手机充电器电源变换电路原理分析

本文摘要:分析一个电源,往往从输出开始著手。 220V交流输出,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。这个10欧的电阻用来做到维护的,如果后面经常出现故障等造成过流,那么这个电阻将被烧断,从而防止引发更大的故障。 右边的4007、4700pF电容、82K电阻,包含一个高压吸取电路,当电源管13003变频器时,负责管理吸取线圈上的感应器电压,从而避免高压特到电源管13003上而造成穿透。

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分析一个电源,往往从输出开始著手。  220V交流输出,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。这个10欧的电阻用来做到维护的,如果后面经常出现故障等造成过流,那么这个电阻将被烧断,从而防止引发更大的故障。

右边的4007、4700pF电容、82K电阻,包含一个高压吸取电路,当电源管13003变频器时,负责管理吸取线圈上的感应器电压,从而避免高压特到电源管13003上而造成穿透。13003为电源管(原始的名应当是MJE13003),耐压400V,集电极仅次于电流1.5A,仅次于集电极功耗为14W,用来掌控原边绕组与电源之间的通、折断。当原边绕组不时的通断时,就不会在电源变压器中构成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应器电压。

  手机充电器用电源变换器  由于图中没标明绕组的同名末端,所以无法显现出是于是以激式还是反激式。不过,从这个电路的结构来看,可以推断出来,这个电源应当是反激式的。左端的510K为启动电阻,给电源管获取启动用的基极电流。  13003下方的10电阻为电流采样电阻,电流经采样后变为电压(其值为10*I),这电压经二极管4148后,加至三极管C945的基极上。

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当采样电压约小于1.4V,即电源管电流小于0.14A时,三极管C945导通,从而将电源管13003的基极电压拉低,从而集电极电流增大,这样就容许了电源的电流,避免电流过大而焚毁(只不过这是一个恒流结构,将电源管的仅次于电流容许在140mA左右)。变压器左下方的绕组(采样绕组)的感应器电压经整流二极管4148整流,22uF电容滤波后构成采样电压。


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