五款24v开关电源原理详解 24v开关电源电路图


五款24v开关电源原理详解 24v开关电源电路图

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24v开关电源电路图(五个24v开关电源原理详解)
24v开关电源电路图(一)
电路以UC3842振荡芯片为核心 , 构成逆变和整流电路 。UC3842是一款高性能单端输出电流控制脉宽调制器芯片 。相关的引脚功能和内部电路原理已经介绍过了 , 这里不再赘述 。
AC220V电源通过共模滤波器L1引入 , 可以很好的抑制来自电网的高频干扰和电源本身对辐射的干扰 。交流电压经桥式整流电路和电容C4滤波后成为280V左右的不稳定DC电压 , 用作振荡芯片U1、开关管Q1、开关变压器T1等元件组成的逆变电路 。
逆变电路可以分为四个电路部分来说明其电路工作原理 。
图1 CL-A-35-24 DC24V仪表开关电源
1.振荡电路:开关变压器主绕组N1和Q1的漏源极和R2(工作电流检测电阻)是电源工作电流的通路;本机的启动电路不同于其他开关电源(启动电路由降压和限流电阻组成) 。启动电路由C5、D3和D4组成 , 提供“瞬态”启动电流 。二极管D2吸收了信息资源网的反向电压 , D3具有整流作用 , 保证了施加在U1 7脚的启动电流为正 。电路开始振荡后 , U1芯片的电源电压由N2自供电绕组、D2和C5整流滤波电路提供 。这三个环节的正常运行是电源振荡的前提 。
当然 , U1的4针外部定时元件R48、C8和U1芯片本身也构成了一个信息资源网络 , 作为振荡电路的一部分 。
容性启动电路 , 当发生过载或短路故障时 , 电路能处于稳定的振动停止保护状态 , 不像阻性启动电路 , 会再现“打嗝”的间歇振荡现象 。
工作电流检测从电阻R2获得 。当由于故障情况导致工作过电流异常增大时 , U1第6脚输出的PWM脉冲比例减小 , N1自供电绕组的感应电路也减小 。当U1的7脚电源电压低于10V时 , 电路停止振荡 , 负载电压为0 。这是过电流(过载或短路)引起U1内部欠压保护电路动作而引起的输出暂停 。当工作电流异常增大 , R2上的电压降大于1V时 , 内部锁存器就会动作 , 电路停止振荡 。这是因为U1的过电流导致过电流保护动作 , 输出将停止 。
2.稳压电路:由N3绕组、D6、C13、C14等开关变压器元件组成的24V电源 , 由基准电压源TL1、光耦U2等元件组成的稳压控制电路 。
U1芯片和外围元件R7和1针和2针C12也是稳压电路的一部分 。实际上 , TL1和U1组成了一个外部误差放大器(相对于U1内部电压误差放大器) , 将24V输出的电压变化反馈到U1的反馈电压信号输入端 。
当24V输出电压上升时 , U1的2脚电压上升 , 1脚电压下降 , 输出PWM脉冲与空的比值下降 , 输出回路回落 。当输出电压异常升高 , U1第一脚降至1V时 , 内部保护电路动作 , 电路停止振动 。
3.保护电路:U1芯片本身和3脚外围电路组成过流保护电路;在绕组N1上并联的D1、R1和C9元件构成开关管的反向信息源网络电压吸收保护电路 , 提供Q1关断时的反向电流通路 , 保证Q1的工作安全;本质上 , 稳压电路的电压反馈信号也可以看作是电压保护信号——当反馈电压幅值达到一定值时 , 电路将停止振动保护;的24V输出端并联一个由R18、ZD2和单向晶闸管SCR组成的过压保护电路 。当稳压电路失灵 , 输出电压异常升高时 , 稳压二极管ZD2击穿为SCR提供触发电流 , SCR导通形成“短路电流”信号 , 迫使U1内部保护电路产生过流保护动作 , 电路处于停振状态 。
24v开关电源电路图(二)
24v开关电源电路图(三)
24V开关电源是一种高频逆变开关电源 。开关管由电路控制进行高速通断和关断 。直流电转换成高频交流电 , 供给变压器进行变压 , 从而产生一组或多组所需的电压!
24V开关电源的工作原理是:
1.交流电源输入经过整流和滤波后进入DC;
2.通过高频PWM(脉宽调制)信号控制开关管 , 并将该DC加到开关变压器的初级;
3.开关变压器的次级感应出高频电压 , 经整流滤波后供给负载;
4.输出部分通过一定的电路反馈到控制电路 , 控制空的PWM比例 , 达到稳定输出的目的 。
24v开关电源电路图

24V过电流保护图


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