开关电源电路图

谁帮我画一个最简单的开关电源电路图网上找的,
谁能给我一个简单的电脑开关电源电路图http://www.dianyuan.com/bbs/d/15/3975.html

KA7500B开关电源电路图

开关电源电路图

文章插图

KA7500B和TL494 是同一种芯片,名字不一样而已,是一种开关电源脉宽调制(PWM)控制芯片 。TL494的引脚功能:(1) 11N+(引脚1):误差放大器1的同相输入端 。在闭环系统中,被控制量的给定信号将通过该引脚输入误差放大器;而在开环系统中,该引脚需接地或悬空 。(2) 11N-(引脚2):误差放大器1的反相输入端 。在闭环系统中,被控制量的反馈信号可通过该引脚输入误差放大器,此时还需要在该引脚与引脚3之间接入反馈网络;而在开环系统中,该引脚需接地或悬空 。扩展资料:TL494内置了线性锯齿波振荡器,产生0.3~3V的锯齿波 。振荡频率可通过外部的一个电阻Rt和一个电容Ct进行调节 , 其振荡频率为:f=1/RtCt,其中Rt的单位为欧姆,Ct的单位为法拉 。锯齿波可以在Ct引脚测量到 。TL494集成了两个单电源供电的运算放大器 。运算放大器传递函数为ft(ni,inv)=A(ni-inv),但不能越出输出摆幅 。一般电源电路中,运放接成闭环运行 。少数特殊情况下使用开环,由外界输入信号 。两个运放的输出端分别接一个二极管,和COMP引脚以及后级电路(比较器)相连接 。这保证了两个运放中较高的输出进入后级电路 。参考资料来源:百度百科-TL494
求 开关电源的电路图啊 。简单的就好 。南大学出版的(电力电子技术)一书 , 徐以荣主编的 。
在倒数的那几章 , 有一个开关电源的电路图 。很详细,可以参考一下 。http://www.dianyuan.com/bbs/d/60/214939.html

求一个开关电源电路原理图;最简单的;及工作原理简单的电路很多,随便都能搜得到 。
12v开关电源电路图是它有故障了吗?先目测一下,明显坏了的元件按其参数规格进行更换,再测试各关键点电压找故障 。

求一个12V转化5V开关电源图和原理图解释?拜托?。。。ú灰丛樱?/h3>如果功率不大的话直接用LM7805就可以了如果功率比较大的话则不要用LM7805,这个是串连稳压电源模块 , 功耗很大,本身发热很大,容易烧掉,那么我建议用LM2576-5.0V , 这个是开关稳压电源模块 , 用起来也很方便,只要几个零件就可以了(LM2576、二极管1N5822、再加一个100uH的电感) , 这个电源模块有5个引脚,有一个是ON/OFF引脚,可以控制关闭输出 。
求12V1A开关电源的电路图 不用变压器老大买个才20元左右自己做太麻烦 。+12V、1A单片开关稳压电源的电路如图所示 。其输出功率为12W 。当输入交流电压在110~260V范围内变化时,电压调整率Sv≤1% 。当负载电流大幅度变化时,负载调整率SI=5%~7% 。为简化电路,这里采用了基本反馈方式 。接通电源后,220V交流电首先经过桥式整流和C1滤波 , 得到约+300V的直流高压,再通过高频变压器的初级线圈N1 , 给WSl57提供所需的工作电压 。从次级线圈N2上输出的脉宽调制功率信号,经VD7、C4、L和C5进行高频整流滤波,获得+12V、1A的稳压输出 。反馈线圈N3上的电压则通过VD6、R2、C3整流滤波后,将控制电流加至控制端C上 。由VD5、R1,和C2构成的吸收回路,能有效抑制漏极上的反向峰值电压 。该电路的稳压原理分析如下:当由于某种原因致使Uo↓时,反馈线圈电压及控制端电流也随之降低,而芯片内部产生的误差电压Ur↑时,PWM比较器输出的脉冲占空比D↑,经过MOSFET和降压式输出电路使得Uo↑,最终能维持输出电压不变 。反之亦然 。如图所示12v开关电源电路图
12V开关电源的原理维修R1是启动电阻,测量一下,然后重点看电源管理芯片起震没有,根据电源芯片查供电脚有没有电压,如果有供电,基本确定芯片坏,如果没有,基本就是启动电阻坏 。如果这里都没坏插输出电压的电容 。基本也就这些了 。其他的几率不大 。

求一份输入12V输出5v的开关电源设计原理图及工作原理3A以下用2596既简单又方便

有这个功夫在这儿提问,在这儿等答案,还不如自己在网上搜一下,都告诉你了具体的电路IC型号,为什么就不可以自己动手网上搜一下呢,又不是太难得事情,这类资料网上太多太多了 , 不仅仅能够找到你要的原理图和工作原理,还能学到很多灵活的运用,很多论坛还有大家对不同电路的不同用法的讨论,不知道楼主为何要等嗟来之食呢,这样自己永远都不会有提高的,也许我说的太多了,对不起!

