电脑开关电源原理图工作原理

《高频开关电源工作原理》
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此套资料包含2套内容,全套共计278元,包含运费第一套资料:《现代高频开关电源技术及应用&》出版社最新出版图书第二套资料:《各种高频开关电源设计加工生产工艺技术汇编》光盘,包含以下目录所对应内容,几乎涵盖了所有这方面的内容,全部汇总在一起;图书介绍&目录如下:第1章&引论?? 1.1&线性调节器式直流稳压电源与开关调节器式直流稳压电源??1.1.1&线性调节器式直流稳压电源?1.1.2&开关调节器式直流稳压电源?1.2&高频开关电源的诞生、结构和定义?1.2.1&高频开关电源的诞生过程??1.2.2&现代高频开关电源的定义和结构形式1.3&开关电源的分类??1.4&对开关电源的要求与发展方向??1.5&高频化进程、推动发展的技术与研发趋势?1.5.1&开关电源高频化的历史进程?1.5.2&20世纪推动开关电源发展的主要技术1.5.3&开关电源技术的研发趋势??参考文献??第2章&PWM&DC/DC转换器??2.1&概述??2.1.1&PWM&DC/DC转换器的定义与工作模式2.1.2&PWM&DC/DC转换器的工作原理??2.2&PWM&DC/DC转换器电路与对偶??2.2.1&PWM&DC/DC转换器的基本电路??2.2.2&PWM&DC/DC转换器的等效电路??2.2.3&PWM&DC/DC转换器的对偶??2.2.4&功率开关器件的对偶??2.3&隔离式PWM&DC/DC转换器??2.3.1&单端隔离式PWM&DC/DC转换器??2.3.2&正激式PWM&DC/DC转换器??2.3.3&双管正激式PWM&DC/DC转换器??2.3.4&反激式PWM&DC/DC转换器??2.3.5&双端隔离式PWM&DC/DC转换器??2.3.6&PWM&DC/DC推挽转换器??2.3.7&PWM&DC/DC半桥转换器和全桥转换器2.3.8&隔离式PWM&DC/DC转换器的比较??2.4&基本PWM&DC/DC转换器的演化与级联?2.4.1&基本PWM&DC/DC转换器的演化?2.4.2&基本PWM&DC/DC转换器的级联??2.5&PWM&DC/DC转换器模块??2.6&PWM&DC/DC转换器所用元件及其特性?2.6.1&开关管??2.6.2&二极管??2.6.3&电感与电容??2.7&PWM&DC/DC转换器的功能、组成与它们之间的关系??2.7.1&PWM&DC/DC转换器的功能??2.7.2&PWM&DC/DC转换器的组成??2.7.3&PWM&DC/DC转换器之间的关系??参考文献??第3章&PWM&DC/DC转换器的原理?3.1&Buck降压式PWM&DC/DC转换器??3.1.1&主电路组成和控制方式??3.1.2&电感电流连续时Buck转换器的工作原理和基本关系??3.1.3&电感电流断续时Buck转换器的工作原理和基本关系??3.1.4&电感电流连续的边界??3.1.5&Buck降压式PWM&DC/DC&转换器的效率3.2&Boost升压式PWM&DC/DC&转换器??3.2.1&主电路组成和控制方式??3.2.2&电感电流连续时Boost升压式PWM&DC/DC转换器的工作原理和基本关系??3.2.3&电感电流断续时Boost升压式PWM&DC/DC转换器的工作原理和基本关系??3.2.4&电感电流连续的边界??3.3&Buck-Boost升降压式PWM&DC/DC转换器??3.3.1&主电路组成和控制方式??3.3.2&电流连续时Buck-Boost升压式PWM&DC/DC转换器的工作原理和基本关系??3.3.3&电流断续时Buck-Boost转换器的工作原理和基本关系??3.3.4&电感电流连续的边界??3.4&Cuk&PWM&DC/DC&转换器??3.4.1&主电路组成和控制方式??3.4.2&电流连续时Cuk转换器的工作原理和基本关系3.4.3&电流断续时Cuk转换器的工作原理和基本关系3.4.4&两个电感有耦合的Cuk转换器??3.5&Zeta&PWM&DC/DC转换器??3.5.1&主电路组成和控制方式??3.5.2&电流连续时Zeta转换器的工作原理和基本关系3.5.3&电流断续时Zeta转换器的工作原理和基本关系 