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開關電源的TRC操控原理
時間:2020-12-07 08:16:27 點擊次數:2137

TRC 操控原理,有三種方法:

一、脈沖寬度調制(Pulse Width Modulation,縮寫為PWM):開關周期恒定,經過改動脈沖寬度來改動占空比的方法。

二、脈沖頻率調制(Pulse Frequency Modulation,縮寫為PFM):導通脈沖寬度恒定,經過改動開關作業頻率來改動占空比的方法。

 

三、混合調制:導通脈沖寬度和開關作業頻率均不固定,都能改動的方法,它是以上二種方法的混合。

 

開關電源是一種電壓轉化電路,主要的作業內容是升壓和降壓,廣泛使用于現代電子產品。由于開關三極管總是作業在“開”和“關”的狀態,所以叫開關電源。開關電源實質便是一個振動電路,這種轉化電能的方法,不只使用在電源電路,在其它的電路使用也很普遍,如液晶顯示器的背光電路、日光燈等。開關電源與變壓器相比具有效率高、穩性好、體積小等優點,缺點是功率相對較小,而且會對電路發生高頻攪擾,電路復雜不易修理等。

 

在談開關電源之前,先了解一下變壓器反應式振動電路,能發生有規律的脈沖電流或電壓的電路叫振動電路,變壓器反應式振動電路便是能滿足這種條件的電路;它由基本放大電路與一個反應回路組成,其間 C2Ll組成一個并聯諧振選頻電路,在電路通電的瞬間VT 導通,此時在C2Ll組成的并聯諧振電路上發生非常豐富的諧波,當外加頻率和并聯諧振電路的固有頻率相等時,電路進入振動狀態,并經過L3反應到VT的基極進一步放大,終究構成有規律的脈沖電流或電壓輸出到負載RL上。開關電源便是環繞變壓器反應式振動電路而設計,只不過在原來的基礎上增加了一些保護和操控電路,咱們能夠用剖析振動電路的辦法來剖析開關電源。

 

 

開關電源振按蕩方法分,能夠分為自激式和它激式兩種,自激式是無須外加信號源能自行振動,自激式徹底能夠把它看作是一個變壓器反應式振動電路,而它激式則徹底依賴于外部保持振動,在實際運用中自激式運用比較廣泛。依據激勵信號結構分類;可分為脈沖調寬和脈沖調幅兩種,脈沖調寬是操控信號的寬度,也便是頻率,脈沖調幅操控信號的起伏,兩者的效果相同都是使振動頻率保持在某一范圍內,到達安穩電壓的效果。變壓器的繞組一般能夠分紅三種類型,一組是參加振動的初級繞組,一組是保持振動的反應繞組,還有一組是負載繞組。在家用電器中運用的開關電源,將220V的交流電經過橋式整流,變換成300V左右的直流電,濾波后進入變壓器后加到開關管的集電極進行高頻振動,反應繞組反應到基極保持電路振動,負載繞組感應的電信號,經整流、濾波、穩壓得到的直流電壓給負載供給電能。負載繞組在供給電能的一起,也肩負起安穩電壓的才能,其原理是在電壓輸出電路接一個電壓取樣裝置,監測輸出電壓的變化狀況,及時反應給振動電路調整振動頻率,然后到達安穩電壓的目的,為了防止電路的干擾,反應回振動電路的電壓會用光電耦合器阻隔。大多數開關電源有待機電路,在待機狀況開關電源還在振動,只是頻率比正常工作時要低。有些開關電源很雜亂,元件鱗次櫛比,許多保護和操控電路,在沒有技術支持的狀況下,維修起來是一件很頭疼的事。在我面臨這種狀況時,首要我會找到開關管及其參加振動的外圍電路,把它從電路中分離出來,看它是否滿意振動的條件,如檢測偏置是否正常,正反應有無故障,還有開關管本身,開關電源有極強大的保護功能,排除后查看操控和保護及負載電路。

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