三极管控制电源开关电路你的要求是要对35V进行通断控制,也就是三极管工作在开关状态 。此时,对三极管和电阻的要求非常宽泛,只要取经验数值就足够了,一般对于小功率管,基极电阻控制在基极电流在几个毫安-十几毫安 。工作在稍大功率的晶体管的放大倍数一般可取50,小功率的可取100.由于三极管参数的离散性,在开关状态的三极管放大倍数要稍小一些为好 。另外,你想限制输出电流,只加一个R4是不够的,需要采取限流措施 。看下图 。工作电流250mA,那么T1基极电流可取10mA左右,当T2饱和导通后,可认为35V全部加在R3上,可计算得到R3= 35/10=3.5k. 取标准值 3.3K 。这个10mA就是T2的集电极电流,已经很小了 , 那么基极电流可取1mA保证可靠工作 。当I/O口输出5V时,可取R2=3.3k.关键是R4. 在电流=250mA时候,要保证当电流超过限制时候,Q3要可靠工作 。取三极管BE=0.7V,电流250mA,可计算得到R4=2.8. 调整R4大?。?可调整限制电流的大小 。从仿真图上可看到 , 当R5负载非常小的时候,输出电压已经降低到14V左右 。输出电流约280mA 。
开关电源的开关管为什么要用三极管啊三极管只是起到开和关的作用 。只要能有开和关的功能的器件,且其开和关的状态是能能够受到人为控制的,那就可以应用在开关电源里充当开关管,如MOSFET管等 。开关管工作在开关状态,和电压放大功能没有任何关系 。选择开关管,主要是看开关管的频率、耐压和电流等因素 。

小开关电源电路分析,请见图大概说----括号内表示下图;
1)是变压器正反馈振荡电路 , 从L1输入激励电流 , L2L3获得感生电压输出,而L2作为反馈电压 , 增强Q2导通与截止过程,振荡频率主要由C1、R4(C3、R7)控制;
D2、C2、D4(C4、R6、D4、Q1等)构成过载保护电路,正常时,C2(C4)经D2(D3)整流,输出一个直流负(正)压,当过载发生时 , 此电容上的压降增大,超过某一设置阀值时,会令D4(D4)击穿导通 , 从而拉低Q2基极电平而截止;(D2、C2、R3)为吸收电路,吸收因Q2截止时引起L1产生的高电压 , 保护Q2 。
2)基本就是下图比上图多了个吸收电路保护Q2 。
3)两个电路都适合 。
4)作为电源都应该滤除高频毛刺的,你也可以通过实验来验证是否对你的电路产生影响 。

求三极管高压包电路图三极管是 。。(图片)三条腿的就是了 。网上搜c2500, 可以找到它的说明书看一下 。

三极管开关电源电路图?
开关电源电路图

文章插图

电路图 如下:三极管介绍:1、三极管 , 全称应为半导体三极管 , 也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关 。2、晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件 。3、三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区 , 两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种 。
怎么看懂开关电源电路图的书? 看过模拟电路那本书了,可看电路图还是一头雾水啊给您发《开关型稳压电源》 。请留意接收

祝您进步!

是不是把开关电源电路搞懂了,所有电路就能看懂?可不见得电路这两个字虽然没有几笔但里面包含着强电电路, 电子电路等等多了去了,开关电源也不好搞懂 。

开关电源电路图怎么看?。看蟾欧旨父霾糠郑棵扛霾糠址直鹩钟惺裁醋饔茫考钡? ,知道的解一下 不胜感激要看什么开关电源了,开关电源也分好多种,不同的类型的构成部分也不一样,再说了凭空瞎说你也不见得能理解,最好是有图纸对着讲解,你也容易理解些

如何看懂电路图完整版电工知识:如何看懂电路图,自动往返电路,实物讲解,原理解析
如何从零开始学习看懂电路图?学电子技术最好不要寄望电脑、网站,还是啃书本实际 。这里说的书本,是科普类型的无线电电子技术基础的书,千万别碰那些教授、专家专门为大学生考试而弄的教科书 。
就算学画原理图,在基础不牢时最好用纸笔来画 , 有了基础才用软件画图 。通过纸和笔画出由电容、电阻、三极管等元器件组成的各种电原理图,画一遍比看十遍印象还深 。
初学者最好不要一入门就摆弄集成电路芯片 , 对于还没弄懂分立元件电路的人来说 , 面对一块块满身是腿的集成块或芯片,除了死记外,根本就无法理解其内部的工作原理 。就算你照别人的指点把一个电路弄出来了,那也是知其然不知其所以然 。只有把分立无件弄懂了 , 才会明白那一块块的集成电路是怎么一回事 。对于业余爱好者 , 学电子技术最实际是从分立元件的AM收音机开始,其原因有:

