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電腦ATX電源實列解析(一)
現在社會臺式計算機應用廣泛,其ATX電源在臺式計算機中地位非常重要,本文通過實繪航嘉HK280-22GP型ATX電源電路,分功能介紹其工作原理,起到舉一反三,拋轉引玉的作用,使讀者能掌握類似的ATX電源工作原理。

圖1

航嘉HK280-22GP電源工作原理簡圖如圖1所示,此款電源采用KA7500B+LM339方案,DL0165R為輔助電源電路芯片,KA7500B為PWM主控芯片,220VAC經過整流濾波電路產生310V左右直流電壓供給輔助電源,輔助電源利用DL0165R電源芯片產生+5V和+18V左右直流電壓,+18V是供給KA7500B的工作電壓,+5V供給LM339的工作電壓。只要有交流電輸入,ATX電源無論是否開啟,輔助電源一直在工作,輔助電源產生的+5V工作電壓,使LM339處于待機工作狀態。KA7500B工作電壓受LM339控制,待機時KA7500B無工作電壓,芯片不工作,無+3.3V、+5V、±12V等電壓輸出,當開機后KA7500B的第12腳才有VCC工作電壓,KA7500B工作,產生所需+3.3V、+5V和±12V等電壓。輸出檢測電路負責輸出信號的檢測,開機后,如果輸出有嚴重的故障,LM339及周邊電路控制KA7500B的4腳為高電平,KA7500B從而停止輸出PWM信號,進而使ATX電源停止輸出+3.3V、+5V和±12V等電壓,達到保護的目的,如果輸出離標準值偏差不太多,輸出檢測電路控制KA7500B調節輸出PWM的占空比,從而調節輸出的目的。
1 、PS-ON電路原理分析
PC電源與電腦主板的時序是這樣的:當PC電源通電后,就有一個+5VSB待機電壓輸出,不管其它幾組主路電壓有沒有輸出,+5VSB電壓一直存在著,并處于待命狀態,+5VSB不僅供PC電源內部的部分電路工作起來,還通過20PIN 或者24PIN端子的紫色線,送給電腦主板,讓主板的一部分電路也先工作起來,處于待命狀態,便于主板給PC電源提出啟動系統的開機命令,或者關閉系統的關機命令。當主板需要啟動系統時,把開機命令,即PS-ON信號由當前待命時的高電平變為低電平,通過端子的綠色線送回給PC電源,PC電源接到要開機的命令,啟動電路并輸出其它幾組主路直流電壓,并通過自檢正常,把PG信號,由之前的低電平變為高電平,通過端子的灰色線送給外部的電腦等的主板,主板只有在接到PG信號后,才會正常啟動系統的,否則,雖然PC電源輸出電壓是正常的,若PG信號沒有輸出或者輸出不正常,主板是不會啟動系統的。當電腦等主板需要關機時,主板在做好關機前的準備工作后,才會把PS-ON信號由當前的低電平變為高電平送給PC電源相關電路,PC電源正常關閉主路輸出,只保留+5VSB電壓,PG信號也由當前的高電平變為低電平,稱PF關機信號,PC電源和外部主板等又進入待命狀態,等待下一次的開機。
航嘉HK280-22GP型電源是控制加給KA7500B的第12腳的VCC電壓的有無實現開關機,當PS-ON開機后,KA7500B的第12腳才有VCC工作電壓,KA7500B才能正常工作,第5腳才有斜波,第8腳和第11腳才有驅動方波輸出,PS-ON關機后或者機器在待機狀態時,KA7500B因沒有VCC電壓而不工作,達到開關機的目的,而其第4腳一直為低電平狀態,當有異常情況時,保護信號使得第4腳變為高電平,達到保護關機的目的。

