跪求此开关电源原理

这个图确实不规范,C12接反了,插电就“放烟花”。这个图大概的原理是:4、5脚输入交流电,经保险丝、互感滤波电路给D1~D4组成的桥式整流电路整流后变成脉动的直流电,再经C12(画反了,正极应该朝下)滤波变成很平滑的直流电压;在这里电压分两路,一路经启动电阻R8、R10、R11给5M0365R厚膜IC提供启动电压,一路经热敏电阻NTC到开关变压器的主绕组(貌似楼主画错了)。5M0365R得到启动电压后内部开关管导通,主绕组有电流流过,产生感应电动势,和主绕组一边的另一个反馈绕组会感应到一个感应电压,感应电压经D6反馈回来经R10给5M0365R提供更大的电压和电流,使其内部的开关管导通程度加大,流过主绕组的电流加大,产生的感应电动势加大(楞次定律),反馈绕组感应到的电压增大,并最终使开关管达到饱和。由于开关管饱和后,流过它的电流不再变化,所以流过主绕组的电流不再变化,根据楞次定律,流过电感线圈的电流为恒定值或为0时是不会产生感应电动势的,所以组绕组的感应电动势消失,反馈绕组没有感应电压,所以流过D6的电压会慢慢下降,这时又是一个正反馈过程,由于反馈绕组的电压开始下降,就意味着IC内部的开关管基极电流开始下降,那么它的集电极电流也开始下降,根据楞次定律,流过电感线圈的电流突变时,电感线圈就会产生一个感应电流阻碍它变化。也就是说,当流过主绕组的电流减小时,主绕组会产生一个感应电流阻碍它减小,那么这时在主绕组上会产生一个反向电动势,这个反向电压很高,如果输入的是220V的交流电的话,这个反向电压可以达到1000V(瞬间高压,专业术语叫“尖峰脉冲电压”),这对于开关管来说是很危险的,所以电路设计了由D7、R9、C11组成的尖峰脉冲吸收电路来吸收掉这个高压,从而保护了开关管。主绕组产生的这个反向电动势,同样会被反馈绕组感应到,也就是说反馈绕组上的电压变成了负电压,这时流过D6的电流和压会急剧下降,甚至变成负电压(这就是为什么开关电源起振后基极变成负电位的原因),这时开关管截止。
开关管截止后主绕组又没电压了,反馈绕组也没有感应电压了,那开关管再次导通靠什么呢?就是靠那三个启动电阻了,从整流滤波来的电压使开关管又开始慢慢导通,重复上面的过程,那么开关电路就开始振荡,次级线圈也会感应到电压,感应的电压经双向整流二极管STPS2045CT整流,L1、C1滤波后输入低压直流电。
最后还有就是自动稳压控制电路了,是由光耦(楼主画错了)、三极管、电位器等元件组成,这个电路,三极管的基极那里可能画错了。它的大概原理是如果输出电压有变化(升高或降低),过三极管的电流就会有变化,那么光耦的亮度也会有变化,流过光耦的电流也会有变化,光耦是连到厚膜IC的,那么这个变化会控制内部开关管的导通时间,从而控制输出电压保持稳定。逻辑关系是,以输出电压升高为例:输出电压升高——流过三极管的C极电流增大——光耦内部的发光二极管变亮——光耦另一半的光敏三极管CE极电流增大——厚膜IC内部的开关管B极电流减小——开关管导通时间缩短——输出电压下降。输出电压下降的情况,楼主可以自己分析一下。
看在在下打了差不多一个钟的字的份上,没功劳也有苦劳,希望楼主采纳,谢谢!有问题可以发邮件给我:[email protected]

  • 璺眰:鍚勪綅澶у摜澶у,灏忓紵鐨勭數鑴戠粡甯哥獊鐒惰嚜鍔ㄦ柇鐢靛悗鍙堣嚜鍔ㄩ噸鍚(涓嶆槸鐢靛帇...
