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ATX电源电路工作原理及故障分析详解解读(2)

来源:网络收集 时间:2026-09-04
导读: 极。VT20导通,c极接地,经VD51钳位,将IC5的3脚输入电位拉至低电平,使PW-OK变为零电平。另一路经R80、VD25、C50、C40送人IC1的4脚,当4脚电位超过3V时,封锁8、11脚的调制脉宽输出。T2推动变压器原边绕组VT3、VT4

极。VT20导通,c极接地,经VD51钳位,将IC5的3脚输入电位拉至低电平,使PW-OK变为零电平。另一路经R80、VD25、C50、C40送人IC1的4脚,当4脚电位超过3V时,封锁8、11脚的调制脉宽输出。T2推动变压器原边绕组VT3、VT4推动管,由于导通,T2付方无感应电压。VT1、VT2开关管截止,T1开关变压器无输出,停止提供+3.3V、±5V、±12V直流电源输出。

2.ATX开关电源受控启动状态 1)PS-ON零电平

当按主机面板的电源启闭按钮,或在BIOS电源自动管理程序中设置键盘开机、定时开机、网络开机等控制方式启动ATX电源后,PS-ON控制端被计算机主板启闭控制电路的电子开关接地,PS-ON信号零电平。 2)脉宽调制及推动电路

PS-ON零电位导致IC10的 UR为零电位,UK电位升至5V,VT7截止,c极零电位。IC1的4脚电位由5V基准电压经R90、R40所组成的分压电路被建立在一个约0.2V的正常低电平,允许8、11脚输出相位差180°的脉宽调制控制信号,频率为IC1的5、6脚外接定时阻容元件振荡频率的一半。脉宽调制控制信号控制VT3、VT4交替工作,继而推动VT1、VT2交替工作,C5、C6通过VT1、VT2以不同方向交替作用于T1的一次绕组,二次绕组的感应电势经整流滤波形成+3.3V、±5V、±12V的输出电压。

VD17、VD18以及C27用于抬高VT3、VT4发射极电位,用以提高VT3、VT4的截止电平。

由于某种原因,PS-ON出现短时间的低电平,因C31两端电压不能突变,IC1的4脚出现高电平,8、11脚无驱动脉冲输出,消除ATX电源输出误动作的可能性。随着5V基准电压对C31的充电,IC1的4脚电位由PS-ON信号控制。

3)半桥功率变换电路

T2副边绕组、开关管VT1、VT2及其周边元件,T1原边绕组,防偏磁电容C8构成半桥功率变换电路,C8和T1原边绕组构成半桥功率变换电路的输出。当IC1的8脚输出脉宽调制信号的低电平时,VT3截止,VT4导通,此时储存在T2原边N2绕组中的能量经VD16、N2、N1、VT4进行泄放的反向电流I2,和N1绕组中的电流I1(经VD14、R54、N1、VT4形成回路),在T2副边产生的感应电压使N3绕组上负下正,N4绕组上正下负,VT1因基极反偏截止,VT2因基极正偏导通。在此期间,储存在C6电容上的150V直流电压由C6正极→C8→T1原边绕组→T2的N5绕组→VT2c、e极→C6负极形成放电回路,该回路还包括300V直流电压对C5形成的充电电流。流经T2的N5绕组的电流在N3、N4绕组产生的感应电压加速VT2饱和,VT1截止。

当IC1的11脚输出脉冲低电平的控制信号时,VT4截止,VT3导通。储存在T2原边N1绕组中的能量,经VD15、N1、N2、VT3进行泄放的反向电流I1,与N2绕组中的电流I2(经VD14、R54、N2、VT3形成回路),在T2副边绕组中产生的感应电压共同作用使N3绕组上正下负,N4绕组上负下正,VT1导通,VT2截止,300V直流电压和C5放电电流经VT1的c、e极→T2的N5绕组→T1原边绕组→C8→C6正极→C6负极,形成对C6的充电回路。流经T2的N5绕组的反向电流在N3、N4绕组产生的感应电压加速VT1饱和,VT2截止。