1、电路种类齐全:
别小看一台古老的调幅收音机 , 那里头有无线电波接收、可变调谐、高频振荡、超外差变频、中频选择和放大、变压器耦合、电容耦合、二极管检波、甲类放大器、推挽放大器、甲乙类放大器等电子路,在这些电路中还有滤波、正反馈、负反馈、交流旁路等细节 。是集模拟电子技术之大成!也是集无线电接收、调频、调幅载波、调制、解调、调谐、振荡、差频、高放、低放、推挽、OTL、OCL功放之知识大全 。

2、通过对各级偏置电流的调试,会使你加深对甲类放大器、甲乙类放大器和推挽放大器的认识 。通过调试,也使你知道放大器为什么会进入饱和、为什么会出现削顶失真、交越失真等等 。特别是在调试OTL、OCL的静态电流、中点电压后,你就会体会到它们之间的牵扯是多么的紧密 。当然 , 你也会领会在这些电路中对选配对管是何等重要 。

通过调中周、统调等,会加深你对LC谐振、变频、选频电路的认识 。

3、AM收音机套件便宜(初学者先别理会FM、弄好AM再说),来源丰富 。一本有关收音机的书、一块万用表、一支烙铁 , 再加十来元钱的套件就可动手,不成功再来也不心痛 。

如果你能将十来元钱一套的六管收音机套件焊好、调好弄响了,你的电路基础也有了,电路原理图也会看了 , 印剧电路板也会看了 。

模拟电路玩熟了,数字电路就不在话下!

请教电子元件大神,谁能给我画下图片电路图,28v开关电源 。就你这两张图谁也画不出电路图来的,你真的想学维修的话 , 是应该自己去尝试着画电路图;
市电的开关电源,百度上有很多可参考的电路图;
看着这个电路板感觉很复杂,其实要是分出各个部分的电路图来画,还是可以上手的;
首先是电源输入部分:市电进来,通常会有个滤波电路 , 就几个元件,不复杂,相信你可以画出来 。然后是整流电路 , 通常是桥式整流电路,四个二极管或者是四脚的整流桥堆 , 后面是简单的滤波 , 通常也是一个大的电容 。
后面是开关电路部分相对的复杂很多,但首先是有一个大的变压器,通过万用表可分出有几组线圈 , 哪是输入,哪是输出绕组 。输出绕组电路部分通常都比较简单和容易理解,先画出来好了;
但是有个前提条件,就是你必须具备一定的电路基础知识,呵呵,就看你的了;

哪位师傅能帮我画一下开关电源的方框图,和工作原理!谢谢了!lz记得采纳哦:开关电源作为主要电路 , 它由输入滤波、整流、功率因数校正电路、功率变换电路组成 。辅助电路部分主要有辅助电源、单片机控制电路以及各种过电压、过电流保护电路构成 。开关电源的电路组成方框图如图作为工作与开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大,为满足常用的国家对EMC标准,输入滤波电路主要包括安装在输入端的差模电容、共模电容、差模电感和共模电感,构成双π型滤波网络,对高频噪声进行抑制 。PFC(功率因数校正)控制芯片采用UC3854BN,它采用的是平均电流型控制 。基本PFC电路的核心是电流调节器,由线性乘法器、电流误差放大器和PWM比较器组成 。在电流调节器的作用下,输入电流跟综输入电压呈正弦波形,且与输入电压同相 。功率变换电路采用双正激电路 。
我现在要用proteus画开关电源的电路图 , 谁能给我一张12V开关电源的电路图 。上电源网或者世纪电源网论坛自己下,很多

在电路图中电源的图示怎么画啊电路图:主要由元件符号、连线、结点、注释四大部分组成 。电路图中电源的图示:如何画好电路图?解答:从电源开始,在电源正极标一个A , 负极标一个B 。然后从正极开始 , 沿导线走 , 遇到第一个用电器时在它与正极延伸出的那根电线的那头再标一个A,而在另一头标一个C(因为在负极标过了B,所以换一个字母,但如果用电器另一头是直接与负极相连接的,就跟据前面所述的方法标上由负极开始的B)在标了C以后继续走,如遇到下一个用电器就再换......记?。挥昧硗獾淖帜傅那疤崾悄且煌凡皇怯敫杭枷吡拥?。这样,等你标完了字母后,如果所有的用电器两边的字母都不同 , 则整个电路为串联; 如果有几个用电器的两边字母相同的话,那么这几个用电器就为并联 。
BUCK开关电源电路怎么画先搞懂交转直的概念,弄懂二极管的作用、了解不同二极管的用途及参数,桥式整流器的原理,滤波电容、稳压器的作用 。

然后掌握线性电源设计原理,用以上的基础知识尝试制作电源,记录不同电压和负载的转换效率 。这个时候效率还很低,先别急,去理解每个元器件在电路中的作用,这些都是学开关电源的基?。?一步一步来 。

