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1.
③脚是电流感应比较器同相输入端。开关电源初级的峰值电流经取样电阻转换成电压由该脚输入,与误差放大器输出的信号进行比较,产生驱动开关管的PWM 控制电压。③脚与输出端电压的逻辑关系是:输出端电压↑→③脚电压↓→输出端电压↓。④脚是内接振荡器,外接 RC 定时元件。振荡器与RC 元件产生的振荡频率作为开关电源的工作频率。⑥脚是推挽放大电路输出端。可直接驱动电源开  相似文献   

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徒弟:何谓开关电源稳压控制电路? 师傅:开关电源稳压控制电路,一般指的是取样比较电路和脉冲调制电路的统称。其作用是通过控制开关管的导通和截止时间即开关脉冲的占空比来调整输出电压大小,使之达到稳压目的。根据取样电压取法的不同,取样电路可分为直接取样方式和间接取样方式两种。取样电压直接取自开关电源电路输出电压的称作为直接取样方式,而取样电压是通过开关变压器取样绕组上形成的脉冲电压,经整流滤波得到直流电压的叫做间接取样方式。  相似文献   

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四、保护电路 1.过压保护电路:当取样、误差放大或脉宽调整等电路发生故障时,就会使开关管V501导通时间过长,而引起输出电压U_0的大幅度上升;另外如果负载开路的话,也会使输出电压大幅度上升。U_0上升过大就会使负载(尤其是行输出管)或电源开关管V501因过载而损坏,为此本机内设置有过压保护电路。过压保护电路由可控硅V505、D512、D517、R525、R526、R527、C522、C523等元件组成。取样绕组上的电压经过R523、R524分压后加至稳压管D517和可控硅V505的触发极与阴极之间。在输出电压U_0正常时,该电压不足以使稳压管导通,故可控硅截止,保护电路不起作用;当U_0高于正常值时取样绕组上的电压亦升高,R523两端的电压也随之升高,当U_0为175V时,R523两端电压高于稳压管的稳定电压6.2 V,使稳压管D517导通,于是可控硅得到触发电流而导通。由于C523在可控硅导通前已经被充电到6.17V(V505的  相似文献   

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3.稳压控制电路:该机采用从+B(+125V)直接取样、误差比较放大电路VQ805(SE125N)、光电耦合器N804(TCP621)冷、热“地”隔离控制,调节开关管导通时间的PRC(脉冲占空比控制)工作方式。稳压控制原理是:当电源输出电压+B(125V)↑时→VQ805(SN125N)①脚(输入端)电压↑→经比较误差放大后VQ805②脚(输出端)电压↓→N804“光  相似文献   

5.
MOSFET(开关管)及其多路保护电路的引脚功能和对地参考电压、对地电阻见表1所示。③开关电源启动后,开关变压器TE004自馈绕组感应的脉冲电压经DE521整流、CE524滤波后,获得直流电压,取代启动电路为NE521的③脚提供启动后的工作电压。(3)稳压控制电路稳压控制电路以取样放大电路NE503(SE005N)、光电耦合器ZE504和厚膜电路NE521的④脚内部电路为核心构成,取样点在+5V-S输出端。  相似文献   

6.
开关电源具有效率高、体积小及稳压范围宽等优点。但由于部分电路设计以及元器件参数变化等原因,会造成稳压输出值偏离设计值过大,从而超出调整范围,笔者视这种情况为电源带负载能力过强或过弱。开关电源输出电压由U_0=U_iTc/T式确定,其稳压的实质是对脉冲占空比Tc/T进行不断调整。而对每一开关电源都有一基础占空比,即脉冲调宽电路不  相似文献   

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因开关电源故障而引发彩电自动关机的原因主要有下列两种:(1)由于开关电源的稳压电路或反馈网络的故障引起开关振荡管工作状态发生变化,使开关管导通/截止时间比例下降,开关振荡电路输出的能量减少,使开关电源带负载能力下降,从而导致开关电源输出电压下降甚至为零值,引发自动关机。在这一类  相似文献   

8.
混沌扩频技术应用于高频开关电源,能把集中在开关频率及其谐波上的电磁干扰(EMI)扩散在连续的频谱上,有效改善开关电源的电磁兼容(EMC)特性。但研究表明,采用混沌扩频技术后,会对高频开关电源输出电压的纹波产生影响。从理论上对这一现象进行分析,利用输出电压的功率谱密度函数和转移函数,提出了开关电源输出电压纹波随混沌调制系数变化的计算方法。理论分析表明,高频开关电源输出电压的纹波会随混沌调制系数的增大而有所增加,从理论上验证了已有的研究成果。提出了抑制混沌开关电源输出电压纹波的方法,可使输出电压的纹波降低到未采用混沌扩频技术前的水准。  相似文献   

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4.输出电压及用途开关电源有6组输出电压:(1)D906整流、C991滤波后形成的+B电压为取样放大电路提供取样电压,待机时为40V,开机时为140V(为行输出电路提供工作电压);(2)D907整流、C915滤波形成的电压,待机时为15V,通过Q902为副电源提供补充电压,开机  相似文献   

