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第5章 模擬電路的特點與電路分析

5.1 電源電路

電源電路實際上就是為設備供電的電路,輸入的電壓往往是公用的交流220V,經過一系列變換,轉換成設備所需要的工作電壓為各單元電路進行供電,以確保滿足設備正常的工作條件。

5.1.1 電源電路的結構特點

電源電路分為線性電源電路和開關電源電路。

(1)線性電源電路的結構特點與電路分析

線性電源電路又稱串聯穩壓電路,如圖5-1所示,是先將交流電通過變壓器降壓,經整流,得到脈動直流后再經濾波得到微小波紋的直流電壓,最后再由穩壓電路輸出較為穩定的直流電壓。其電路結構簡單,可靠性高,目前,在科研、家電、工廠等產品中都有廣泛的應用。

圖5-1 線性電源電路的基本工作流程圖

典型線性電源電路的結構關系如圖5-2所示。

圖5-2 典型線性電源電路的結構關系

這是一個典型線性電源電路實用電路,由降壓變壓器、橋式整流堆、濾波電容以及穩壓晶體管等部件組成的。根據電路圖中各主要部件的功能特點,可劃分成交流輸入電路單元、整流電路單元、濾波電路單元、穩壓輸出電路單元。

① 交流輸入電路單元 交流輸入電路單元主要是由變壓器組成的。變壓器的左側有220V的文字標識,右側有8V的文字標識,這說明,變壓器的左側端(初級繞組)接220V電壓,右側(次級繞組)得到的是8V電壓。因此,我們在交流輸入電路單元中可以讀出:該交流輸入電路是將輸入的220V交流電壓經變壓器降壓后,在變壓器的次級繞組上得到了8V的交流電壓。

② 整流電路單元 整流電路單元主要是由橋式整流堆VD1~VD4組成的。該橋式整流堆的上下兩個引腳分別連接降壓變壓器次級輸出的8V交流電壓,左右引腳輸出-10V直流電壓。由此可知,該橋式整流堆的主要功能是將8V交流電壓整流輸出-10V直流電壓。

③ 濾波電路單元 濾波電路單元主要是由濾波電容C1組成的。它可將橋式整流堆輸出的-10V直流電壓進行平滑濾波。

④ 穩壓輸出電路單元 該穩壓輸出電路分為兩部分,分別為穩壓電路和檢測保護電路。其中,穩壓電路部分由VT1、VDZ和RL構成;檢測保護電路是由VT2和偏置元件構成的。

當穩壓電路正常工作時,VT2發射極電位等于輸出端電壓。而基極電位由Ui經R2和R3分壓獲得,發射極電位低于基極電位,發射結反偏使VT2截止,保護不起作用。當負載短路時,VT2的發射極接地,發射結轉為正偏,VT2立即導通,而且由于R2取值小,一旦導通,很快就進入飽和。其集-射極飽和壓降近似為零,使VT1的基-射之間的電壓也近似為零,VT1截止,起到了保護調整管VT1的作用。而且,由于VT1截止,對Ui無影響,因而也間接地保護了整流電源。一旦故障排除,電路即可恢復正常。

提示說明

在一些線性電源電路中,通常還會使用三端穩壓器來代替穩壓調整晶體管,穩壓調整晶體管和外圍元器件都集成在三端穩壓器中,在電路中都是對整流濾波電路輸出的電壓進行穩壓,如圖5-3所示為空調器電路中的直流穩壓電路。

圖5-3 空調器電路中的直流穩壓電路

空調器中的控制電路器件需要直流電源,圖中三端穩壓器U1是+5V三端穩壓器(7805),該芯片有三個引腳,輸入13.5V、輸出+5V和接地腳。輸入電壓是由降壓變壓器降壓后經整流濾波后形成的,接在電路中的電容是用來平滑、濾波的,使直流電壓穩定。

(2)開關電源電路的結構特點與電路分析

開關電源電路實際上是由交流輸入電路、開關振蕩電路、開關變壓器以及整流濾波和輸出電路構成的,如圖5-4所示。采用這種方式,由于開關振蕩電路產生的脈沖頻率較高,變壓器和電解電容器的體積會大大減??;而且采用開關脈沖的工作方式,電源的效率會大大提高。因而在電視機、電腦顯示器等家電設備中都采用開關電源。

