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1、開關(guān)電源工作原理詳細(xì)解析個(gè)人PC所采用的電源都是基于一種名為吁F關(guān)模式 的技術(shù),所以我們經(jīng)常會(huì)將個(gè)人PC電源稱之為開關(guān)電源(Switching Mode Power Supplies ,簡稱SMPS),它還有一個(gè)綽號(hào)DC-DC轉(zhuǎn)化器。本次文章我們將會(huì)為您解讀開關(guān)電源的工作模式和原理、開關(guān)電源內(nèi) 部的元器件的介紹以及這些元器件的功能。線性電源知多少目前主要包括兩種電源類型:線性電源(linear)和開關(guān)電源(switching)。線性電源的工作原理是首先將 127 V或者220 V市電通過變壓器轉(zhuǎn)為低壓電,比如說12V,而且經(jīng)過轉(zhuǎn)換后的低壓依然是 AC交流電;然后再通過一系列的二極管進(jìn)行矯正和整
2、流,并將低壓AC交流電轉(zhuǎn)化為脈動(dòng)電壓(配圖1和2中的一3)11 ;下一步需要對(duì)脈動(dòng)電壓進(jìn)行濾波,通過電容完成,然后將經(jīng)過濾波后的低壓交流電轉(zhuǎn)換成DC直流電(配圖1和2中的一4)11 ;此時(shí)得到的低壓直流電依然不夠純凈,會(huì)有一定的波動(dòng)(這種電壓波動(dòng)就是我們常說的紋波), 所以還需要穩(wěn)壓二極管或者電壓整流電路進(jìn)行矯正。最后,我們就可以得到純凈的低壓DC直流電輸出了(配圖 1和2中的一5)11DC Output配圖1:標(biāo)準(zhǔn)的線性電源設(shè)計(jì)圖第27頁共26頁配圖2:線性電源的波形盡管說線性電源非常適合為低功耗設(shè)備供電,比如說無繩電話、PlayStation/Wii/Xbox等游戲主機(jī)等等,但是對(duì)于高功耗
3、設(shè)備而言,線性電源將會(huì)力不從心。對(duì)于線性電源而言,其內(nèi)部電容以及變壓器的大小和AC市電的頻率成反比:也即說如果輸入市電的頻率越低時(shí),線性電源就需要越大的電容和變壓器,反之亦然。由于當(dāng)前一直采用的是60Hz (有些國家是50Hz)頻率的AC市電,這是一個(gè)相對(duì)較低的頻率,所以其變 壓器以及電容的個(gè)頭往往都相對(duì)比較大。此外,AC市電的浪涌越大,線性電源的變壓器的個(gè)頭就越大。由此可見,對(duì)于個(gè)人PC領(lǐng)域而言,制造一臺(tái)線性電源將會(huì)是一件瘋狂的舉動(dòng),因?yàn)樗捏w積將會(huì)非常大、重量也會(huì)非常的重。所以說個(gè)人PC用戶并不適合用線性電源。肝關(guān)電源知多少開關(guān)電源可以通過高頻開關(guān)模式很好的解決這一問題。對(duì)于高頻開關(guān)電源而
4、言,AC輸入電壓可以在進(jìn)入變壓器之前升壓(升壓前一般是50-60 KHz)。隨著輸入電壓的升高,變壓器以及電容等元器件的個(gè)頭就不用像線性電源那么的大。這種高頻開關(guān)電源正是我們的個(gè)人PC以及像VCR錄像機(jī)這樣的設(shè)備所需要的。需要說明的是,我們經(jīng)常所說的-開關(guān)電源II其實(shí)是 卡頻開關(guān)電源I的縮寫形式,和電源本身的關(guān)閉和開啟式?jīng)]有任何關(guān)系的。事實(shí)上,終端用戶的PC的電源采用的是一種更為優(yōu)化的方案:閉回路系統(tǒng)( closed 100Psystem)負(fù)責(zé)控制開關(guān)管的電路,從電源的輸出獲得反饋信號(hào),然后根據(jù)PC的功耗來增加或者降低某一周期內(nèi)的電壓的頻率以便能夠適應(yīng)電源的變壓器(這個(gè)方法稱作PWM ,Pul