10.
董兵 《家用电器》2000,(1):27-28
一、GW500显示器开关电源故障 GW500显示器的电源由两个相对独立的开关电源构成,这两个开关电源都是单端、自激反相式,采用脉冲变压器耦合并联型开关稳压电路。其中由开关管Q1等元件组成的四组电压为120V(供给视放输出级)、25V(供给场扫电路)、16.5V(供给行激励电路等)、8V(供给显像管灯丝等);由开关管Q3等元件组成的电压为45-135V(供给行输出电路)。  相似文献   

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故障现象,接通电源后,显示器无任何显示。按VTR开关,电源指示灯不亮。从故障现象看可能是电源问题。打开外壳,查交流保险F_(1101)正常。通电测整流桥输出有300V直流电压,而开关变压器T_(1101)二次输出全部为0V。从以上现象看,开关电源不工作,原因大约有两种:(1)开关电源本身故障所致。(2)负载某一回路出现严重短路导致开关电源自保。当把负载全部断开后,再测电源输出,各路电压均与正常值相符。由此看来,电源没问题。于是测接插件P_(6002)各脚对地的阻值如表1  相似文献   

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1.因开关电源故障引起的“自动关机”主要原因:由于开关电源的稳压电路及反馈网络的故障引起开关振荡管工作状态发生变化,使开关管导通/截止时间缩短,开关电源输出能量减小,使开关负载能力加重,从而导致开关电源无输出电压,引起保护电路动作,使开关电源“自动关机”。在这类故障中,电容变质和三极管稳定  相似文献   

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故障原因分析:故障系因C745间接取样滤波电容漏电变值,使取样电压下降↓→流入误差放大器V745基极偏流减小↓→V745(PNP型管)c极电压↓→V725b极电压↓→V725(NPN管)c极电压↑→V726b  相似文献   

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2.室内机控制板工作原理 220V交流电源经过DB301整流、C304滤波后供给开关电源。开关电源主要由Q301及T301构成,Q301的开关受控制电路IC301的16脚的输出信号的控制,当改变IC301的16脚输出的脉冲波形的占空比时,就可改变Q301的导通和关断的时间,控制开关电源的输出电压。IC301(M5102)是开关电源驱动电路,内部带有光耦,隔离推动开关电源工作。开关电源的输出电压由第5脚反馈给IC301。IC301的16脚输出脉冲波的频率  相似文献   

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(4)稳压控制电路TEAl533的稳压采用电流/电压双模式控制方式,即开关电源控制电路采用了电压和电流两种负反馈控制信号进行稳压控制,如图4所示。电流负反馈信号是在开关管7102源极接入取样电阻3117、3118、3119,对开关管源极的电流(也即开关变压器的"一次"电流)进行取样而得到的,开关管电流取样信号送入TEAl533的⑤脚"一次"电流检测端,既参与稳压控制又具有过电流保护功能。因为电流取样是在开关管的每个开关周期内都要进行的,因此这  相似文献   

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(2)开机后,有电压输出后又降为0V开机后,指示灯点亮后又熄灭,开关电源次级有电压输出后又降为0V,多为开关电源初级以STR—F6656为核心的保护电路启动所致。对于过流保护启动,首先检查行输出电路和开关电源次级整流、滤波电  相似文献   

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2.稳压电路STR-S6708的⑦脚是稳压控制输入端,流入⑦脚的电流越大,振荡电路输出的脉冲宽度越窄,开关管导通的时间越短,开关电源输出电压下降;反之,注入STR-S6708⑦脚的电流越小,脉冲宽度越宽,开关管导通的时间越长,开关电源输出电压上升。  相似文献   

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开关电源式变电所成套直流电源装置北京农业工程大学电子电力工程研究所等单位研制的开关电源式变电所成套直流电源装置,在北京顺义供电局所属天竺变电所正式投入运行,工作可靠、性能稳定.装置适用于110kV变电所,为直流控制母线和合闸母线(包括对蓄电池充电)提供直流电源. 控制母线额定输出电压220V,最大输出电流10A,稳压精度±1%,稳压由开关式电压变换器实现,开关管采用大功率V-MOS管.电压变换器的电  相似文献   

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故障现象:整机“三无”,待命指示灯不亮。分析检修:按常规分析,故障部位:一是在电源电路;二是在行扫描电路。由于待命指示灯不亮,所以应先检查电源电路。该机开关电源电路由STR—S6708及外围元件构成,属于自激式并联输出型开关电源(见图1所示)。测开关变压器次级各路输出电压均为0  相似文献   

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4.开关电源输出电压过压保护电路它由开关变压器T401次级A绕组、VD405、R409组成。当开关电源电路正常工作时,+B电压为130V,T401的A绕组感应电压也正常,不能击穿导通VD405稳压二极管,故不影响开关电源的正常工作。  相似文献   

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