当IC1的8、11脚均输出高电平的控制信号时,VT3、VT4因基极正偏导通,流经T2原边N1、N2绕组的电流,在T2副边N3、N4绕组产生的感应电压大小相等、极性相同均为上负下正,VT1、VT2基极反偏截止,此段时间称为死区控制时间。

C4、C10、VD3、VD4、R5至R10组成两组具有负偏压特性的基极触发电路,在正极性的脉冲电压作用期间,通过对加速电容C4或C10充电,充电电压值由VD3、R9或VD4、R10正向导通电压确定,瞬间提供很大的正向偏置基极电流,加速开关管的导通。在负极性的脉冲电压作用期间,由C4或C10的放电产生的反向电流加快开关管的关断速度。若C4经N3、R7、VT1的be极等效电阻、R5,以及C10经N4、R8、VT2的be极等效电阻、R6所形成的负极性电压放电回路的时间常数,远大于IC1输出的脉宽调制周期的话,则经过若干个重复周期,会在VT1和VT2的基极最终形成负向偏压,减小开关时间,加速电路转换。

并接在VT1、VT2开关管及VT3、VT4推动管c、e极的换向二极管VD1、VD2、VD15、VD16,在晶体管截止瞬间,既能将可能出现在集电极上的负极性反向尖峰电压旁路,保护晶体管不被反向击穿,又能将电感线圈中储存的能量进行泄放。跨接在T1原边由R4、C7组成的缓冲回路,有效地抑制出现在高频开关变压器原边绕组上的尖峰干扰脉冲。 4)+3.3V、±5V、±12V直流稳压输出电路

T1副边降压绕组N2感应的矩形电压脉冲,一路经肖特基二极管VD12全波整流,电感L7、L5平滑滤波,在直流负载电阻R31、R30上得到+3.3V直流电压。

T1副边N3绕组感应的交变电压,经快恢复二极管VD6全波整流,一路经共模扼电感L1-1、电感L4、C16和R82滤波回路,输出+12V电压,ATX开关电源冷却风扇接在12V电压输出端上。另一路经快恢复二极管VD20,输出约25V直流电压,其值大于辅助电源变压器T3副边N3绕组整流输出的最大电压,ATX电源启动后,由它向IC1和T2原边绕组提供工作电压。

N3绕组感应的交变电压,另一路由快恢复二极管VD7、VD8的负向全波整流,经共模扼流电感L1-2、电感L3,一路经三端稳压器7905输出-5V电压。另一路经C20、R14、VD9整流滤波回路,输出-12V电压。并联在N3绕组上的C13、R13尖峰吸收回路,能有效抑制当整流管截止时出现在N3绕组上的尖峰干扰脉冲。 5)PW-OK高电平

受控启动后IC1误差放大器的输出导致3脚控制电位上升,VT21由导通进入截止状态,e极电压由基准电压5V经R104对C60充电来建立,随着C60充电的逐渐进行,IC5同相端3脚控制电平逐渐上升,一旦大于反相端2脚的固定分压比,经正反馈迟滞比较器,在开关电源输出电压稳定后再延迟几百毫秒,1脚输出由零电平起跳到+5V高电平的PW-OK信号。主机检测到PW-OK电源完好的信号后,进入系统初始化操作和自举启动的运行。

若主机运行过程中遇市电掉电或用户关机时,IC1的12脚的25V输入跌落至零的时间大于ATX电源+5V输出端的电压消失时间,则IC1同相端1脚误差采样电位提前下降到小于反相端2脚的基准电位,使IC1的3脚脉宽调制控制电位下降,经R63使VT21基极电位下降,一旦VT21的e、b极电压达到0.7V时,VT21饱和导通,IC5的3脚电位迅速下降,当3脚电位小于2脚的基准电位时,IC5的1脚将立即从5V下跳至零电平。关机时PW-OK信号比AT …… 此处隐藏:1163字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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