5、se Width Modulation ,脈沖寬度調(diào)制)。所以說,開關(guān)電源可以根據(jù)與之相連的耗電設(shè)備 的功耗的大小來自我調(diào)整,從而可以讓變壓器以及其他的元器件帶走更少量的能量,而且降低發(fā)熱量。反觀線性電源,它的設(shè)計(jì)理念就是功率至上,即便負(fù)載電路并不需要很大電流。這樣做 的后果就是所有元件即便非必要的時(shí)候也工作在滿負(fù)荷下,結(jié)果產(chǎn)生高很多的熱量。下圖3和4描述的是開關(guān)電源的PWM反饋機(jī)制。圖3描述的是沒有 PFC(Power FactorCorrection ,功率因素校正)電路的廉價(jià)電源,圖 4描述的是采用主動(dòng)式 PFC設(shè)計(jì)的中高端 電源。圖3:沒有PFC電路的電源圖4:有PFC電路的電源通過圖
6、3和圖4的對(duì)比我們可以看出兩者的不同之處:一個(gè)具備主動(dòng)式PFC電路而另個(gè)不具備,前者沒有110/220 V轉(zhuǎn)換器,而且也沒有電壓倍壓電路。下文我們的重點(diǎn)將會(huì)是 主動(dòng)式PFC電源的講解。為了讓讀者能夠更好的理解電源的工作原理,以上我們提供的是非?;镜膱D解,圖中 并未包含其他額外的電路,比如說短路保護(hù)、待機(jī)電路以及PG信號(hào)發(fā)生器等等。當(dāng)然了,如果您還想了解一下更加詳盡的圖解,請(qǐng)看圖5。如果看不懂也沒關(guān)系,因?yàn)檫@張圖本來就是為那些專業(yè)電源設(shè)計(jì)人員看的。圖5:典型的低端ATX電源設(shè)計(jì)圖你可能會(huì)問,圖5設(shè)計(jì)圖中為什么沒有電壓整流電路?事實(shí)上,PWM電路已經(jīng)肩負(fù)起了電壓整流的工作。輸入電壓在經(jīng)過開關(guān)管之
7、前將會(huì)再次校正,而且進(jìn)入變壓器的電壓已經(jīng)成為方形波。所以,變壓器輸出的波形也是方形波,而不是正弦波。由于此時(shí)波形已經(jīng)是方形波,所以電壓可以輕而易舉的被變壓器轉(zhuǎn)換為DC直流電壓。也就是說,當(dāng)電壓被變壓器重新校正之后,輸出電壓已經(jīng)變成了 DC直流電壓。這就是為什么很多時(shí)候開關(guān)電源經(jīng)常會(huì)被 稱之為DC-DC轉(zhuǎn)換器。饋送PWM控制電路的回路負(fù)責(zé)所有需要的調(diào)節(jié)功能。如果輸出電壓錯(cuò)誤時(shí),PWM控制電路就會(huì)改變工作周期的控制信號(hào)以適應(yīng)變壓器,最終將輸出電壓校正過來。 這種情況經(jīng)常會(huì)發(fā)生在PC功耗升高的時(shí),此時(shí)輸出電壓趨于下降,或者PC功耗下降的時(shí),此時(shí)輸出電壓趨于上升。在看下一頁是,我們有必要了解一下以下信