3.6&SEPIC&PWM&DC/DC转换器??3.6.1&主电路组成和控制方式??3.6.2&电流连续时SEPIC转换器的工作原理和基本关系??3.7&正激式(Forward)PWM转换器??3.7.1&主电路组成和控制方式??3.7.2&电流连续时正激式转换器的工作原理和基本关系??3.8&反激式(Flyback)PWM转换器??3.8.1&主电路组成和控制方式??3.8.2&电流连续时反激式转换器的工作原理和基本关系??3.8.3&电流断续时Flyback转换器的工作原理和基本关系??3.9&推挽式(Push-Pull)转换器??3.9.1&推挽式逆变器??3.9.2&推挽式PWM转换器??3.9.3&推挽式转换器的铁心偏磁??3.10&半桥式(Half-Bridge)&PWM&DC/DC&转换器3.10.1&半桥式逆变器??3.10.2&半桥式PWM&DC/DC&转换器?3.10.3&考虑漏感时半桥式PWM转换器的工作原理??3.11&全桥式(Full-Bridge)转换器??3.11.1&全桥式逆变器??3.11.2&全桥式?PWM&DC/DC?转换器??3.11.3&全桥式转换器中直流分量的抑制?3.12&双管正激式(Switchces&Forward)PWM&DC/DC转换器??3.12.1&两个双管正激式转换器的串联输入/并联输出?&3.12.2&并联输入、同一滤波电感输出电路3.12.3&双管正激式转换器的能量反馈电路3.13&有源钳位正激式转换器??3.14&各种PWM&DC/DC转换器的电路类型及特点比较??3.15&几种三电平转换器??3.15.1&基本型三电平转换器??3.15.2&隔离式三电平转换器??3.16&电能双向流动的PWM&DC/DC转换器? 3.16.1&基本双向转换器电路的构成??3.16.2&推挽式双向转换器电路的构成??参考文献??第4章&转换器的吸收电路与软开关技术4.1&转换器中的吸收电路??4.1.1&吸收电路的作用??4.1.2&吸收电路的类型??4.1.3&关断吸收电路(turn-off&Snubber)4.1.4&开通吸收电路(turn-on&Snubber)?4.1.5&组合吸收电路??4.1.6&LCD吸收电路??4.1.7&广义软开关技术??4.2&PWM&DC/DC转换器的高频化与软开关技术??4.2.1&软开关技术与高频化??4.2.2&软开关技术的发展现状与分类??4.2.3&零电流开关和零电压开关??4.3&谐振转换器??4.3.1&串联谐振转换器和并联谐振转换器?4.3.2&串并联谐振转换器??4.3.3&ZCS/ZVS准谐振转换器??4.4&多谐振转换器??4.5&ZCS-PWM转换器??4.5.1&工作原理??4.5.2&参数设计??4.5.3&ZCS-PWM转换器的基本电路族及优、缺点??4.6&ZVS&PWM转换器??4.6.1&工作原理??4.6.2&参数设计??4.6.3&ZVS&PWM转换器的基本电路族及优、缺点??4.7&零电压转换(ZVT)PWM转换器??4.7.1&工作原理??4.7.2&辅助电路的参数设计??4.7.3&ZVT&PWM转换器的基本电路族及优、缺点??4.8&改进型ZVT&PWM转换器??4.8.1&工作原理??4.8.2&辅助电路的参数设计??4.8.3&改进型ZVT&PWM转换器的基本电路族及其优点??4.9&零电流转换(ZCT)PWM转换器??4.9.1&工作原理??4.9.2&辅助支路的能量调节光盘内容介绍&目录如下:1&一种变电站用高频开关直流电源系统2&一种高频开关电源变压器3&智能高频开关电源4&一种用于电除尘的高频高压开关电源5&变压器(高频开关电源)6&集成化大功率斩波器及高频开关电源7&一种不对称薄型高频开关电源变压器8&机车空调高频软开关不间断电源9&基于DSP技术的大功率智能高频开关电源10&一种高频开关电源变压器11&高频开关电镀电源箱12&一种高频开关电源的水冷散热系统13&一种三相微型高频开关电源14&机车空调高频软开关不间断电源及其实现方法15&高频开关电源输出功率全程调节16&用于高精度电子铜箔制造的大电流高频开关电源17&一种用于高频开关电源同步整流电路结构18&具有可靠输出电压的智能高频开关电源19&具有可调整驱动电流的高频电源开关电路20&一种不对称薄型高频开关电源变压器21&一种分槽式高频开关电源变压器22&具有宽范围直流电压输出特性的高频开关整流电源23&高频开关电源智能在线检测优化管理控制方法及其装置24&高频开关电源25&开关电源外壳(&智能高频GZ&高频开关电源模块27&一种减少高频大功率开关电源传导干扰的电路28&高频开关电源的立体式散热器29&高频开关直流电源充电模块风机无级控制电路30&一种用于LED照明灯的开关电源高频变压器31&一种高频开关电源变压器32&