ATX电源次级中的非常规电压调节方案,它如何工作?


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这个ATX电源原理图中+3.3 V输出的调节方案令我感到奇怪。我只是在网上看到原理图,实际上没有物理单元。

感兴趣部分的特写,不相关的电路已删除:

我的理解如下:

  • 主变压器T1的抽头9和11相对于接地的中央抽头SC输出〜5 V AC(彼此异相)。该交流输出直接为+5 V和-5V输出整流。相同的抽头与电感器L5和L6串联,电感的选择在工作频率下使它们下降约1.5 V,其余的AC通过D23共阴极肖特基二极管对整流为3.3 V DC。

  • L1,C26,L8和C28构成一个低通滤波器,用于将电压纹波和噪声降低到可接受的水平。R33始终消耗1 W的功率,这可能是因为在低负载电流下的调节否则无法令人满意。

  • 一直连接到主板主电源连接器的电压感应线焊接到+ S焊盘。其目的是感测主板上的实际输出电压,以消除由布线中的高电流引起的任何电阻性电压损耗。

  • TL431分流稳压器试图通过从C汲取电流来保持R和A引脚上的2.5 V电位。电阻R26和R27形成一个分压器,当输出电压达到3.34 V后,电阻R26和R27达到2.5V。 TL431开始从Q8的基极PNP BJT汲取电流,使其导通。C22和R28用于防止上电时的过电压。当传感线断开时,R25允许进行充分调节。

  • 来自3.3 V输出电容器的电荷可通过Q8,R30和D31或D30流至当前正处于其半周期负部分的电感器(L5或L6):
    从正向负过渡之后,电感器电流立即下降至零。根据多少Q8导通时,电流就会开始流动倒退到低谷变压器电感器,充电其磁场反向。当电压然后转变回正电压时,必须先克服已建立的磁场,然后再将任何电流开始流回3.3 V输出。这种延迟减少了每个周期传输的能量,从而降低了电压。

我知道饱和核反应堆,并且我怀疑这里正在发生类似的事情,但是我目前无法解决这个问题。没有单独的控制绕组,根据示意图,L5和L6完全分开,不共享同一磁芯。

与简单地将多余的电流分流到地面相比,如何将电流反向馈入L5和L6槽更有效;我不明白如何恢复用于建立反向电感器电流的能量。R30在电路中起什么作用?此方案有什么优点和缺点?为什么不经常使用它?

Answers:


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L5和L6在正常工作时会通过D23的两个支路流过L5和L6的正向直流电流而部分饱和。

通过D30和D31在另一个方向上通过它们传送电流会减少通过两个线圈的净直流分量,这会增加它们的电感并因此增加其阻抗,从而降低输出电压。

它实际上是一种磁放大器

G36找到了详细解释该应用的论文:“用于简单,低成本次级调节的电磁放大器控制”


我总是很感激我的回答,但是我在问题中告诉我,这已经是我最强的假设。由于您没有进一步详细说明,因此该答案并没有真正向我解释任何新内容。诚然,我实际上还不清楚这个问题(“我不明白如何恢复用来建立反向电感器电流的能量”),因此我现在已经在上面澄清了我的问题。
jms

这只是一个魔术师。当没有L5至L6的直流电时,pwm会丢失很多伏特的微秒,从而导致有效占空比很低。将一些DC放入会使有效电感变小,伏特微秒的方式几乎不会有误高有效占空比。
自闭症患者

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@jms尝试阅读ti.com/lit/ml/slup129/slup129.pdf(图20)
G36,
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