基本电路工作原理
如图1所示,NC-3开关电源电路可划分为五个功能区:1区为振荡稳压电路;2区为工作/待机控制电路;3区为恒流源激励电路;4区为行振荡控制电路;5区为负载过流保护电路。
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需要说明的是,为了使电路图清晰而又一目了然,绘制时不求电路的完整性,只画出三极管、光电耦合器、稳压取样组件以及与陈述工作原理有关的二极管、电阻、电容等关键性元件,而把与陈述工作原理无关的电阻、电容、二极管等非关键性元件省去不画,甚至有的三极管的极外连接线路也省略。此外,开关变压器次级回路的整流滤波及稳压等大家熟悉的电路也省略不画。 1.开关电源振荡基本条件 桥式整流输出的+300V通过开关变压器T803绕组6-1加到开关管VQ83的集电极。R828为振荡启动电阻,它在开机时为开关管VQ83提供基极电流,使VQ83导通。T803绕组9-7为振荡反馈绕组,为开关管VQ83振荡提供所需要的正反馈电压或负反馈电压,使VQ83能迅速饱和导通或截止。C820是振荡时的充放电电容器。 2.正常工作状态 正常工作状态包括电源的自激振荡、稳压控制和开关管恒流激励。机器正常工作时,CPU(DQA1) 脚输出0V低电平,经插接件XPA7A(131)端加至VQ836基极,使VQ836饱和导通,继而使VQ831和VQ842导通,VQ841截止,VQ828随之截止,对NQ826不产生影响,即待机控制电路不影响常规稳压电路,开关电源工作在正常稳压工作状态。此外,开关变压器T803次级分别输出115V、24.5V、18V、16V、10V等各路电压,相应电路开始工作。 VQ836导通时,使VQ834导通,VQ871截止,VQ870饱和导通,发射极输出10VH·VCC电压,行扫描系统正常工作。 稳压过程如下:当变压器输出的电压由115V升高时,使误差取样放大器VQ87①端(即内部三极管基极上偏置电阻)电压升高,②端(内部三极管集电极)电压下降,NQ826导通程度增加,VQ824、VQ822导通程度增加,VQ822对VQ83基极的分流作用增加,VQ83提前截止,导通的脉冲宽度变窄,使输出电压下降,从而维持115V基本不变。输出电压由115V下降时的稳压过程与之相反,不再赘述。 为了适应~220V大范围的变化,提高输出电压的稳定性,开关管VQ83采用恒流源激励。图1中3区的NQ829、VQ839和VQ840组成恒流激励控制电路。在待机状态时,这三只管子均处于导通状态,C821上的电压被短路,恒流源停止工作。在正常工作时,由于VQ836饱和导通,VQ834也饱和导通,使其集电极变为低电平,所以NQ829、VQ839、VQ840均处于截止状态,对恒流激励无影响。恒流源的工作原理是:在开关管截止期间,T803绕组8正7负的脉冲电压通过VD820向C821充电至6V。VQ83导通时,T803上的脉冲电压为7正8负,VD820截止,T8039正8负的脉冲电压给VQ820基极加上正脉冲偏压使其导通。C821上的电压通过R822和VQ820向VQ83基极注入不受交流电压影响的恒定直流,以实现超宽电源(交流90~270V)供电。 本新闻共3页,当前在第1页 1 2 3
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