一种应用于电镀过程的高频开关电源33&大功率开关电源用高频变压器34&高频开关电源柜智能操控仪35&大功率开关电源用高频变压器36&电除尘器用高频高压直流开关电源的功率叠加方法及装置37&高频开关电源的温度控制装置38&高频开关电源装置39&高频开关整流电源和太阳能混合配电柜中的功率控制模块40&一种具有较高转换效率的高频开关电源41&一种波形柔性化控制的高频软开关方波逆变电源42&一种高频开关电源变压器43&高频开关模块电源44&一种高频开关电源的结构45&数字式高频开关电磁加热电源系统集成模块46&一种波形柔性化控制的高频软开关方波逆变电源47&一种交流传动电力机车用110V高频开关电源柜48&一种电化学大功率高频开关电源的换向装置49&一种新型散热方式的风冷高频开关电源50&高频升压转换直流开关电源51&一种新型智能高频开关电源52&一种大功率高频软开关IGBT逆变式烧结电源53&高频开关稳压电源装置54&用瞬时并联补偿技术消除直流开关电源输出高频纹波的方法55&大功率数字化高频软开关IGBT逆变式等离子体电源56&无高频振铃干扰的开关电源电路57&高频开关电源(200A-&高频开关电源(A-4)59&高频开关电源(A-3)60&高频开关电源(10000A&以上)61&屏柜(高频开关直流电源系统充/馈电柜)62&智能高频开关通信电源柜63&超小型车用高频逆变开关电源64&高频开关电源(300A)65&高频开关电源(600A)66&高频开关电源67&高频开关电源系统68&安装柜(高频开关直流电源蓄电池装置)69&高频开关直流电源充电装置70&高频开关通信电源模块71&高频开关电源电路板(LW-2146)72&高频开关电源电路板(LW-9128)73&高频开关电源电路板(LW-3202)74&高频开关电源电路板(LW-5146)75&高频开关整流模块电源76&高频开关电源电路板(1)77&高频开关电源78&高频开关电源柜79&高频开关电源电路板(2)80&高频开关电源(AⅢ型)81&高频开关电源(KGY)82&台式高频开关电源面框83&功放专用大功率高频开关电源84&大功率高频开关电源的结构85&用于高频开关电源的水冷散热器86&风冷式高频开关电源的结构87&功放专用大功率高频开关电源的激励单元电路88&大功率高频开关电源的结构89&高频开关电源电路90&高频开关整流电源和太阳能混合配电柜91&大功率开关电源用高频变压器与功率器件的联接结构92&功放专用大功率高频开关电源93&智能高频开关壁挂电源94&集成高频开关电源95&高频开关电源模块装置96&高频开关电源模块环路控制器97&用于电力机车的直流110V高频开关电源装置98&多变换器错相同步高频开关电源99&主回路串联式高频开关电源100&风冷式大功率高频开关电源101&风冷大功率高频开关电源102&风冷式高频开关电源103&一体化高频逆变开关电源104&用于通信设备的高频开关电源整流模块105&高频开关电源模块的带电热插拔结构106&高频开关电源直流屏屏蔽门107&超小型一体化高频逆变开关电源108&高频高压直流开关电源109&等离子显示屏高频开关电源110&高频开关电源的组装结构111&智能高频开关直流电源柜112&高频发射机帘栅开关电源装置113&高频低造型开关电源变压器114&反激式高频开关电源输出短路保护器115&PWM型高频开关电源恒压/恒流控制器116&智能高频开关直流电源装置117&开放式高频开关电源机架118&高频逆变开关电源119&高频开关电源软启动装置120&高频开关电源无源功率因数矫正电感121&高频开关电源均流装置122&一种静电油烟净化机用的高频高压开关电源123&新型智能高频开关直流电源124&高频软开关电源温控限流器125&高频开关电源输出短路限流控制器126&具有多路输出的高频开关直流稳压电源127&一种带均流电路的高频开关电源装置128&一种高频高压开关电源的DC/DC功率变换器129&高频低造型开关电源变压器130&电力高频开关整流电源131&一种高频开关电源装置132&一种高频开关型变电站直流电源成套装置133&具有良好散热和屏蔽功能的大功率高频开关电源134&高频功率集成模块开关电源135&高亮度金属卤化物灯用的高频开关电源136&逆变式开关型电弧加工电源用高频引弧装置137&高频开关电源柜电连接器138&一种直流高频开关逆变变压工频逆变电源139&高效低耗高频(100kHz)开关电源140&积木式高频开关操作电源141&数字化高频软开关电镀电源142&一种在恒电位仪上应用数字控制高频开关电源技术的方法143&主回