开关电源维修-(完整版)实用资料.doc
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《开关电源维修-(完整版)实用资料.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《开关电源维修-(完整版)实用资料.doc(145页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、开关电源维修 (完整版)实用资料(可以直接使用,可编辑 完整版实用资料,欢迎下载) ATX 开关电源电路图ATX微机开关电源维修教程1微机ATX 电源电路的工作原理与维修随着电脑的逐渐普及和深入到家庭,显示器已经成为维修界的一个亮点,ATX开关电源又将成为维修界的一个新的亮点。本文以市面上最常见的LWT2005 型开关电源供应器为例,详细讲解最新ATX 开关电源的工作原理和检修方法,对其它型号的开关电源供应器,也借此起到一个抛砖引玉的作用。一、概述ATX开关电源的主要功能是向计算机系统提供所需的直流电源。一般计算机电源所采用的都是双管半桥式无工频变压器的脉宽调制变换型稳压电源。它将市电整流成直
2、流后,通过变换型振荡器变成频率较高的矩形或近似正弦波电压,再经过高频整流滤波变成低压直流电压的目的。其外观图和内部结构实物图见图1 和图2 所示。ATX 开关电源的功率一般为250W300W,通过高频滤波电路共输出六组直流电压:+5 V(25A、5V(0.5A、+12V(10A、12V(1A、+3.3V(14A、+5VSB(0.8A。为防止负载过流或过压损坏电源,在交流市电输入端设有保险丝,在直流输出端设有过载保护电路。 第2页 二、工作原理ATX 开关电源,电路按其组成功能分为:输入整流滤波电路、高压反峰吸收电路、辅助电源电路、脉宽调制控制电路、PS 信号和PG 信号产生电路、主电源电路及多
3、路直流稳压输出电路、自动稳压稳流与保护控制电路。参照实物绘出整机电路图,如图3 所示。1、输入整流滤波电路只要有交流电AC220V 输入,ATX 开关电源无论是否开启,其辅助电源就会一直工作,直接为开关电源控制电路提供工作电压。如图4 所示,交流电AC220V 经过保险管FUSE、电源互感滤波器L0,经BD1BD4 整流、C5 和C6 滤波,输出300V 左右直流脉动电压。C 1 为尖峰吸收电容,防止交流电突变瞬间对电路造成不良影响。TH1 为负温度系数热敏电阻,起过流保护和防雷击的作用。L0、R1 和C2 组成型滤波器,滤除市电电网中的高频干扰。C3 和C4 为高频辐射吸收电容,防止交流电窜
4、入后级直流电路造成高频辐射干扰。R2 和R3 为隔离平衡电阻,在电路中对C5 和C6 起平均分配电压作用,且在关机后,与地形成回路,快速泄放C5、C6 上储存的电荷,从而避免电击。2、高压尖峰吸收电路如图5 所示,D18、R004 和C01 组成高压尖峰吸收电路。当开关管Q03 截止后,T3 将产生一个很大的反极性尖峰电压,其峰值幅度超过Q03 的C 极电压很多倍,此尖峰电压的功率经D18 储存于C01 中,然后在电阻R004 上消耗掉,从而降低了Q03 的C 极尖峰电压,使Q 03 免遭损坏。3、辅助电源电路如图6 所示,整流器输出的+300V 左右直流脉动电压,一路经T3 开关变压器的初级
5、 绕组送往辅助电源开关管Q03 的c 极,另一路经启动电阻R002 给Q03 的b 极提供正向偏置电压和启动电流,使Q03 开始导通。Ic 流经T3 初级绕组,使T3反馈绕组产生感应电动势(上正下负,通过正反馈支路C02、D8、R06 送往Q03 的b 极,使Q03 迅速饱和导通,Q03 上的Ic 电流增至最大,即电流变化率为零,此时D7 导通,通过电阻R05 送出一个比较电压至IC3(光电耦合器Q817的脚,同时T3次级绕组产生的感应电动势经D50、C04 整流滤波后,一路经R01 限流后送至IC3 的脚,另一路经R02送至IC4(精密稳压电路TL431,由于Q03 饱和导通时次级绕组产生的
