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      6. 開關(guān)電源電路,開關(guān)電源各功能電路與原理圖介紹
        • 發(fā)布時間:2025-06-10 18:07:05
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        開關(guān)電源電路,開關(guān)電源各功能電路與原理圖介紹
        開關(guān)電源電路詳解
        一、開關(guān)電源基本原理
        開關(guān)電源是一種高效的電源轉(zhuǎn)換設(shè)備,其核心工作原理是借助開關(guān)管的快速導(dǎo)通與截止動作,將輸入的直流或交流電壓轉(zhuǎn)換為高頻脈沖信號。此高頻脈沖信號經(jīng)變壓器或電感器進(jìn)行電壓變換,隨后通過濾波電路處理,最終輸出穩(wěn)定直流電壓,以滿足不同電子設(shè)備對電源的特定需求,可靈活調(diào)整輸出電壓并確保其穩(wěn)定。
        二、開關(guān)電源主要電路構(gòu)成
        開關(guān)電源主要電路由多個關(guān)鍵部分組成:
        輸入電磁干擾濾波器(EMI) :用于抑制輸入電源中的電磁噪聲及雜波信號,防止其對電源內(nèi)部電路產(chǎn)生干擾,同時避免電源自身產(chǎn)生的高頻雜波回饋至電網(wǎng),對其他設(shè)備造成干擾。
        整流濾波電路 :將交流電壓整流為直流電壓,并通過濾波電容進(jìn)一步平滑,以獲得較為純凈的直流電,為后續(xù)的功率變換提供穩(wěn)定的輸入。
        功率變換電路 :在 PWM 控制器的調(diào)控下,開關(guān)管(通常為 MOSFET 管)以高頻開關(guān)的方式工作,將輸入的直流電壓轉(zhuǎn)換為高頻交流電壓,經(jīng)變壓器或電感器進(jìn)行電壓升降變換,實(shí)現(xiàn)電能的有效傳遞與轉(zhuǎn)換。
        PWM 控制器電路 :作為開關(guān)電源的控制核心,PWM 控制器依據(jù)輸出電壓和電流的反饋信息,實(shí)時調(diào)整開關(guān)管的占空比,從而精確控制輸出電壓和電流的大小,確保其穩(wěn)定在設(shè)定范圍內(nèi)。
        輸出整流濾波電路 :對功率變換電路輸出的高頻交流電壓進(jìn)行整流和濾波,將其轉(zhuǎn)換為平滑穩(wěn)定的直流電壓,以滿足負(fù)載設(shè)備的供電要求。
        此外,開關(guān)電源還配備有多種輔助保護(hù)電路,如輸入過欠壓保護(hù)電路、輸出過欠壓保護(hù)電路、輸出過流保護(hù)電路、輸出短路保護(hù)電路等,這些保護(hù)電路能夠在電源出現(xiàn)異常情況時及時動作,保護(hù)電源和負(fù)載設(shè)備免受損害,提高整個電源系統(tǒng)的可靠性和安全性。
        三、開關(guān)電源分類方式
        根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn),開關(guān)電源可分為多種類型:
        (一)按輸入電源類型分類
        AC-DC 開關(guān)電源 :將交流電轉(zhuǎn)換為直流電,廣泛應(yīng)用于各類需要將市電轉(zhuǎn)換為直流電源的電子設(shè)備,如計算機(jī)電源、通信設(shè)備電源等。
        DC-DC 開關(guān)電源 :將一種直流電壓轉(zhuǎn)換為另一種直流電壓,常用于電動汽車、太陽能系統(tǒng)等直流電源系統(tǒng)中,對不同負(fù)載設(shè)備進(jìn)行供電。
        (二)按工作方式分類
        單端開關(guān)電源 :僅使用一個開關(guān)管,電路結(jié)構(gòu)相對簡單,成本較低,適用于低功率應(yīng)用場合,如小型電子設(shè)備、手持終端等。
        雙端開關(guān)電源 :采用兩個開關(guān)管,能夠提供更高的功率輸出和轉(zhuǎn)換效率,適用于高功率應(yīng)用,如服務(wù)器電源、工業(yè)電源等。
        (三)按拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)分類
