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电源适配器是什么东西(电源适配器的基本组成及工作原理)

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串联电源适配器的基本组成及工作原理

图为自激串联电源适配器的基本原理。VT是电源适配器开关管,由励磁脉冲控制,工作在截止和饱和状态。C1为市电整流滤波电路中的滤波电容。VD是一种电流二极管,其功能是在开关管关闭时为负载提供电源路径。L为储能电感(即开关变压器)。C2为电源适配器输出端的滤波电容。

开关管VT饱和导通过程中,C1正极的直流电压Ui通过LVTC2正极C2负极进行充电。一方面在C2两端建立直流电压,另一方面不断增加储能电感L中的磁能。在开关管VT截止时间内,L诱导左负右正电压,然后L中的磁能通过VD释放给C2和负载。电源适配器Uo的输出电压由VT的饱和通断时间的长度决定,即由基激励脉宽决定。基激发脉冲的宽度由误差采样和放大电路确定。

如果串联式电源适配器中没有连续二极管VD,当开关管突然从饱和导通变为截止时,L中的磁能无法释放,会感应出非常高的电压。该电压容易导致开关管VT击穿。并接入延续二极管VD,当开关管从饱和导通到截止时,L中的磁能通过VD传递给C2和负载电路释放,一方面L两端电压下降,开关管的集电极-发射极压降为输入Ui值,且有足够的余量;另一方面,在VT关断时,L会通过延续二极管VD释放能量,使开关管关断时的负载电路得到能量补充,使输出端电压更平滑,电源适配器效率更高。

并联电源适配器的基本组成及工作原理

并联电源适配器有自励和异励两种,其中异励应用最为广泛。

1. 自激并联电源适配器

自激并联电源适配器主要分为单端、推挽和桥接,其中以单端自激适配器使用最多

这是一种由间歇振荡电路组成的电源适配器,其基本工作原理如下。

当连接电源适配器时,R1向开关管VT1提供启动电流,使VT1开始接通,其集电极电流Ic在L1中线性增长,诱导在L2中使VT1的基极为正,发出极负的正反馈电压,使VT1很快饱和;同时,感应电压向C1充电,随着C1充电电压的升高,VT1基电位逐渐降低,导致VT1走出饱和区,Ic开始降低等于1+8+8+2+3+7+9+1+3+9+7。在L2中,一个负的VT1基被诱导,并发出一个非常正的电压,使VT1迅速切断。此时二极管VD1接通,高频开关变压器T一次绕组中的储能释放给负载。VT1关断时,L2处无感应电压,直流电源输入电压由R1恢复到C1,使VT1基电位逐渐升高,重新接通,达到饱和状态。电路以这种方式重复振荡。与单端反激式电源适配器一样,变压器T的二次绕组将所需电压输出到负载。

自激并联电源适配器中的开关管起着开关和振荡的双重作用,同时也省去了控制电路。该电路不仅适用于大功率电源适配器,也适用于低功率电源适配器。

2. 他激活了一个并联电源适配器

其他励磁并联电源适配器分为单端反激、单端励磁、推挽、全桥、半桥等,下面简单介绍一下。

(1)单端反激式

所谓电路中的单端,是指高频开关变压器的磁芯只工作在磁滞回线的一侧。所谓反激,是指当开关管VT1接通时,开关变压器T的一次绕组感应电压正、负,整流二极管VD1处于截止状态,能量储存在一次绕组中。

当开关管VT1断开时,变压器T一次绕组中储存的能量通过二次绕组和VD1整流、电容C滤波输出回负载。

单端反激式电源适配器是目前成本最低的电源适配器电路之一,输出功率为20 ~ 100W,可以同时输出不同的电压,而且电压调节方便,因此被广泛应用。主要缺点是输出纹波电压略大,开关管VT1暴露于较高的最大反向电压(电路工作电压值的两倍)。

(2)单端激励式

该图显示了单端励磁电源适配器的基本电路

这种电路在形式上与单端反激电路相似,但工作情况不同。当开关管VT1接通时,VD2也接通。此时电网向负载传输能量,滤波电感L储存能量。当开关管VT1被切断时,电感L继续通过继电器二极管VD3向负载释放能量。

由于该电路在开关管VT1中导通,通过变压器将能量传递给负载,因此输出功率范围大,可输出50 ~ 200W功率。主要问题是电路中使用的变压器既复杂又笨重,因此实际应用很少。

(3)推拉式

推挽式驱动器仅使用两根n通道功率场效应管VT1和VT2,升压变压器T的中心丝锥连接脉动直流电源适配器。两根功率管VT1和VT2交替工作,输出交流电压。由于功率场效应管与地面共用,因此驱动控制电路简单。另外,由于变压器有一定的漏电,可以限制短路电流,从而提高电路的可靠性。推挽式电源适配器输出功率大,一般在100w ~ 500W之间。对于推挽式结构的驱动电路,要求脉动直流电源适配器的变化范围要小,否则会降低驱动电路的效率。另外,需要注意的是,VT1和VT2同时接通时,相当于变压器一次绕组短路,因此应避免同时接通两根开关管。

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