开关电源电路

降压式斩波型开关稳压电源

图14为降压式斩波型开关稳压电源实际电路。VT1为调整开关管,VT2、VT3为两级推动管,接于其发射极的VD1、VD2用于防止发射结反向击穿。VT1的导通、截止时间由VT5、VT6组成的自激多谐振荡器决定并经VT4射极跟随隔离放大;振荡器翻转时间由VT7、VT8构成的射极耦合差分放大器决定:VT5由截止到导通的延时由VT8对C3的充电电流决定,VT8电流大则VT5截止时间短;VT6对称。VT7、VT8的电流取决于两管基极电位差,VT7基极接VD4、R5组成的基准电压源,VT8基极接取样电路。当输…

MAX660构成输入输出电压反转的应用电路

MAX660构成输入输出电压反转电路如图10所示。输入电压1.5~5.5V,反向后输出-1.5~-5.5V;负载电流增大时输出电压会跌落,如负载100mA、输入5V时输出约-4.35V。输出纹波与负载电流、振荡频率、C2容量及ESR有关:振荡频率10kHz、C2取150μF、ESR 0.2Ω时,纹波约90mV(100mA);C2取390μF时可降至45mV。图中(a)为正输入负输出,(b)为负输入正输出。

半桥式开关稳压电源实用电路

图9为半桥式开关稳压电源实用电路。半桥变换器主要由VT1、VT2、T2、C6、C7等组成。控制信号经VT3、VT4功率放大后,通过变压器T1驱动开关管VT1、VT2交替导通与截止。T2初级两端分别接C6、C7中点及VT1、VT2中点,从而将功率信号耦合至次级,经VD16、VD17全波整流及L5/C26、L6/C28两级滤波得到稳定直流。控制电路以3只双与非门集成电路为主体:JD2为定时器产生20kHz方波,JD3、JD4组成两个单稳态触发器构成脉宽调节器,其合成信号经VT5、VT6放大后送变换器…

MAX660构成输出二倍压的应用电路

MAX660构成二倍压电路如图6所示。无负载时输出电压为输入电压的两倍;有负载时输出电压会跌落。图中二极管VD1应采用肖特基二极管1N5817,不能用普通整流二极管。

半桥变换式开关稳压电源

高压开关电源中功率输出较大的通常采用半桥式变换器电路,如图5所示,由两只电容与两只高压晶体管组成。当两只晶体管均截止且两电容容量相等、电路对称时,电容中点A的电压为输入电压的一半。VT1导通时,电容C02经VT1与变压器初级绕组N1放电,同时C01经输入电源、VT1及N1充电,A点电位在充放电过程中按指数规律下降;VT1导通结束时A点电位为(½Ui-ΔUi),两管均截止,两只电容与两晶体管的集射极电压基本相等,接近输入电源电压的一半。VT2导通时C01放电、C02充电,A点电位增至(½Ui+ΔU…

MAX660构成输出两种电压的应用电路

MAX660可接成输出两种电压的电路,Vout1=Vin,Vout2=2Vin-1.4V,如图35所示,该电路输出电阻稍大。

输出与取样绕组隔离的开关稳压电源(光电耦合器隔离)

输出与取样绕组隔离的开关稳压电源如图34所示。T为高频变压器,N2为自激振荡正反馈绕组,N3为误差放大器VT3的取样绕组,N4、N5为直流输出绕组。因N3、N4、N5彼此隔离,直流输出端与电网亦相互隔离。本电源有6.3V与100V两组直流输出,35V电压供误差放大器使用。

MAX660构成减小输出电阻的应用电路

为减小输出电阻(减小电压跌落),可将多片MAX660并联,电路如图31所示。此时其输出电阻Rout=MAX660单芯片输出电阻/n,式中n为并联芯片数。

全桥变换式开关稳压电源

将半桥式变换器电路中的两只电解电容换成另两只高反压功率晶体管,并配以适当驱动电路即组成全桥式变换器,电路如图30所示。VT1~VT4组成四个桥臂,高频变压器T接于桥路中间;相对桥臂VT1、VT4与VT2、VT3交替导通,将直流输入变换成高频方波交流电压,工作过程与推挽式功率转换电路相同。工作时变压器初级线圈所得电压即为电源电压,为半桥电路输出电压的一倍,而每管耐压仍为电源电压的水平,故输出功率增大一倍;若电流亦达到半桥水平(增大一倍),则输出功率可增大四倍。全桥电路的主要不足是需要四组彼此绝缘的…

用光电耦合器隔离的正激变换式开关稳压电源

用光电耦合器隔离的正激变换式开关稳压电源如图22所示。正激式开关电源不宜简单地靠增加次级绕组实现隔离,而采用光电隔离效果较好。VT1为开关管,VT2与光电耦合器VT3的光敏三极管构成复合变阻管,VT4、VT5组成复合误差放大管;N2为供直流输出与取样的次级绕组,另有一绕组作自激振荡正反馈。直流输出虽与误差放大器取样电路合一,但放大器输出以光的形式耦合到开关管VT1基极,实现取样电路与开关管的电隔离。主要技术指标:输入电压176~240V、5~1000Hz;输出电压5V±0.5V;输出电流10A;…

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