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虞美人

求开关电源电路图?

求一份开关电源电路图?这个开关电源电路图是怎样的?

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共有5条回答

百越装饰 有用 1

您好这个的话我帮您在网上看过了还是蛮多比较标准的图片的,我建议您可以自己搜索下载一个图片,而且上面都有很详细的线路标明的。希望我的答案有帮到您,祝生活愉快!

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土巴兔监理小陈 有用 1

是系统配电图么?

中深鸿装饰 有用 1

基于AT89C52和IW1692的
智能开关电源设计与研究
3
摘要:针对采用模拟控制的开关电源的一些问题,提出了一款以AT89C52为核
心控制器,利用了AC/DC电源控制芯片(IW1692)的数字化智能开关电源系统,并对该
系统的硬件电路和软件设计进行了介绍。通过测试,本系统较好地解决了模拟开关电
源的缺点,达到了相应的目的要求。
关键词:开关电源;智能化;数字化
0引言
随着开关电源技术的成熟,在有些应用场合
要求开关电源具有一定的智能,能实现精确的程
序控制,并能组网工作,以便于实时了解设备的参
数(如电压、电流)、工作状态(正常、故障)等信
息。对于采用模拟量反馈控制的开关电源,在这
些场合使用时不可避免地存在这样一些问题:
(1)负载在较大范围内变化时反馈环路不稳
定,易产生自激振荡。
(2)不能实现精确的程序控制。电池的充电
设备、TG脉冲弧焊电源设备必须按照工作规程进
行程序控制。对电源的输出要求可能为恒流恒压
或恒压限流,这样所用的电源必须能够在各种工
作状态之间自由转换,这是常规开关电源难以实
现的。
(3)伺服型开关电源常要求电源的输出受外
电路控制,而远程控制信号通常为模拟信号,在传
输过程中常常会受到外界干扰,导致控制失败。
用数字控制方式代替模拟控制,上述问题可
以得到很大的改善。
1数字化智能开关电源的设计思路
及要求
智能化开关电源的主要功率变换电路仍然采
用与传统开关电源相同的拓扑结构,但其反馈控
制环路不采用传统的模拟控制方式,而是采用数
字控制方式,即误差采样,脉冲宽度调制(PWM)
的调制信号的计算、生成,遥感信号的接收、处理
等控制部分电路均使用数字控制技术。通过智能
化的数字控制技术,力求解决环路的稳定性、抗干
扰性、电源远程控制性等问题。本开关电源主要技术指标:①交流输入电压
85~265VAC宽范围输入;②直流输出电压5~
15V连续可调;③输出电压调整率≤2.5%;④
具有输出短路控制;⑤具有电压显示功能及故障
报警指示。
2硬件电路设计
2.1硬件电路原理
系统原理框图如图1所示。电路的工作原理
为,市电经EMI滤波、整流滤波变成直流电送入
功率变换电路(DC/DC),功率变换电路在PWM
电路和单片机的控制下输出稳定的直流电压。用
户可根据需要通过键盘对开关电源输出的电压值
调节,单片机系统自动对电源输出电压进行数据
采样,并与用户给定数据进行比较,然后根据设置
的调整算法控制开关调整电路,使电源输出电压
符合给定值。单片机在调整电源输出电压的同时
还要检测电路的输出功率,当输出功率超过最大
功率时,就起动保护电路,实现保护功能。为了使
智能开关电源能可靠、安全地工作,本系统可设置
多重监测和保护系统,主要包括过压、欠压和短路
保护。
2.2主要芯片介绍
2.2.1IW1692
WI1692是一种采用数字控制技术,高性能的