    绛旓細鈥烩讳竴鑸鐢ㄨ绠楁満鐨寮鍏崇數婧宸ヤ綔鐢靛帇鑼冨洿涓170V-240V,褰撳競鐢电數鍘嬩綆浜170V鏃,璁$畻鏈哄氨浼氳嚜鍔ㄩ噸鍚垨鍏虫満銆傚洜涓哄競鐢电數鍘嬬殑娉㈠姩鎴戜滑鏈夋椂鎰熻涓嶅埌,鎵浠ュ氨浼氳璁や负璁$畻鏈鸿帿鍚嶅叾濡欑殑鑷姩閲嶅惎浜嗐 鈽嗏槅鈽嗚В鍐虫柟娉:瀵逛簬缁忓父鎬т緵鐢典笉绋崇殑鍦板尯,鎴戜滑鍙互璐疆UPS鐢垫簮鎴130-260V鐨勫骞呭紑鍏崇數婧愭潵淇濊瘉璁$畻鏈虹ǔ瀹氬伐浣溿 鈼2.鎻掓帓鎴...
  • 鏈汉鐨勭數鑴戦偅鐢垫簮鏃犲弽搴,椋庢墖涔熶笉杞璺眰鐢佃剳杈句汉缁欑偣杩欎釜鏂归潰鐨勭煡璇...
    绛旓細鏈汉鐨勭數鑴戦偅鐢垫簮鏃犲弽搴,椋庢墖涔熶笉杞璺眰鐢佃剳杈句汉缁欑偣杩欎釜鏂归潰鐨勭煡璇嗐傚ぇ鑷存槸鍝嚑涓儴浣嶄細鍧忔帀鈥︹ 鎴戣嚜宸卞厛纭畾鐨勬槸椋庢墖鑲畾鏄潖鎺変簡鈥︾數婧90%鐨勫彲鑳芥ф槸鍧忔帀浜嗏︹︿富瑕佹垜鏄湪鎬鐤戞垜鐨勪富鏉夸細涓嶄細鍧忎簡銆傛墍浠ヨ繕璇风數鑴戦珮鎵嬫寚鐐逛竴涓嬧︹... 鎴戣嚜宸卞厛纭畾鐨勬槸 椋庢墖鑲畾鏄潖鎺変簡鈥︾數婧90%鐨勫彲鑳芥ф槸鍧忔帀浜嗏︹...
  • 璺眰璁$畻鏈虹‖浠惰澶囧父瑙佹晠闅鍘熺悊鍙婄淮淇鏂囩殑鍙傝冩枃鐚
    绛旓細涓鑸鐢ㄨ绠楁満姝e父宸ヤ綔鐨勭數鍘嬭寖鍥翠负170V-240V,褰撳競鐢电數鍘嬭秴杩囨鑼冨洿鏃,璁$畻鏈哄氨浼氳嚜鍔ㄩ噸鍚垨鍏虫満銆傚浜庣粡甯告т緵鐢典笉绋崇殑鍦板尯,鎴戜滑鍙互璐疆鍦ㄧ嚎寮廢PS銆佸弬鏁扮ǔ鍘嬪櫒鎴栧骞寮鍏崇數婧鏉ヤ繚璇佽冻澶熻壇濂界殑渚涚數鐜,璁╄绠楁満绋冲畾宸ヤ綔銆 鍦ㄧ敤鐢电幆澧冧腑杩樻湁涓涓笉鍙拷瑙嗙殑鍥犵礌灏辨槸鎻掓帓鎴栫數婧愭彃搴х殑璐ㄩ噺宸,寰堝鐢垫簮鎻掓帓璐ㄩ噺涓嶅ソ,鍐呴儴鎺...
  • 璺眰蹇冪巼娴嬮熻鐨勫巻鍙,鐜扮姸鍜屽彂灞曟儏鍐靛垎鏋
    绛旓細鐢垫簮鏈変氦娴佺數婧愪篃鏈夌洿娴佺數婧愮洿娴佺數婧愮數璺垎涓寮鍏崇數婧鍜岄潪寮鍏崇數婧愪袱绉嶅舰寮,鐢佃矾涔熷ぇ涓嶇浉鍚屻傚紑鍏崇數婧愪竴鑸笉浣跨敤鍙樺帇鍣;闈炲紑鍏崇數婧愭槸浼犵粺鐨勮璁℃柟寮,鐢垫簮鐢佃矾閲屽浣跨敤鍙樺帇鍣ㄦ潵鍙樺帇鍚庡啀鏁存祦婊ゆ尝鐨勬柟寮忋傚嚑涓粍浠堕氳繃瀵肩嚎浜掔浉杩炴帴,褰㈡垚"鐢佃矾",涔熷彲浠ョО涓"缃戠粶".鏇寸壒瀹氬湴,鐢佃矾鏄彲浠ュ舰鎴愰棴鍚堝洖璺殑缃戠粶銆"鏀矾"鏄數璺殑涓...