圖5-4 開關電源電路的基本工作流程圖

典型開關電源電路的結構關系見圖5-5。

這是LG-1715S液晶電腦顯示器開關電源電路,由熔斷器F101、互感濾波器LF101、濾波電容CX101、CY101、CY102、橋式整流堆BD101、濾波電容C101、開關場效應晶體管Q101、開關振蕩控制集成電路U101、開關變壓器T101、光電耦合器PC201、誤差檢測電路U201(KIA431)及取樣電阻R205、R211、R214、R210等部分構成的。根據電路圖中各主要部件的功能特點,可劃分成交流輸入電路單元、整流濾波電路單元、開關振蕩電路單元、次級輸出電路單元。

① 交流輸入電路單元 交流輸入電路是由熔斷器F101、互感濾波器LF101、濾波電容CX101、CY101、CY102等部分構成的,其主要功能是濾除交流電路中的噪聲和脈沖干擾。在電路的左側為交流輸入端,交流220V電壓經插座送入電路內部,經熔斷器F101和濾波電容CX101、CY101、CY102濾波后,送入互感濾波器LF101濾波后輸出。

② 整流濾波電路單元 電源電路中的整流濾波電路單元主要是由橋式整流堆BD101、濾波電容C101、開關變壓器T101等部分組成的。

濾波后的220V交流電壓由橋式整流堆BD101整流、濾波電容C101濾波后,變成約300V的直流電壓,加到開關變壓器T101的①腳,并為開關振蕩集成電路提供直流偏壓。

③ 開關振蕩電路單元 電源電路中的開關振蕩電路單元主要是由開關場效應晶體管Q101、開關振蕩控制集成電路U101以及相關電路構成的。

a. 開機時,由220V交流電壓整流輸出的300V直流電壓,經開關變壓器T101初級繞組①、②加到開關晶體管Q101的漏極D。開關晶體管的源極S經R111接地,柵極G受開關振蕩集成電路U101的⑥腳控制。

b. 300V直流電壓為U101的①腳提供啟動電壓,使U101中的振蕩器起振,U101再為開關晶體管Q101的柵極G提供振蕩信號,于是開關管Q101開始振蕩,使開關變壓器T101的初級線圈中產生開關電流。開關變壓器的次級繞組③、④中便產生感應電流,③腳的輸出經整流、濾波后形成正反饋電壓加到U101的⑦腳,從而維持振蕩電路的工作,使開關電源進入正常工作狀態。

④ 次級輸出電路單元 該電路的次級輸出電路被分為兩部分:一部分為+12V、+5V輸出電路單元;另一部分為穩壓控制電路單元。

a. +12V、+5V輸出電路單元主要是由開關變壓器T101的次級線圈、雙二極管、濾波電容及電感等部件組成的。開關電源起振后,開關變壓器T101的次級線圈輸出開關脈沖信號,經整流濾波電路后輸出+12V和+5V電壓。

b. 穩壓控制電路單元主要由U101、光電耦合器PC201、誤差檢測電路U201(KIA431)及取樣電阻R205、R211、R214、R210等組成。誤差檢測電路設在+5V的輸出電路中,R205與R211的分壓點作為取樣點。當開關變壓器次級+12V或+5V輸出電壓升高時,經取樣電阻分壓加至U201的R端電位升高,U201的K端電壓則降低,使流經光電耦合器PC201內部發光二極管的電流增大,其發光管亮度增強,光敏三極管導通程度增強,最終使其內部振蕩電路降低輸出驅動脈沖占空比,使開關管Q101的導通時間縮短,輸出電壓降低。如果輸出電壓降低則T101輸出驅動脈沖占空比升高,這樣使輸出電壓保持穩定。

5.1.2 電源電路的分析實例

電源電路的應用十分廣泛,它是為各種微電子產品進行供電的電路,電子元器件的選用不同、組合形式不同,加之電路連接上的差異,使得電源電路結構也均有不同。

(1)線性電源電路

① 收音機電源電路的實例分析

典型收音機電源電路見圖5-6。

圖5-6 典型收音機電源電路

該電路主要是由變壓器T、橋式整流堆VD1~VD4、濾波電容C1、C2及穩壓二極管D5等部件構成的,是利用穩壓二極管進行穩壓的電源電路。

在收音機電源電路中,交流220V電壓經變壓器降壓后輸出8V交流低壓,8V交流電壓經橋式整流電路輸出約11V直流,再經C1濾波,R限流、D5穩壓,C2濾波后輸出6V穩壓直流。電路中使用了兩只電解電容進行平滑濾波。