然后设计升压、降压电路 , 同样的方法,去理解斩波器,电压是怎么升降的,电容、电感的作用,注意不同环路中电流流动的方向 , 哪个储电器在哪个过程存电、放电 。先了解原理,再计算电荷值、电容的阻抗 。如果已经掌握、或者能学习模电相关知识最好,主要看放大器那部分 , 先学BJT , 理解后再学JFET、MOSFET,结合交流电信号相位估计开关状态、计算放大倍率 。模电这门课在学校里面是电源课的prerequisite,实际上虽然不学也也不影响,但能够让你更深刻地了解开关电源的基本原理 。

帮忙讲解一下这个开关电源电路是怎么工作的,见下图?大概是这样的,绿色圈圈构成个半波整流滤波电路 , 在滤波电容处得到个正电压 。当此电压高于某定值时,稳压二极管导通,导致Q1导通 , 从而分流了Q2的基极电流,致使Q2集电极电流降低,那么L2的感应电动势也就随之降低,整流滤波电压就下降了,因而实现了稳压作用 。红色圈圈1电路叫吸收电路 , 抑制L1所产生的反向高压 , 以保护Q2;
开关电源电路图,求分析???为便于分析,我们先将图中相关元件及其作用加标注 。由于D1的整流作用,在C2上获得+110V左右的脉动直流电压 。该电压经初级绕组加至开关管C极,同时经启动电阻降压后加至开关管B极,Q1开始导通 。与此同时 , 初级绕组中的电流由0逐步增大 。这个逐步增大的电流在初极绕组上激起上+下-的感生电动势(就是感应电压) 。这个感应电压没有回路 。于是以磁能的形式通过变压器铁芯传递到次极和反馈绕组上 。这样,在反馈绕组上也形成了上+下-的感应电压,这个感应电压是有回路的,它经过......(未完待续)
开关电源电路分析1,R38是对光耦和TL431回路进行限流;
2,R41是对TL431提供一个最小的偏置电流;
3,R44和C20是一个PI环节,对回路进行调节;
4,TL431的基准电压是用来与输出分压的电压点进行比较 , 对回路调整进而调节输出电压;
5,C15和E7是滤波的,滤除为UC2844提供的电源;
6,从UC2844的VREF引脚输出一个标准的5V经电阻R37送到光耦 , 为光耦的回路提供控制;
7 , R35和边上的电阻是并联作电流采样用;
8,R37为IBGT提供一个下拉电阻;
9,R37和C18是一个小滤波器,对采样回来的电流信号进行一个小滤波,以免误触发;
10,边上的那个二极管和10R电阻是对反馈绕组出来的电压进行整流再加电阻限流,为UC2844提供电源 。
11,由于在上图中,直接略过UC2844内部比较器,直接控制比较器的输出端,所以并有和哪个相比较,而是直接控制UC2844,输出回路没有动作时,占空比一直软启慢慢打开 , 当输出电压达到要求时,反馈回路动作 , 关断输出,限制占空比 。这个就是电压环控制 。