8、息:在變壓器之前的所有電路及模塊稱為一primary(一次側(cè)),在變壓器之后的所有電路及模塊稱為一secondary(二次側(cè));采用主動(dòng)式PFC設(shè)計(jì)的電源不具備110 V/ 220 V轉(zhuǎn)換器,同時(shí)也沒有電壓倍壓器;對(duì)于沒有PFC電路的電源而言,如果 110 V / 220 V被設(shè)定為110 V時(shí),電流在進(jìn)入整流 橋之前,電源本身將會(huì)利用電壓倍壓器將110 V提升至220 V左右; PC電源上的開關(guān)管由一對(duì)功率MOSFET管構(gòu)成,當(dāng)然也有其他的組合方式, 之后我們將會(huì)詳解;變壓器所需波形為方形波,所以通過變壓器后的電壓波形都是方形波,而非正弦波; PWM控制電流往往都是集成電路,通常是通過一個(gè)小
9、的變壓器與一次側(cè)隔離,而有時(shí)候也可能是通過耦合芯片(一種很小的帶有LED和光電晶體管的IC芯片)和一次側(cè)隔離; PWM控制電路是根據(jù)電源的輸出負(fù)載情況來控制電源的開關(guān)管的閉合的。如果輸出電壓 過高或者過低時(shí),PWM控制電路將會(huì)改變電壓的波形以適應(yīng)開關(guān)管,從而達(dá)到校正輸出 電壓的目的;下一頁我們將通過圖片來研究電源的每一個(gè)模塊和電路,通過實(shí)物圖形象的告訴你在電 源中何處能找到它們。當(dāng)你第一次打開一臺(tái)電邂叵(確保電源線沒有和市電連接,否則會(huì)被電到),你可能會(huì)被里面那些奇奇怪怪的元器件搞得暈頭轉(zhuǎn)向,但是有兩樣?xùn)|西你肯定認(rèn)識(shí):電源風(fēng)扇和散熱片。開關(guān)電源內(nèi)部但是您應(yīng)該很容易就能分辨出電源內(nèi)部哪些元器件屬
10、于一次側(cè),哪些屬于二次側(cè)。一般 來講,如果你看到一個(gè)(采用主動(dòng)式PFC電路的電源)或者兩個(gè)(無 PFC電路的電源)很大的濾波電容的話,那一側(cè)就是一次側(cè)。一般情況下,再電源的兩個(gè)散熱片之間都會(huì)安排3個(gè)變壓器,比如說圖 7所示,主變壓器是最大個(gè)的那顆;中等 小型的的那顆往往負(fù)責(zé)+5VSB輸出,而最小的那顆一般用于PWM控制電路,主要用于隔離一次側(cè)和二次側(cè)部分(這也是為什么在上文圖 3和圖4中的變壓器上貼著制離器的標(biāo)簽)。有些電源并不把變壓器當(dāng)邛!離器I來用,而是采用一顆或者多顆光耦(看起來像是IC整合芯片),也即說采用這種設(shè)計(jì)方案的電源只有兩個(gè)變壓器一一主變壓器和輔變壓器。電源內(nèi)部一般都有兩個(gè)散熱
11、片,一個(gè)屬于一次側(cè),另一個(gè)屬于二次側(cè)。如果是一臺(tái)主動(dòng)式PFC電源,那么它的在一次側(cè)的散熱片上,你可以看到開關(guān)管、PFC晶體管以及二極管。這也不是絕對(duì)的,因?yàn)橐灿行S商可能會(huì)選擇將主動(dòng)式PFC組件安裝到獨(dú)立的散熱片上,此時(shí)在一次側(cè)會(huì)有兩個(gè)散熱片。在二次側(cè)的散熱片上,你會(huì)發(fā)現(xiàn)有一些整流器,它們看起來和三極管有點(diǎn)像,但事實(shí)上, 它們都是有兩顆功率二極管組合而成的。在二次側(cè)的散熱片旁邊,你還會(huì)看到很多電容和電感線圈,共同共同組成了低壓濾波模 塊找到它們也就找到了二次側(cè)。區(qū)分一次側(cè)和二次側(cè)更簡單的方法就是跟著電源的線走。一般來講,與輸出線相連的往往是二次側(cè),而與輸入線相連的是一次側(cè)(從市電接入的輸入線)