圖2

圖2為PS-ON電路圖,當待機時或者PS-ON關機后,LM339的第11腳電壓由R64、R66從+5VSB電壓上分壓取得,R66、R64為固定值,第11腳輸入電壓就為固定值,LM339的第10腳由R63從+5VSB電壓上取得,LM339第13腳輸出就由第10腳輸入電壓決定,待機時LM339的第10腳為高電平,那么第13腳為低電平,+5VSB電壓經R107,D32到第13腳,D32此時為導通狀態,D40便不能導通,Q10的B極為低電平,Q10不導通,Q14的B極為高電平,Q14因無B極電流不導通,+18V電壓不能加到KA7500B的第12腳和驅動變壓器T3的初級繞組,KA7500B因無VCC電壓而不工作,電源此時無輸出。當開機信號來后,PS-ON端變為低電平LM339的第10腳也為低電平,那么第13腳翻轉為高電平,+5VSB電壓經R107,D40到Q10的B極,D40此時為導通狀態, D32因第13腳為高電平便不導通,Q10的B極因D40導通而變為高電平,Q10飽和導通,將R105接地,Q14因有B極電流而飽和導通,+18V電壓經Q14的C-E之間加到KA7500B的第12腳和驅動變壓器T3的初級繞組,KA7500B因有VCC電壓而工作起來, 第8腳和第11腳輸出驅動方波,整個電源輸出無+3.3V,+5V,±12V電壓。D31,D30在關機時把PG電路和保護電路的高電平泄放掉,便于重啟。LM339的第8腳到第13腳之間接有一個開關二極管D30。當PC電源工作中異常保護后,其電路LM339的第8腳變為高電平,但此時PS-ON端仍為開機低電平狀態,LM339的第13腳仍為高電平,D30不導通,當關掉PS-ON開機信號后LM339的第13腳變為低平,第8腳仍保持為高電平,此時通過D30正向導通,把第8腳的高電平泄放掉,便于故障解除后不影響PS-ON再次開機。
2、 輔助電源電路
電路如圖3所示,由DL0165R、T2等組成了+5VSB 電路的開關電路,DL0165R的啟動電路由R11、R12、R13組成,啟動電壓從C7、C8的中點150VDC電壓上取得,加到DL0165R的第5腳,DL0165R的6腳、7腳、8腳連在一起,通過T2的1-1繞組接到300V左右的直流電壓上,D5、Z5為開關管的吸收電路,T2的1-2繞組為DL0165R的專設VCC供電繞組,D6、R14、C15、Z6、R10/R10A、C83為DL0165R的VCC供電整流濾波電路,經整流后的電壓加在DL0165R的第2腳,為DL0165R提供工作電壓,穩壓電路由817C光耦反饋后,加在DL0165R的第3腳,第4腳外接R15為電路的工作頻率調整端,次級繞組產生兩組電壓一組經次級2-1繞組經過D9整流,從C21濾波得到約+18V電壓,此電壓為供給KA7500B的工作電壓,經由PS-ON電路供給KA7500B的12腳,另一組經過次級2-2繞組,經D8整流從C17、C18、C19濾波得到+5V電壓也就是ATX電源紫色線的+5V輸出,供給LM339的工作電壓。

圖3

3、 主開關變換電路

4

圖4是主開關變換電路部分,300VDC電壓的正極加在Q2的C極上,300VDC電壓的負極與Q1的E極相連接,主開關變壓器T1的初級繞組的一端通過C9與大電容C7和C8的中點相連接,開關管Q1和Q2及其驅動電路接成對稱的半橋式電路,兩管輪流導通,T1的初級繞組兩端的工作電壓為150V左右,當KA7500B的第4腳為低電平時,8腳和11腳輸出有脈沖方波時,驅動放大電路工作,驅動變壓器T3的次級繞組便有感應電壓產生,當T3的次級繞組1有感應電壓時(此時3不能有感應電壓),該感應電壓經D4,D4A整流,R8限流后與R9分壓,加在Q2的B極,Q2因有B極電流而飽和導通,主變壓器T1的初級繞組因通電而工作,電流的回路是:由C8的正極端→Q2的c極→Q2的e 極→驅動變壓器T3次級2繞組→主變壓器T1的初級繞組L1上端→主變壓器T1的初級繞組L1下端→C9→C8的負極。當驅動變壓器T3的次級繞組3有感應電壓時(此時1不能有感應電壓),該感應電壓經D3A,D3 整流,R7A,R6/R6A限流后與R7分壓,加在Q1的B極,Q1因有B極電流而飽和導通,主變壓器T1的初級繞組因通電而工作,其電流的回路是:C7正極端→C9→主變壓器T1的初級繞L1組下端→主變壓器T1的初級繞組L1上端→驅動變壓器T3次級2繞組→Q1的c極→Q1的e極→地(C7的負極)。電路中,R5和C10組成開關變壓器初級繞組的吸收電路,消除反沖電壓。C9為耦合電容,與開關變壓器初級繞組形成串聯諧振網絡, C11,C12分別是開關管Q1和Q2的加速截止電容,即在開關管截止期間,該電容放電,使開關管的基級反向偏置,加速了開關管的截止速度,D1是Q1的保護二極管,D2是Q2的保護二極管,當Q1截止時,D2保護了Q2,當Q2截止時,D1保護了Q1,這個位置的保護二極管又稱阻尼二極管,在開關管Q1/Q2截止期間,消除掉T1初級繞組的反沖電壓,防止該反沖電壓損壞開關管保護了開關管。

(未完待續)

新疆  劉輪宏

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