AC/DC电源控制器。其数字调节设计是高效率
的,内置保护功能,使外部元件较少,简化设计使
电路成本较低,电路工作可靠。WI1692无需次级
反馈电路,但能实现良好的线性负载调节;无需环
路补偿元件,但提供稳定的运行。脉冲波形分析
设计在第一环路,使得反应速度远远超过传统解
决方案,从而提高了动态负载响应。内置功率限
定功能,使变压器设计变得最优化,可以使用最普
遍的离线设计变压器绕组,并且提供宽输入电压范围,低起动电压。当输出电流大于最大负载电
流的5%时,WI1692以固定频率PWM模式运
行。当输出电流减小,开关管导通时间T
on
也减
小,当T
on
下降至T
on
2min,芯片转换为脉冲频率调制
(PFM)模式,即轻载时电源转换为PFM模式,使
电路损耗达到最低。这些使WI1692成为最理想
电源控制的选择,并且符合最新的电源标准。
2.2.2AT89C52
在兼顾运算能力与控制性能,并考虑设计成
本及产品投入使用的经济等因素之后,在此选用
传统的性价比高的AT89C52单片机为核心控制
器。AT89C52是一种低功耗、高性能的片内含有
8kB快闪可编程/擦除只读存储器的8位CMOS
微控制器,使用高密度、非易失存储技术制造。芯
片上的EPROM允许在线编程或采用通用的非易
失存储编程器对程序存储器重复编程。
2.2.3MAX
1247、MAX525和74HC573
MAX1247是4通道模拟输入12位、串行输
出A/D转换器;MAX525是4通道模拟输出、12
位串行输入D/A转换器。这两种芯片特性有很
多相似之处,可以和单片机构成一个完整的4通
道测控系统。采用串入、串出,解决了单片机口线
资源不足的缺点。74HC573是八进制3态非反转
透明锁存器。
2.3电路实现
2.3.1开关电源电路及主要元器件选择
开关电源电路如图2所示。本部分电路主要
实现交流EMI滤波、整流滤波、钳位保护、PWM
控制、DC/DC输出,并由输入输出电阻分压进行
采样。
(1)交流EMI滤波及整流滤波。电压输入
后由C
1
、C
2
、C
3
、C
4
及L
1
组成交流EMI滤波。
(D1~D
4
)4个二极管(GT1040)组成桥式整流电
路,后接C
5
、C
6
、R
1
及L
2
滤波电路。变压器初级
线圈取144T,由公式N
B
NA
Uin_min=Uout_max,得次级为
18T,辅助绕组为36T,因为7815输入电压范围
为15~35V。
(2)钳位保护电路。钳位电路主要用来限制
高频变压器漏感所产生的尖峰电压并减小漏极产
生的振铃电压。在MOSFET管关断瞬间由变压
器的漏感引起的尖峰电压较高,将会导致
图2开关电源电路
MOSFET管的损坏。R
7
、R
8
、D
5
和C
7
构成的RCD
吸收回路使MOSFET管的漏极电压限制在700V
以下,防止MOSFET器件的损坏,另外有效地降
低音频噪声,设计时D
5
选高压稳压快速导通二极
管UF4006,C
7
选压电效应很小的聚脂薄膜电容;
R7取100~150kΩ。
(3)数据采样电路。数据采样采用电阻分压
采样方式,输入采样电压由R
2
、R
3
、R
4
分压实现。
由于输入电压为85~265V宽范围输入,整流滤
波后为120~370V。而A/D转换的输入电压最
高为2.5V。所以,
Umax
R总
×R分=U
A/d
其中,U
max
为输入电压最大值。
当R总=610kΩ,R分=4kΩ时输入A/D的最
大电压约2.43V,经A/D转换后为十六进制
F8DH,最小为0.8V经A/D转换后为51EH。
同理:输出电压(5~15V),采样电阻R
15