12、。如圖 7所示。區(qū)分一次側(cè)和二次側(cè)以上我們從宏觀的角度大致介紹了一下一臺(tái)電源內(nèi)部的各個(gè)模塊。下面我們細(xì)化一下,將話題轉(zhuǎn)移到電源各個(gè)模塊的元器件上來市電接入PC開關(guān)電源之后,首先進(jìn)入瞬變?yōu)V波電路( Transient Filtering ),也就是我們常 說白E EMI電路。下圖8描述的是一臺(tái)PC電源的-推薦的I的瞬變?yōu)V波電路的電路圖。Fl瞬變?yōu)V波電路的電路圖為什么要強(qiáng)調(diào)是毋薦的的呢?因?yàn)槭忻嫔虾芏嚯娫?,尤其是低端電源,往往?huì)省去圖8 中的一些元器件。所以說通過檢查EMI電路是否有縮水就可以來判斷你的電源品質(zhì)的優(yōu)劣。EMI電路電路的主要部件是 MOV (Metal Oxide Varistor
13、,金屬氧化物壓敏電阻 ),或者壓 敏電阻(圖8中RV1所示),負(fù)責(zé)抑制市電瞬變中的尖峰。MOV元件同樣被用在浪涌抑制器上(surge suppressor9 。盡管如此,許多低端電源為了節(jié)省成本往往會(huì)砍掉重要的MOV元件。對(duì)于配備 MOV元件電源而言,有無浪涌抑制器已經(jīng)不重要了,因?yàn)殡娫匆呀?jīng)有了抑 制浪涌的功能。圖8中的L1 and L2是鐵素體線圈;C1 and C2為圓盤電容,通常是藍(lán)色的,這些電容通 常也叫一Y電容;C3是金屬化聚酯電容,通常容量為100nF、470nF或680nF ,也叫一X電容;有些電源配備了兩顆 X電容,和市電并聯(lián)相接,如圖 8 RV1所示。X電容可以任何一種和市電
14、并聯(lián)的電容;Y電容一般都是兩兩配對(duì),需要串聯(lián)連接到火、零之間并將兩個(gè)電容的中點(diǎn)通過機(jī)箱接地。也就是說,它們是和市電并聯(lián)的。瞬變?yōu)V波電路不僅可以起到給市電濾波的作用,而且可以阻止開關(guān)管產(chǎn)生的噪聲干擾到 同在一根市電上的其他電子設(shè)備。一起來看幾個(gè)實(shí)際的例子。如圖9所示,你能看到一些奇怪之處嗎?這個(gè)電源居然沒有瞬變?yōu)V波電路!這是一款低廉的 ,寨I電源。請(qǐng)注意,看看電路板上的標(biāo)記,瞬變?yōu)V波電路 本來應(yīng)該有才對(duì),但是卻被喪失良知的黑心JS們帶到了市場(chǎng)里。這款低廉的-tL|寨I電源沒有瞬變?yōu)V波電路再看圖10實(shí)物所示,這是一款具備瞬變?yōu)V波電路的低端電源,但是正如我們看到的那樣,這款電源的瞬變?yōu)V波電路省去了重
15、要的MOV壓敏電阻,而且只有一個(gè)鐵素體線圈; 不過這款電源配備了一個(gè)額外的 X電容。I WE"Y" CapacitorsFerrite CoilX" CapacrtorsAC InputFuse低端電源的EMI電路瞬變?yōu)V波電路分為一級(jí) EMI和二級(jí)EMI ,很多電源的一級(jí) EMI往往會(huì)被安置在一個(gè)獨(dú)立的PCB板上,靠近市電接口部分,二級(jí) EMI則被安置在電源的主 PCB板上,如下圖11和12所示。一級(jí)EMI配備了一個(gè) X電容和一個(gè)鐵素體電感再看這款電源的二級(jí) EMI。在這里我們能看到 MOV壓敏電阻,盡管它的安置位置有點(diǎn)奇怪,位于第二個(gè)鐵素體的后面??傮w而言,應(yīng)該
