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/自动重启动电路、高压电流源泉、软启动电路、欠电压比较器、电流极限调节器、线路检测器、多功能端的内部电路。其工作原理是通过反馈电流来调节占空比。 2 top234y与8051的开关电源设计 笔者设计的开关电源具有3路输出电压,分别是u01(5v,2.5a)、u02(5v,150ma)、u03(12v,1a),总功率25w。其中的u02主要是为8051或8051需增加的其他外设器件(如eeprom)供电,u01和u03是为需大电压大电流的设备供电。设计中主要使用1个top234y、3个光耦合器ltv817a及1个8051单片机。具体设计电路和器件参数如图2所示。 2.1 主电路设计 将除top234y和8051外的电路称为主电路。电压输入电流为交流85v~265v,可适用于大多数应用场合。为承受可能从电网窜入的雷击电压,在交流输入端并联1只压敏电阻器vsr,并且加入1只熔断器,以保证整个电路的安全。为了抑制电路的电磁干扰,在交流侧串入电磁干扰滤波器(由c0,l1组成)来抑制开关电源的上升时间以及变压器振动等产生的噪音。 交流电经过桥式整流器和c1整流滤波后产生高压直流来给高频变压器的一次绕组
压,对漏极起到保护作用。 次级电压经过vd2,c2,c3,l2和c4整流滤波后,获得+12v、2.5a的稳压输出。为减小整流管的损耗,vd2采用mbr1060型10a/60v肖特基二极管。c9和r7并联在vd2两端,能防止vd2在高频开关状态下产生自激振荡(振铃)。当开关电源空载时,topswitch-fx能采用跳过周期的方式进一步降低最大输出占空比,使得dmax<1.5%,因此,在输出端无须接假负载,这样还可降低空载或待机状态下的功耗。 该电源采用带稳压管的光耦反馈电路。ic2为ltv817a型线性光耦合器。vdz采用1n5240c型稳压管,其稳定电压uz=10(1±0.02)v。光耦中led的正向压降uf≈1v.输出电压由下式确定: uo=uz+uf+ur4 现将其稳压原理分析如下:当由于某种原因致使uo↑,uo>u2+uf+ur4时,所产生的误差电压ur'=uo-(uz+uf+ur4)就令led的if↑,经过光耦后,接收管的ie↑,使得控制端电流ic↑,而占空比d↓,导致uo↓,为而实现了稳压目的。反之,uo↓→if↓→ie↓→ic↓→d↑→uo↑,同样起到稳压作用。
输入整流滤波器(kbl406g,c2)获得直流高压ui。ui经过r1接l端,能使极限电流随ui升高而降低。它使用c3,vd型漏极钳位二极管p6ke200a和阻断二极管d1,以替代价格较高的tvs(瞬态电压抑制器),用于吸收在top247y关断时由高频变压器漏感产生的尖峰电压,对漏极起到保护作用。次级电压经过整流、滤波后获得多路输出。其中15v电源输出所用的是快速恢复二极管,其他输出用的二极管是肖特基二极管,其目的是减少整流管的损耗。 该电源采用3枚芯片,包括top247y(u1)、光耦合器ltv817a,以及可调式精密并联稳压管lm431。为减小高频变压器体积和增强磁场耦合程度,次级绕组采用了堆叠式绕法。其稳压原理为,u=ur4+uz+ulm431。当u发生变化时,如u增加时,流过光耦的电流增大,光耦输出的电流随着增大,流经top247y控制端的电流增加,而占空比则减小,从而u下降,这样达到稳压的目的,反之u减小时也有相同的原理。可调精密稳压管lm431的内部参考电压为2.495v,输出电压经电位器和r7分压,可调电压在2.5v(基准值)至37v(最大值)之间。r6和c18构成lm431的频率
