电脑电源工作原理 一、开关电源工作原理 ATX 开关电源的原理框图: 上图工作原理简述: 220V 交流电经过第一、二级 EMI 滤波后变成较纯净的 50Hz交流电,经全桥整流和滤波后输出 300V 的直流电压
300V 直流电压同时加到主开关管、主开关变压器、待机电源开关管、待机电源开关变压器
由于此时主开关管没有开关信号,处于截止状态,因此主电源开关变压器上没有电压输出,上图中的-12V 至+3
3V,5 组电压均没电压输出
1 2但我们同时注意到,300V 直流电加到待机电源开关管和待机电源开关变压器后,由于待机电源开关管被设计成自激式振荡方式,待机电源开关管立即开始工作,在待机电源开关变压器的次级上输出二组交流电压,经整流滤波后,输出+5VSB 和+22V 电压,+22V 电压是专门为主控 IC 供电的
+5VSB 加到主板上作为待机电压
当用户按动机箱的 Power 启动按键后,(绿)色线处于低电平,主控 IC 内部的振荡电路立即启动,产生脉冲信号,经推动管放大后,脉冲信号经推动变压器加到主开关管的基极,使主开关管工作在高频开关状态
主开关变压器输出各组电压,经整流和滤波后得到各组直流电压,输出到主板
但此时主板上的 CPU 仍未启动,必须等+5V 的电压从零上升到 95%后,IC 检测到+5V 上升到 4
75V 时,IC 发出 P
G 信号,使 CPU 启动,电脑正常工作
当用户关机时,绿色线处于高电平,IC 内部立即停止振荡,主开关管因没有脉冲信号而停止工作
-12 至+3
3 的各组电压降至为零
电源处于待机状态
输出电压的稳定则是依赖对脉冲宽度的改变来实现,这就叫做脉宽调制PWM
由高压直流到低压多路直流的这一过程也可称DC-DC 变换,是开关电源的核心技术
采用开关变换的显著优点是大大提高了电能的转换效率,典型的 PC 电源效率为 70— 75%