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方正电脑ATX电源工作原理分析
来源:本站整理  作者:佚名  2011-08-25 07:14:10



  三、主电源
  
  (1)KA3511D芯片简介
  
  KA3511D的控制方式为脉宽调制型。其内部设有精密稳压源、振荡器、PWM控制及过压保护、欠压保护、模糊开关控制、P、G信号发生器等电路。其引脚功能与实测数据见下表。

  (2)脉宽调制及推动电路
  
  当U1(KA3511D)的VCC端①脚得电后,其内部振荡器、基准电压发生器便开始工作。只要,ATX开关电源受控启动,即PS-ON控制端⑥脚被PC机主板启闭控制电路的电子开关接地,就从其、脚输出相位相差180°的脉冲控制信号,经推动电路(q1、q2)放大,12耦合,控制半桥功率变换电路(Q1、Q2)轮流导通或截止,在T1次级端可得到主机所需要的各种直流电压。

  R6、R7分压值设定死区控制端脚的电位,限定最大导通占空比。脚电位越高,死区时间越长,输出脉宽越窄。C7是缓启动电容,刚接通电源时,因电容两端电压不能突变,故C7两端电压为零,脚的电位近似为+5V,输出脉冲占空比为零。随着C7的充电,脚电压逐渐降低,导通占空比逐渐增大,输出电压逐渐受控,从而避免开机瞬间稳压控制电路未及时工作,导致开关管Q1、Q2损坏。当C7两端的充电电压达到一定值后,软启动作用结束。D3、D4是两只钳位二极管,保护推动管q1、q2。D1、D2及C1用于抬高推动管q1、q2发射极电平,保证q1、q2基极的有效低电平脉冲出现时能可靠地截止。

  (3)半桥功率变换电路
  
  ATX电源受控启动后,半桥变换输出管Q1、Q2,其基极在驱动脉冲的作用下,两管轮流导通或截止。当Q1导通而Q2截止时,300V直流电压和C2放电电流经Q1c/e极→T2N5绕组→②-①绕组→C3→C1形成放电回路。该电流在T1②-①绕组上产生②+、①-的感应电势;当Q2导通而Q1截止时,储存在C1电容上的150V直流电压由C1→C3→T1初级绕组→T2N5绕组→Q2c/e极→C1形成放电回路。该回路还包括300V直流电压对C2形成的充电电流,充放电流在T1初级绕组上产生①+、②-的感应电势。由此可见,无论是Q1导通还是Q2导通,T1初级组中均有电流流过,且两电流大小相等,方向相反。因此,开关变压器T1次级各绕组中将会产生大小相等,方向相反的双向感应电压,分别经整流滤波后,向微机主板提供各种直流工作电源。

  D3、D4分别是Q2和Q1的反向击穿保护二极管。D6与R6、D7与R8分别为C4和C5提供能量泄放回路,为Q1、Q2下一个周期饱和导通作好准备。C6、R35为尖峰吸取网络。C3为T1的防偏磁电容。

  (4)PS-ON控制电路
  
  ATX电源待机状态,ATX主板启闭控制电路的电子开关断开,开关电源智能控制芯片U1⑥脚输出高电平PS-ON控制信号。

  ATX电源受控启动,PS-ON控制端被PC机主板启闭控制电路的电子开关接地,U1内部的PWM控制电路开始工作,通过其(22)脚和(24)脚向外输出相位相差180°的控制脉冲,去控制T2初级绕组的激励振荡,并在T2次级感应电势,使Q1、Q2轮流导通或截止,T1次级各绕组将感应出脉冲电压,分别经整流滤波后,向微机提供+3.3V、+5V、+12V、-5V、-12V直流稳压电源。

  (5)P、G信号形成电路
  
  该机P、G信号形成电路由KA3511D组件⑩脚和(11)脚及其外围元件共同构成。C5是缓启动电容,当用户在刚启动电源时,因C5两端电压不能突变,使(11)脚输出零电平P.G信号。

  随着C5充电,大约100ms~500ms后,使得KA3511D的(11)脚所输出的P.G信号由0V跳到+5V。主机检测到P.G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。

  (6)自动稳压控制电路
  
1)+3.3V、+5V、+12V自动稳压控制电路本电路为多取样稳压电路(+3.3V、+5V、和+12V),`?‘通过③、④脚的误差放大电路来实现的。图中R3、C2组成误差放大器负反馈回路。当+3.3V、+5V或+12V输出电压升高时,由VR1、R24取得采样电压送到U1④脚与③脚电压比较,产生误差电压控制信号,使(22)、(24)脚输出脉宽变窄,开关管Q1、Q2导通时间缩短,将导致直流输出电压回落至标准值,反之亦然。

  2)+3.3V自动二次稳压控制电路+3.3V自动稳压控制电路由VR2、IC5、Q4、D16、L3等组成。其作用就是取样电路将电源输出的直流电压变化检测出来,通过控制电路来改变电感线圈可变感抗,从而保持输出电压精确稳定。若某种原因使输出电压上升,经VR2分压以后,送到控制极R的电位也随着上升,IC5阴极K的电位下降,Q4饱和导通,向L3注入的反向电流使L3可变感抗增大,导致BD2整流输出电压降低。反之,Q4导通程度减弱,注入L3的反向电流使L3可变感抗减小,BD2整流输出电压上升。

  (7)自动保护控制电路
  
  1)过流、短路保护控制电路当负截短路或其他原因引起开关变压器T1的初级绕组中的电流过大时,将使与其串联的12的N5绕组电流过大,由于互感使N1、N2线圈压降增大,q1、q2集电极截止电压升高。该电压经D9、R14、R15、VR3、C10整流、滤波和分压,将使KA3511D的(18)脚电压升高,其内部保护电路启动,关断(22)、(24)脚调制脉宽输出,迫使电源进入自动保护停机状态。

  另外,可控硅VS1也具有过流保护功能。

  2)3.3V、+5V、+12V过压/欠压保护若开关电源的稳压控制电路异常,引起KA3511D(15)脚(3.3V过压/欠压保护检测)、(16)脚(5V过压/欠压保护检测)、(17)脚(12V过压次压保护检测)的输入电压达到过压或低于欠压保护电路动作的阂值时,KA3511D内的过压/欠压保护电路动作,使KA3511D(22)脚、(24)脚没有脉冲输出,开关管停止工作,实现过压欠压保护。

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