乐华A3开关电源电路原理详细

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1、乐华A3开关电源电路原理  数码乐华彩电N21K8电源采用三洋A3电源,包括整流滤波,稳压调整,保护三个部分。  1、整流滤波电路  市电220V交流,通过SW501流过保险丝FU501(3.15A/250V),送到L501、C501、C502组成π型低通滤波器,防止电网里的高频干扰进入机内。从电路结构上可以看出,这种π型滤波器可以对两根交流进线上的高频干扰起到同样的抑制作用。L503、C507等组成另一个π型低通滤波器,把开关电源本身产生的高频干扰信号抑制掉,防止它们串入电网造成污染。D503-D506、C518组成交流整流电路插在两个π型滤波器的中间,这样的电路结构

2、,对于高频干扰来说,等效于对两个方向来的高频干扰都增加了一层抑制作用。C503-C506小电容并在整流二极管两端,防止高频浪涌电流损坏二极管,起到了保护作用。502为整流滤波电路的限流电阻。RT501、L909组成消磁电路;当电视机冷态开机时,RT501的电阻值只有十几Ω,在消磁线圈内流过很大的电流,对显像管屏幕自动消磁。随时间增加,RT501的电阻值不断加大,流过消磁线圈的电流也逐渐减小直到消磁线圈内的电流衰减为零。  2、稳压调整电路  稳压调整电路采用并联自激式开关电源,它包括:振荡、误差放大和稳压、激励等几部分。  (1)、振荡电路  接通电源后,整流输出的脉动

3、直流电压通过R520、R521、R522启动电阻加在开关管V513的基极B,另一路通过开关变压器初级绕组(3)~(7)加在开关管V513的集电极C。V513基极有电流注入后,开始由截止变为导通,在其集电极就有电流流过,由于绕组(3)~(7)里有一个小电流流过时,在其两端就感应一上正下负的电动势,同时在反馈绕组(1)~(2)端也感应一上正下负电压,(1)端的正电压通过VD517整流后加在V513的基极,使V513从导通加速变为饱和状态,相当于开关接通。然后,有一逐渐上升的电流流过初级绕组。电源向初级绕组充磁。  在向初级绕组充磁的同时,反馈绕组(2)端的负电压接到地,(1

4、)端的正电压通过开关管的发射结向电容C517充电,使C517的电位左端减少、右端增加。C517右端逐渐增加的电位,等效于开关管V513的发射极电位逐渐上升。当发射极的电位逐渐上升使开关管的发射结电压差低于0.7V时,开关管V513退出饱和进入放大区,此时(3)~(7)绕组流过的电流开始减小,并在两端感应一上负下正的电动势。同时在反馈绕组(1)~(2)端也感应一上负下正的电动势,(1)端的负电压加在开关管基极,使开关管由放大区迅速进入截止状态。初级绕组贮存的磁能开始通过次级绕组和负载放电。  (2)、误差放大和稳压电路(如下图)  开关电源的稳压调整是通过调节开关管的导通

5、时间长短来实现的,开关管导通时间长,初级绕组贮存的能量多,输出的直流电压就高。反之,导通时间短,初级绕组贮存能量少,输出的直流电压就低。要实现输出电压的稳定,稳压电源至少要监测两处的电压变化。一处是主电压输出端,另一处是输入端的整流电压,该开关电源也不例外。  输出端电压监测:当由于负载变化或输入电压变化使流过开关变压器初级绕组的电流发生变化后,其感应电动势在取样绕组(10)~(8)之间也感应一个变化的电动势,在(10)端的感应脉冲经过VD551、C561整流滤波后形成一个直流电压B+,该直流电压的波动正比于初级绕组感应电动势的波动。  如果取样直流电压升高时,通过R5

6、52、R553、RP551分压,使V553基极也升高。同时该电压也加在R554、VD561支路上,由VD561把V553的发射极电位箝在齐纳击穿电压上。VD553基极电压升高,其导通电流加大,集电极电位降低,送入到光耦N501第2脚,而光耦N501第1脚通过R555、R556对B+进行分压得到电压升高,最终使光耦N501发光改变,在光耦4脚和3脚产生感应电流,同时也使V511基极电位降低,V511导通的更充分,流过V511发射极—集电极电流升高。使V512基极电位升高,V512集电极电位下降。从而导致开关管V513基极电位下降,缩短了开关管的饱和时间,相应地减少了开关变

7、压器初级绕组贮存的能量,使输出端电压降低。如果取样直流电压降低,其误差放大和稳压调整过程与上述相反,稳定了输出端的直流电压。对输入端电压变化的监测和调整过程也同样,不再赘述。  V511、V512构成一个复合的误差电压放大级,它们的基极电位受误差取样电压控制,而流过它们的集电结电流是由VD517、C514整流滤波电源供给,并等效于接在开关管的基极。当误差电压的变动使Q802的基极电位变化后,引起两管的集电结电流变化使开关管的基极电流也发生变化,调整了开关管的导通时间,达到了稳压的目的。  3、过压保护电路  当输出电压过高或是出现负载过载

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