提示說明

利用穩壓二極管進行穩壓的電源電路雖然簡單,但最大的缺點就是在負載斷電的情況下,穩壓二極管仍然有電流消耗,負載電流越小時,穩壓管上流過的電流則相對較大,因為這兩股電流之和等于總電流。故該穩壓電源僅適用于負載電流較小、且變化不大的場合。

② 壓力鍋電源電路的實例分析

典型壓力鍋電源電路見圖5-7。

圖5-7 典型壓力鍋電源電路

電源電路是壓力鍋整機工作所有“動力”的來源,其電源電路多采用線性電源電路。該電路主要是由熔斷器FU、壓敏電阻RV、濾波電容C1、變壓器T、橋式整流堆VD1~VD4、濾波電容C2、C3、三端穩壓器IC1、限溫器RT1、壓力開關RT2、接口插座X2等部件組成的。其中,熔斷器是一種安裝在電路中,保證電路安全運行的電器元件。當該電路發生故障或異常時,電流會不斷升高,而升高的電流有可能損壞電路中的某些重要器件,甚至可能燒毀電路。變壓器可對輸入的電壓進行降壓,將交流220V電壓變為12V、10V左右的交流電壓。三端穩壓器IC1是該電源的穩壓電路,它可輸出5V的穩定電流電壓。

直流電源電路由交流輸入電路、變壓器、整流濾波和穩壓電路等部分構成,AC 220V經變壓器降壓后,輸出低壓交流電。低壓交流電壓再經過橋式整流電路整流為直流電壓后,由濾波電容器進行平滑濾波,使其變得穩定。為了滿足電飯煲中不同電路供電電壓的不同需求,經過平滑濾波的直流電壓,一部分經過穩壓電路,穩壓為+5V左右的電壓后,再輸入到電飯煲的所需的電路中,為其供電。同時+12V為繼電器供電。

其主要的信號流程如下:

a. 交流220V電壓,送入電路后,通過熔斷器FU將交流電輸送到電源電路中。熔斷器主要起保護電路的作用,當電飯煲中的電流過大或電飯煲中的溫度過高時,熔斷器熔斷,切斷電飯煲的供電。

b. 交流220V電壓進入到電源電路中,經過降壓變壓器降壓后,輸出約10V的交流低壓。

c. 10V交流低壓經過橋式整流電路和濾波電容,變為直流低壓,再送到穩壓電路中。

d. 穩壓電路對整流電路輸出的直流電壓進行穩壓后,輸出+5V的穩定電流電壓,穩壓5V為微電腦控制電路提供工作電壓。

③ 電磁爐電源電路的實例分析

典型電磁爐直流供電電路見圖5-8。

圖5-8 典型電磁爐直流供電電路

該直流供電電路為百合花DCL-1電磁爐電源電路,主要由開關K1、風扇電機、變壓器T3、橋式整流堆VD9和VD8、濾波電容C6、C5、穩壓二極管VD6、VD7、三極管VT9等部件組成。在該電路中,其變壓器T3有兩個次級繞組,可輸出兩路變壓后的交流電壓;三極管VT9實際上是一個射極輸出器,其發射極的輸出會跟隨基極電壓的變化而變化。

該供電電路可分別為散熱風扇和主電路提供工作電壓:

a. 散熱風扇供電。220V交流電壓經過熔斷器S1以后,送入風扇電機,在這個電路中,散熱風扇是采用220V交流電壓供電的。散熱風扇不受任何其他電路控制,只要接通220V電源,散熱風扇就會旋轉進行散熱。

b. 主電路供電。當220V交流電壓經開關K1進入變壓器T3的初級線圈,變壓器T3的主要作用是降壓,它的次級有兩組線圈可分別輸出兩組9V交流電壓。兩組9V電壓分別經過兩組橋式整流電路,最后進行疊加,形成18V電壓加到調整管VT9的集電極,VT9的發射極輸出穩壓后的12V電壓。

在VT9的基極上設有一個穩壓二極管VD5,基極被穩定在12V電壓上,射極的輸出也就被穩定在12V上。VT9的發射極接有兩個電容C24和C9,它們起平滑濾波的作用(其中,10μF的C9主要是對低頻波紋進行濾除,0.1μF的C24主要是對高頻噪波進行濾除),使輸出電壓的波紋大大降低。

