繼續看這個昨天拆了高頻變壓器的5V 2A的開關電源板
在某些拓撲結構中,如單端反激式變換器,變壓器的磁芯需要在每個開關周期內復位。并聯二極管(D5)和電阻(R6)可以幫助更快地釋放磁芯中的剩余能量,促進磁芯復位過程。
2.2NF電容與電阻并聯,為避免開關管的高頻信號影響直流分量,主要是濾波,吸收一些反射波作用。
在變壓器次級副饒組線圈1的“熱”地和次級主輸出線圈的“冷”地之間接了一個安規電容Y。
所謂的熱地就是高壓端那邊的地,冷地是隔離后低壓端的地,中間加上安規電容主要是解決EMC的問題,抑制共模噪聲、提高電氣安全性以及穩定輸出電壓。
這個電源板上是并聯了2個肖特基二極管SR340,用于整流,將轉換的交流電變成直流電。(使用2個是為了提高電流能力)
完成整流后就來到了一個π型濾波器(Pi Filter),這個結構是不是很像圓周率那個”π“,這樣對直流電過濾的更平滑
π型濾波器通過結合兩級電容濾波和一級電感濾波,提供了強大的多級濾波效果,特別適用于需要穩定直流輸出和低噪聲的應用場景
光耦和TL431一起組成了一個電壓反饋電路
TL431 的核心是一個內部帶隙基準電壓源,其輸出電壓被精確控制在 2.5V 左右。通過外部電阻分壓網絡將輸出電壓的一部分反饋到 Reference 引腳,TL431 可以調節 Anode (陽)和 Cathode (陰)之間的電壓差,從而維持穩定的輸出電壓。
在開關電源中的取樣反饋原理:
通過R12(76K),R13(20K)將輸出電壓(12V)反饋到tl431的REF參考腳。一起檢測+12V電壓的變化,通過分壓比例可以計算出當要求輸出是12V,參考端R節點的電壓是12*20/(76+20)=2.5V
當輸出大于12V時,節點電壓肯定是大于2.5,輸出小于12V時,節點電壓就肯定會小于2.5.
TL431 相當于一個比較器,將實際輸出電壓與內部基準電壓 ( V_{REF} = 2.5V ) 進行比較,產生一個誤差信號來確認是輸否輸出高電平來導通。
當輸出的+12V電壓升高時,431的K極和A極短接,然后將光耦發光二極管的陰極接地,光耦導通。
電源芯片(sp5626)的(FB反饋腳)被拉低,芯片便調整輸出占空比,使+12V電壓降低。
當輸出的+12V電壓降低時,光耦不導通。
電源芯片 FB 端為高電平,調整輸出占空比,使+12V升高。這樣反復調整使輸出12V達到穩定值。
誤差信號通過光耦合器傳遞到初級側的 PWM 控制器(芯片SP5626),調整占空比以維持輸出電壓的穩定性。
當負載變化或輸入電壓波動時,反饋回路能夠快速響應并調整輸出,確保輸出電壓保持恒定。
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