1)Dl、D2 功能同 D01、D02a2)C7、C8 加速电容,利用充 Z 放电加速开关管导通或截止。
3)D3,D4,R4,R6 和 D5、D6,R5、R7 为加速电容提供充/放电回路,并为开关管 b 极建立负
偏压。4)C10,R8 吸收开关管电流换向时所产生的谐振尖峰脉冲。5)C9 隔直,隔断流经 T1
初级绕组电流中的直流成分,防止 T1 产生偏磁。
3.t5V,t12V,3.3V 整流滤波输出电路
(1)由于流经 TI 初级绕组工作电流是大小相等、方向相反,因此在次级绕组两端所感应
的脉冲电压也是大小相等、方向相反,这样就可以方便地利用“共阴极”二极管或“共阳极”二
极管进行全波整流,用“共阴极”整流得正极性直流电压,用“共阳极”整流得负极性直流电压。
D21、D22,D23 外形参看附图,D21 和 D23 外形像大功率三极管,内部是共阴极肖特基二
极管,D22 是用两个分离的快恢复二极管,将阴极焊在一个铁片上构成的“共阴极”。它们
分别是+5V、+12V、+3.3V 的全波整流管。另用 D24,D25 和 D27,D28 在电路中按“共阳极”
接法,分别担任一 5V 和一 12V 全波整流,也采用快恢复二极管。
(2)各路输出采用 LC 滤波,在这里要注意 L2 的接法。L2 有 5 个线圈(其中 2、3 并
联)担任 15V、土 12V 滤波,为了利用这种正负关系,使 L2 发挥“共模”扼流的效应,线圈
采取共用磁芯,并将两路负电压进行反接。
(3)因 IC2 内部 PWM 未对 3.3V 取样,该电压另设由 IC4,Q5,D30,D31 等组成的“反向电
流反馈”自动稳压电路。IC4 及其外围元件对 3.3V 电压取样,经 Q5 放大并转换成电流误差
输出。假设输出电压上升,将引起 IC4 的 K 极电平下降,使 Q5 电流上升,经 D30,D31 分
别向 LO1、L02 注人反向电流增加,两个线圈的感抗增大,使整流输出电压下降。反之,
向这两个线圈反向注人电流减小,则可使整流输出电压上升,从而达到自动稳压目的。
4.过压、欠压和过流自动保护控制电路
本电路主要由 IC3⑤ 脚内部担任“保护”比较器和 IC2④ 脚内部“死区”比较器组成。正常
情况下,IC3 同相输人端⑤脚电平低于反相输入端④脚,输出端脚输出低电平,不影响电
源工作。一旦⑤脚电平高于④脚,则跳变为高电平加到 IC2④ 脚,通过内部‘ 死区”比较器• ,
中止 ATX 开关电源工作。当+5V 过压时,}Z02fQR17 取样会使⑤脚电平升高;当一 V,-12V
欠压时,经 D32,R41、R34 取样会使⑤脚电平升高;当负载电流加重(如输出端严重短
路)时,也会使⑤脚电压升高。以上三路取样信号,只要有一路超限,就会引起自动保护
控制电路发生跳变,使 ATX 开关电源进人“死区”保护。
5.PS-ON 信号处理电路
本电路由 IC3 内部“启/闭”比较器担任。PS-ON 信号是通过一根绿色细导线经 ATX 插
头、插座,与主板启/闭控制电路进行通讯,当启/闭控制电路的电子开关处于断开状态
时,IC2⑩ 脚 5V 基准电压经 R36,作为高电平通过绿色导线加到主板启/闭控制电路上,
同时 5V 基准电压又经 R37 加到 IC3"启 z 闭”比较器反相输人端⑥脚,输出端①脚输出低电
平,经 D34 将“保护’,比较器同相输人端电平拉低,使其输出端②脚输出高电平加到 IC2④
脚,通过内部“死区”比较器使⑧脚、⑧脚无 PWM 信号输出,也即对主开关电源进行封锁。
当主板启/闭控制电路的电子开关接地时,PS-ON 信号变为低电平,经 R37 加到“启/闭”
比较器反相输人端⑥脚,①脚输出高电平,D34 截止,使④脚恢复正常时的高电平,②脚
则输出低电平加到 IC2.脚,解除“死区”封锁,使 ATX 开关电源得以启动。
6.P.G 信号处理电路及断电应急处理电路
(1)P.G 信号处理由 IC3⑩ 脚内部 P.G 比较器担任。P.G(或 PW-OK)信号是 ATX 开关
电源向主机系统报告可以正常工作的信号,P.G 即为 PowerGood 的缩写。只有微机系统检
测到是正常的 P.G 信号,才能启动 ATX 开关电源,如果检测不到 P.G 信号或 P.G 信号延时
不符合要求,系统则禁止对 ATX 开关电源的启动。IC2⑩ 脚输出 5V 基准电压经 R62 与
R53、R60,R61 分压加到 IC3⑩ 脚,同时又经 R643109 充电(R-It N7 常数 320ms),再经 R63 将
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