ATX 电脑开关电源维修图电脑开关电源维修详细图解一颗强劲的CPU可以带着我们在复杂的数码世界里飞速狂奔,一块超酷的显示卡会带着我们在绚丽的3D世界里领略那五光十色的震撼,一块发烧级的声卡更能带领我们进入那美妙的音乐殿堂,一个强劲而稳定工作的电脑电源,则是我们的计算机能出色工作的必要保证 。计算机开关电源工作电压较高,通过的电流较大,又工作在有自感电动势的状态下,因此,使用过程中故障率较高 。对于电源产生的故障,不少朋友束手无策,其实,只要有一点电子电路知识,就可以轻松的维修电源 。首先,我们要知道计算机开关电源的工作原理 。电源先将高电压交流电(220V)通过全桥二极管(图1、2)整流以后成为高电压的脉冲直流电 , 再经过电容滤波(图3)以后成为高压直流电 。此时,控制电路控制大功率开关三极管将高压直流电按照一定的高频频率分批送到高频变压器的初级(图4) 。接着,把从次级线圈输出的降压后的高频低压交流电通过整流滤波转换为能使电脑工作的低电压强电流的直流电 。其中,控制电路是必不可少的部分 。它能有效的监控输出端的电压值,并向功率开关三极管发出信号控制电压上下调整的幅度 。在计算机开关电源中,由于电源输入部分工作在高电压、大电流的状态下,故障率最高;其次输出直流部分的整流二极管、保护二极管、大功率开关三极管较易损坏;再就是脉宽调制器其实,维修电源并不难 , 
电脑开关电源原理图工作原理:2.4、PS信号和PG信号产生电路以及脉宽调制控制电路微机通电后,由主板送来的PS信号控制IC2的④脚(脉宽调制控制端)电压,待机时,主板启动控制电路的电子开关断开,PS信号输出高电平3.6V,经R37到达IC1(电压比较放大器LM339N)的⑥脚(启动端),由内部经IC1的③脚,对C35进行充电,同时IC1的②脚经R41送出一个比较电压给IC2的④脚,IC2的④脚电压由零电位开始逐渐上升,当上升的电压超过3V时,封锁IC2⑧、○11脚的调制脉宽电压输出 , 使T2推动变压器、T1主电源开关变压器停振,从而停止提供+3.3V、±5V、±12V等各路输出电压,电源处于待机状态 。受控启动后,PS信号由主板启动控制电路的电子开关接地,IC1的⑥脚为低电平(0V),IC2的④脚变为低电平(0V),此时允许⑧、○11脚输出脉宽调制信号 。IC2的○13
脚(输出方式控制端)接稳压+5V (由IC2内部稳压输出+5V电压),脉宽调制器为并联推挽式输出,⑧、○11脚输出相位差180度的脉宽调制信号,输出频率为IC2的⑤、⑥脚外接定时阻容元件R30、C30的振荡频率的一半,控制推动三极管Q3、Q4的c极连接的T2次级绕组的激励振荡 。T2初级它激振荡产生的感应电动势作用于T1主电源开关变压器的初级绕组,从T1次级绕组的感应电动势整流输出+3.3V、±5V、±12V等各路输出电压 。D12、D13以及C40用于抬高推动管Q3、Q4的e极电平,使Q3、Q4的b极有低电平脉冲时能可靠截止 。C35用于通电瞬间封锁IC2的⑧、○11脚输出脉宽调制信号脉冲 , ATX电源通电瞬间 , 由于C35两端电压不能突变 , IC2的④脚输出高电平,⑧、○11脚无驱动脉冲信号输出 。随着C35的充电 , IC2的启动由PS信号电平高低来加以控制,PS信号电平为高电平时IC2关闭 , 为低电平时IC2启动并开始工作 。PG产生电路由IC1(电压比较放大器LM339N)、R48、C38及其周围元件构成 。待机时IC2的③脚(反馈控制端)为零电平,经R48使 IC1的⑨脚正端输入低电位,小于○11脚负端输入的固定分压比 , ○13脚(PG信号输出端)输出低电位 , PG向主机输出零电平的电源自检信号,主机停止工作处于待机状态 。受控启动后IC2的③脚电位上升 , IC1的⑨脚控制电平也逐渐上升 , 一旦IC1的⑨脚电位大于○11脚的固定分压比,经正反馈的迟滞比较放大器 , ○13脚输出的PG信号在开关电源输出电压稳定后再延迟几百毫秒由零电平起跳到+5V , 主机检测到PG电源完好的信号后启动系统,在主机运行过程中若遇市电停电或用户执行关机操作时 , ATX开关电源+5V输出电压必然下跌 , 这种幅值变小的反馈信号被送到IC2的①脚(电压取样放大器同相输入端),使IC2的③脚电位下降,经R48使IC1的⑨脚电位迅速下降,当⑨脚电位小于○11脚的固定分压电平时 , IC1的○13脚将立即从+5V下跳到零电平,关机时PG输出信号比ATX开关电源+5V输出电压提前几百毫秒消失,通知主机触发系统在电源断电前自动关闭,防止突然掉电时硬盘的磁头来不及归位而划伤硬盘 。