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电脑电源电路工作原理详解?

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一、电脑电源电路工作原理详解?

当用户关机时,绿色线处于高电平,IC内部停止振荡,主开关管因没有脉冲信号而停止工作。-12至+3.3的各组电压降至降至为零。电源处于待机关机状态。

输出电压的稳定则是依赖对脉冲宽度的改变来实现,这就叫做脉宽调制PWM。由高压直流到低压多路直流的这一过程也可称DC-DC变换,是开关电源的核心技术。采用开关变换的显著优点是大大提高了电能的转换效率,典型的PC电源效率为70-75%,而相应的线性稳压电源的效率仅有50%左右。

保护电路的工作原理:

在正常使用过程中,当IC检测到负载处于:短路、过流、过压、过载等状态时,IC内部发出信号,使内部的振荡停止,主开关管因没有脉冲信号而停止工作。从而达到保护电源的目的。

由上述原理可知,即使我们关了电脑后,如果不切断交流输入端,待机电源是一直工作的,电源仍有5到10瓦的功耗和。

内部电路结构:

电源的内部电路分为抗干扰电路、整流滤波电路、开关电路、保护电路、输出电路等。

抗干扰电路电源的抗干扰电路位于电源输入插座后,由线圈和电容组成一个滤波电路,它可以滤除电源线上的高频杂波和同相干扰信号,构成了电源抗电磁干扰的第一道防线。由于这部分电路不影响电源的正常工作,很多便宜的电源会把它省略。随着3C认证制度的实施,在这部分开始增加PFC(功率因数校正)电路,凡是3C认证的电脑电源,必须增加PFC电路。PFC电路可以减少对电网的谐波污染和干扰。PFC电路有两种:有源PFC和无源PFC。无源PFC一般采用电感补偿方法使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,有源PFC由电感电容及电子元器件组成,能够获得更高的功率因数,但成本也相对较高。有源PFC电路具有低损耗和高可靠性等优点,可获得调试稳定的输出电压,因此,有源PFC的电源不需要采用很大容量的滤波电容。PFC电路是面已经提到PFC,PFC电路称为功率因素校正电路,功率因素超高,电能利用率就越大,目前PFC电路有两种方式:无源PFC(对称作被动式PFC)和有源PFC(主动式PFC)。

二、台式电脑电源保护电路工作原理?

 过电压保护由R17和稳压管Z02并联电路从+5V采样,经D37送到339的{5}脚。若+5V电源由于某种原因升高,339的{5}脚电平也会随之升高,当超过{4}脚电平时,{2}脚即送出高电平去494的{4}脚,封锁±5V、±12V、+3。

3V电源的输出,达到过电压保护的目的。

正常工作时,R17上的压降不大,Z02截止送到{5}脚的电压较低,若+5V电源的电压上升,使R17上的压降超过Z02的稳压值,Z02导通,+5V电源上升后的电压值全部加到339的{5}脚上,促使其快速封锁494脉冲的输出,以保护电源。

三、ATX(电脑)电源电路图原理分析?

到正电源一般须接一只电阻(称为上拉电阻,选3-15K)。选不同阻值的上拉电阻会影响输出端高电位的值。因为当输出晶体三极管截止时,它的集电极电压基本上取决于上拉电阻与负载的值。

按管脚的顺序把内部四个比较器设为A、B 、C 、D 比较器。494和339再配合其他电路,共同完成ATX电源的稳压,产生PW-OK信号及各种保护功能。

四、ATX(电脑)电源电路图原理分析?