16、說這款電源的EMI電路是非常完整的。完整的二級(jí)EMI值得一提的是,以上這款電源的 MOV壓敏電阻是黃色的, 但是事實(shí)上大部分 MOV都是 深藍(lán)色的。此外,這款電源的瞬變?yōu)V波電路還配備了保險(xiǎn)管(圖 8中F1所示)。需要注意了,如果 你發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)管內(nèi)的保險(xiǎn)絲已經(jīng)燒斷了, 那么可以肯定的是,電源內(nèi)部的某個(gè)或者某些元器件 是存在缺陷的。如果此時(shí)更換保險(xiǎn)管的話是沒有用的,當(dāng)你開機(jī)之后很可能再次被燒斷。倍壓器和一次側(cè)整流電路上文已經(jīng)說過,開關(guān)電源主要包括主動(dòng)式PFC電源和被動(dòng)式PFC電源,后者沒有 PFC電路,但是配備了倍壓器(voltage doubler)。倍壓器采用兩顆巨大的電解電容,也就是說, 如果
17、你在電源內(nèi)部看到兩顆大號(hào)電容的話,那基本可以判斷出這就是電源的倍壓器。前面我們已經(jīng)提到,倍壓器只適合于127V電壓的地區(qū)。兩顆巨大的電解電容組成的倍壓器拆下來看看在倍壓器的一側(cè)可以看到整流橋。整流橋可以是由4顆二極管組成,也可以是有單個(gè)元器件組成,如圖15所示。高端電源的整流橋一般都會(huì)安置在專門的散熱片上。整流橋在一次側(cè)部分通常還會(huì)配備一個(gè) NTC熱敏電阻一一一種可以根據(jù)溫度的變化改變電阻值 的電阻器。NTC熱敏電阻是 Negative Temperature Coefficient的縮寫形式。它的作用主要是 用來當(dāng)溫度很低或者很高時(shí)重新匹配供電,和陶瓷圓盤電容比較相似,通常是橄欖色。動(dòng)式PF
18、C電路毫無疑問,這種電路僅可以在配有主動(dòng) PFC電路的電遮中才能看到。圖16描述的正是典型的PFC電路:主動(dòng)式PFC電路通常使用兩個(gè)功率 MOSFET開關(guān)管。這些開關(guān)管一般都會(huì)安置在一次側(cè) 的散熱片上。為了易于理解,我們用在字母標(biāo)記了每一顆MOSFET開關(guān)管:S表示源極(Source)、D 表示漏極(Drain)、G 表示柵極(Gate)。PFC二極管是一顆功率二極管,通常采用的是和功率晶體管類似的封裝技術(shù),兩者長的很像,同樣被安置在一次側(cè)的散熱片上,不過PFC二極管只有兩根針腳。PFC電路中的電感是電源中最大的電感;一次側(cè)的濾波電容是主動(dòng)式PFC電源一次側(cè)部分最大的電解電容。 圖16中的電阻
19、器是一顆 NTC熱敏電阻,可以更加溫度的變化而改變電 阻值,和二級(jí) EMI的NTC熱敏電阻起相同的作用。主動(dòng)式PFC控制電路通常基于一顆 IC整合電路,有時(shí)候這種整合電路同時(shí)會(huì)負(fù)責(zé)控制 PWM電路(用于控制開關(guān)管的閉合)。這種整合電路通常被稱為一PFC/PWM combo II .照舊,先看一些實(shí)例。在圖 17中,我們將一次側(cè)的散熱片去除之后可以更好的看到元器 件。左側(cè)是瞬變?yōu)V波電路的二級(jí)EMI電路,上文已經(jīng)詳細(xì)介紹過;再看左側(cè),全部都是主動(dòng)式PFC電路的組件。由于我們已經(jīng)將散熱片去除,所以在圖片上已經(jīng)看不到PFC晶體管以及PFC二極管了。此外,稍加留意的話可以看到,在整流橋和主動(dòng)式PFC電路