2.5、主电源电路及多路直流稳压输出电路插图75微机受控启动后,PS信号由主板启动控制电路的电子开关接地,允许IC2的⑧、○11脚输出脉宽调制信号 , 去控制与推动三极管Q3、Q4的c极相连接的T2推动变压器次级绕组产生的激励振荡脉冲 。T2的初级绕组由它激振荡产生的感应电动势作用于T1主电源开关变压器的初级绕组 , 从T1次级①②绕组产生的感应电动势经D20、D28整流、L2(功率因素校正变压器,以它为主来构成功率因素校正电路,简称PFC电路 , 起自动调节负载功率大小的作用 。当负载要求功率很大时,则PFC电路就经过L2来校正功率大小,为负载输送较大的功率;当负载处于节能状态时,要求的功率很小,PFC电路通过L2校正后为负载送出较小的功率,从而达到节能的作用 。)第④绕组以及C23滤波后输出—12V电压;从T1次级③④⑤绕组产生的感应电动势经D24、D27整流、L2第①绕组及C24滤波后输出—5V电压;从T1次级③④⑤绕组产生的感应电动势经D21(场效应管)、L2第②③绕组以及C25、C26、C27滤波后输出+5V电压;从T1次级③⑤绕组产生的感应电动势经L6、L7、D23(场效应管)、L1以及C28滤波后输出+3.3V电压;从T1次级⑥⑦绕组产生的感应电动势经D22(场效应管)、L2第⑤绕组以及C29滤波后输出+12V电压 。其中 , 每两个绕组之间的R(5Ω/1/2W)、C(103)
组成尖峰消除网络,以降低绕组之间的反峰电压 , 保证电路能够持续稳定地工作 。2.6、自动稳压稳流控制电路(1)+3.3V自动稳压电路IC5(精密稳压电路TL431)、Q2、R25、R26、R27、R28、R18、R19、R20、D30、D31、D23(场效应管)、R08、C28、C34等组成+3.3V自动稳压电路 。当输出电压(+3.3V)升高时,由R25、R26、R27取得升高的采样电压送到IC5的G端,使UG电位上升,UK电位下降,从而使Q2导通 , 升高的+3.3V电压通过Q2的ec极,R18、D30、D31送至D23的S极和G极,使D23提前导通,控制D23的D极输出电压下降,经L1使输出电压稳定在标准值(+3.3V)左右,反之 , 稳压控制过程相反 。(2)+5V、+12V自动稳压电路IC2的①、②脚电压取样放大器正、负输入端 , 取样电阻R15、R16、R33、R35、R69、R47、R32构成+5V、+12V自动稳压电路 。当输出电压升高时(+5V或+12V),由R33、R35、R69并联后的总电阻取得采样电压送到IC2的①脚和②脚基准电压相比较,输出误差电压与芯片内锯齿波产生电路的振荡脉冲在PWM比较放大器中进行比较放大,使⑧、○11脚输出脉冲宽度降低,输出电压回落至标准值的范围内,反之稳压控制过程相反,从而使开关电源输出电压保持稳定 。(3)+3.3V、+5V、+12V自动稳压电路IC4(精密稳压电路TL431)、Q1、R01、R02、R03、R04、R05、R005、D7、C09、C41等组成+3.3V、+5V、+12V自动稳压电路 。当输出电压升高时,T3次级绕组产生的感应电动势经D50、C04整流滤波后一路经R01限流送至IC3的①脚,另一路经R02、R03获得增大的取样电压送至IC4的G端,使UG电位上升,UK电位下降,从而使IC4内发光二极管流过的电流增加 , 使光敏三极管导通,从而使Q1导通,同时经负反馈支路R005、C41使开关三极管Q03的e极电位上升,使得Q03的b极分流增加,导致Q03的脉冲宽度变窄,导通时间缩短,最终使输出电压下降,稳定在规定范围之内 。反之,当输出电压下降时,则稳压控制过程相反 。1VIC2的○15、○16脚电流取样放大器正、负输入端 , 取样电阻R51、R56、R57构成负载自动稳流电路 。负端输入○15脚接稳压+5V,正端输入○16脚 , 该脚外接的R51、R56、R57与地之间形成回路 , 当负载电流偏高时,由R51、R56、R57支路取得采样电流送到IC2的○15脚和○16脚基准电流相比较,输出误差电流与芯片内锯齿波产生电路的振荡脉冲在PWM比较放大器中进行比较放大,使⑧、○11脚输出脉冲宽度降低,输出电流回落至标准值的范围之内 , 反之稳流控制过程相反,从而使开关电源输出电流保持稳定 。