  • ...鐒跺悗鍙堝叧鏈,鍙嶅弽澶嶅濮嬬粓涓嶈兘姝e父寮鏈!璺眰瑙e喅鏂规硶锝!鏈夌敤鐨勮瘽...
    绛旓細杩欑鎯呭喌涓鑸槸鍥犱负澶栬鏈夋晠闅,姣斿鎵撳嵃鏈虹殑骞跺彛鎹熷潖,鏌愪竴鑴氬鍦扮煭璺,USB璁惧鎹熷潖瀵瑰湴鐭矾,缃戝崱鍋氬伐涓嶆爣鍑嗙瓑,褰撴垜浠娇鐢ㄨ繖浜涜澶囨椂,灏变細鍥犱负绐佺劧鐨鐢垫簮鐭矾鑰屽紩璧疯绠楁満閲嶅惎銆 鈼忊棌涓夈佸叾浠栧師鍥 鈼1.鏁g儹涓嶈壇鎴栨祴娓╁け鐏 CPU鏁g儹涓嶈壇,缁忓父鍑虹幇鐨勯棶棰樺氨鏄疌PU鐨勬暎鐑櫒鍥哄畾鍗″瓙鑴辫惤,CPU鏁g儹鍣ㄤ笌CPU鎺ヨЕ涔嬮棿鏈夊紓鐗,CPU...
  • 璺眰 鍒涚淮鐢佃杩欑鎯呭喌鎬庝箞鎵嶈兘寮勬垚鐪嬬數瑙嗗晩
    绛旓細涓銆併愭晠闅滅幇璞°戯細鍒涚淮鐢佃杩欑鎯呭喌鎬庝箞鎵嶈兘寮勬垚鐪 鐢佃鍟娿備簩銆併愭晠闅滃垎鎶樸戯細鏈満鍑虹幇姝ゆ晠闅滐紝濡傛灉鍦ㄦ搷浣滃悇鏂 闈㈤兘姝e父鐨勮瘽锛岄偅杩欓棶棰樺彲鑳藉嚭鑷昏緫鏉跨數璺紝涓嬮潰灏辨闂妫鏌ュ涓嬶細涓夈併愭晠闅滃鐞嗐戯細鈶犮侀鍏堟祴閲忎竴涓嬶紝涓寮鍏崇數婧鐢佃矾杈撳嚭绔悇缁勭數鍘嬫槸鍚︽甯搞婃甯告槸锛氬崄24V銆佸崄12V銆佸崄5V銆佸崄5VSB...
  • 鎬!!!璺眰LED鏅鸿兘鑺傝兘璺伅鐨勮璁℃兂娉,鎰忚,浠涔堥兘鍙互!
    绛旓細LED鏅鸿兘鑺傝兘璺伅鏄竴绉嶅埄鐢↙ED鎶鏈拰鏅鸿兘鎺у埗绯荤粺鏉ュ疄鐜拌妭鑳藉拰鏅鸿兘鍖栫殑璺伅銆備笅闈㈡槸涓浜涜璁℃兂娉曞拰鎰忚锛屼緵鍙傝冿細1. 浣跨敤楂樻晥鐨凩ED鍏夋簮锛歀ED鍏夋簮鍏锋湁楂樻晥銆侀暱瀵垮懡鍜屽彲璋冨厜绛夌壒鐐癸紝鍙互澶у箙搴﹂檷浣庤兘鑰椼傞夋嫨楂樹寒搴︺侀珮鏁堢巼鐨凩ED鍏夋簮锛屽彲浠ユ彁楂樼収鏄庢晥鏋滐紝鍚屾椂鍑忓皯鑳芥簮娑堣椼2. 閲囩敤鏅鸿兘鎺у埗绯荤粺锛氶氳繃鏅鸿兘鎺у埗...
