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[導(dǎo)讀]開關(guān)電源(SMPS)是任何電子設(shè)計中不可缺少的一部分。它用于將市電高壓交流電轉(zhuǎn)換為低壓直流電,首先將市電交流電轉(zhuǎn)換為高壓直流電,然后切換高壓直流電以產(chǎn)生所需的電壓。我們之前已經(jīng)制作了一些SMPS電路,比如這個5V 2A SMPS電路和12V 1A TNY268 SMPS電路。我們甚至建立了我們自己的SMPS變壓器,可以在我們的SMPS設(shè)計中與驅(qū)動IC一起使用。

開關(guān)電源(SMPS)是任何電子設(shè)計中不可缺少的一部分。它用于將市電高壓交流電轉(zhuǎn)換為低壓直流電,首先將市電交流電轉(zhuǎn)換為高壓直流電,然后切換高壓直流電以產(chǎn)生所需的電壓。我們之前已經(jīng)制作了一些SMPS電路,比如這個5V 2A SMPS電路和12V 1A TNY268 SMPS電路。我們甚至建立了我們自己的SMPS變壓器,可以在我們的SMPS設(shè)計中與驅(qū)動IC一起使用。

你可能沒有注意到,但大多數(shù)家用產(chǎn)品,如移動充電器、筆記本電腦充電器、Wi-Fi路由器,都需要一個開關(guān)模式電源來運行,而且大多數(shù)都是5V電源。因此,考慮到這一點,在本文中,我們將向您展示如何通過從舊的一次性PC ATX電源中回收零件來構(gòu)建5V, 1A SMPS電路。

警告:與交流電源工作需要事先的技能和監(jiān)督。不要在沒有經(jīng)驗的情況下打開舊的SMPS或嘗試構(gòu)建新的SMPS。小心帶電電容器和帶電電線。您已被警告,請謹(jǐn)慎行事,并在需要時接受專家指導(dǎo)。

5V 1A電源的設(shè)計注意事項

在繼續(xù)討論之前,讓我們先澄清一些基本的設(shè)計考慮和保護(hù)特性。

為什么要從計算機電源構(gòu)建SMPS電路?

對我來說,它很便宜,廉價是一個非常昂貴的詞,它實際上是免費的。你可能會問為什么?只要和你當(dāng)?shù)氐碾娔X服務(wù)商店談?wù)劊麄兙蜁赓M給你——至少我是這樣。另外,問問你的朋友,他們是否有這些壞掉的。

為電路構(gòu)建/采購變壓器是任何SMPS設(shè)計中最關(guān)鍵的部分,但這種方法通過挽救變壓器完全避免了這一步,如果你像我一樣是一個電子垃圾,它也有一個非常好的學(xué)習(xí)經(jīng)驗。我的ATX電源打撈后所需的部分如下所示。

使用這種設(shè)計,您可以添加一個電位器并稍微改變輸出電壓。這可能在某些情況下會派上用場,關(guān)于電路最有趣的事情是它是由非常通用的部件制成的,所以如果有什么東西爆炸了,找到和更換它們是非常容易的任務(wù)。

SMPS電路在不同條件下的功能不同,如果您正在構(gòu)建該電路,了解實際的輸入輸出特性可以幫助您在發(fā)現(xiàn)任何問題時調(diào)試電路。

輸入電壓:

由于標(biāo)準(zhǔn)PC PSU的輸入電壓是220V,所以我們的搶救電路也是在這個電壓下工作的。但是在我的電流表設(shè)置下,我也會嘗試用85V的輸入電壓來操作電路。

輸出電壓:

該電路的輸出電壓為5V,額定電流為1A,這意味著該電路可以處理5W的功率。該電路在恒壓模式下工作,因此無論負(fù)載電流如何,輸出電壓都應(yīng)該保持大致相同。

輸出紋波:

這個電路中的變壓器是由專業(yè)制造商制造的,所以我們可以期待低紋波。由于它是在一個虛線板上建造的,我們可以期待比平時更多的漣漪。

保護(hù)功能:

一般來說,SMPS設(shè)計有許多保護(hù)電路,但我們的電路是由舊的PC PSU制成的,因此我們可以根據(jù)最終應(yīng)用的要求增加或減少保護(hù)功能。

我將使用該電路為我的物聯(lián)網(wǎng)項目供電。所以我決定用一個最小的保護(hù)功能,這是一個易熔電阻在輸入,和一個過壓保護(hù)電路在輸出部分。

因此,總結(jié)一下,我們的電源的交流電源電壓將是220V交流,輸出電壓將是5V直流,最大輸出電流為1A。我們將嘗試使輸出紋波電壓盡可能低,我們有一個輸入易熔電阻輸出過壓保護(hù)電路。

5V 1A SMPS電路所需元件

5V 1A SMPS電路圖

下圖顯示了我們將在本教程中構(gòu)建的5V 1A SMPS電源的原理圖。

我在面包板上建立了電路,完成后看起來像這樣。

讓我們通過將電路分解為許多功能塊來理解電路,并讓我們理解每個功能塊。

易熔電阻:

首先,R1有兩個用途。首先,它作為一個易熔電阻。其次,它作為一個限流電阻。

橋式整流器和濾波器:

接下來,我們有1N4007二極管,D2, D3, D4, D5,其中四個形成橋式整流器,以及一個10uF濾波電容器將交流轉(zhuǎn)換為直流。

請注意,我已經(jīng)刪除了PI濾波器,因為我不打算使用這個電源,而不是給電池充電,如果你打算使用這種方式,EMI濾波器是必須的,你可以隨時把它從同一個電源中拉出來。如果您不確定PI過濾器是什么或它是如何工作的,您可以查看鏈接的文章。您還可以查看我們之前討論過的其他減少SMPS電路中EMI的設(shè)計。

啟動電阻:

R3和R4形成啟動電阻,當(dāng)施加電源時,啟動電阻負(fù)責(zé)為初級開關(guān)晶體管的基極供電,我將在文章后面討論更多關(guān)于電阻的內(nèi)容。

集電極限壓鉗:

為了限制主開關(guān)晶體管Q1的集電極電壓,C3、R2和D6形成箝位電路,這是使用緩沖器網(wǎng)絡(luò)來降低關(guān)斷時的峰值電壓和阻尼振鈴的一個很好的例子。在大多數(shù)情況下,可以使用一種非常簡單的設(shè)計技術(shù)來確定緩沖器組件(Rs和Cs)的合適值。在需要更優(yōu)化的設(shè)計的情況下,使用稍微復(fù)雜一些的程序。

主、輔開關(guān)晶體管:

電路中晶體管Q1、C5353為主開關(guān)晶體管,T1為輔助開關(guān)晶體管。C4和R5構(gòu)成產(chǎn)生主開關(guān)信號的主振蕩器。

反饋與控制電路:

PC817光耦合器OK1與參考電壓VR1和二極管4148形成反饋與控制電路,該部分中的其他電阻僅作為分壓器,限流電阻和濾波電容。除此之外,我還根據(jù)要求添加了電位器R11來修剪電壓。

變壓器、輸出整流器和濾波器:

變壓器T1由鐵磁材料制成,不僅可以將高壓交流電轉(zhuǎn)換為低壓交流電,還可以提供電流隔離。變壓器T1有4個繞組,引腳1、2、3為次級繞組,引腳4、5為輔助繞組,引腳6、7為初級繞組。

二極管D1和D9是電路的整流二極管。電容C8負(fù)責(zé)濾波12V,電容C6和C7與L2一起形成輸出部分的PI濾波器。

過電壓保護(hù)電路:

一個額外的過壓保護(hù)電路可以添加,以保護(hù)您的應(yīng)用設(shè)備受到損壞,這是一個非常簡單的電路,包括一個保險絲和齊納二極管,你可以看到上面,如果一個過壓條件發(fā)生,齊納二極管將爆炸,從而炸毀快速熔斷器與它。

5V-1A SMPS電路工作

現(xiàn)在,那都清除了,讓我們來了解電路是如何工作的,當(dāng)電源被應(yīng)用到電路中,市電交流被整流二極管和電容器整流和濾波。在那之后,兩個啟動電阻R3, R4限制電流到晶體管的基極,這就是為什么主晶體管稍微通電,現(xiàn)在有一點電流流過變壓器的主繞組,也就是晶體管的引腳6和7。

這一小部分電流激勵輔助繞組,輔助繞組開始通過220歐姆電阻R5向103pF電容器C4充電。再一次,輔助側(cè)的電壓用1N4148整流二極管連接到光耦合器的集電極,該電壓從光耦合器的發(fā)射極出來,并用分壓器進(jìn)行分割?,F(xiàn)在C5 222PF電容開始充電當(dāng)這個電容充電到一定水平時,輔助晶體管T1接通,主晶體管關(guān)斷,電容器C5放電

這個循環(huán)再次開始重復(fù),這樣就產(chǎn)生了一個開關(guān)信號。一旦開關(guān)過程開始,電壓從二次變壓器的二次端感應(yīng)到,通過VR1的Tl431基準(zhǔn)電壓進(jìn)行反饋電路,通過調(diào)整基準(zhǔn)電壓,可以設(shè)置輔助晶體管的通斷時間,從而控制輸出電壓。

構(gòu)建SMPS電路

對于這個演示,電路是在原理圖的幫助下在一個虛線板上構(gòu)造的;請注意,我是在我的工作臺上測試電路進(jìn)行演示,所以我沒有包括許多保護(hù)功能,如過壓保護(hù)和短路保護(hù)。如果你用它來給其他東西供電,建議打開那些保護(hù)和濾波電路。

上面的測試裝置用于測試電路,使用電位器將電源的輸出電壓調(diào)整到5.1V,并且它是1A電源,因此它可以在峰值狀態(tài)下拉1A電流。

正如你在上圖中看到的,為了測試負(fù)載,我使用了一些電阻作為負(fù)載,在5V時從我們的SMPS電路消耗了大約1.157A。完整的測試視頻可以在本文的底部找到。

5V-1A SMPS電路設(shè)計改進(jìn)

有相當(dāng)多的事情可以在這個電路中得到改善,比如一個EMI濾波器可以在輸入端添加,以改善這個電路的EMI響應(yīng)。然后可以增加輸出過流和短路保護(hù),以提高電路的整體性能。此外,輸入過壓和浪涌保護(hù)可以增加,以保護(hù)從輸入浪涌。最后,如果電路在PCB板上構(gòu)造,EMI響應(yīng)可以大大改善。

本文編譯自circuitdigest

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