电脑DLP-300A开关电源原理图及维修要对着型号找电路还真是难,原理都基本一样,各电源的电路也差不多,随便找一个电源电路来参考也就行了 。百盛BS-2506-1型ATX开关电源(TL494)电路,图中的LM393应该是LM339 。多数电脑电源中辅助电源是独立的 , 这个电路中的辅助电源有点特别 。
电脑开关电源故障 , 如何维修短接正常应该电源没问题的,问题还是出在主板,估计里面有短接的地方

求教 型号为s-350-24开关电源的工作原理,及图纸一、开关电源1.开关电源开关电源(英文:Switching Mode Power Supply) , 又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置 。开关电源是利用现代电力电子技术 , 控制开关管开通和关断的时间比率 , 维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成 。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异 。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点 。随着电力电子技术的发展和创新 , 使得开关电源技术也在不断地创新 。开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备 , 是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式 。2.开关电源的基本组成开关电源大至由主电路、控制电路、检测电路、辅助电源四大部份组成 。(1)主电路冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流 。输入滤波器:其作用是过滤电网存在的杂波及阻碍本机产生的杂波反馈回电网 。整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电 。逆变:将整流后的直流电变为高频交流电 , 这是高频开关电源的核心部分 。输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源 。(2)控制电路一方面从输出端取样,与设定值进行比较,然后去控制逆变器,改变其脉宽或脉频,使输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的数据 , 经保护电路鉴别 , 提供控制电路对电源进行各种保护措施 。(3)检测电路提供保护电路中正在运行中各种参数和各种仪表数据 。(4)辅助电源实现电源的软件(远程)启动,为保护电路和控制电路(PWM等芯片)工作供电 。二、型号为s-350-24开关电源的工作原理1.原理简介开关电源是利用现代电力技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成 。[1]开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低 , 电流大;关断时,电压高,电流?。?#47;功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗 。与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的 。脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节 。一旦输入电压被斩成交流方波,其幅值就可以通过变压器来升高或降低 。通过增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压值 。最后这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压 。控制器的主要目的是保持输出电压稳定 , 其工作过程与线性形式的控制器很类似 。也就是说控制器的功能块、电压参考和误差放大器,可以设计成与线性调节器相同 。他们的不同之处在于,误差放大器的输出(误差电压)在驱动功率管之前要经过一个电压/脉冲宽度转换单元 。开关电源有两种主要的工作方式:正激式变换和升压式变换 。尽管它们各部分的布置差别很小,但是工作过程相差很大,在特定的应用场合下各有优点 。2.电路原理开关电源布局所谓开关电源,顾名思义,就是这里有一扇门,一开门电源就通过,一关门电源就停止通过 , 那么什么是门呢,开关电源里有的采用可控硅,有的采用开关管,这两个元器件性能差不多,都是靠基极、(开关管)控制极(可控硅)上加上脉冲信号来完成导通和截止的,脉冲信号正半周到来,控制极上电压升高,开关管或可控硅就导通 , 由220V整流、滤波后输出的300V电压就导通,通过开关变压器传到次级,再通过变压比将电压升高或降低,供各个电路工作 。振荡脉冲负半周到来,电源调整管的基极、或可控硅的控制极电压低于原来的设置电压,电源调整管截止,300V电源被关断,开关变压器次级没电压,这时各电路所需的工作电压,就靠次级本路整流后的滤波电容放电来维持 。待到下一个脉冲的周期正半周信号到来时 , 重复上一个过程 。这个开关变压器就叫高频变压器,因为他的工作频率高于50HZ低频 。那么推动开关管或可控硅的脉冲如何获得呢,这就需要有个振荡电路产生,我们知道,晶体三极管有个特性 , 就是基极对发射极电压是0.65-0.7V是放大状态,0.7V以上就是饱和导通状态, -0.1V- -0.3V就工作在振荡状态,那么其工作点调好后,就靠较深的负反馈来产生负压 , 使振荡管起振,振荡管的频率由基极上的电容充放电的时间长短来决定,振荡频率高输出脉冲幅度就大,反之就小,这就决定了电源调整管的输出电压的大小 。那么变压器次级输出的工作电压如何稳压呢,一般是在开关变压器上,单绕一组线圈,在其上端获得的电压经过整流滤波后 , 作为基准电压,然后通过光电耦合器,将这个基准电压返回振荡管的基极,来调整震荡频率的高低,如果变压器次级电压升高,本取样线圈输出的电压也升高 , 通过光电耦合器获得的正反馈电压也升高,这个电压加到振荡管基极上,就使振荡频率降低 , 起到了稳定次级输出电压的稳定,太细的工作情况就不必细讲了,也没必要了解的那么细的 , 这样大功率的电压由开关变压器传递,并与后级隔开,返回的取样电压由光耦传递也与后级隔开,所以前级的市电电压,是与后级分离的,这就叫冷板,是安全的,变压器前的电源是独立的,这就叫开关电源 。说到这里吧 。开关条件电力电子器件工作在开关状态而不是线性状态高频条件电力电子器件工作在高频而不是接近工频的低频直流条件开关电源输出的是直流而不是交流 也可以输出高频交流如电子变压器各种功能 。三、s-350-24开关电源的图纸
求一个如下图所示的开关电源电路图,谢谢根据要求,找一个初级反馈的降压IC就可以了 。比如说昂宝OB2512,如图这种典型线路即可实现,参数方面可以参考规格书来取值调整 。(如果有关于参数计算问题,可以再详细交流 。)
求7-10W的开关电源详细电路图建议采用变压器降压的整流滤波电路实现 。首先要看你选择的电源电压是多少伏?按照最大10W计算,如果你用24V电压 , 则电流在0.5A以上就满足需要了 。可选择OTL功放电路,电源变压器采用额定功率30W,220V输入,输出交流25V/1A,整流滤波后,用LM7824三端稳压块作为稳压电路,输出直流24V/1A给功放电路供电 。三端稳压块7824要加10W散热片 。看到你的问题补充,我也在补充一点 , 用12V电源在OTL电路中是不能得到10W的不失真功率的 。因为输出功率P=Ucc2/8RL,当喇叭阻抗选择4欧姆时,最大不失真功率4.5W 。所以我给你推荐用24V电源 , 你也可以采用正负12V供电的OCL电路 。变压器降压的12V电源 这是12V开关电源
220v转12v稳压电源电路图
开关电源电路图