④ 安全型直流穩壓電路的實例分析 

在電子電路中常要用直流穩壓電源,但一般直流穩壓電源的負載發生短路時,很容易燒壞穩壓電源;穩壓電源發生故障,也容易造成輸出電壓過高燒壞用電負載。為了克服上述不足,提高穩壓電源工作的安全可靠性,可采用安全型直流穩壓電源。

典型安全型直流穩壓電路見圖5-9。

圖5-9 典型安全型直流穩壓電路

該電路主要是由降壓變壓器TM、橋式整流堆VD1~VD4、濾波電容C1、繼電器K、三極管VT1、VT2、穩壓管VZ1、VZ2、VZ3、晶閘管VS等部件組成的。其中,電源電路的調整管VT1,放大管VT2采用不同類型的晶體管,VT1用PNP管,VT2用NPN管。

a. 當交流220V電壓輸入后,首先經變壓器TM將交流220V電壓變為交流15V電壓,該電壓再經橋式整流堆VD1~VD4、濾波電容C1整流濾波后變為直流15V電壓,并向其后級的穩壓電路輸出。

b. 電阻R4、R6和穩壓管VZ1、VZ2組成穩壓管比較電橋用于電壓誤差的測量,其優點是測量靈敏度高,輸出電阻小,可給放大管提供較大的基極電流,有利于提高穩壓精度。

由C2、R5構成的啟動電路是此穩壓電源電路所特有的,如果沒有啟動電路,在接通電源后,VT1、VT2均處于截止狀態,無輸出電壓。

c. 附加的過電壓保護電路由電阻R7、電位器RP構成的分壓器、抗干擾電容C4、穩壓管VZ3、電阻R8、晶閘管VS及繼電器K組成。當輸出電壓因某種故障原因升高到超過設定的值時,VZ3發生擊穿,晶閘管VS被觸發導通,繼電器K得電動作,其常閉觸點K1-1斷開,保護了用電負載。過壓保護具有記憶性,只有切斷輸入電源,可控硅才能恢復截止狀態。排除過壓故障后,才能恢復正常供電。

(2)開關電源電路的分析實例

① 彩色電視機電源電路的實例分析

典型彩色電視機電源電路見圖5-10。

該電源電路為TCL-AT2565彩色電視機開關電源電路,主要是由熔斷器F801、電容器C801~C803、互感濾波器T801和T802、橋式整流堆VD801、濾波電容C806和C807、開關場效應晶體管Q801、開關振蕩控制集成電路IC801、變壓器T803、整流二極管D833、D831、D832、光電耦合器、誤差檢測放大電路IC803等部件構成的。其中,開關變壓器T803的⑨~⑥腳為初級繞組,①~③腳為正反饋繞組,?~?、⑩~?、?、?為次級繞組。這一開關電源能夠輸出135V、33V、16V、11V、8V和5V等多路穩定的直流電壓,為彩色電視機的各個電路模塊及元器件提供正常的工作電壓。

該開關電源電路可劃分為交流輸入電路、整流和濾波電路、開關振蕩電路和次級輸出電路。

a. 交流輸入電路單元。交流輸入電路是由熔斷器F801、電容器C801~C803、互感濾波器T801和T802等元件構成的。該電路中的互感濾波器用于抑制來自市電的干擾和脈沖。

b. 整流和濾波電路單元。220V交流電送入電路后,經互感濾波器加到橋式整流堆D801上,D801將交流電壓變成脈動直流電壓先經熱敏電阻RT802,再經C806和C807濾波電容濾波后,形成300V直流電壓,加到變壓器T803的⑨腳,作為振蕩電路的工作電壓。

c. 開關振蕩電路單元。開關振蕩電路主要是由開關場效應晶體管Q801,開關振蕩控制集成電路IC801,以及外圍相關電路構成的。

當電視機接通電源后,由220V交流輸入電壓經整流濾波后輸出300V直流電壓,經變壓器初級繞組的⑨~⑥腳加到開關場效應晶體管Q801的漏極(D)上,開關晶體管的源極(S)接地,柵極(G)受開關振蕩集成電路?腳的控制。