路串联式高频开关电源144&高频开关电源模块的带电热插拔结构145&用于高频加热装置的开关电源146&高频开关电源组合脉冲式充电机147&一种电源模块可带电插拔的高频开关电源148&一种高频逆变电焊机电源开关管的保护方法及电路149&高效低耗高频多路输出开关电源150&嵌入式智能节点型模块式高频软开关电解电源151&高频开关式电源供应器152&触摸式节能高频开关直流电源系统153&壁挂式节能高频开关直流电源系统的实现方法154&一种高频开关电源155&高频开关电源156&高频开关电源中半导体高热部件的结构157&高频开关电源158&一种高频开关电源的结构159&新型高频开关电源引弧电路结构160&微波炉电源软开关高频变换器161&智能高频开关电源系统温馨提示:我们可提供各类技术,因篇幅限制不能全部列出,若没找到你要的技术资料,可联系客服提供(客服电话:010-0-)网站:
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开关电源工作原理解析
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:第1页:前言:知多少
  个人PC所采用的电源都是基于一种名为“开关模式”的技术,所以我们经常会将个人PC电源称之为――开关电源(Switching Mode Power Supplies,简称SMPS),它还有一个绰号――DC-DC转化器。本次文章我们将会为您解读开关电源的工作模式和原理、开关电源内部的元器件的介绍以及这些元器件的功能。
  目前主要包括两种电源类型:线性电源(linear)和开关电源(switching)。线性电源的工作原理是首先将127 V或者220 V市电通过变压器转为低压电,比如说12V,而且经过转换后的低压依然是AC交流电;然后再通过一系列的二极管进行矫正和整流,并将低压AC交流电转化为脉动电压(配图1和2中的“3”);下一步需要对脉动电压进行滤波,通过电容完成,然后将经过滤波后的低压交流电转换成DC直流电(配图1和2中的“4”);此时得到的低压直流电依然不够纯净,会有一定的波动(这种电压波动就是我们常说的纹波),所以还需要稳压二极管或者电压整流电路进行矫正。最后,我们就可以得到纯净的低压DC直流电输出了(配图1和2中的“5”)
配图1:标准的线性电源设计图
配图2:线性电源的波形
  尽管说线性电源非常适合为低功耗设备供电,比如说无绳电话、PlayStation/Wii/Xbox等游戏主机等等,但是对于高功耗设备而言,线性电源将会力不从心。
  对于线性电源而言,其内部电容以及变压器的大小和AC市电的频率成反比:也即说如果输入市电的频率越低时,线性电源就需要越大的电容和变压器,反之亦然。由于当前一直采用的是60Hz(有些国家是50Hz)频率的AC市电,这是一个相对较低的频率,所以其变压器以及电容的个头往往都相对比较大。此外,AC市电的浪涌越大,线性电源的变压器的个头就越大。
  由此可见,对于个人PC领域而言,制造一台线性电源将会是一件疯狂的举动,因为它的体积将会非常大、重量也会非常的重。所以说个人PC用户并不适合用线性电源。
●开关电源知多少
  开关电源可以通过高频开关模式很好的解决这一问题。对于高频开关电源而言,AC输入电压可以在进入变压器之前升压(升压前一般是50-60 KHz)。随着输入电源的升高,变压器以及电容等元器件的个头就不用像线性电源那么的大。这种高频开关电源正是我们的个人PC以及像VCR录像机这样的设备所需要的。需要说明的是,我们经常所说的“开关电源”其实是“高频开关电源”的缩写形式,和电源本身的关闭和开启式没有任何关系的。
  事实上,终端用户的PC的电源采用的是一种更为优化的方案:闭回路系统(closed loop system)――负责控制开关管的电路从电源的输出获得反馈信号,然后更加PC的功耗来增加或者降低某一周期内的电压的频率以便能够适应电源的变压器(这个方法称作PWM,Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)。所以说,开关电源可以根据与之相连的耗电设备的功耗的大小来自我调整,从而可以让变压器以及其他的元器件带走更少量的能量,而且降低发热量。
  反观线性电源,它的设计理念就是功率之上,即便负载电路并不需要很大电流。这样做的后果就是所有元件即便非必要的时候也工作在满负荷下,结果产生高很多的热量。
第2页:倍压器和一次侧整流电路
●倍压器和一次侧整流电路
