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辅助电源适配器的典型电路

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辅助电源适配器的典型电路

   图是三种实用的辅助电源适配器的简化电路,其误差放大器和脉宽调节器都置于PWM芯片内,PWM芯片接输出地。

交流输入的辅助电源适配器
   图所示是较简单较常用的交流输入轴助电源适配器电路。其中,工频变压器(通常为2~6W)由交流电网直接供电,其次级经整流后接输出地。很多厂家都可提供此类变压器,其初级绕组也有抽头,可满足不同网压输入(15V20V、50Hz/60Hz)的要求。

作为网压供电的变换器,较简单的辅助电源适配器就是一个小功率(2W)、60H的隔离变压器,其次级带整流器,产生以输出地为参考的15V直流电压。该变压器串联一个与输出共地的输出电压为12V的线性调节器。

6VA电源适配器的典型尺寸为1.88n×1.56in×0.85in,2VA电源适配器的尺寸为1.88n×l.56in×0.65in它们的次级电压等级很多,且通常每个电源适配器有两个次级,可串联起来为带中间抽头的全波输出整流器供电,也可以并联起来为桥式整流器供电。次级输出经整流和电容滤波得到直流电压并根据设计要求将整流得到的直流电压与输出或者输入共地。
整流得到的直流电压会有和交流输入电压一样的波动,通常为±10%。由于大多数PWM芯片在8~40V的直流驱动电压下都能正常工作,因而整流得到的直流输出无需稳压。但如果采取稳压措施,电路运行将更加安全,更具可预测性。因此,应选择变压器次级电压使整流得到的直流电压高于设计要求约3V,然后在滤波电容后面串联一个不贵的TO220封装的集成线性调节器,如图所示。所设计的电路通常要达到这样的要求:+12V稳压输出,在输出功率为3W且网压向上波动10%时,效率能达到55%。

直流输入振荡式音频产品充电适配器
电源适配器为直流时,变压器次级没有交流电压,就无法简单地通过整流得到以输出地为参考点的直流电压。图所示的就是用于这种场合的常见电路。由直流供电的简单的磁耦合型反馈振荡器在次级产生以输出地为参考的高频方波。

直流输入的15v1a适配器。当没有交流电压,无法通过整流得到与输出共地的直流电压时,可用简单的磁耦合反馈振荡器作为DCDC变换器,提供与输出共地的电压,来驱动PWM芯片。其中,振荡器由输入直流电压供电。辅助电源适配器的输出电压与输入电压成比例。如果主PwM芯片能够接受波动在±10%以内的驱动电压,则无需输人调节器。

次级的高频方波经整流和电容滤波后得到接输出地的直流电压。由于是高频方波,次级的滤波电容比图6。19所示的60Hz整流滤波器所需的电容小得多。
在这类电路中,整流得到的直流电压通常与直流输入电压成比例。如果允许直流输出电压有±10%的波动,且采用有效的振荡器,则该电路所需元件数量少,效率也高。很多振荡器在输出功率为3W时效率可达75%~80%。下面将以这类振荡器中的 Royer电路为例进行讨论。
如果要求输出稳压直流,可在振荡器前面串联集成线性调节器,如图所示,但这会使。效率下降约44%(若通信电源适配器的较大直流输入为60V,则线性调节器会将其降低到35V—刚好低于通信电源适配器规定的较小电压)。
如果用简单的Buck调节器代替图所示的线性调节器,则会稍微增加元件数量及成本,但在输出功率为3W时效率可达70%甚至75%。

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| 发布时间:2019.02.25    来源:电源适配器厂家
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