        常見的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)有:
        Buck(降壓)電路 :輸出電壓低于輸入電壓,具有電路簡單、效率高的特點(diǎn),常用于 Step-down 電源轉(zhuǎn)換。
        Boost(升壓)電路 :輸出電壓高于輸入電壓,適用于需要將低電壓升為高電壓的場合,如 LED 驅(qū)動電源。
        Buck-Boost(降壓 - 升壓)電路 :輸出電壓可以高于或低于輸入電壓,能夠在較寬的輸入電壓范圍內(nèi)工作,但電路相對復(fù)雜。
        Flyback(反激)電路 :利用變壓器的耦合電感儲存和傳遞能量,電路結(jié)構(gòu)緊湊,成本較低,廣泛應(yīng)用于中小功率電源,如適配器電源、車載充電器等。
        Forward(正激)電路 :輸出功率較高,適用于中大功率電源,但電路需要增加續(xù)流二極管等元件,設(shè)計相對復(fù)雜。
        Push-Pull(推挽)電路 :采用兩個開關(guān)管交替導(dǎo)通,能夠提供較大的輸出功率,適用于高功率密度電源,但對變壓器的要求較高。
        Half Bridge(半橋)電路 :由兩個開關(guān)管和一個中點(diǎn)電容組成,能夠有效降低開關(guān)管承受的電壓應(yīng)力,適用于中大功率電源。
        Full Bridge(全橋)電路 :使用四個開關(guān)管,能夠提供最高的功率輸出和轉(zhuǎn)換效率,適用于超高功率電源,但電路復(fù)雜,成本較高。
        這些分類方式僅涵蓋了開關(guān)電源的一部分類型,實(shí)際應(yīng)用中還可根據(jù)特定要求和應(yīng)用場景進(jìn)行更細(xì)致的分類,以滿足不同設(shè)備的電源需求。
        四、輸入電路原理
        開關(guān)電源電路
        (一)防雷電路
        當(dāng)電網(wǎng)遭受雷擊時,會產(chǎn)生高壓沖擊波,經(jīng)電網(wǎng)傳導(dǎo)至電源輸入端。由 MOV1、MOV2、MOV3 以及 F1、F2、F3、FDG1 組成的防雷保護(hù)電路能夠迅速響應(yīng)。當(dāng)壓敏電阻兩端電壓超過其標(biāo)稱工作電壓時,其電阻值會急劇降低,將大量的高壓能量消耗在自身之上,從而保護(hù)后級電路免受雷擊過電壓的損害。若雷擊電流過大,F(xiàn)1、F2、F3 保險絲會熔斷,進(jìn)一步切斷電路,確保整個電源系統(tǒng)安全。
        (二)輸入濾波電路
        由 C1、L1、C2、C3 組成的雙 π 型濾波網(wǎng)絡(luò)主要功能是對輸入電源中的電磁噪聲及雜波信號進(jìn)行有效抑制。一方面防止電網(wǎng)中的干擾信號進(jìn)入電源內(nèi)部,影響電源的正常工作;另一方面避免電源自身產(chǎn)生的高頻雜波反饋至電網(wǎng),對其他用電設(shè)備造成干擾。在電源開啟瞬間,會對 C5 進(jìn)行充電,由于瞬間電流較大,加入 RT1(負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻)能夠有效限制浪涌電流。在電源啟動初期,RT1 的阻值較大,能夠消耗掉大部分瞬時能量,隨著溫度升高,RT1 的阻值逐漸減小,最后其消耗能量非常小,確保后級電路能夠正常工作。
        (三)整流濾波電路
        交流電壓經(jīng) BRG1 整流橋整流后,得到脈動直流電壓,再經(jīng) C5 濾波電容濾波,可平滑脈動波形,得到較為純凈的直流電壓。若 C5 容量減小,輸出的交流紋波含量將增加,影響電源輸出質(zhì)量。
        五、功率變換電路原理
        開關(guān)電源電路
        (一)緩沖器電路
        由 R4、C3、R5、R6、C4、D1、D2 組成的緩沖器電路與開關(guān) MOS 管并聯(lián)連接。其主要作用是減少開關(guān)管在開關(guān)過程中所承受的電壓應(yīng)力,降低電磁干擾(EMI),同時防止開關(guān)管發(fā)生二次擊穿現(xiàn)象。在開關(guān)管 Q1 關(guān)斷瞬間,變壓器原邊線圈會產(chǎn)生尖峰電壓和尖峰電流,這些緩沖元件能夠有效地吸收尖峰能量,保護(hù)開關(guān)管免受損壞。此外,從 R3 測得的電流峰值信號參與當(dāng)前工作周波的占空比控制,實(shí)現(xiàn)對開關(guān)管的電流限制,確保開關(guān)管在安全的工作電流范圍內(nèi)工作。