6、感应电动势比较平滑、稳定,经IC4 的K 端输出至IC3 的脚电压变化率几乎为零,使IC3 内发光二极管流过的电流几乎为零,此时光敏三极管截止,从而导致Q1 截止。反馈电流通过R06、R003、Q03 的b、e 极等效电阻对电容C02 充电,随着C02 充电电压增加,流经Q03 的b 极电流逐渐减小,使反馈绕组上的感应电动势开始下降,最终使T3反馈绕组感应电动势反相(上负下正,并与C0 2 电压叠加后送往Q03 的b 极,使b 极电位变负,此时开关管Q03 因b 极无启动电流而迅速截止。开关管Q03 截止时,T3反馈绕组、D7、R01、R02、R03、R04、R05、C09、IC3、I C4
7、组成再起振支路。当Q03 导通的过程中,T3 初级绕组将磁能转化为电能为电路中各元器件提供电压,同时T3 反馈绕组的端感应出负电压,D7导通、Q1 截止;当Q03 截止后,T 3 反馈绕组的端感应出正电压,D7截止,T3 次级绕组两个输出端的感应电动势为正,T3 储存的磁能转化为电能经D50、C04 整流滤波后为IC4 提供一个变化的电压,使IC3 的、脚导通,IC3 内发光二极管流过的电流增大,使光敏三极管发光,从而使Q1 导通,给开关管Q03 的b 极提供启动电流,使开关管Q03 由截止转为导通。同时,正反馈支路C02 的充电电压经T3 反馈绕组、R003、Q03 的be 极等效电阻、R0
8、6 形成放电回路。随着C41 充电电流逐渐减小,开关管Q03 的Ub 电位上升,当Ub 电位增加到Q03 的be 极的开启电压时,Q03 再次导通,又进入下一个周期的振荡。如此循环往复,构成一个自激多谐振荡器。Q03 饱和期间,T3 次级绕组输出端的感应电动势为负,整流二级管D9 和D50 截止,流经初级绕组的导通电流以磁能的形式储存在辅助电源变压器T3 中。当Q03 由饱和转向截止时,次级绕组两个输出端的感应电动势为正,T3 储存的磁能转化为电能经D9、D50 整流输出。其中D50 整流输出电压经三端稳压器7805 稳压,再经电感L7 滤波后输出+5VSB。若该电压丢失,主板就不会自动唤醒A
9、TX 电源工作。D9 整流输出电压供给IC2(脉宽调制集成电路KA7500B 的12 脚(电源输入端,经IC2 内部稳压,从第14 脚输出稳压+5V,提供ATX 开关电源控制电路中相关元器件的工作电压。T2 为主电源激励变压器,当副电源开关管Q03 导通时,Ic 流经T3 初级绕组,使T 3反馈绕组产生感应电动势(上正下负,并作用于T2 初级绕组,产生感应电动势(上负下正,经D5、D6、C8、R5 给Q02 的b 极提供启动电流,使主电源开关管Q02 导通,在回路中产生电流,保证了整个电路的正常工作;同时,在T2 初级反馈绕组产生感应电动势(上正下负,D3、D4 截止,主电源开关管Q01 处于
10、截止状态。在电源开关管Q03 截止期间,工作原理与上述过程相反,即Q02 截止,Q01 工作。其中,D1、D2 为续流二极管,在开关管Q01 和Q02 处于截止和导通期间能提供持续的电流。这样就形成了主开关电源它激式多谐振电路,保证了T2 初级绕组电路部分得以正常工作,从而在T2 次级绕组上产生感应电动势送至推动三极管Q3、Q4 的c 极,保证整个激励电路能持续稳定地工作,同时,又通过T2 初级绕组反作用于T1 主开关电源变压器,使主电源电路开始工作,为负载提供+3.3V、5V、12V 工作电压。ATX微机开关电源维修教程24、PS 信号和PG 信号产生电路以及脉宽调制控制电路如图7 所示,微
11、机通电后,由主板送来的PS 信号控制IC2 的脚(脉宽调制控制端电压。待机时,主板启动控制电路的电子开关断开,PS 信号输出高电平3.6V,经R37 到达IC1(电压比较器LM339N的脚(启动端,由内部经IC1的脚输出低电平,使D35、D36截止;同时,IC1的脚一路经R42送出一个比较电压对C35进行充电,另一路经R41送出一个比较电压给IC2 的脚,IC2 的脚电压由零电位开始逐渐上升,当上升的电压超过3V 时,关闭IC2、11脚的调制脉宽电压输出,使T2 推动变压器、T1 主电源开关变压器停振,从而停止提供+3.3V、5V、12V 等各路输出电压,电源处于待机状态。受控启动后,PS 信
