开关稳压器芯片的作用
开关稳压器芯片是一种广泛应用于电子设备中的电路元件,其作用是对输入电压进行稳压和调节,以确保输出电压稳定在设定的数值范围内。
在现代电子产品中,稳压器芯片扮演着至关重要的角色,可以有效地保护电路和电子元件,提高设备的性能和稳定性,因此在我们生活中常见的电子产品中都有体现。
稳压器芯片通过监测输入电压的变化,并根据设定的输出电压值来调节电路中的开关管,以达到稳定输出电压的目的。在电子设备中,输入电压常常会因为外部环境或电源波动而产生变化,如果没有稳压器芯片的调节,这种电压波动可能会对设备的正常运行产生影响,甚至损坏电子元件。
除了稳定输出电压外,开关稳压器芯片还具有高效能、小体积等优点。相比传统的线性稳压器,开关稳压器芯片更适合在功耗较大或输入电压波动较大的情况下使用,能够更有效地提高电路的效率和稳定性。
总的来说,开关稳压器芯片在电子设备中的作用不可忽视,它不仅能够提供稳定的电压输出,还能够保护电路和元件,提高设备的性能和可靠性。
开关电源维修,分析电源中稳压电路原理?
开关电源是如何稳压的呢?
开关电源有24V,12V,5V,等电压,不会随电网电压波动而输出电压变动,这是因为电源芯片可以通过控制PWM占空比进行调节,那么根据什么做调整呢?
电源芯片要想稳压控制,稳压到多少V,电源芯片它并不知道,只提供一个电压反馈引脚FB,具体稳压到多少,取决于电路的设计,这样电源芯片就很灵活了,可以做成任意电压的电源了。
那么这个电压检测引脚FB要怎么连接呢?直接连到输出端,显示这是不可取的,电源芯片这端属于高压端,输出测属于低压端,通过变压器隔离了,低压输出端很安全,如果把FB引脚直接连到输出端,这样就不会隔离了,会有高压传入风险,如果低压侧接的是一颗CPU,当电路发生损坏,这颗CPU大概率会牺牲。
所以要加入隔离电路,光电耦合器正好适用,光电耦合器是线性的元件,当电路设计合理,输入电压等于输出电压,改变内部光敏三极管的导通,光耦内部实际是一个集电极开漏的光敏三极管,通过上拉电阻接到电源,通过控制光耦内部的LED发光强弱,内部光敏三极管集电极即可产生跟输入端相应的电压,实现了开关电源的初级和次级隔离。
那么有了隔离的光耦,还是不能正常工作的,光耦只是一个传输信号的作用,它没有检测电压的能力,谁来控制光耦内部LED的发光强度呢,还需要一个元件,TL431。
TL431 器件是三端可调节并联稳压器,是一个可以调节的稳压芯片,通过REF引脚电压,TL431的C极会产生一个稳定的电压。,实际TL431内部也是一个三极管,REF电压和Vref电压比较,控制三极管的导通,就可以用TL431的C极控制光耦LED的发光强度了。
那么这个REF又是谁来控制呢,当然是电压控制,这个电压从哪里来?
我们要检测输出电压,就要连接到输出电压端,但是输出端是24V,12V,5V,REF要稳压到多少V呢?这就要看电源芯片3842的FB引脚了,这个是有反馈电压要求的。
3842芯片的FB引脚内部接的是一个误差放大器,同相输入端接的是一个2.5V电压基准,FB电压和基准电压比较控制PWM,那么这个FB引脚电压要在2.5V。
那么FB引脚需要2.5V的电压,光耦的输出端电压也要为2.5V,光耦输入端为2.5V,那么正好TL431可以稳压到2.5V,那么当REF引脚产生2.5V时,就可以控制光耦的输入端,反馈到电源芯片的FB引脚。
那么输出电压太高,怎么产生2.5V呢,就需要电阻进行分压,因为这里消耗的电流特别小,所以电阻分压就可以满足要求。这里的电阻是要使用精度高的电阻,精度通常是1%。
利用分压计算软件,可以得到两个分压电阻的阻值。这样输出电压的变化就可以反馈到电源芯片的FB引脚,通过控制PWM的占空比,这样一个闭环回路就产生了,就可以稳定的控制输出电压。通过改变这两颗电阻的阻值,就可以小范围的改变输出电压。大范围调整电压还需要改变变压器的绕组,不然电源没有带载能力。
这是一个电源的稳压原理。通过分析,我们可以很好理解电源是如何稳压的,也是一环套一环,每个元件都有它的意义。
通过对电源稳压原理的分析,我们不光可以维修好电源,还能设计出一款电源。
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