到正电源一般须接一只电阻(称为上拉电阻,选3-15K)。

选不同阻值的上拉电阻会影响输出端高电位的值。因为当输出晶体三极管截止时,它的集电极电压基本上取决于上拉电阻与负载的值。按管脚的顺序把内部四个比较器设为A、B 、C 、D 比较器。494和339再配合其他电路,共同完成ATX电源的稳压,产生PW-OK信号及各种保护功能。具体分析: 一、 产生PW-OK信号 PC主机要求各路电源稳定之后才工作,以保护各元器件不致因电压不稳而损坏,故设置了PW-OK信号(约+5V),主机在获得此信号后才开始工作。接通电源时,要求PW-OK信号比±5V、±12V、+3.3V电源延迟数百毫秒才产生,关机时PW-OK信号应比直流电源先消失数百毫秒,以便主机先停止工作,硬盘的磁头回复到着陆区,以保护硬盘。关机时,主机内开关使PS-ON呈高电平,此时339的{6}脚电平高于{7}脚,{1}脚输出低电平,因二极管D34的钳位作用,{14}脚呈低电平,C39对C比较器及B比较器放电,很快{11}脚呈低电平,{13}脚输出低电平,即PW-OK信号呈低电平。在339的{1}脚为低电平时,经D36使{4}臆脚为低电平,{2}脚输出高电平,经R41传送到494的{4}脚,但因C35电位不能突变,经数百毫秒的放电后方使494的{4}脚转为高电平,从而封锁正负脉冲的输出 ,主机进入待机状态。上述的过程中,关机时C39和C35都要放电,但因放电时间常数不同,C39放电较快,故PW-OK信号先于各电源变成低电平,满足了主机关机的需要。此外,关机时因各路输出电源的电解电容放电需要时间,也使PW-OK信号先于各电源回到低电平。二、 稳压 494的{2}脚经R47与基准电压+5V相连,维持较好的稳定电压,而{1}脚则与取样电阻R15、R16与+5V、+12V相连接,正常的情况下,{1}脚电平与{2}脚电平相等或略高。当输出电压升高时(无论+5V或+12V),{1}脚电平高于{2}脚电平,c比较器输出误差电压与锯齿波振荡脉冲在PWM比较器b进行比较使输出脉冲宽度变窄,输出电压回落到标准值,反之则促使振荡脉冲宽度增加,输出电压回升。由于494内的放大器增益很高,故稳压精度很好。从稳压的原理,我们可以得到ATX电源输出电压偏高或偏低的维修方法。如果输出电压偏低,可在494的{1}脚对地并联电阻,或是把R47的电阻增大。要是电源的输出偏高,则可在{2}脚对地并联电阻,也可以用增大R33或取下R69、R35来降低输出电压。三、 过流保护 过流保护的原理是基于负载愈大,Q3、Q4集电极的脉冲电压也愈高,也即是R13(1.5kΩ)上的电压也愈高,从这里采样经D14整流和C36滤波,再经R54、R55并联电阻与R51、R56、R58等组成的分压电路送到494的{16}脚。随着负载的加重,{16}脚的电平也随之上升,当超过{15}脚的电平时,误差放大器输出的误差电压促使调制脉冲的宽度变窄从而使负载电流减小。另外,从R56、R58并联电阻获得的分压再经R52送到339的{5}脚,当{5}脚的电平超过{4}脚时,{2}脚即输出高电平送到494的{4}脚,494停止输出脉冲信号,终止±5V、±12V、+3.3V电源的输出,达到过流及短路保护的目的。需要说明的是:494的{16}脚电平的高低只能改变输出脉冲的宽度,但不影响494的{4}脚电平状态,而339的{5}脚电平一旦超过{4}脚的电平,339的{2}脚就送出高电平去封锁449的脉冲输出,终止±5V、±12V、+3.3V电源的输出,同时{2}脚的高电平经R59和二极管D39反馈到{5}脚,维持{5}脚处于高电平状态,此时若过载或短路状态消失,494的{4}脚仍维持高电平,±5V与±12V、+3.3V电源仍不能输出,只有切断交流市电的输入,再重新接通交流电,方可再次开机。四、过压保护 过电压保护由R17和稳压管Z02并联电路从+5V采样,经D37送到339的{5}脚。若+5V电源由于某种原因升高,339的{5}脚电平也会随之升高,当超过{4}脚电平时,{2}脚即送出高电平去494的{4}脚,封锁±5V、±12V、+3.3V电源的输出,达到过电压保护的目的。正常工作时,R17上的压降不大,Z02截止送到{5}脚的电压较低,若+5V电源的电压上升,使R17上的压降超过Z02的稳压值,Z02导通,+5V电源上升后的电压值全部加到339的{5}脚上,促使其快速封锁494脉冲的输出,以保护电源。五、欠压保护 欠压保护从-5V的D32及-12V处的R14取样,经R34和D37送到339的{5}脚。若因某种原因使输出电压过低时,-12V及 -5V电压的负值也会随之减小,也就是电压值上升,经R34及D37送往339的{5}脚使电平上升,339的{2}脚送出高电平到494的{4}脚,从而封锁 449脉冲的输出,实现欠压保护。二极管D32在导通时,其电压降与通过的电流基本无关,保持在0.6V~0.7V,于是-5V电压的减少量会全部传送到D32的负端,提高了欠压保护的灵敏度。