  • 璺眰:鍩轰簬51鍗曠墖鏈鸿璁$殑澶氱偣娓╁害鐩戞祴绯荤粺鐨勬瘯涓氳鏂囪璁
    绛旓細72.灏忓姛鐜囦笉闂存柇鐢垫簮(UPS)涓彉鎹㈠櫒鐨鍘熺悊涓庤璁 73.鑷姩瀛樺寘鏌滅殑璁捐 74.绌鸿皟鍣ㄥ井鐢佃剳鎺у埗绯荤粺 75.鍏ㄨ嚜鍔ㄦ礂琛f満鎺у埗鍣 76.鐢靛姏绾胯浇娉㈣皟鍒惰В璋冨櫒姣曚笟璁捐璁烘枃 77.鍥句功棣嗙収鏄庢帶鍒剁郴缁熻璁 78.鍩轰簬AC3鐨勮櫄鎷熺幆缁曞0瀹炵幇 79.鐢佃浼撮煶绾㈠杞彂鍣ㄧ殑璁捐 80.澶氫紶鎰熷櫒闅滅鐗╂娴嬬郴缁熺殑杞欢璁捐 81.鍩轰簬鍗曠墖鏈虹殑鐢靛櫒閬ユ帶鍣...
  • 璺眰姝钃濆睆瑙e喅鍔炴硶,鎴戦兘蹇鎶樿吘鐤簡
    绛旓細瀵逛簬杩欑鎯呭喌鎴戜滑浣跨敤涓囩敤琛ㄦ祴璇曞叾鐢靛帇鏃舵槸姝e父鐨,鏈濂芥洿鎹竴鍙颁紭鑹殑鐢垫簮杩涜鏇挎崲鎺掗櫎銆 瑙e喅鏂规硶:鐜版崲楂樿川閲忓ぇ鍔熺巼璁$畻鏈虹數婧愩 4.涓绘満寮鍏崇數婧鐨勫競鐢***澶存澗鍔,鎺ヨЕ涓嶈壇,娌℃湁***绱 杩欑鎯呭喌,澶氭暟閮戒細鍑虹幇鍦―IY鏈哄櫒涓,涓绘満鐢垫簮鎵閰嶇殑鐢垫簮绾挎病鏈夌粡杩3C璁よ瘉,涓庣數婧***搴т笉閰嶅銆傚綋鎴戜滑鏅冨姩妗屽瓙鎴栬Е鎽镐富鏈烘椂...
  • 璺眰楂樹汉鍐欎竴绡囧叧浜庤嫳璇 浜氳繍浼氬 tourism &economic impacts ,杩樿鍒嗘瀽...
    绛旓細鍏充簬鍙橀鍣ㄥ共鎵伴棶棰:鍙橀鍣ㄥ湪杩愯鏃跺氨濂借薄涓鍙板姛鐜囧己鍔茬殑骞叉壈鍣,骞叉壈鐨勬簮澶村氨鍦ㄨ緭鍑烘ā鍧楃殑6涓狪GBT绠′笂,鏈夌殑鍙橀鍣寮鍏崇數婧 涔熶細閫犳垚涓瀹氱殑骞叉壈,鐢垫簮绾垮強鐢垫満绾垮氨鏄共鎵板櫒鐨勫ぉ绾,鍦扮嚎鎺ュ湴涓嶈壇鍒欏共鎵颁俊鍙蜂篃鍙氳繃鎺ュ湪澶栧3鐨勫湴绾垮彂鍑哄幓,绾胯矾瓒婇暱鍒欏共鎵拌寖鍥村氨 瓒婂ぇ,涓嶄粎骞叉壈鍛ㄥ洿鐨勭數瀛愯澶,涔熷彲骞叉壈鍙橀鍣ㄦ湰韬!鏈夌殑...
  • 扩展阅读:八种开关电源图 ... 开关电源图片大全 ... 开关电源原理原理图 ... 一张图看懂开关电源 ... 明纬494电源原理图 ... 什么叫开关电源 ... 开关电源一览表 ... 开关电源的基本原理 ... 开关电源柜割接 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网