文章插图

220V转12V开关电源有很多种,有分立元件的,有集成电路的,集成电路又有好多种 。开关电源除输出的电压不一样,功率不一样(输出电流不一样)外,原理基本上差不多,手机充电器、电磁炉、DVD、彩电、彩显等都采用开关电源 。调整C3和R5使振荡频率在30KHz-45KH,输出电压需要稳压 , 输出电流可达约500mA,有效功率8W,效率87% 。扩展资料:注意事项:1、为防止漏磁干扰,稳压器与使用设备之间放置距离不应少于2米,各种磁性记录 , 碟,卡等应远离本机2米之外,以防意外磁化 。2、稳压器一般包括输入端子(A,B,C),输出端子(a,b,c,n),屏蔽 , 铁芯壳接地端子,这些端子在稳压系统已正确联接 。3、如负载不平衡度超过20%时在轻载的一相并联一个电阻性负载使之平衡,如果输入端的线电压的不平衡度大于10%时也会影响本机的稳压性能,这时也应从输入端设置单相调压器使输入端的线电压基本平衡,输入电压及负荷两平衡度不超过上述范围,输出线电压不平衡≤5% 。参考资料来源:百度百科-稳压电源
交流220V变直流12V 10A 120W开关电源求电路图谢谢你自己没有一个图,单凭一个场效应管管,估计你的电路应该是常用的TL3842或TL3843等(或3844),它的第三个脚有一个1K的电阻接到场效应管的第三脚,第五个脚接地,第六个脚接电阻到场效应管的第一脚 , 第七个脚接电源,符合以上条件它应该就是我说的原件了 。
如果是这个原件 , 烧坏后很有可能连光耦一起坏掉,第6脚外接的原件,场效应管第三脚到地线的电阻(通常是0.点几欧的电阻)也很有可能坏掉 。

提供一个开关电源输出正负12v的电路图是要自己做开关电源么,如果只是为了取+-12V,可以用24V开关电源 , 双电容串联滤波,加均压电阻,中点做公共端,那么原+24即为+12,原0V即为-12,

我想了解开关电源的工作原理和电路图开关电源工作原理及各元器件名称和作用,开关电源电路详解,开关电源,开关电源电路
给个简单的开关电源电路图
开关电源电路图

文章插图

开关电源主要有三部分组成:PWM控制模块、开关管(BJT、MOSFET、IGBT等)和滤波器(电感、电容),隔离开关电源还包括隔离变压器 。当然还要考虑EMI,PFC,即功率因数校正)的设计 。在小功率的电源中还存在一些线性电源,但在中、大功率的电源中,线性电源已经被开关电源所取代 。随着控制芯片频率的提高和功能的增多,高速和低功耗功率开关管的研制成功,开关电源是未来电源主要的发展方向 。扩展资料:注意事项:1、开关电源的输入电压可以是220V或是110V,根据电路设计合理选择输入电压档位 。否则会造成开关电源的损害 。2、注意分辨开关电源输出电压接线柱的地线端和零线端 。并确保开关电源接地可靠 。3、开关电源的金属外壳电源外壳一般与地(FG)连接,要可靠接地,以确保安全,不可误将外壳接在零线上 。4、为了达到充分散热的,一般开关电源宜安装在空气对流条件较好的位置、或安装在机箱壳体上通过壳体将热传达室外出去 。5、开关电源出厂以前加阻性负载进行测试 , 若需用在容性或感性为负载时,应事先在订货合同中加以说明 。参考资料来源:百度百科-开关电源
开关电源电路图求解9015是和9014配合控制占空比的,加速V1的关断 。C3和R5是给V1提供栅极电压,维持导通时间的,开关频率可能在30至50k之间 。

开关电源的工作原理以及电路图是什么?
开关电源电路图

文章插图

【开关电源电路图】一、开关电源工作原理1、开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用得较多,在目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数也为脉宽调制型 。因此下面就主要介绍调宽式开关稳压电源 。2、调宽式开关稳压电源的基本原理可参见下图 。3、对于单极性矩形脉冲来说,其直流平均电压Uo取决于矩形脉冲的宽度,脉冲越宽,其直流平均电压值就越高 。直流平均电压U 。可由公式计算,即Uo=Um×T1/T式中Um为矩形脉冲最大电压值;T为矩形脉冲周期;T1为矩形脉冲宽度 。4、从上式可以看出 , 当Um 与T 不变时,直流平均电压Uo 将与脉冲宽度T1 成正比 。这样,只要我们设法使脉冲宽度随稳压电源输出电压的增高而变窄,就可以达到稳定电压的目的 。二、开关式稳压电源的原理电路基本电路补充:1、交流电压经整流电路及滤波电路整流滤波后,变成含有一定脉动成份的直流电压 , 该电压进人高频变换器被转换成所需电压值的方波 , 最后再将这个方波电压经整流滤波变为所需要的直流电压 。2、控制电路为一脉冲宽度调制器,它主要由取样器、比较器、振荡器、脉宽调制及基准电压等电路构成 。这部分电路目前已集成化,制成了各种开关电源用集成电路 。控制电路用来调整高频开关元件的开关时间比例,以达到稳定输出电压的目的 。