五、ad电源电路原理?

al电源电路原理是:在接通市电后,待机电路首先工作。提供3.3V直流电压给MCU:经整流后的直流电压通过RB1接到IC3的8脚的内部启动电路,再通过5脚给CB3进行充电,当CB3达到VCC启动电压阀值,IC3进入工作状态,次极绕组7脚的输出经DB11整流得到3.3V待机电压。

六、多电源电路原理?

输出两个支路以上的电源叫多路,比如输出端有+12V、+5V ,可以到一些电子网站下载看看,电脑的电源就是多路输出

七、全面解析电脑电源电路图:构造与工作原理

引言

在现代社会,电脑已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。了解电脑的各个组成部分,对于我们顺利使用和维护它们有着重要的意义。而电脑电源作为关键组件之一,其电路图的解析尤为重要。本文将详细探讨电脑电源电路图的构造和工作原理,为您提供深入的理解。

电脑电源的基本构造

电脑电源的主要功能是将市电转换为计算机所需的各种直流电压。一般来说,电脑电源包含以下几个主要组成部分:

  • 变压器:用于降低交流电压。
  • 整流电路:将交流电转换为直流电。
  • 滤波电路:平滑整流后的电流,减少波动。
  • 稳压电路:确保输出电压保持稳定。

以上这些电路模块共同工作,保证了电脑电源可以输出多种直流电压,如 +3.3V、+5V 和 +12V,以满足不同硬件的需求。

电脑电源电路图的基本分析

理解电脑电源的电路图,需要从每个模块的功能和构造来进行分析。下面,我们将详细解析每个部分的功能:

变压器

变压器是电源电路图中的首个重要部分。它的作用是将输入的高电压交流电压转换为低电压交流电。变压器的风绕数比决定了变比,进而影响输出电压。

整流电路

整流电路通常由二极管组成,负责将交流信号转换为直流信号。常见的整流方式有半波整流和全波整流。在电脑电源中,通常使用全波整流,以提高转化效率。

滤波电路

滤波电路的作用是将整流后的脉动直流电平滑,使其接近于稳定的直流电。这一过程通常采用电容器进行平滑处理。通过滤波后,输出的电压波动将大大减少,提高了电源的稳定性。

稳压电路

稳压电路用于保持电源输出电压的稳定性,免受负载变化影响。常见的稳压器有线性稳压器和开关稳压器。它们通过调整输出电流来保持输出电压在规定范围内。

电源电路图中的连接关系

在电脑电源电路图中,各组件之间的连接关系至关重要。一般情况下,各个模块通过电线相连,形成一个完整的电流回路。以下是一些主要的连接关系:

  • 变压器的输入端连接市电,输出端连接整流电路。
  • 整流电路的输出端连接滤波电路,通过电容器进行滤波处理。
  • 滤波后的直流电再进入稳压电路,确保输出稳定。

此外,电源还需通过各条电缆将输出电压输送到主板和其他外设,以供其正常工作。确保这一系列连接的稳固性和可靠性是保证电源正常运作的关键。

电源电路的故障分析

在日常使用中,电脑电源可能会出现各种故障。了解电源电路的基本知识,对于识别和解决这些故障至关重要。常见的电源故障包括:

