用UC3842做的開關電源的典型電路見圖1。過載和短路保護,一般是通過在開關管的源極串一個電阻(R4),把電流信號送到3842的第3腳來實現保護。 當電源過載時,3842保護動作,使占空比
電路如圖所示,該電路可以獲得更大的輸出功率,只需更改部分器件。圖中左邊的電路 R1,L1,D1,C1至C7是常規的共模濾波和整流電路,獲取約300 V的直流電壓供DC-DC變換電路使用;最右邊電路
上圖所示是采用TDA4605的開關電源電路,這種電源電路的結構與彩色電視機的開關電源電路基本相同,屬于典型的開關電源電路之一。
開關電源工作形式的選擇: 在開關電源電路中,基本類型有4種:單端反激式、單端正激式、半橋式和全橋式。對于100 W以下的開關電源,多采用單端反激式變換器,反激式功率變換電路中的變壓
為了讓讀者能夠更好的理解電源設計的工作原理,本文重點介紹一款典型的低端ATX電源設計電路圖。如下圖所示,PWM電路已經肩負起了電壓整流的工作。輸入電壓在經過開關管之前將會再次校正
全橋式變壓器開關電源也屬于雙激式變壓器開關電源。它同時具有推挽式變壓器開關電源電壓利用率高,又具有半橋式變壓器開關電源耐壓高的特點。本文介紹的是全橋式變壓器開關電源電路圖。
下圖所示是一款完善的開關電源電路,它的組成主要包含有開關振蕩電路【由開關管Q2(C3866)、啟動電阻R10、R10A、R10B、R15和開關變壓器T3等組成];自動穩壓控制電路[由精密穩壓器IC1(T
力信LCD開關電源部分電路圖
3V/12V DC/DC變換電路:LT1109為三端器件,沒有關閉電源控制端。若外接一些元件可組成有關閉功能的電路。FET的柵極為低電平時,電源關閉,靜態電流等于零。 :
開關電源啟動電路是開關電源的核心部分之一,整個開關電源要工作必須由開關電源啟動電路工作后才能給后級提供工作條件,下面介紹開關電源啟動與振蕩電路:
變壓器T 1原邊串接在開關電源主變壓器原邊回路中, 通過實驗選擇合理的變壓器原副邊匝數比, 感應開關電源變換時的原邊電流值, 經二極管V1 ~ V4 整流, R1、C1 濾波后送電位器RP.原邊電
Led開關電源接線方法
(1) 嚴格按照電源輸出端子所指示的接線位置接線,接線要牢固,確 定輸入輸出線不要接反(輸入“220VAC”接市電;輸出“+”接負載正極,輸出“-”接負
一些剛剛涉足維修的電子愛好者,往往覺得這些采用開關電源的筆記本適配器比較復雜,維修時無從下手。其實,不同品牌、不同型號的筆記本電腦和液晶顯示器的電源適配器,其內部電路設計基本相同,初學者只要掌握一
觸摸延時開關電源電路 所示為觸摸延時開關電源電路。手觸動觸摸片時,相當于給VT1基極一個觸發信號使之導通,于是VI2也導通,電源經VT2給電容器cz充電,當充電電壓足夠高時,VT2截止,VT3導通,VT4也隨之導通
本文以豐富的開關電源案例分析,介紹單端正激式開關電源,自激式開關電源,推挽式開關電源、降壓式開關電源、升壓式開關電源和反轉式開關電源。 隨著全球對能源問題的重視,電子產
48V開關電源電路圖
開關電源維修技巧-無輸出的檢修;開關電源始終無電壓輸出是指開關電源各輸出端,在按電源開關開機后始終為0V,這種情況是由于開關電源未產生震蕩所致。進一步證實的方法是測開關電源100UF/400V電容關機后的電壓,若300V之后慢慢下降,則說明開關電源未產生振蕩。開關電源未產生振蕩的原因有:
明緯開關電源維修實例--開關電源電壓不穩定的原因分析。
無
無
無
自制最簡單12V開關電源電路圖(WS157) 開關電源是利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈沖寬度調制(
在開關電源電路中,13003作為開關管使用很多,常見用于小功率開關電源電路中,如手機充電器中,開關電源是將交流轉換成直流電源,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定
開關電源維修技巧-無輸出的檢修;開關電源始終無電壓輸出是指開關電源各輸出端,在按電源開關開機后始終為0V,這種情況是由于開關電源未產生震蕩所致。進一步證實的方法是測開關電源100UF/400V電容關機后的電壓,若300V之后慢慢下降,則說明開關電源未產生振蕩。開關電源未產生振蕩的原因有:
明緯開關電源維修實例--開關電源電壓不穩定的原因分析。