手机充电器原理详解 分析一个电源,往往从输入开始着手
220V 交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10 欧的电阻后,由10uF 电容滤波
这个10 欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障
右边的4007、4700pF 电容、82KΩ 电阻,构成一个高压吸收电路,当开关管 13003 关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管 13003 上而导致击穿
13003 为开关管(完整的名应该是 MJE13003),耐压 400V,集电极最大电流1
5A,最大集电极功耗为 14W,用来控制原边绕组与电源之间的通、断
当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压
由于图中没有标明绕组的同名端,所以不能看出是正激式还是反激式
不过,从这个电路的结构来看,可以推测出来,这个电源应该是反激式的
左端的510KΩ 为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流
13003 下方的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为 10*I),这电压经二极管4148 后,加至三极管 C945 的基极上
当取样电压大约大于 1
4V,即开关管电流大于 0
14A 时,三极管 C945 导通,从而将开关管 13003 的基极电压拉低,从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防止电流过大而烧毁(其实这是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA 左右)
变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管 4148 整流,22uF电容滤波后形成取样电压
为了分析方便,我们取三极管 C945 发射极一端为地
那么这取样电压就是负的(-4V 左右),并且输出电压越高时,采样电压越负
取样电压经过 6
2V 稳压二极管后,加至开关管 13003 的基极