20、之間有一個(gè)X電容(整流橋散熱片底部的棕色元件)。通常情況下,外形酷似陶制圓盤電容的橄欖 色熱敏電阻都會(huì)有橡膠皮包裹。主動(dòng)式PFC元器件圖18是一次側(cè)散熱片上的元件。這款電源配備了兩個(gè)MOSFET開關(guān)管和主動(dòng)式 PFC電路的功率二極管:開關(guān)管、功率二極管卜面我們將重點(diǎn)介紹開關(guān)管 肝關(guān)管開關(guān)電源的開關(guān)逆變級(jí)可以有多種模式,我們總結(jié)了一下幾種情況:模式開關(guān)管數(shù)量二極管數(shù)量電容數(shù)量變壓器針腳單端正激1114雙管正激2202半橋2022全橋4002推挽2003當(dāng)然了,我們只是分析某種模式下到底需要多少元器件,事實(shí)上當(dāng)工程師們?cè)诳紤]采用哪種模式時(shí)還會(huì)收到很多因素制約。目前最流行的兩種模式時(shí)雙管正激(two
21、-transistor forward )和全橋式(push-pull)設(shè)計(jì),兩者均使用了兩顆開光管。這些被安置在一次側(cè)散熱片上的開光管我們已經(jīng)在上一頁有所介 紹,這里就不做過多贅述。以下是這五種模式的設(shè)計(jì)圖:單端正激(Single-transistor forward configuration )十BusSecondaryPWMControlIsolator推挽(Push-pull configuration )變壓器和PWM控制電路先前我們已經(jīng)提到,一太PC電源一般都會(huì)配備3個(gè)變壓器:個(gè)頭最大的那顆是之前圖3、4和圖19-23上標(biāo)示出來的主變壓器,它的一次側(cè)與開關(guān)管相連,二次側(cè)與整流電路
22、與濾波 電路相連,可以提供電源的低壓直流輸出(+12V, +5V, +3.3V, -12V, -5V)。最小的那顆變壓器負(fù)載 +5VSB輸出,通常也成為待機(jī)變壓器,隨時(shí)處于書命狀態(tài)II,因?yàn)檫@部分輸出始終是開啟的,即便是PC電源處于關(guān)閉狀態(tài)也是如此。第三個(gè)變壓器室隔離器,將PWM控制電路和開關(guān)管相連。并不是所有的電源都會(huì)裝備這個(gè)變壓器,因?yàn)橛行╇娫赐鶗?huì)配備具備相同功能的光耦整合電路。變壓器這臺(tái)電源采用的是光耦整合電路,而不是變壓器PWM控制電路基于一塊整合電路。一般情況下,沒有裝備主動(dòng)式PFC的電源都會(huì)采用TL494整合電路(下圖26中采用的是可兼容的 DBL494整合芯片)。具備主動(dòng)式 P
23、FC電路 的電源里,有時(shí)候也會(huì)采用一種用來取代 PWM芯片和PFC控制電路的芯片。CM6800芯片 就是一個(gè)很好的例子,它可以很好的集成 PWM芯片和PFC控制電路的所有功能。PWM控制電路匚次側(cè)最后要介紹的是二次側(cè)。在二次側(cè)部分,主變壓器的輸出將會(huì)被整流和過濾,然后輸出PC所需要的電壓。-5 V和T2 V的整流是只需要有普通的二極管就能完成,因?yàn)樗麄儾恍?要高功率和大電流。不過 +3.3 V, +5 V以及+12 V等正壓的整流任務(wù)需要由大功率肖特基整 流橋才行。這種肖特基有三個(gè)針腳,外形和功率二極管比較相似,但是它們的內(nèi)部集成了兩個(gè)大功率二極管。二次側(cè)整流工作能否完成是由電源電路結(jié)構(gòu)決定,
24、一般有可能會(huì)有兩種整流電路結(jié)構(gòu),如圖 27所示:DIo Output。GN DD2D1c OutputoGND整流模式模式A更多的會(huì)被用于低端入門級(jí)電源中,這種模式需要從變壓器引出三個(gè)針腳。模式B則多用于高端電源中, 這種模式一般只需要配備兩個(gè)變壓器,但是鐵素體電感必須夠大才行,所以這種模式成本較高,這也是為什么低端電源不采用這種模式的主要原因。此外,對(duì)于高端電源而言,為了提升最大電流輸出能力,這些電源往往會(huì)采用兩顆二極 管串聯(lián)的方式將整流電路的最大電流輸出提升一倍。無論是高端還是低端電源,其+ 12 V和+5 V的輸出都配備了完整的整流電路和濾波電路,所以所有的電源至少都需要 2組圖27所示