  上文已经说过,开关电源主要包括主动式PFC电源和被动式PFC电源,后者没有PFC电路,但是配备了倍压器(voltage doubler)。倍压器采用两颗巨大的电解电容,也就是说,如果你在电源内部看到两颗大号电容的话,那基本可以判断出这就是电源的倍压器。前面我们已经提到,倍压器只适合于127V电压的地区。
两颗巨大的电解电容组成的倍压器
拆下来看看
  在倍压器的一侧可以看到整流桥。整流桥可以是由4颗二极管组成,也可以是有单个元器件组成,如图15所示。高端电源的整流桥一般都会安置在专门的散热片上。
  在一次侧部分通常还会配备一个NTC热敏电阻――一种可以根据温度的变化改变电阻值的电阻器。NTC热敏电阻是Negative Temperature Coefficient的缩写形式。它的作用主要是用来当温度很低或者很高时重新匹配供电,和陶瓷圆盘电容比较相似,通常是橄榄色。
第3页:主动式PFC电路
●主动式PFC电路
  毫无疑问,这种电路仅可以在配有主动PFC电路的电源中才能看到。图16描述的正是典型的PFC电路:
主动式PFC电路图
  主动式PFC电路通常使用两个功率MOSFET开光管。这些开光管一般都会安置在一次侧的散热片上。为了易于理解,我们用在字母标记了每一颗MOSFET开光管:S表示源极(Source)、D表示漏极(Drain)、G表示栅极(Gate)。
  PFC二极管是一颗功率二极管,通常采用的是和功率晶体管类似的封装技术,两者长的很像,同样被安置在一次侧的散热片上,不过PFC二极管只有两根针脚。
  PFC电路中的电感是电源中最大的电感;一次侧的滤波电容是主动式PFC电源一次侧部分最大的电解电容。图16中的电阻器是一颗NTC热敏电阻,可以更加温度的变化而改变电阻值,和二级EMI的NTC热敏电阻起相同的作用。
  主动式PFC控制电路通常基于一颗IC整合电路,有时候这种整合电路同时会负责控制PWM电路(用于控制开光管的闭合)。这种整合电路通常被称为 “PFC/PWM combo”.
  照旧,先看一些实例。在图17中,我们将一次侧的散热片去除之后可以更好的看到元器件。左侧是瞬变滤波电路的二级EMI电路,上文已经详细介绍过;再看左侧,全部都是主动式PFC电路的组件。由于我们已经将散热片去除,所以在图片上已经看不到PFC晶体管以及PFC二极管了。此外,稍加留意的话可以看到,在整流桥和主动式PFC电路之间有一个X电容(整流桥散热片底部的棕色元件)。通常情况下,外形酷似陶制圆盘电容的橄榄色热敏电阻都会有橡胶皮包裹。
主动式PFC元器件
  图18是一次侧散热片上的元件。这款电源配备了两个MOSFET开光管和主动式PFC电路的功率二极管:
开光管、功率二极管
  下面我们将重点介绍开光管……
第4页:开光管
  开关电源的开关逆变级可以有多种模式,我们总结了一下几种情况:
开光管数量
二极管数量
变压器针脚
  当然了,我们只是分析某种模式下到底需要多少元器件,事实上当工程师们在考虑采用哪种模式时还会收到很多因素制约。
  目前最流行的两种模式时双管正激(two-transistor forward)和全桥式(push-pull)设计,两者均使用了两颗开光管。这些被安置在一次侧散热片上的开光管我们已经在上一页有所介绍,这里就不做过多赘述。
以下是这五种模式的设计图:
单端正激(Single-transistor forward configuration)
双管正激(Two-transistor forward configuration)
半桥(Half bridge configuration)
全桥(Full bridge configuration)
推挽(Push-pull configuration)
第5页:变压器和PWM控制电路
●变压器和PWM控制电路
  先前我们已经提到,一太PC电源一般都会配备3个变压器:个头最大的那颗是之前图3、4和图19-23上标示出来的主变压器,它的一次侧与开关管相连,二次侧与整流电路与滤波电路相连,可以提供电源的低压直流输出(+12V,+5V,+3.3V,-12V,-5V)。
  最小的那颗变压器负载+5VSB输出,通常也成为待机变压器,随时处于“待命状态”,因为这部分输出始终是开启的,即便是PC电源处于关闭状态也是如此。
  第三个变压器室隔离器,将PWM控制电路和开光管相连。并不是所有的电源都会装备这个变压器,因为有些电源往往会配备具备相同功能的光耦整合电路。
这台电源采用的是光耦整合电路,而不是变压器