次级电压经过vd2,c2,c3,l2和c4整流滤波后,获得+12v、2.5a的稳压输出。为减小整流管的损耗,vd2采用mbr1060型10a/60v肖特基二极管。c9和r7并联在vd2两端,能防止vd2在高频开关状态下产生自激振荡(振铃)。当开关电源空载时,topswitch-fx能采用跳过周期的方式进一步降低最大输出占空比,使得dmax<1.5%,因此,在输出端无须接假负载,这样还可降低空载或待机状态下的功耗。 该电源采用带稳压管的光耦反馈电路。ic2为ltv817a型线性光耦合器。vdz采用1n5240c型稳压管,其稳定电压uz=10(1%26;#177;0.02)v。光耦中led的正向压降uf≈1v.输出电压由下式确定: uo=uz+uf+ur4 现将其稳压原理分析如下:当由于某种原因致使uo↑,uo>u2+uf+ur4时,所产生的误差电压ur"=uo-(uz+uf+ur4)就令led的if↑,经过光耦后,接收管的ie↑,使得控制端电流ic↑,而占空比d↓,导致uo↓,为而实现了稳压目的。反之,uo↓→if↓→ie↓→ic↓→d↑→uo↑,同样起到
输入整流滤波器(kbl406g,c2)获得直流高压ui。ui经过r1接l端,能使极限电流随ui升高而降低。它使用c3,vd型漏极钳位二极管p6ke200a和阻断二极管d1,以替代价格较高的tvs(瞬态电压抑制器),用于吸收在top247y关断时由高频变压器漏感产生的尖峰电压,对漏极起到保护作用。次级电压经过整流、滤波后获得多路输出。其中15v电源输出所用的是快速恢复二极管,其他输出用的二极管是肖特基二极管,其目的是减少整流管的损耗。 该电源采用3枚芯片,包括top247y(u1)、光耦合器ltv817a,以及可调式精密并联稳压管lm431。为减小高频变压器体积和增强磁场耦合程度,次级绕组采用了堆叠式绕法。其稳压原理为,u=ur4+uz+ulm431。当u发生变化时,如u增加时,流过光耦的电流增大,光耦输出的电流随着增大,流经top247y控制端的电流增加,而占空比则减小,从而u下降,这样达到稳压的目的,反之u减小时也有相同的原理。可调精密稳压管lm431的内部参考电压为2.495v,输出电压经电位器和r7分压,可调电压在2.5v(基准值)至37v(最大值)之间。r6和c18构成lm431的频率
路、关断/自动重启动电路、高压电流源泉、软启动电路、欠电压比较器、电流极限调节器、线路检测器、多功能端的内部电路。其工作原理是通过反馈电流来调节占空比。2 top234y与8051的开关电源设计笔者设计的开关电源具有3路输出电压,分别是u01(5v,2.5a)、u02(5v,150ma)、u03(12v,1a),总功率25w。其中的u02主要是为8051或8051需增加的其他外设器件(如eeprom)供电,u01和u03是为需大电压大电流的设备供电。设计中主要使用1个top234y、3个光耦合器ltv817a及1个8051单片机。具体设计电路和器件参数如图2所示。2.1 主电路设计将除top234y和8051外的电路称为主电路。电压输入电流为交流85v~265v,可适用于大多数应用场合。为承受可能从电网窜入的雷击电压,在交流输入端并联1只压敏电阻器vsr,并且加入1只熔断器,以保证整个电路的安全。为了抑制电路的电磁干扰,在交流侧串入电磁干扰滤波器(由c0,l1组成)来抑制开关电源的上升时间以及变压器振动等产生的噪音。交流电经过桥式整流器和c1整流滤波后产生高压直流来给高频变压器的一次绕组供电。vs1
路、关断/自动重启动电路、高压电流源泉、软启动电路、欠电压比较器、电流极限调节器、线路检测器、多功能端的内部电路。其工作原理是通过反馈电流来调节占空比。2 top234y与8051的开关电源设计笔者设计的开关电源具有3路输出电压,分别是u01(5v,2.5a)、u02(5v,150ma)、u03(12v,1a),总功率25w。其中的u02主要是为8051或8051需增加的其他外设器件(如eeprom)供电,u01和u03是为需大电压大电流的设备供电。设计中主要使用1个top234y、3个光耦合器ltv817a及1个8051单片机。具体设计电路和器件参数如图2所示。2.1 主电路设计将除top234y和8051外的电路称为主电路。电压输入电流为交流85v~265v,可适用于大多数应用场合。为承受可能从电网窜入的雷击电压,在交流输入端并联1只压敏电阻器vsr,并且加入1只熔断器,以保证整个电路的安全。为了抑制电路的电磁干扰,在交流侧串入电磁干扰滤波器(由c0,l1组成)来抑制开关电源的上升时间以及变压器振动等产生的噪音。交流电经过桥式整流器和c1整流滤波后产生高压直流来给高频变压器的一次绕组供电。vs1