KA3842组成的开关电源电路Word格式文档下载.docx

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一些刚刚涉足维修的电子爱好者,往往觉得这些采用开关电源的笔记本适配器比较复杂,维修时无从下手。

其实,不同品牌、不同型号的笔记本电脑和液晶显示器的电源适配器,其内部电路设计基本相同,初学者只要掌握一种典型的此类适配器开关电源的丁作原理,维修摇夹其实并不困难。

下面,本文就以在笔记本和液晶显示器电源适配器中运用相当广泛,采用KA3842控制芯片的一种典型适配器为例,说明其工作原理与检修方法。

图1为这种适配器开关电源的电路原理图,图2为该电源所使用的三星公司的开关电源控制芯片KA3842引脚功能。

一、电路基本工作原理该电源适配器完成将220V交流电压转换为19V直流电压输出的功能,输出电流约3A。

电路基本工作过程如下:

220v交流输人电压经桥式整流电路D2(KBP206G)整流、C1滤波后得到约300v的直流电压,该电压一路经开关变压器T1的①一②绕组加至场效应开关管Ql(K2543)D极,另一路经R4降压后得到约17V启动电压给ICl(KA3842)⑦脚供电,并从ICl内部基准电压发生器产生5V基准电压从第⑧脚输出,此时其内部振荡器起振,从第⑥脚输出调宽脉冲(PWM),驱动开关管Ql,使其工作在开关状态,Q1的D极输出电流在Tl初级绕组上产生感应电压,经磁芯藕合到TI次级,在次级⑤-⑥绕组上产生的感应电压经肖特基二极管Q2、电容C4整流滤波后得到19v直流电压输出。

为保证输出电压稳定,输出端由R13,R14对19V输出电压进行误差取样,取样电压由三端可调分流基准IC3(TL431)进行比较和误差放大,再驱动光电藕合器IC2(pC817)将误差电压藕合放大后送到ICl(KA3842)第①脚内部,通过内部PWM电路改变第⑥脚输出脉冲的宽度,使Ql的开关时间发生改变,从而达到调整输出电压的目的。

经过这样一个反馈控制过程后,最终使输出电压稳定在19v上该电路中还设有几路过压、过流保护:

1.开关变压器初级③-④绕组的感应电压经D4、C2整流滤波后得到约17v电压送至Icl第⑦脚,用以维持IC1正常工作(300v电压经R4降压供给⑦脚的电压因电流较小只作为启动电压),当某种原因引起输出电压升高时,该路电压也将升高.当该电压升高至22v以上时,稳压二极管D1将反向击穿,导致IC1第③脚过流保护端的电压升高至1V以上,此时IC内部将关断第⑥腹的脉冲输出,使电路停止工作.达到过压保护的目的。

2.当某种原因使开关管Ql电流过大时,Ql的S极所接过流取样电阻R8两端电压将升高,当该电压升一高至使ICl第③脚电压高干lv时,也将切断IC1第⑥脚输出,起到过流保护作用。

3.开关管Ql的D极所接的R10,C8,D6组成尖峰吸收回路,对Ql截止期间Tl的1-2绕组上产生的尖峰感应脉冲进行吸收,防止Ql被击穿。

 

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+310V电压经过1R1,1R2,稳压二极管1D1(防止栅极因电压过高击穿)给开关管G12栅极提供电压,使其导通,G12导通后,变压器初级56对地导通,+310V给变压器充电,由于电感对初级电流的阻碍作用,变压器上的电流从小到大,当电流达到一定程度后,电流检测电阻1R5上的电压增大(大于0.7V),使三极管导通,G11导通后,G12栅极对地被短路,G12关断,变压器初级所存的电能传递给变压器的两个次级,用于输出(124绕组)和光耦,G12栅极的供电(78绕组)。

D19,D13,1C5,1C0,1L1这些都是输出整流滤波部分。

1R9给光耦提供导通电压。

1R11,1R12组成采样电路,通过电阻分压的方式采集输出电压信号,TL431是一个精密基准电压芯片,当1R11采集电压大于2.5V时候,TL431KA级导通,光耦初级随之导通,光耦初级导通后次级也随之导通,接着G11导通,G12栅极无电压,G12关断。

1C7,1R8,1D5是一个吸收网络,用于变压器初级上感生的高压,防止G12因过压而发生2次击穿。

这个电源需要注意的是变压器初级一定要有足够的电感量,次级最好加一个几百欧的放电电阻,两个输出整流二极管最好也加上RC吸收电路。

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