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零基础狂喜!开关电源十大核心电路全拆解,学完立马上手

抖音热门 2025年08月14日 11:37 1 admin

310伏主供电形成以后分为两路。

·一路经过变压器的初级绕组,经过开关管DS级,然后经过电流检测电阻到地形成主回路。当开关管的G级没有方波信号时,开关管处于截止状态。

·310伏的另一路会经过启动电阻给启动电容充电。当启动电容上的电压升到16伏以后,送给芯片的七脚使芯片开始工作。这一路是它的启动电路,电阻起到降压限流的作用,电容是用来储能滤波。

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·当芯片初次启动以后,八脚会输出一个5伏的基准电压,经过电容高频滤波,然后经过定时电阻给定时电容充电。当定时电容的电压升到了四脚内部振荡器的开启电压,那么电容开始放电给四脚的振荡器工作。当电容的电压低于振荡器的开启电压,那么振荡器就会关闭。

·电流再次经过定时电阻给定时电容充电,这样就形成了RC震荡。电阻和电容的大小也会改变输出的震荡频率。经过电阻和电容以后,输出50k赫兹左右的锯齿波信号送给四脚。

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·经过内部的运放电路以及逻辑门电路,从六脚输出一个方波信号来驱动开关管。当六脚输出高电平,开关管就会导通。

·310伏开始给初级线圈充电,充电的方向就是上正下负。电流经过初级绕组,在初级绕组上就会产生自感电动势。当六脚输出低电平,那么G极的电压就会经过加速二极管,然后经过六脚,再经过五脚送到地,这是它的第一路放电回路。

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·第二路会经过下拉电阻,然后经过电阻到地形成放电回路。同时这个下拉电阻会使积极可靠的接地,同时也会防止干扰信号,使开关管误导通。

·开关管关断以后,流过初级绕组上的电流就会减小,那么在这个绕组上就会产生一个反向的感应电动势来阻止电流的减小,所以它的方向就变成了上负下正。

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此时绕组上的电压正好与电容上的电压形成了叠加,相当于两节电池串联,所以这点的电压就会非常的高。它的电压超过了开关管的耐压值,很容易使开关管击穿短路。

为了保护开关管,所以在绕组的两端并联了一个电路,一个肖特基二极管,一个电容,一个电阻。这里产生的尖峰电压经过二极管,经过电容吸收,这个电阻是给电容提供放电回路。

当这里的电压发生翻转以后,上面变成了负,下面变成了正。在这个辅助绕组上也会产生一个上正下负的感应电动势,电流就会经过这个肖特基二极管,经过限流电阻给电容充电。

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有了稳定的供电以后,送给芯片的七脚,使芯片开始正常工作,就会输出稳定的方波信号,使开关管不停地开和关,在这个绕组上就会产生变化的电流,从而产生变化的磁场。

当开关管正常工作以后,电流流过开关管,经过电流检测电阻到地,这个电流检测电阻就是用来检测主回路的电流大小。当电流流过电阻,将流过的电流信号转变为电压信号,然后经过1K的反馈电阻,经电容滤波以后,送给芯片的三脚。

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在芯片内部有一个1伏的稳压二极管作为基准电压,当三脚反馈的电压超过1伏,经过内部的脉宽调制器,使六角停止输出,从而起到了过流保护的作用。

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芯片的第一脚是内部误差放大器的输出脚,经过一个电容和一个电阻反馈给二脚,二脚是误差放大器的反向输入端,这个电路主要起到补偿的作用。当芯片正常工作以后,再绕组上产生变化的磁场,从而以磁场的方式传递给次级绕组,然后经后级电路整流输出。

以上就是3842的控制电路,以及它的启动电路,尖峰吸收电路和电流检测电路,还有驱动电路和持续供电电路。

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