R
16、R
17
分别为40kΩ、20kΩ、100Ω。经0.5~
2.5V的A/D转换后,为十六进制范围是(333H
~FFFH)。考虑到效率原因输出短路采样电阻
R11取1.5Ω,当电流超过限定值的视为短路,起
动保护。
2.3.2D/A、A/D及单片机控制电路
D/A、A/D及单片机电路如图3所示。电路
从输入端以及输出端进行电压采集,通过A/D芯
片MAX1247送入单片机,单片机内部经过程序计
算把结果通过D/A芯片MAX525转换成控制电
压,控制WI1692控制PWM最终达到控制输出电
压的目的。
2.3.3其他硬件电路
电路通过单片机输出信号,经过两个锁存器
74HC573对共阳极LED进行段选和位选操作。
通过单片机编程可达到动态显示输出电压的目
的。通过三端稳压器7815和7805获得+15V与
+5V的芯片供电电压,为整个电路芯片提供可
靠电源。复位及按键是单片机外部扩展电路,两
个按键可实现对输出电压的连续可调。
3软件设计
主程序流程图如图4所示。程序开始,先检
测是否过压、欠压,再检测输入功率,由此可以计
算出输出电路是否短路。当检测到过压、欠压、短
路故障情况,程序会一直检测并且一直让PWM
控制芯片关断,同时输出显示电源故障原因。否
则起动PWM芯片并显示输出电压。检测键盘动
作,键盘动作时控制输出电压相应改变,实现电压
可调。
4结语
本文设计了一款基于AT89C52和IW1692的
智能开关电源,通过硬件电路及软件的有效结合,
采用数字控制技术,可以较好地解决模拟开关电
源的带负载能力差、不能实现精确控制、抗干扰能
力差等缺点,达到了对运行中的开关电源进行监
测,通过按键进行电压的连续可调,自动显示电源
输出,故障自诊断和自动保护。
【参考文献】
[1]童一帆,张武坤.单片机测控技术[M].北京:航空
航天大学出版社,2006.
[2]王德财.智能高频开关电源监控系统的实现[J].电
力电子技术,2005
(10):9211.
[3]沈红卫.基于单片机的智能系统设计与实现[M].
北京:电子工业出版社,2005.
[4]蔡宣三.开关电源发展轨迹[J].电子产品世界,
2006
(9):10211.