25、的整流電路。對(duì)于3.3V輸出而言,有三種選項(xiàng)可供選擇: 在+5 V輸出部分增加一個(gè) 3.3V的電壓穩(wěn)壓器,很多低端電源都是采用的這種設(shè)計(jì)方 案; 為3.3 V輸出增加一個(gè)像圖 27所示的完整的整流電路和濾波電路,但是需要和5 V整流電路共享一個(gè)變壓器。這是高端電源比較普通的一種設(shè)計(jì)方案。 采用一個(gè)完整的獨(dú)立的 3.3V整流電路和濾波電路。這種方案非常罕見,僅在少數(shù)發(fā)燒 級(jí)頂級(jí)電源中才可能出現(xiàn),比如說安耐美的銀河1000W。由于3.3V輸出通常是完全公用 5V整流電路(常見于低端電源)或者部分共用(常見于 高端電源中),所以說 3.3V輸出往往會(huì)受到5V輸出的限制。這就是為什么很多電源要在 銘牌
26、中著名一3.35口 5V聯(lián)合輸出十下圖28是一臺(tái)低端電源的二次側(cè)。這里我們可以看到負(fù)責(zé)產(chǎn)生PG信號(hào)的整合電路。通常情況下,低端電源都會(huì)采用LM339整合電路。二次側(cè)此外,我們還可以看到一些電解電容(這些電容的個(gè)頭和倍壓器或者主動(dòng)式PFC電路的電容相比要小的多)和電感,這些元件主要是負(fù)責(zé)濾波功能。為了更清晰的觀察這款電源, 我們將電源上的飛線以及濾波線圈全部移除,如圖29所示。在這里我們能看到一些小的二極管, 主要用于-12 V and七V的整流,通過的電流非常?。ㄟ@ 款電源只要0.5A)。其他的電壓輸出的電流至少要 1A,這需要功率二極管負(fù)責(zé)整流。T2 V以及七V負(fù)壓電路的整流二極管匚次側(cè)(2
27、)下圖30描述的是低端電源一次側(cè)散熱片上的元器件:二次側(cè)散熱片上的元器件從左至右以此為:穩(wěn)壓器IC芯片一一盡管它有三個(gè)針腳而且看起來和三極管非常相似,但是它卻是可IC芯片。這款電源采用的是 7805穩(wěn)壓器(5V穩(wěn)壓器),負(fù)責(zé)+5VSB的穩(wěn)壓。之前我們已經(jīng) 提到過,+5VSB采用的是獨(dú)立的輸出電路,因?yàn)樗幢闶窃?PC處于斷電狀態(tài)時(shí)依然需要向+5VSB提供+5 V輸出。這就是為什么+5VSB輸出也通常會(huì)被稱之為機(jī)輸出十7805 IC最大可以提供1A的電流輸出。功率MOSFET晶體管,主要負(fù)責(zé)3.3V輸出。這款電源的 MOSFET型號(hào)為PHP45N03LT , 最大可允許45A的電流通過。上一頁我們已經(jīng)提到,只有低端電源才會(huì)采用和5V共享的3.3V穩(wěn)壓器。功率肖特基整流器,由兩個(gè)二極管整合而成。這款電源的肖特基型號(hào)為STPR1620CT,它的每顆二極管最大可允許8A的電流通過(總共為 16A)。這種功率肖特基整流器通常被用于12V輸出。另一顆功率肖特基整流器。這款電源采用的型號(hào)是E83-004,最大可允許60A電流通過。這種功率整流器常被用于 +5 V和+ 3.3 V輸出。因?yàn)?5 V和
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