  PWM控制电路基于一块整合电路。一般情况下,没有装备主动式PFC的电源都会采用TL494整合电路(下图26中采用的是可兼容的DBL494整合芯片)。具备主动式PFC电路的电源里,有时候也会采用一种用来取代PWM芯片和PFC控制电路的芯片。CM6800芯片就是一个很好的例子,它可以很好的集成PWM芯片和PFC控制电路的所有功能。
PWM控制电路
第6页:二次侧(一)
  最后要介绍的是二次侧。在二次侧部分,主变压器的输出将会被整流和过滤,然后输出PC所需要的电压。-5 V和C12 V的整流是只需要有普通的二极管就能完成,因为他们不需要高功率和大电流。不过+3.3 V, +5 V以及+12 V等正压的整流任务需要由大功率肖特基整流桥才行。这种肖特基有三个针脚,外形和功率二极管比较相似,但是它们的内部集成了两个大功率二极管。二次侧整流工作能否完成是由电源电路结构决定,一般有可能会有两种整流电路结构,如图27所示:
  模式A更多的会被用于低端入门级电源中,这种模式需要从变压器引出三个针脚。模式B则多用于高端电源中,这种模式一般只需要配备两个变压器,但是铁素体电感必须够大才行,所以这种模式成本较高,这也是为什么低端电源不采用这种模式的主要原因。
  此外,对于高端电源而言,为了提升最大电流输出能力,这些电源往往会采用两颗二极管串联的方式将整流电路的最大电流输出提升一倍。
  无论是高端还是低端电源,其+12 V和+5 V的输出都配备了完整的整流电路和滤波电路,所以所有的电源至少都需要2组图27所示的整流电路。
  对于3.3V输出而言,有三种选项可供选择:
  ☆在+5 V输出部分增加一个3.3V的电压稳压器,很多低端电源都是采用的这种设计方案;  ☆为3.3 V输出增加一个像图27所示的完整的整流电路和滤波电路,但是需要和5 V整流电路共享一个变压器。这是高端电源比较普通的一种设计方案。  ☆采用一个完整的独立的3.3V整流电路和滤波电路。这种方案非常罕见,仅在少数发烧级顶级电源中才可能出现,比如说安耐美的银河1000W。
  由于3.3V输出通常是完全公用5V整流电路(常见于低端电源)或者部分共用(常见于高端电源中),所以说3.3V输出往往会受到5V输出的限制。这就是为什么很多电源要在铭牌中著名“3.3V和5V联合输出”。
  下图28是一台低端电源的二次侧。这里我们可以看到负责产生PG信号的整合电路。通常情况下,低端电源都会采用LM339整合电路。
  此外,我们还可以看到一些电解电容(这些电容的个头和倍压器或者主动式PFC电路的电容相比要小的多)和电感,这些元件主要是负责滤波功能。
  为了更清晰的观察这款电源,我们将电源上的飞线以及滤波线圈全部移除,如图29所示。在这里我们能看到一些小的二极管,主要用于-12 V and C5 V的整流,通过的电流非常小(这款电源只要0.5A)。其他的电压输出的电流至少要1A,这需要功率二极管负责整流。
C12 V以及C5V负压电路的整流二极管
第7页:二次侧(二)
●二次侧(2)
  下图30描述的是低端电源二次侧散热片上的元器件:
二次侧散热片上的元器件
  从左至右以此为:
  ☆稳压器IC芯片――尽管它有三个针脚而且看起来和三极管非常相似,但是它却是可IC芯片。这款电源采用的是7805稳压器(5V稳压器),负责+5VSB的稳压。之前我们已经提到过,+5VSB采用的是独立的输出电路,因为它即便是在PC处于断电状态时依然需要向+5VSB提供+5 V输出。这就是为什么+5VSB输出也通常会被称之为“待机输出”。7805 IC最大可以提供1A的电流输出。
  ☆功率MOSFET晶体管,主要负责3.3V输出。这款电源的MOSFET型号为PHP45N03LT,最大可允许45A的电流通过。上一页我们已经提到,只有低端电源才会采用和5V共享的3.3V稳压器。
  ☆功率肖特基整流器,由两个二极管整合而成。这款电源的肖特基型号为STPR1620CT,它的每颗二极管最大可允许8A的电流通过(总共为16A)。这种功率肖特基整流器通常被用于12V输出。
  ☆另一颗功率肖特基整流器。这款电源采用的型号是E83-004,最大可允许60A电流通过。这种功率整流器常被用于+5 V和+ 3.3 V输出。因为+5 V和+ 3.3 V输出采用的是同一个整流器,所以它们的总和不能超过整流器的电流限制。这就是我们常说的联合输出的概念。换句话说就是3.3V输出来自5V输出。和其他各路输出不同,变压器没有3.3V输出。这种设计常用于低端电源。高端电源一般都会采用独立的+3.3 V和+5 V输出。
  下面来看看高端电源的二次侧主要元件:
高端电源二次侧的元件
高端电源二次侧的元件
