流电压经电阻r601和12v稳压管d601及三极管v601和v602组成的稳压降压电路后,启动uc3843。进入正常工作后,偏置绕组l204的供电电路开始工作,偏置绕组的输出经二极管d4整流、c601滤波后输出12v电压,高于自供电电压,使二极管d602?偏,启动电路停止工作。偏置绕组为uc3843(ic301)提供工作电压(12v),变换器进入正常工作,在pwm脉宽调制方式下,各路次级绕组的输出经过各路的二极管整流、lc型滤波器滤波后,产生各路的直流输出电压。+5v输出的电压由电阻器r402和r406分压后,与可编程稳压源tl431(
dum ±150 mv dt 200 μs 效率 eff 80 % 2 电源的设计原理 图1是针对单片机主板供电电源所设计的多路输出开关电源原理图。 图1中电感l201,l202,l203是耦合电感,l204是偏置绕组,由于受变压器管脚限制,取自耦合电感。 电路采用单端正激变换电路,当变换器接通电源时,输入直流电压经电阻r601和12v稳压管d601及三极管v601和v602组成的稳压降压电路后,启动uc3843。进入正常工作后,偏置绕组l204的供电电路开始工作,偏置绕组的输出经二极管d4整流、c601滤波后输出12v电压,高于自供电电压,使二极管d602?偏,启动电路停止工作。偏置绕组为uc3843(ic301)提供工作电压(12v),变换器进入正常工作,在pwm脉宽调制方式下,各路次级绕组的输出经过各路的二极管整流、lc型滤波器滤波后,产生各路的直流输出电压。+5v输出的电压由电阻器r402和r406分压后,与可编程稳压源tl431(
要考虑每路轻载及满载的负载调整率,以及负载的交叉调节特性等。本文将通过一个给单片机智能控制器供电的15w三路模块电源的设计实例来详细说明多路输出模块电源的设计。 图多路输出开关电源原理图 模块电源的工作原理 本文针对单片机主板供电电源所设计的多路输出开关电源如图所示,其中电感l201、 l202、l203是耦合电感,l204是偏置绕组,由于变压器管脚限制,取自耦合电感。 电源工作原理如下:电路采用单端正激变换电路,当变换器接通电源时,输入直流电压经由电阻、12v稳压管d601和三极管q601、q602组成的电路稳压降压后, 启动uc3843进入正常工作,偏置绕组l204的供电电路开始工作,输出经a4和c601整流及滤波后输出12v电压,高于自供电电压,使二极管a4反偏,启动电路停止工作。变换器进入正常工作后,电源依据pwm脉宽调制方式工作,次级绕组的输出经过二极管整流以及电容器和电感器组成的lc型滤波器滤波后,产生所需的各路输出直流电压。+5v的输出电压由电阻器r402和r406分压后,与可编程稳压源tl431(u3)中的2.5v参考电压比较,然后通过光耦合器u2反