金沅装饰 有用 1

简单开关电源电路图

土巴兔监理 有用 1

你是要系统配电图还是要走线的图。。

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专题 开关电源电路图 开关电源工作原理

开关电源电路图 开关电源工作原理

开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。下面我们来看看开关电源电路图以及开关电源工作原理吧。一、开关式稳压电源的基本工作原理开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用得较多,在目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数也为脉宽调制型。因此下面就主要介绍调宽式开关稳压电源。调宽式开关稳压电源的基本原理可参见下图。对于单极性矩形脉冲来说,其直流平均电压Uo取决于矩形脉冲的宽度,脉冲越宽,其直流平均电压值就越高。直流平均电压U。可由公式计算,即Uo=Um×T1/T式中Um为矩形脉冲最大电压值;T为矩形脉冲周期;T1为矩形脉冲宽度。从上式可以看出,当Um与T不变时,直流平均电压Uo将与脉冲宽度T1成正比。这样,只要我们设法使脉冲宽度随稳压电源输出电压的增高而变窄,就可以达到稳定电压的目的。二、开关式稳压电源的原理电路图1、基本电路图二开关电源电路图开关式稳压电源的基本电路框图如图二所示。交流电压经整流电路及滤波电路整流滤波后,变成含有一定脉动成份的直流电压,该电压进人高频变换器被转换成所需电压值的方波,最后再将这个方波电压经整流滤波变为所需要的直流电压。控制电路为一脉冲宽度调制器,它主要由取样器、比较器、振荡器、脉宽调制及基准电压等电路构成。这部分电路目前已集成化,制成了各种开关电源用集成电路。控制电路用来调整高频开关元件的开关时间比例,以达到稳定输出电压的目的。2.单端反激式开关电源电路图单端反激式开关电源的典型电路如图三所示。电路中所谓的单端是指高频变换器的磁芯仅工作在磁滞回线的一侧。所谓的反激,是指当开关管VT1导通时,高频变压器T初级绕组的感应电压为上正下负,整流二极管VD1处于截止状态,在初级绕组中储存能量。当开关管VT1截止时,变压器T初级绕组中存储的能量,通过次级绕组及VD1整流和电容C滤波后向负载输出。单端反激式开关电源是一种成本最低的电源电路,输出功率为20-100W,可以同时输出不同的电压,且有较好的电压调整率。唯一的缺点是输出的纹波电压较大,外特性差,适用于相对固定的负载。单端反激式开关电源使用的开关管VT1承受的最大反向电压是电路工作电压值的两倍,工作频率在20-200kHz之间。3.单端正激式开关电源电路图单端正激式开关电源的典型电路如图四所示。这种电路在形式上与单端反激式电路相似,但工作情形不同。当开关管VT1导通时,VD2也导通,这时电网向负载传送能量,滤波电感L储存能量;当开关管VT1截止时,电感L通过续流二极管VD3继续向负载释放能量。在电路中还设有钳位线圈与二极管VD2,它可以将开关管VT1的最高电压限制在两倍电源电压之间。为满足磁芯复位条件,即磁通建立和复位时间应相等,所以电路中脉冲的占空比不能大于50%。由于这种电路在开关管VT1导通时,通过变压器向负载传送能量,所以输出功率范围大,可输出50-200W的功率。电路使用的变压器结构复杂,体积也较大,正因为这个原因,这种电路的实际应用较少。4.自激式开关稳压电源电路图自激式开关稳压电源的典型电路如图五所示。这是一种利用间歇振荡电路组成的开关电源,也是目前广泛使用的基本电源之一。当接入电源后在R1给开关管VT1提供启动电流,使VT1开始导通,其集电极电流Ic在L1中线性增长,在L2中感应出使VT1基极为正,发射极为负的正反馈电压,使VT1很快饱和。与此同时,感应电压给C1充电,随着C1充电电压的增高,VT1基极电位逐渐变低,致使VT1退出饱和区,Ic开始减小,在L2中感应出使VT1基极为负、发射极为正的电压,使VT1迅速截止,这时二极管VD1导通,高频变压器T初级绕组中的储能释放给负载。在VT1截止时,L2中没有感应电压,直流供电输人电压又经R1给C1反向充电,逐渐提高VT1基极电位,使其重新导通,再次翻转达到饱和状态,电路就这样重复振荡下去。这里就像单端反激式开关电源那样,由变压器T的次级绕组向负载输出所需要的电压。自激式开关电源中的开关管起着开关及振荡的双重作从,也省去了控制电路。电路中由于负载位于变压器的次级且工作在反激状态,具有输人和输出相互隔离的优点。这种电路不仅适用于大功率电源,亦适用于小功率电源。5.推挽式开关电源电路图推挽式开关电源的典型电路如图六所示。它属于双端式变换电路,高频变压器的磁芯工作在磁滞回线的两侧。电路使用两个开关管VT1和VT2,两个开关管在外激励方波信号的控制下交替的导通与截止,在变压器T次级统组得到方波电压,经整流滤波变为所需要的直流电压。这种电路的优点是两个开关管容易驱动,主要缺点是开关管的耐压要达到两倍电路峰值电压。电路的输出功率较大,一般在100-500W范围内。6.降压式开关电源电路图降压式开关电源的典型电路如图七所示。当开关管VT1导通时,二极管VD1截止,输人的整流电压经VT1和L向C充电,这一电流使电感L中的储能增加。当开关管VT1截止时,电感L感应出左负右正的电压,经负载RL和续流二极管VD1释放电感L中存储的能量,维持输出直流电压不变。电路输出直流电压的高低由加在VT1基极上的脉冲宽度确定。这种电路使用元件少,它同下面介绍的另外两种电路一样,只需要利用电感、电容和二极管即可实现。7.升压式开关电源电路图升压式开关电源的稳压电路如图八所示。当开关管VT1导通时,电感L储存能量。当开关管VT1截止时,电感L感应出左负右正的电压,该电压叠加在输人电压上,经二极管VD1向负载供电,使输出电压大于输人电压,形成升压式开关电源。8.反转式开关电源电路图反转式开关电源的典型电路如图九所示。这种电路又称为升降压式开关电源。无论开关管VT1之前的脉动直流电压高于或低于输出端的稳定电压,电路均能正常工作。当开关管VT1导通时,电感L储存能量,二极管VD1截止,负载RL靠电容C上次的充电电荷供电。当开关管VT1截止时,电感L中的电流继续流通,并感应出上负下正的电压,经二极管VD1向负载供电,同时给电容C充电。以上就是小编为大家介绍的开关电源电路图以及开关电源工作原理的内容,希望能够帮助到您。更多关于开关电源电路图的相关资讯,请继续关注土巴兔学装修。