300V直流電壓經啟動電阻R803、R804為IC801的?腳提供啟動電壓,使IC801中的振蕩器起振,為開關場效應晶體管Q801的柵極(G)提供振蕩信號,使開關晶體管Q801處于開關工作狀態,在開關變壓器T803的初級繞組⑥~⑨腳上形成開關電流,通過變壓器T803互感作用,在T803的①~③繞組上產生感應脈沖電壓。開關變壓器T803①腳產生的感應脈沖電壓經D808整流,C816濾波,R808A限流后加到IC801的?腳。同時經R808加到IC801的③腳,從而使IC801正常振蕩,以維持開關電源正常工作。

其中IC801的②腳為初級繞組電流信號檢測端。此腳時通過R802與300V電源相連,用于過壓檢測控制。當市電輸入電壓過高時,C810上充電幅度上升,這時通過內部控制放大器可以減小輸出脈沖占空比。當該腳電壓過高時,內部的保護電路會切斷IC801?腳輸出的激勵脈沖。

IC801的?腳為啟動電壓輸入端,同時作為欠壓保護和取樣電壓輸入端,其外接R804和R803的分壓電路并與整流濾波的輸出端相連。

d. 次級輸出電路單元。開關電源起振后,經變壓器T803次級繞組?、?、⑩~?、
?~?輸出開關脈沖信號,分別經整流二極管VD833、VD831、VD832整流和濾波電容濾波后輸出+16V、+135V、+11V、+5V電壓。+135V電壓經電阻器R842、R843降壓限流后輸出+33V電壓,+11V電壓經過三端穩壓器(IC804)后輸出+8V電壓。

e. 穩壓電路單元。誤差檢測電路設在+135V輸出電路中,+135V電壓經R840、VR821、R841到地構成分壓電路。IC803的K端接地,G端接在R840和VR821的分壓點上,+135V電壓若有波動,則IC803的A端電流就會有變化。IC803的A端接在光電耦合器中的發光二極管的負極,其電流變化必然會引起發光強弱的變化。光電耦合器將電流的變化轉換成電壓加到IC801的⑤腳,形成負反饋控制,從而實現穩壓。

② 影碟機電源電路的實例分析

典型影碟機電源電路見圖5-11。

圖5-11 典型影碟機電源電路

該電源電路為典型影碟機開關電源電路,由電源開關SW、熔斷器F1、互感濾波器T1、濾波電容C1、開關振蕩集成電路IC1、開關變壓器T2、光電耦合器IC2、誤差檢測電路IC3、取樣電阻R14、R12、R13等部分構成。開關場效應晶體管和開關振蕩電路都集成到IC1中。

該開關電源電路可劃分為交流輸入和整流濾波電路、開關振蕩電路、次級輸出電路和穩壓電路。

a. 交流輸入和整流濾波電路單元。交流輸入電路是由電源開關SW、熔斷器F1、互感濾波器T1等部分構成的。220V交流電壓經濾波后由橋式整流堆VD1~VD4和濾波電容C1構成的橋式整流電路進行整流,然后輸出約300V的直流電壓并送到開關變壓器的初級繞組L1上。

b. 開關振蕩電路單元。300V直流電壓經開關變壓器T2的初級繞組L1加到IC1的⑤~⑧腳,⑤~⑧腳內接開關場效應晶體管的漏極。同時300V直流電壓經R1、R2、R3等元件形成啟動電壓加到IC1的①腳,使IC1內的振蕩電路起振,開關變壓器T2的初級繞組中開始有開關電流產生。

T2的次級繞組L2會感應出開關信號,L2繞組的輸出經整流濾波電路形成正反饋信號并疊加到IC1的①腳,保持①腳有足夠的直流電壓以維持IC1中振蕩電路的振蕩,使開關電路進入穩定的振蕩狀態。

c. 次級輸出電路單元。開關變壓器T2的次級繞組(L3、L4)的輸出經整流濾波電路后分別輸出+12V、-12V、+5V等電壓。

d. 穩壓電路單元。誤差檢測電路設在+5V輸出電路中,+5V輸出端與地之間串接兩個分壓電阻R14、R13,其分壓點作為誤差電壓取樣端,取樣電壓加到IC3的R輸入端。光電耦合器IC2接在IC3的K端。當輸出電壓變化時,會引起IC2中發光二極管的發光強度發生變化,這樣會使IC2中光敏晶體管集電極和發射極之間的阻抗發生變化。IC2的③端接在IC1的②、④腳,IC1的②腳為穩壓負反饋信號的輸入端。這個環路可使輸出電壓得到穩壓。

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