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輔助電源適配器的典型電路

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輔助電源適配器的典型電路

   圖是三種實用的輔助電源適配器的簡化電路,其誤差放大器和脈寬調節器都置于PWM芯片內,PWM芯片接輸出地。

交流輸入的輔助電源適配器
   圖所示是較簡單較常用的交流輸入軸助電源適配器電路。其中,工頻變壓器(通常為2~6W)由交流電網直接供電,其次級經整流后接輸出地。很多廠家都可提供此類變壓器,其初級繞組也有抽頭,可滿足不同網壓輸入(15V20V、50Hz/60Hz)的要求。

作為網壓供電的變換器,較簡單的輔助電源適配器就是一個小功率(2W)、60H的隔離變壓器,其次級帶整流器,產生以輸出地為參考的15V直流電壓。該變壓器串聯一個與輸出共地的輸出電壓為12V的線性調節器。

6VA電源適配器的典型尺寸為1.88n×1.56in×0.85in,2VA電源適配器的尺寸為1.88n×l.56in×0.65in它們的次級電壓等級很多,且通常每個電源適配器有兩個次級,可串聯起來為帶中間抽頭的全波輸出整流器供電,也可以并聯起來為橋式整流器供電。次級輸出經整流和電容濾波得到直流電壓并根據設計要求將整流得到的直流電壓與輸出或者輸入共地。
整流得到的直流電壓會有和交流輸入電壓一樣的波動,通常為±10%。由于大多數PWM芯片在8~40V的直流驅動電壓下都能正常工作,因而整流得到的直流輸出無需穩壓。但如果采取穩壓措施,電路運行將更加安全,更具可預測性。因此,應選擇變壓器次級電壓使整流得到的直流電壓高于設計要求約3V,然后在濾波電容后面串聯一個不貴的TO220封裝的集成線性調節器,如圖所示。所設計的電路通常要達到這樣的要求:+12V穩壓輸出,在輸出功率為3W且網壓向上波動10%時,效率能達到55%。

直流輸入振蕩式音頻產品充電適配器
電源適配器為直流時,變壓器次級沒有交流電壓,就無法簡單地通過整流得到以輸出地為參考點的直流電壓。圖所示的就是用于這種場合的常見電路。由直流供電的簡單的磁耦合型反饋振蕩器在次級產生以輸出地為參考的高頻方波。

直流輸入的15v1a適配器。當沒有交流電壓,無法通過整流得到與輸出共地的直流電壓時,可用簡單的磁耦合反饋振蕩器作為DCDC變換器,提供與輸出共地的電壓,來驅動PWM芯片。其中,振蕩器由輸入直流電壓供電。輔助電源適配器的輸出電壓與輸入電壓成比例。如果主PwM芯片能夠接受波動在±10%以內的驅動電壓,則無需輸人調節器。

次級的高頻方波經整流和電容濾波后得到接輸出地的直流電壓。由于是高頻方波,次級的濾波電容比圖6。19所示的60Hz整流濾波器所需的電容小得多。
在這類電路中,整流得到的直流電壓通常與直流輸入電壓成比例。如果允許直流輸出電壓有±10%的波動,且采用有效的振蕩器,則該電路所需元件數量少,效率也高。很多振蕩器在輸出功率為3W時效率可達75%~80%。下面將以這類振蕩器中的 Royer電路為例進行討論。
如果要求輸出穩壓直流,可在振蕩器前面串聯集成線性調節器,如圖所示,但這會使。效率下降約44%(若通信電源適配器的較大直流輸入為60V,則線性調節器會將其降低到35V—剛好低于通信電源適配器規定的較小電壓)。
如果用簡單的Buck調節器代替圖所示的線性調節器,則會稍微增加元件數量及成本,但在輸出功率為3W時效率可達70%甚至75%。

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| 發布時間:2019.02.25    來源:電源適配器廠家
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