开关电源适配器电路图

开关电源适配器电路图展示以及相关介绍

说起开关电源适配器,很多人都不是很清楚,实际上,它在很多电子产品中应用广泛,如游戏机、笔记本计算机、复读机、随身听等设备。它是用开关的形式来为小型便携式电子产品提供供电电源变换的设备,可以分为交流输出型和直流输出型。那么,大家了解开关电源适配器的电路图以及工作原理吗?下面,土巴兔小编将为大家介绍开关电源适配器的电路图以及工作原理,帮助大家了解。开关电源适配器的工作原理开关电源适配器的工作原理,是电源输入后通过整流电路来实现电源功率的变换,然后通过高频PWM信号控制开关管,将变换后的电流加到开关变压器初级上,它的次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载。它还可以通过输出部分对控制电路的反馈来使输出更为稳定。其中,电流输入经过的厄流圈可以过滤掉电网上的干扰,而且,开关电源适配器上还有一些保护电路,防止设备的烧毁。另外,在功率相同时,开关频率越高,开关变压器的体积就越小,但对开关管的要求就越高。开关电源适配器电路图开关电源适配器对电源功率的转换,一般通过主电路和控制电路来完成。其中,主电路是将输入的电流传递给负载,控制电路是可以通过输入、输出的条件来检测、控制主电路的工作情况。这两个部分,特别是主电路,决定着开关电路的具体情形以及各项参数大小,如功率大小,负载能力等等。开关电源适配器一般可以进行交流/直流(AC/DC)、直流/直流(DC/DC)、直流/交流(DC/AC)间的功率变换。它应用广泛,在很多电子产品上都会用到,所以说,开关电源适配器有很多型号。型号不同,开关电源适配器电路图也存在或多或少的差异。在本文的图片中,就介绍了一些开关电源适配器电路图。以上就是小编介绍的开关电源适配器的工作原理以及电路图,以供大家参考。在我们周边,很多电子产品,如电话、计算机等,都会用到开关电源适配器,它用途广泛。了解这些知识,有助于大家了解电子产品,更好的使用以及维修保养。

电源电路图有什么重要意义和作用?

电源电路图有什么重要意义和作用?

【导读】一般的我们知道对于电源来说,有交流和直流之分。对于电路来讲,有的朋友会称其为电子回路。它是把电气设备以及各种元器件,依照一定的方法接连起来形成一个整体。这样的情况下我们就为电荷的流通创造了一个路径,一个完整的路径。我们通常会把这个叫做电子线路,又或者干脆叫它回路。而我们刚刚所说的这个完整的路径,也就是我们所依照的方法,那就是电源电路图了。我们说它的意义和作用是很突出的。对于电源电路里面所包含的器件主要有电源、三极管、其他的设备等等。有这些硬件设备形成一张网状的造型,在这张网里面会有负电荷迅速的移动。对于电路规模是可大可小的,小的可以是硅片上形成的集成电路,大的可以是高低压输电网落。既有集成性的电路,也存在分离的元件电路形式。彼此相互共存,且各有特点。但不论大小都会依照电源电路图来进行布局。电源电路图我们再来分析一下直流电源电路图。首先对于直流的电源电路来说,会有开关电源以及非开关电源之分,它们的电路图相差很大。相对于开关电源来说很少使用或者不用变压器;而对于非开关电源来说,它是非常传统的模式,因此我们可以在电路图上看到相当多的变压器。电源电路图针对于这些组件,利用导线使其成为电路。对于电路是一种能够闭合的回路。相对于支路来说是电路一部分,我们可以说任何组件都是一个支路。而这整个的运行也正是由电源电路图来作为依据进行的。电源电路图我们依据电源电路图可以进行以下的分类:它可以有功率或者是开关以及保护等很多种电源电路。对于电子电路来说,由于受到信号处理工作的不同影响,会出现模拟电路以及数字电路这两个方式。相对于模拟电路来说,它是由自然界产生的相应的自然量,通过一定的转变化成为电信号。而这种模拟电路会通过运算这种电信号,并处理它。而这种组合的方式也是依照于电源电路图的设计来进行的。电源电路图通过上面的简要分析,我们知道了电源电路图的重要意义,它是设计电路的根源,是电路有序进行的标准。它的作用可以使整个电路能够正常的进行工作,一旦出现了问题,也可以以此为依据进行参考着去解决问题。

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