  • 电源无法启动:可能由于故障变压器或整流电路导致。
  • 输出电压不稳定:可能是滤波电路或稳压电路出现问题。
  • 烧毁的保险丝:通常标志着过载或短路。

在出现故障时,很多用户往往选择更换电源。但了解电路图后,您就可以更准确地找出问题所在,从而进行针对性修理,延长电源的使用寿命。

总结

本文从多个方面全面解析了电脑电源电路图的构造与工作原理。从基本的电路模块到电源故障分析,为读者提供了深入的理解与实用的信息。通过掌握电源电路的知识,不仅可以有效地使用和维护电脑,更能够在出现问题时及时进行解决。

感谢您阅读本篇文章,希望通过本文的阐述,您能够更好地理解电脑电源的运作,并在未来的使用中受益无穷。

八、电脑主机启动电源电路维修

在现代社会中,电脑主机已经成为人们生活中不可或缺的一部分。然而,即便是功能强大的电脑主机也会遇到各种各样的问题,其中包括启动问题和电源电路故障。对于这些问题,维修是一项至关重要的工作,它需要专业知识和技能来确保电脑主机的正常运行。

电脑主机启动问题

电脑主机启动问题可能是由多种因素引起的,例如软件故障、硬件故障或系统设置错误等。当电脑主机无法启动时,首先需要进行一些简单的排除步骤,例如检查电源线是否插好、检查显示器和其他外部设备是否正常工作等。

如果简单的排除步骤无法解决问题,那么就需要深入分析可能的原因。在一些情况下,启动问题可能与电源电路有关,因此需要对电源电路进行维修。

电源电路维修

电源电路是电脑主机中至关重要的部分,它负责将电能转化为电脑可以使用的电力。如果电源电路出现故障,电脑主机就无法正常工作。在维修电源电路时,需要注意以下几个方面:

  • 安全性:维修电源电路时,务必确保自身和设备的安全。使用绝缘工具,并确保断电后再进行维修。
  • 专业性:电源电路维修需要专业知识和技能,不要随意拆卸和更换电源部件,以免造成更大的损坏。
  • 耐心性:维修电源电路可能需要耐心等待和排查故障原因,不要急于求成。

在进行电源电路维修时,可以采用一些常见的方法,例如检查电源线是否受损、检查电源插头是否松动、清洁电源部件等。如果问题无法解决,建议寻求专业维修人员的帮助。

总结

电脑主机的启动问题和电源电路故障是日常维修中常见的情况,需要及时发现并解决。通过专业维修和细心排查,我们可以确保电脑主机的正常使用,提高工作效率和生活质量。

九、开关电源电路原理图

开关电源电路原理图

开关电源电路是一种将输入电能转换为稳定输出电能的电子电路。它通过以电力开关管作为主要控制元件,并利用其开关动作频繁且迅速的特性,将输入电流以高频开关模式进行调节和变换,从而实现对输出电压和电流的精确控制。在现代电子设备中,开关电源电路已经广泛应用,例如计算机、通讯设备、工业控制等领域。

开关电源电路的基本原理

开关电源电路由输入端、输出端和控制端组成。其中,控制端通过反馈信号对输出端的电压或电流进行控制,以达到稳定输出的目的。具体来说,开关电源电路的工作原理可以分为以下几个步骤:

  1. 输入电压经过整流变压器进行整流和降压,得到较低的直流电压。
  2. 直流电压通过开关管进行高频开关操作,最终得到一个脉冲宽度调制(PWM)信号。
  3. PWM信号经过滤波器平滑后,得到稳定的直流输出。

由于开关电源电路采用高频开关操作,可以实现较高的功率转换效率。同时,通过PWM信号的调节,可以根据实际需要精确控制输出电压和电流的大小。这使得开关电源电路在电子设备中被广泛应用。

开关电源电路的优势

与传统的线性电源电路相比,开关电源电路具有以下几个明显的优势:

  1. 高效性:开关电源电路的功率转换效率高,能够将更多的输入功率转化为有用的输出功率。这不仅减少了能源的浪费,也提高了设备的整体效能。
  2. 稳定性:开关电源电路的输出稳定性高,能够在不同负载条件下保持输出电压和电流的稳定。这对于对电压、电流精度要求较高的设备非常重要。
  3. 小型化:开关电源电路由于采用高频开关操作,能够减小传统电源电路中的变压器和电容器等元器件的体积,从而实现电源的小型化设计。
  4. 可靠性:开关电源电路通过合理的设计和保护措施,能够提高系统的可靠性和稳定性,降低故障发生的概率。

开关电源电路的应用

由于开关电源电路具有以上的优势,因此在各个领域都有广泛的应用。

计算机:开关电源电路在计算机及相关设备中扮演着至关重要的角色。计算机的稳定工作离不开稳定的电源,而开关电源电路能够提供精确稳定的电压和电流输出,保证计算机系统的稳定性。

通讯设备:移动通信、卫星通信等高频设备对电源的要求很高,开关电源电路能够满足这些设备对电能的高效、精确控制需求。

工业控制:在工业自动化领域,开关电源电路能够提供稳定可靠的电力供应,保证设备正常工作,提高工作效率。

总之,开关电源电路以其高效、稳定、小型化和可靠性等特点,成为现代电子设备中不可或缺的一部分。随着科技的不断进步,开关电源电路的设计和应用将会越来越广泛。

十、单电源推挽电路原理?

推挽电路(push-pull)就是两不同极性晶体管连接的输出电路。推挽电路采用两个参数相同的功率BJT管或MOSFET管,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小效率高。推挽输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。如果输出级的有两个三极管,始终处于一个导通、一个截止的状态,也就是两个三级管推挽相连,这样的电路结构称为推拉式电路或图腾柱(Totem-pole)输出电路。

  推挽电路的作用

在一般推挽电路中,比如输出级,电路的工作是,把输入信号放大。而完成电路工作,但一般推挽电路用同级性元件(晶体管或电子管)为了实现输出级元件轮流导通,必须激励大小相等,相位相反的两个信号,即所谓的倒相问题,完成倒相可用电路,可用电感原件(变压器)但这无不增加了电路的复杂性,可靠性。互补电路可克服用单极性原件出现的上述问题。电路工作时双极性原件轮流导通,亦可省去倒相或简化电路,这样电路的稳定性可相应提高。比如当输入信号为正时,双极性中的NPN管导通PNP由于极性自动截止,当电路输入信号为负时,PNP管导通NPN管截止。不管信号如何变化都能自动完成导通于截止而完成电路工作。

  推挽电路的优缺点

  优点是:结构简单,开关变压器磁芯利用率高,推挽电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小。

  缺点是:变压器带有中心抽头,而且开关管的承受电压较高;由于变压器原边漏感的存在,功率开关管关断的瞬间,漏源极会产生较大的电压尖峰,另外输入电流的纹波较大,因而输入滤波器的体积较大。

  推挽电路工作原理

  在讲推挽电路工作原理之前,首先介绍功放的一些基本知识。从能量控制的观点看,功放电路和电压放大电路没有本质区别,但后者的要求是使负载得到不失真的电压信号,而前者的要求是获得一定的不失真的输出功率。在放大电路中,输入信号在整个周期内都有电流流过,称为甲类放大;如果只有大半个周期有电流流过,称为甲乙类放大;如果只有半个周期电流流过,称为乙类放大。

 推挽电路工作原理详解(四类互补推挽式功率放大电路分析)

  如果输出级的有两个三极管,始终处于一个导通、一个截止的状态,也就是两个三级管推挽相连,这样的电路结构称为推拉式电路或图腾柱(Totem-pole)输出电路。

  当输出低电平时,也就是下级负载门输入低电平时,输出端的电流将是下级门灌入T4;当输出高电平时,也就是下级负载门输入高电平时,输出端的电流将是下级门从本级电源经 T3、D1 拉出。这样一来,输出高低电平时,T3 一路和 T4 一路将交替工作,从而减低了功耗,提高了每个管的承受能力。又由于不论走哪一路,管子导通电阻都很小,使 RC 常数很小,转变速度很快。因此,推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。 推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。要实现线与需要用 OC(open collector)门电路。