        (二)開關(guān)管控制電路
        當(dāng) R5 上的電壓達(dá)到 1V 時,UC3842 PWM 控制器停止工作,立即關(guān)斷開關(guān)管 Q1,實(shí)現(xiàn)對開關(guān)管的過流保護(hù)。R1 與 Q1 中的結(jié)電容 CGS、CGD 共同組成 RC 網(wǎng)絡(luò),電容的充放電過程直接影響開關(guān)管的開關(guān)速度。若 R1 阻值過小,容易引起電路振蕩,同時產(chǎn)生較大的電磁干擾;若 R1 阻值過大,則會降低開關(guān)管的開關(guān)速度,影響電源的轉(zhuǎn)換效率。Z1 通常將 MOS 管的 GS 電壓限制在 18V 以下,從而保護(hù) MOS 管免受過高的柵源電壓損壞。
        Q1 的柵極受控電壓為鋸齒波信號,鋸齒波的占空比決定了 Q1 的導(dǎo)通時間。占空比越大,Q1 導(dǎo)通時間越長,變壓器儲存的能量也就越多。當(dāng) Q1 截止時,變壓器通過 D1、D2、R5、R4、C3 等元件釋放能量,同時實(shí)現(xiàn)磁場復(fù)位,為下一次能量存儲和傳遞做好準(zhǔn)備。PWM 控制器 IC 根據(jù)輸出電壓和電流的實(shí)時反饋信息,時刻調(diào)整其輸出的鋸齒波占空比,從而精確控制輸出電流和電壓的大小,確保整個電源系統(tǒng)的輸出穩(wěn)定。C4 和 R6 構(gòu)成尖峰電壓吸收回路,進(jìn)一步保護(hù)電路免受尖峰電壓的危害。
        六、正激式開關(guān)電源
        開關(guān)電源電路
        正激式開關(guān)電源具有較為復(fù)雜的電路結(jié)構(gòu),但能提供較高的輸出功率,通常適用于 100W-300W 的開關(guān)電源應(yīng)用場合,尤其在低壓、大電流的開關(guān)電源領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。在正激式開關(guān)電源中,當(dāng)開關(guān)管接通時,輸出變壓器充當(dāng)介質(zhì),直接耦合磁場能量,實(shí)現(xiàn)電能與磁能的相互轉(zhuǎn)化,使輸入和輸出過程同步進(jìn)行。
        然而,正激式開關(guān)電源也存在一些不足之處。例如,為了防止變壓器初級線圈產(chǎn)生的反電動勢擊穿開關(guān)管,需要增加反電動勢繞組;同時,在次級側(cè)還需額外增加一個電感進(jìn)行儲能濾波,這使得其成本相對較高,且變壓器的體積較大,不利于電源的小型化設(shè)計。
        七、反激式開關(guān)電源
        開關(guān)電源電路
        反激式開關(guān)電源采用反激高頻變壓器隔離輸入輸出回路,其變壓器不僅起到變換電壓和傳輸能量的作用,還兼具儲能電感的功能,因此反激式變壓器的設(shè)計類似于電感。反激式開關(guān)電源電路結(jié)構(gòu)相對簡單,控制較為容易,在 5W-100W 的小功率應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛。
        在反激式開關(guān)電源的工作過程中,當(dāng)開關(guān)管導(dǎo)通時,變壓器原邊電感電流上升。由于反激電路輸出線圈同名端相反,輸出二極管處于截止?fàn)顟B(tài),此時變壓器儲存能量,負(fù)載所需的能量由輸出電容提供。當(dāng)開關(guān)管截止時,變壓器原邊電感感應(yīng)電壓反向,輸出二極管導(dǎo)通,變壓器儲存的能量通過二極管向負(fù)載釋放,同時對電容進(jìn)行充電,補(bǔ)充電容在開關(guān)管導(dǎo)通期間消耗的電能。
        通過對比正激式和反激式開關(guān)電源可以發(fā)現(xiàn),正激式變壓器主要側(cè)重于變壓功能,整個電路可以看作是一個帶有變壓器的 Buck 電路;而反激式變壓器則兼具變壓和儲能功能,其電路特性更接近于一個 Buck-Boost 電路。
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