12、号由主板启动控制电路的电子开关接地,IC1 的脚为低电平(0V,IC2 的脚变为低电平(0 V,此时允许、11 脚输出脉宽调制信号。IC2 的13 脚(输出方式控制端接稳压+5V (由IC2 内部14 脚稳压输出+5V 电压,脉宽调制器为并联推挽式输出,、11 脚输出相位差18 0 度的脉宽调制信号,输出频率为IC2 的、脚外接定时阻容元件R30、C30 的振荡频率的一半,控制推动三极管Q3、Q4 的c 极相连接的T2 次级绕组的激励振荡。T2 初级它激振荡 产生的感应电动势作用于T1 主电源开关变压器的初级绕组,从T1 次级绕组的感应电动势整流输出+3.3V、5V、12V 等各路输出电压。D
13、12、D13 以及C40 用于抬高推动管Q3、Q4 的e 极电平,使Q3、Q4 的b 极有低电平脉冲时能可靠截止。C35 用于通电瞬间关闭IC2 的、11 脚输出脉宽调制信号脉冲。ATX 电源通电瞬间,由于C35 两端电压不能突变,IC2 的脚输出高电平,、11 脚无驱动脉冲信号输出。随着C35 的充电,IC2 的启动由PS 信号电平高低来加以控制,PS 信号电平为高电平时IC2 关闭,为低电平时IC2 启动并开始工作。PG 产生电路由IC1(电压比较器LM339N、R48、C38 及其周围元件构成。待机时IC2 的脚(反馈控制端为零电平,经R48 使 IC1 的脚正端输入低电位,小于11 脚
14、负端输入的固定分压比,IC113 脚(PG 信号输出端输出低电位,PG 向主机输出零电平的电源自检信号,主机停止工作处于待机状态。受控启动后IC2 的脚电位上升,IC1 的脚控制电平也逐渐上升,一旦IC1 的脚电位大于11 脚的固定分压比,经正反馈的迟滞比较器,13 脚输出的PG 信号在开关电源输出电压稳定后再延迟几百毫秒由零电平起跳到+5V,主机检测到PG 电源完好的信号后启动系统,在主机运行过程中若遇市电停电或用户执行关机操作时, ATX 开关电源+5V 输出电压必然下跌,这种幅值变小的反馈信号被送到IC2 的脚(电压取样比较器同相输入端,使IC2 的脚电位下降,经R48 使IC1 的脚电
15、位迅速下降,当脚电位小于11 脚的固定分压电平时,IC1 的13 脚将立即从+5V 下跳到零电平,关机时PG 输出信号比ATX 开关电源+5V 输出电压提前几百毫秒消失,通知主机触发系统在电源断电前自动关闭,防止突然掉电时硬盘的磁头来不及归位而划伤硬盘。5、主电源电路及多路直流稳压输出电路如图8 所示,微机受控启动后,PS 信号由主板启动控制电路的电子开关接地,允许IC2 的、11 脚输出脉宽调制信号,去控制与推动三极管Q3、Q4 的c 极相连接的T2 推动变压器次级绕组产生的激励振荡脉冲。T2 的初级绕组由它激振荡产生的感应电动势作用于T1 主电源开关变压器的初级绕组,从T1 次级绕组产生的
16、感应电动势经D20、D28 整流、L2 (功率因素校正变压器,也称低电压扼流线圈。以它为主来构成功率因素校正电路,简称PF C 电路,起自动调节负载功率大小的作用。当负载要求功率很大时,则PFC 电路就经过L2 来校正功率大小,为负载输送较大的功率;当负载处于节能状态时,要求的功率很小,PFC 电路通过L2 校正后为负载送出较小的功率,从而达到节能的作用。第绕组以及C23 滤波后输出12V 电压;从T1 次级绕组产生的感应电动势经D24、D27 整流、L2 第绕组及C24 滤波后输出5V 电压;从T1 次级绕组产生的感应电动势经D21、L2 第绕组以及C25、C26 、C27 滤波后输出+5V
17、 电压;从T1 次级绕组产生的感应电动势经L6、L7、D23、L1 以及C28 滤波后输出+3.3V 电压;从T1 次级绕组产生的感应电动势经D22、L2 第绕组以及C29 滤波后输出+12V 电压。其中,每两个绕组之间的R(5/1/2W 、C(103组成尖峰消除网络,以降低绕组之间的反峰电压,保证电路能够持续稳定地工作。ATX微机开关电源维修教程36、自动稳压稳流控制电路(1+3.3V 自动稳压电路 IC5(精密稳压电路TL431、Q2、R25、R26、R27、R28、R18、R19、R20 、D30、D31、D23(场效应管、R08、C28、C34 等组成+3.3V 自动稳压电路。如图9