  这里我们可以看到:
  两颗并联的负责12V输出的功率肖特基整流器。低端电源往往只有一颗这样的整流器。这种设计自然让整流器的最大电流输出翻了一倍。这款电源采用的是两颗STPS6045CW肖特基整流器,每颗最大可运行60A电流通过。
  ☆一颗负责5V输出的肖特基整流器。这款电源采用的是STPS60L30CW整流器,最大可允许60A电流通过。
  ☆一颗负责3.3V输出的肖特基整流器,这是高端电源和低端电源的主要区别(低端电源往往没有单独的3.3V输出)。这款电源采用的是STPS30L30CT肖特基,最大可允许30A电流通过。
  ☆一颗电源保护电路的稳压器。这也是高端电源的象征。
  主要指出的是,以上我们所说的最大电流输出是仅仅是相对于单个元器件而言的。一款电源的最大电流输出实际上要取决于与之相连的很多元器件的品质,比如说线圈电感、变压器、线材的粗细以及PCB电路板的宽窄等等。我们可以通过整流器的最大电流和输出的电压相乘得出电源理论上的最大功率。比如说,图30中的电源的12V输出最大功率应该为16A*12V=192W。
第8页:看图说话:图解开关电源
  下图3和4描述的是开关电源的PWM反馈机制。图3描述的是没有PFC(Power Factor Correction,功率因素校正) 电路的廉价电源,图4描述的是采用主动式PFC设计的中高端电源。
图3:没有PFC电路的电源
图4:有PFC电路的电源
  通过图3和图4的对比我们可以看出两者的不同之处:一个具备主动式PFC电路而另一个不具备,前者没有110/220 V转换器,而且也没有电压倍压电路。下文我们的重点将会是主动式PFC电源的讲解。
  为了让读者能够更好的理解电源的工作原理,以上我们提供的是非常基本的图解,图中并未包含其他额外的电路,比如说短路保护、待机电路以及PG信号发生器等等。当然了,如果您还想了解一下更加详尽的图解,请看图5。如果看不懂也没关系,因为这张图本来就是为那些专业电源设计人员看的。
图5:典型的低端ATX电源设计图
  你可能会问,图5设计图中为什么没有电压整流电路?事实上,PWM电路已经肩负起了电压整流的工作。输入电压在经过开光管之前将会再次校正,而且进入变压器的电压已经成为方形波。所以,变压器输出的波形也是方形波,而不是正弦波。由于此时波形已经是方形波,所以电压可以轻而易举的被变压器转换为DC直流电压。也就是说,当电压被变压器重新校正之后,输出电压已经变成了DC直流电压。这就是为什么很多时候开关电源经常会被称之为DC-DC转换器。
  馈送PWM控制电路的回路负责所有需要的调节功能。如果输出电压错误时,PWM控制电路就会改变工作周期的控制信号以适应变压器,最终将输出电压校正过来。这种情况经常会发生在PC功耗升高的时,此时输出电压趋于下降,或者PC功耗下降的时,此时输出电压趋于上升。
  在看下一页是,我们有必要了解一下以下信息:
★在变压器之前的所有电路及模块称为“primary”(一次侧),在变压器之后的所有电路及模块称为“secondary”(二次侧);
★采用主动式PFC设计的电源不具备110 V/ 220 V转换器,同时也没有电压倍压器;
★对于没有PFC电路的电源而言,如果110 V / 220 V被设定为110 V时,电流在进入整流桥之前,电源本身将会利用电压倍压器将110 V提升至220 V左右;
★PC电源上的开光管由一对功率MOSFET管构成,当然也有其他的组合方式,之后我们将会详解;
★变压器所需波形为方形波,所以通过变压器后的电压波形都是方形波,而非正弦波;
★PWM控制电流往往都是集成电路,通常是通过一个小的变压器与一次侧隔离,而有时候也可能是通过耦合芯片(一种很小的带有LED和光电晶体管的IC芯片)和一次侧隔离;
★PWM控制电路是根据电源的输出负载情况来控制电源的开关管的闭合的。如果输出电压过高或者过低时,PWM控制电路将会改变电压的波形以适应开光管,从而达到校★正输出电压的目的;
  下一页我们将通过图片来研究电源的每一个模块和电路,通过实物图形象的告诉你在电源中何处能找到它们。第9页:看图说话:电源内部揭秘
  当你第一次打开一台电源后(确保电源线没有和市电连接,否则会被电到),你可能会被里面那些奇奇怪怪的元器件搞得晕头转向,但是有两样东西你肯定认识:电源风扇和散热片。
开关电源内部
  但是您应该很容易就能分辨出电源内部哪些元器件属于一次侧,哪些属于二次侧。一般来讲,如果你看到一个(采用主动式PFC电路的电源)或者两个(无PFC电路的电源)很大的滤波电容的话,那一侧就是一次侧。
