24v开关电源电路图 五款24v开关电源原理详解

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24v开关电源电路图 五款24v开关电源原理详解

24v开关电源电路图(五个24v开关电源原理详解)

24v开关电源电路图(一)

UC3842振荡芯片是电路的核心,它构成了逆变器和整流电路。UC3842是一款高性能单端输出电流控制脉宽调制器芯片。相关引脚功能和内部电路原理已介绍,此处省略。

AC220V电源引入了共模滤波L1,可以更好地抑制来自电网和电源本身辐射的高频干扰。交流电压经桥式整流电路和电容C4滤波后成为约280伏的不稳定DC电压,用作由振荡芯片U1、开关管Q1、开关变压器T1等元件组成的逆变电路。

逆变电路可以分为四个电路部分来说明其电路工作原理。

图1仪表用CL-A-35-24 DC24V开关电源

1.振荡电路:开关变压器主绕组N1和Q1的漏源极和R2(工作电流检测电阻)是电源工作电流的通路;该机的启动电路不同于其他开关电源(启动电路由降压和限流电阻组成)。启动电路由C5、D3和D4组成,它们提供“瞬态”启动电流。二极管D2吸收反向电压,D3具有整流功能,确保施加到U1的7个引脚的启动电流为正电流。电路振动后,由N2自供电绕组、D2和C5整流滤波电路提供U1芯片的供电电压。这三个环节的正常运行是电源振荡的前提。

当然,U1的四个引脚与定时元件R48、C8和U1芯片本身相连,它们也构成了振荡回路的一部分。

当发生过载或短路故障时,电容启动电路可以处于稳定的防振状态,不像电阻启动电路会再现打嗝间歇振荡现象。

工作电流检测由电阻R2获得。当故障状态导致工作过电流异常增大时,U1六脚输出PWM脉冲的比值减小,N1自供电绕组的感应电路也随之减小。当U1七脚电源电压低于10V时,电路停止振动,负载电压为0,这是过流(过载或短路)引起的U1内部欠压保护电路动作引起的输出暂停。当工作电流异常增大,R2上的电压降大于1V时,内部锁存器工作,电路停止振动,是深圳生活网过流导致U1过流保护动作,导致输出暂停。

2.稳压电路:24V电源由开关变压器的N3绕组、D6、C13、C14组成,稳压控制电路由参考电压源TL1和光耦U2组成。

U1芯片和1针和2针外围元件R7和C12也是稳压电路的一部分。实际上,TL1和U1构成了一个外部误差放大器(相对于U1的内部电压误差放大器),将24V的输出电压变化反馈到U1的反馈电压信号输入端。

当24V的输出电压上升时,U1的2脚电压上升,1脚电压下降,输出PWM脉冲与空的比值下降,输出电路回落。当输出电压异常升高,U1脚降至1V时,内部保护电路工作,电路停止振动。

3.保护电路:U1芯片本身和3脚外围电路组成过流保护电路;N1绕组上并联的D1、R1、C9元件构成开关管反向电压吸收保护电路,提供Q1切断时的反向电流通路,保证Q1的工作安全。本质上,稳压回路的电压反馈信号也可以视为电压保护信号——当反馈电压幅值达到一定值时,电路实施停振保护动作;24V输出端并联一个由R18、ZD2和单向晶闸管可控硅组成的过压保护电路。当稳压电路出现故障,输出电压异常升高时,齐纳二极管ZD2击穿为可控硅提供触发电流,可控硅导通形成“短路电流”信号,迫使U1内部保护电路产生过流保护动作,电路处于停振状态。

24v开关电源电路图(2)

24v开关电源电路图(三)

24V开关电源是一种高频逆变开关电源。开关管的高速通断由电路控制,将直流电转换成高频交流电供给变压器变换,从而产生一组或多组所需电压!

1.交流电源输入经整流滤波后进入DC;

2.用高频脉宽调制信号控制开关管,并将DC加到开关变压器初级;

3.开关变压器次级感应的高频电压通过整流滤波提供给负载;

4.输出部分通过一定的电路反馈到控制电路,控制空的PWM比,达到稳定输出的目的。

24V过压保护图

24v开关电源电路图(四)

实际电路如下图所示。当比例电阻器R1和R2的电阻值之比为1:18.51时,输出电压等于24伏。

24v开关电源电路图(v)

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