Схема нерегулярного регулювання напруги в джерелі живлення ATX, як це працює?


15

Схема регулювання виходу +3,3 В на цій схемі електроживлення ATX кинула мене в очі як дивна. Я щойно бачив схему в Інтернеті, фізичної одиниці я фактично не маю.

Закриття на цікавій частині, з вилученою невідповідною схемою:

Моє розуміння таке:

  • Відводи 9 і 11 головного трансформатора Т1 виводять ~ 5 В змінного струму (поза фази один до одного) відносно заземленого центрального крана SC. Цей вихід змінного струму випрямлюється безпосередньо для виходів +5 В і -5 В. Такі ж крани є послідовно з індукторами L5 та L6, реактивність яких на робочій частоті була обрана таким чином, що вони падають приблизно на 1,5 В, а решту змінного струму випрямляють на 3,3 В постійного струму діодною парою D23 загального катода.

  • L1, C26, L8 і C28 утворюють фільтр низьких частот для зниження пульсації напруги та шуму до прийнятного рівня. R33 розсіюється 1 Вт у всі часи, імовірно, тому що регулювання при струмах низького навантаження інакше не було б задовільним.

  • Провід зондування напруги, який проходить до основного роз'єму живлення материнської плати, припаяний до колодки + S. Її мета - відчути фактичну вихідну напругу на материнській платі, щоб скасувати будь-які втрати резистивної напруги, викликані великими струмами в електропроводці.

  • Регулятор шунта TL431 намагається утримати потенціал 2,5 В поперек штифтів R і A шляхом відведення струму від C. Резистори R26 і R27 утворюють дільник напруги, який призводить до того, що штифт R досягає 2,5 В, коли вихідна напруга досягає 3,34 В після який TL431 починає витягувати струм від основи Q8, PNP BJT, включаючи його. C22 і R28 є для запобігання перенапруги при включенні. R25 забезпечує достатнє регулювання при відключенні чутливого проводу.

  • Заряд з 3,3 В вихідних конденсаторів може надходити через Q8, R30 і або D31 або D30 до індуктора (L5 або L6), який зараз переживає негативну частину свого напівциклу: одразу
    після переходу від позитивного до негативного струм індуктора скачується до нуль. Залежно від того, скільки проводить Q8, струм почне надходити назад в трансформатор через індуктор, заряджаючи його магнітне поле в зворотному напрямку. Коли напруга потім переходить до позитивної, це встановлене магнітне поле потрібно спочатку подолати, перш ніж будь-який струм може почати надходити до виходу 3,3 В. Ця затримка знижує передану енергію за цикл, знижуючи напругу.

Мені відомо про реактор з насиченим ядром, і я підозрюю, що тут грає щось подібне, але наразі не можу обернути голову навколо цього. Немає окремої обмотки управління, і згідно схематичних L5 і L6 є повністю окремими, не поділяють одне ядро.

Як подача струму назад через L5 і L6 більш ефективна, ніж просто маневровий надлишок струму до землі; Я не розумію, як потім відновлюється енергія, витрачена на побудову цього зворотного індукторного струму. Якій меті служить R30 в ланцюзі? Які переваги та недоліки має ця схема? Чому це не використовується частіше?

Відповіді:


4

L5 і L6 частково насичуються при нормальній роботі прямим постійним струмом, який проходить через них через обидві ніжки D23.

Подача струму через них в інший бік через D30 і D31 зменшує цей чистий компонент постійного струму через обидві котушки, що збільшує їх індуктивність і, отже, їх опір, зменшуючи вихідну напругу.

Це дійсно свого роду магнітний підсилювач .

G36 знайшов цей документ, який докладно пояснює застосування: "Управління магнітним підсилювачем для простого, низькозатратного вторинного регулювання"


Я завжди ціную відповідь, але в своєму запитанні я сказав, що це вже моя найсильніша гіпотеза. Оскільки ви більше не допрацьовували, ця відповідь насправді не пояснює для мене нічого нового. Правда, питання, яке мені насправді незрозуміле ("я не розумію, як енергія, витрачена на побудову цього зворотного індукторного струму, потім відновлюється"), не була чітко підкреслена, тому я зараз уточнив своє питання вище.
jms

Це просто маггі. Коли немає постійного струму через L5 L6, є багато вольтових мікросекунд, позбавлених від PWM, даючи низький ефективний робочий цикл. Введення деякого постійного струму робить малу ефективну індуктивність малою, грабуючи мало на шляху вольт мікросекунд, тобто високий ефективний робочий цикл
Аутист

2
@jms спробуйте прочитати цей сайт.com/lit/ml/slup129/slup129.pdf (мал. 20)
G36
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.