  一般情况下,再电源的两个散热片之间都会安排3个变压器,比如说图7所示,主变压器是最大个的那颗;中等“体型”的那颗往往负责+5VSB输出,而最小的那颗一般用于PWM控制电路,主要用于隔离一次侧和二次侧部分(这也是为什么在上文图3和图4中的变压器上贴着“隔离器”的标签)。有些电源并不把变压器当“隔离器”来用,而是采用一颗或者多颗光耦(看起来像是IC整合芯片),也即说采用这种设计方案的电源只有两个变压器――主变压器和辅变压器。
  电源内部一般都有两个散热片,一个属于一次侧,另一个属于二次侧。如果是一台主动式PFC电源,那么它的在一次侧的散热片上,你可以看到开关管、PFC晶体管以及二极管。这也不是绝对的,因为也有些厂商可能会选择将主动式PFC组件安装到独立的散热片上,此时在一次侧会有两个散热片。
  在二次侧的散热片上,你会发现有一些整流器,它们看起来和三极管有点像,但事实上,它们都是有两颗功率二极管组合而成的。
  在二次侧的散热片旁边,你还会看到很多电容和电感线圈,共同共同组成了低压滤波模块――找到它们也就找到了二次侧。
  区分一次侧和二次侧更简单的方法就是跟着电源的线走。一般来讲,与输出线相连的往往是二次侧,而与输入线相连的是一次侧(从市电接入的输入线)。如图7所示。
区分一次侧和二次侧
  以上我们从宏观的角度大致介绍了一下一台电源内部的各个模块。下面我们细化一下,将话题转移到电源各个模块的元器件上来……第10页:瞬变滤波电路解析
  市电接入PC开关电源之后,首先进入瞬变滤波电路(Transient Filtering),也就是我们常说的EMI电路。下图8描述的是一台PC电源的“推荐的”的瞬变滤波电路的电路图。
瞬变滤波电路的电路图
  为什么要强调是“推荐的”的呢?因为市面上很多电源,尤其是低端电源,往往会省去图8中的一些元器件。所以说通过检查EMI电路是否有缩水就可以来判断你的电源品质的优劣。
  EMI电路电路的主要部件是MOV (Metal Oxide Varistor,金属氧化物压敏电阻),或者压敏电阻(图8中RV1所示),负责抑制市电瞬变中的尖峰。MOV元件同样被用在浪涌抑制器上(surge suppressors)。尽管如此,许多低端电源为了节省成本往往会砍掉重要的MOV元件。对于配备MOV元件电源而言,有无浪涌抑制器已经不重要了,因为电源已经有了抑制浪涌的功能。
  图8中的L1 and L2是铁素体线圈;C1 and C2为圆盘电容,通常是蓝色的,这些电容通常也叫“Y”电容;C3是金属化聚酯电容,通常容量为100nF、470nF或680nF,也叫“X”电容;有些电源配备了两颗X电容,和市电并联相接,如图8 RV1所示。
  X电容可以任何一种和市电并联的电容;Y电容一般都是两两配对,需要串联连接到火、零之间并将两个电容的中点通过机箱接地。也就是说,它们是和市电并联的。
  瞬变滤波电路不仅可以起到给市电滤波的作用,而且可以阻止开光管产生的噪声干扰到同在一根市电上的其他电子设备。
  一起来看几个实际的例子。如图9所示,你能看到一些奇怪之处吗?这个电源居然没有瞬变滤波电路!这是一款低廉的“山寨”电源。请注意,看看电路板上的标记,瞬变滤波电路本来应该有才对,但是却被丧失良知的黑心JS们带到了市场里。
这款低廉的“山寨”电源没有瞬变滤波电路
  再看图10实物所示,这是一款具备瞬变滤波电路的低端电源,但是正如我们看到的那样,这款电源的瞬变滤波电路省去了重要的MOV压敏电阻,而且只有一个铁素体线圈;不过这款电源配备了一个额外的X电容。
低端电源的EMI电路
  瞬变滤波电路分为一级EMI和二级EMI,很多电源的一级EMI往往会被安置在一个独立的PCB板上,靠近市电接口部分,二级EMI则被安置在电源的主PCB板上,如下图11和12所示。
一级EMI配备了一个X电容和一个铁素体电感
  再看这款电源的二级EMI。在这里我们能看到MOV压敏电阻,尽管它的安置位置有点奇怪,位于第二个铁素体的后面。总体而言,应该说这款电源的EMI电路是非常完整的。
完整的二级EMI
  值得一提的是,以上这款电源的MOV压敏电阻是黄色的,但是事实上大部分MOV都是深蓝色的。
  此外,这款电源的瞬变滤波电路还配备了保险管(图8中F1所示)。需要注意了,如果你发现保险管内的保险丝已经烧断了,那么可以肯定的是,电源内部的某个或者某些元器件是存在缺陷的。如果此时更换保险管的话是没有用的,当你开机之后很可能再次被烧断。
作者:王轶楠
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