18、所示。当输出电压(+3.3V升高时,由R25、R26、R27 取得升高的采样电压送到IC5 的G 端,使U G 电位上升,U K 电位下降,从而使Q2 导通,升高的+3.3V 电压通过Q2 的ec 极,R18、D3 0、D31 送至D23 的S 极和G 极,使D23 提前导通,控制D23 的D 极输出电压下降,经L1 使输出电压稳定在标准值(+3.3V左右,反之,稳压控制过程相反。(2+5V、+12V 自动稳压电路IC2 的、脚电压取样比较器正、负输入端,取样电阻R15、R16 、R33、R35、R68、R 69、R47、R32 构成+5V、+12V 自动稳压电路。如图10 所示。当输出电压升
19、高时(+5V 或+12V,由R33、R35、R69 并联后的总电阻取得采样电压,送到IC2 的脚和脚,与IC2 内部的基准电压相比较,输出误差电压与IC2 内部锯齿波产生电路的振荡脉冲在PWM (比较器中进行比较放大,使、11 脚输出脉冲宽度降低,输出电压回落至标准值的范围内。反之稳压控制过程相反,从而使开关电源输出电压保持稳定。(3+3.3V、+5V、+12V 自动稳压电路IC4(精密稳压电路TL431、IC3、Q1、R01 、R02、R03、R04、R05、R005、D7、C09、C41 等组成+3.3V、+5V、+12V 自动稳压电路。如图11 所示。当输出电压升高时,T3次级绕组产生的
20、感应电动势经D50、C04 整流滤波后一路经R01 限流送至IC3 的脚,另一路经R02、R03获得增大的取样电压送至IC4的G端,使U G 电位上升,U K 电位下降,从而使IC4 内发光二极管流过的电流增加,使光敏三极管导通,从而使Q1 导通,同时经负反馈支路R005、C41 使开关三极管Q03 的e 极电位上升,使得Q03 的b 极分流增加,导致Q03 的脉冲宽度变窄,导通时间缩短,最终使输出电压下降,稳定在规定范围之内。反之,当输出电压下降时,则稳压控制过程相反。(4自动稳流电路IC2 的15、16 脚电流取样比较器正、负输入端,取样电阻R51、R56 、R57 构成负载自动稳流电路。
21、如图12 所示。负端输入端15 脚接稳压+5V,正端输入端16 脚, 该脚外接的R51、R56、R57 与地之间形成回路,当负载电流偏高时,T2次级绕组产生的感应电动势经R10、D14、C36 整流滤波,再经R54、R55 降压后获得增大的取样电压,同时与R51、R56、R57 支路取得增大的采样电流一起送到IC215 脚和16 脚,与IC2 内部基准电流相比较,输出误差电流,与IC2 内部锯齿波产生电路产生的振荡脉冲在PWM (比较器中进行比较放大,使、11 脚输出脉冲宽度降低,输出电流回落至标准值的范围之内。 反之稳流控制过程相反,从而使开关电源输出电流保持稳定.ATX微机开关电源维修教程
22、4三、检修的基本方法与技巧计算机ATX 开关电源与日常生活中彩电的开关电源显著的区别是:前者取消了传统的市电按键开关,采用新型的触点开关,并且依靠+5VSB、PS 控制信号的组合来实现电源的自动开启和自动关闭。主机在通电的瞬间,主机电源会向主板发送一个Power Good(简称PG信号,如果主机电源的输入电压在额定范围之内,输出电压也达到最低检测电平(+5V 输出为4.75V 以上,并且让时间延迟约100ms500ms 后(目的是让电源电压变得更加稳定,PG 电路就会发出“电源正常”的信号,接着CPU 会产生一个复位信号,执行BIOS 中的自检,主机才能正常启动。+5VSB 是供主机系统在AT
23、X 待机状态时的电源,以及开启和关闭自动管理模块及其远程唤醒通讯联络相关电路的工作电源,在待机及受控启动状态下,其输出电压均为5V 高电平,使用紫色线由ATX 插头脚引出。如图13 所示。PS 为主机开启或关闭电源以及网络计算机远程唤醒电源的控制信号,不同型号的ATX 开关电源,待机时的电压值各不相同,常见的待机电压值为3V、3.6V、4.6V。当按下主机面板的POWER 电源开关或实现网络唤醒远程开机时,受控启动后PS 由主板的电子开关接地,使用绿色线从ATX 插头1 4 脚输入。PG 是供主板检测电源好坏的输出信号,使用灰色线由ATX 插头脚引出,待机状态为低电平(0V,受控启动电压输出稳
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 开关电源 维修 完整版 实用 资料
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内