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计算机开关电源的工作原理与维修
计算机开关电源工作电压较高,通过的电流较大,又工作在有自感电动势的状态下,因此,使用过
程中故障率较高。对于电源产生的故障,不少朋友束手无策,其实,只要有一点电子电路知识,就可以轻
松的维修电源。
本文结合电源方框图(图-2)和ATX型电源电路原理图(附后)
下面对ATX电源控制电路的工作原理进行较详细的阐述,望能对广大维修者有所帮助。
一、ATX型电源电路的组成及工作原理
ATX开关电源,电路按其组成功能分为:交流输入整流滤波电路、脉冲半桥功率变换电
路、辅助电源
电路、脉宽调制控制电路、PS-ON和PW-OK产生电路、自动稳压与保护控制电路、多路直
流稳压输出电路。
请参照图1和ATX电源电路原理图。
1.辅助电源电路
只要有交流市电输入,ATX开关电源无论是否开启,其辅助电源一直在工作,为开关电
源控制电路提
供工作电压。市电经高压整流、滤波,输出约300V直流脉动电压,一路经R72、R76至辅
助电源开关管
Q15基极,另一路经T3开关变压器的初级绕组加至Q15集电极,使Q15导通。T3反馈绕
组的感应电势(上
正下负)通过正反馈支路C44、R74加至Q15基极,使Q15饱和导通。反馈电流通过R74、
R78、Q15的b、e极等效电阻对电容C44充电,随着C44充电电压增加,流经Q15基极电
流逐渐减小,T3反馈绕组感应电势反相(上负下正),与C44电压叠加至Q15基极,Q15基
极电位变负,开关管迅速截止。Q15截止时,ZD6、D30、C41、R70组成Q15基极负偏压
截止电路。反馈绕组感应电势的正端经C41、R70、D41至感应电势负端形成充电回路,C41
负极负电压,Q15基极电位由于D30、ZD6的导通,被箝位在比C41负电压高约6.8V(二极
管压降和稳压值)的负电位上。同时正反馈支路C44的充电电压经T3反馈绕组,R78,Q15
的b、e极等效电阻,R74形成放电回路。随着C41充电电流逐渐减小,Ub电位上升,当Ub
电位增加到Q15的b、e极的开启电压时,Q15再次导通,又进入下一个周期的振荡。Q15
饱和期间,T3二次绕组输出端的感应电势为负,整流管截止,流经一次绕组的导通电流以
磁能的形式储存在T3辅助电源变压器中。当Q15由饱和转向截止时,二次绕组两个输出端
的感应电势为正,T3储存的磁能转化为电能经BD5、BD6整流输出。其中BD5整流输出电
压供Q16三端稳压器7805工作,Q16输+5VSB,若该电压丢失,主板就不会自动唤醒ATX
电源启动。BD6整流输出电压供给IC1脉宽调制TL494的12脚电源输入端,该芯片14脚
输出稳压5V,提供ATX开关电源控制电路所有元件的工作电压。
2.PS-ON和PW-OK、脉宽调制电路
PS-ON信号控制IC1的4脚死区电压,待机时,主板启闭控制电路的电子开关断开,PS-ON
信号高电3.6V,IC10精密稳压电路WL431的Ur电位上升,Uk电位下降,Q7导通,稳压
5V通过Q7的e、c极,R80、D25和D40送入IC1的4脚,当4脚电压超过3V时,封锁8、
11脚的调制脉宽输出,使T2推动变压器、T1主电源开关变压器停振,停止提供+3.3V、±5V、
±12V的输出电压。受控启动后,PS-ON信号由主板启闭控制电路的电子开关接地,IC10
的Ur为零电位,Uk电位升至+5V,Q7截止,c极为零电位,IC1的4脚低电平,允许8、
11脚输出脉宽调制信号。IC1的输出方式控制端13脚接稳压5V,脉宽调制器为并联推挽式
输出,8、11脚输出相位差180度的脉宽调制控制信号,输出频率为IC1的5、6脚外接定
时阻容元件的振荡频率的一半,控制Q3、Q4的c极所接T2推动变压器初级绕组的激励振
荡,T2次级它激振荡产生的感应电势作用于T1主电源开关变压器的一次绕组,二次绕组的
感应电势经整流形成+3.3V、±5V、±12V的输出电压。推动管Q3、Q4发射极所接的D17、
D18以及C17用于抬高Q3、Q4发射极电平,使Q3、Q4基极有低电平脉冲时能可靠截止
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