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对ATX电源控制电路的剖析.doc

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  • 上传时间:2022-04-26
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    • 对ATX电源控制电路的剖析本文结合所附电路图对ATX电源控制电路的工作原理进行了较详细的阐述,望能对广人维修者有所帮助检修ATX开关电源,从+5VSB、PS-ON和PW-OK信号入手来定位故障区域,是快速检修中行之有效的方法一、+5VSB、PS-ON、PW-OK 控制信号ATX )[关电源与AT电源故显苦的区別是,前者取消了传统的市电开关,依靠+5VSB、PS-ON控制信号的组合來实现电源的开启和关闭5VSB是供主机系统 在ATX待机状态时的电源,以及开闭自动管理和远程唤醒通讯联络相关电路的工作电源,在待机及受控启动状态下,•其输出电床均为5V髙电平,使用紫色线山 ATX插头(图1)9脚引出橙橙黒红黒红黒灰第黄+3.3V +3.3V COM +5V COM +5V COM PW-OK +5VSB111212313414515616717818919102U□+3.3V -12V COM PS-ON COM COM COM -5V +5V +5V橙蓝黒绿黒黒黒白红红PS-ON为主机启闭电源或网络讣算机远程唤醒电源的控制信号,不同型号的ATX开关电源,待机时电斥值为3V、3.6V、4.6V各不相同。

      为按卜•主机血板的POWER 开关或实现网络唤酮远程开机,受控启动后PS-ON由主板的电子开关接地,使用绿色线从ATX插头14脚输入PW-OK是供主板检测电源好坏的输出信号,使用 灰色线由ATX插头8脚引出,待机状态为零电平,受控启动电压输出稳定片为5V^5电平脱机带电检测ATX电源,首先测量在待机状态下的PS-ON和PW-OK信号,前者为高电平,后者为低电平,插头9脚除输出+5VSB外,不输出其它电压其次 是将ATX开关电源人为唤醒,用一根导线把ATX插头14脚PS-ON信号,与任一地端(3、5、7、13、15、16、17)中的一脚短接,这一步是检测的关键,将ATX 电源由待ML状态唤醒为启动受控状态,此时PS-ON信号为低电平,PW-OK、+5VSB信号为高电平,ATX插头+3. 3V、±5V、±12V有输出,开关电源风扇旋转I*. 述操作亦可作为选购ATX开关电源脱机通电验证的方法二、控制电路的工作原理ATX开关电源,电路按其组成功能分为:交流输入整流滤波电路、脉冲半桥功率变换电路、辅助电源电路、脉宽调制控制电路、PS-ON和PW-OK产生电路、自动 稳床与保护控制电路、多路直流稳床输出电路。

      销参照图2TJ•旳工0益:胆0-c“001MM i IKBCiHua 5D22SniraM) r2KId LMJ«1 •辅助电源电路只要冇交流市电输入,ATX开关电源无论是否开已其辅助电源一直在工作,为开关电源控制电路提供丁作电床市电经咼压整流.滤波,输出约300V直流脉动电床,一路经R72、R76至辅助电源开关管Q15基极,另一路经T3开关变压器的初级绕组加至Q15集电极,使Q15导通T3反馈绕纽的感应电势(上正下 负)通过正反馈支路C44、R74加至Q15基极,使Q15饱和导通反馈电流通过R74、R78、Q15的b、e极等效电阻对电容C44充电,随着C44充电电压増加,流 经Q15基极电流逐渐减小,T3反馈绕组感应电势反和(上负下正),与C44电压叠加至Q15基极,Q15基极电位变负,开关管迅速截止Q15截止时,ZD6、D30、C41、R70组成Q15基极负偏压截止电路反馈绕组感应电势的正端经C41、R70、D41至感应电势负端形成充电回路,C41负极负电 压,Q15基极电位山于D30、ZD6的导通,被箝位在比C41负电压高约6.8V(二极管压降和稳压值)的负电位上。

      同时正反馈支路C44的充电电压经T3反馈绕组, R78, Q15的b、e极等效电阻,R74形成放电回路随着C41充电电流逐渐减小,Ub电位上升,当Ub电位增加到Q15的b、e极的开启电压时,Q15再次导通, 乂进入下一个周期的振荡Q15饱和期间,T3二次绕组输出端的感应电势为负,整流管截止,流经一次绕组的导通电流以磁能的形式储存在T3辅助电源变压器中当Q15由饱和转向 截」I.时,二次绕组两个输出端的感应电势为正,T3储存的磁能转化为电能经BD5、BD6整流输出其中BD5整流输出电压供Q16三端稳压器7805工作,Q16输出 +5VSB,若该电压丢失,主板就不会自动唤醒ATX电源启动BD6整流输出电压供给IC1脉宽调制TL494的12脚电源输入端,该芯片14脚输出稳压5V,提供ATX 开关电源控制电路所有元件的工作电压2. PS-0N和PW-0K、脉宽调制电路PS-0N信号控制TC1的4脚死区电压,待机时,主板启闭控制电路的电子开关断开,PS-0N信号高电平3.6V, TC10精密稳压电路礼431的Ur电位上升,Uk电位 下降,Q7导通,稳压5V通过Q7的e、c极,R80、D25和D40送入IC1的4脚,当4脚电压超过3V时,封锁8、11脚的调制脉宽输出,使T2推动变压器、T1 主电源开关变压器停振,停止提供+3.3V、±5V、±12V的输出电压。

      受控启动后,PS-0N信号由主板启闭控制电路的电子开关接地,IC10的Ur为零电位,Uk 电位升至+5V, Q7截止,c极为零电位,IC1的4脚低电平,允许8、11脚输出脉宽调制信号IC1的输出方式控制端13脚接稳压5V,脉宽调制器为并联推挽式 输出,8、11脚输出相位差180度的脉宽调制控制信号,输出频率为IC1的5、6脚外接定时阻容元件的振荡频率的一半,控制Q3、Q4的c极所接T2推动变压 器初级绕组的激励振荡,T2次级它激振荡产生的感应电势作用于T1主电源开关变压器的一次绕组,二次绕组的感应电势经整流形成+3.3V、±5V、±12V的输出 电压推动管Q3、Q4发射极所接的D17、D18以及C17用于抬高Q3、Q4发射极电平,使Q3、Q4基极有低电平脉冲时能可靠截止C31用于通电瞬间封锁IC1的8、 11脚输出脉冲,ATX电源带电瞬间,由于C31两端电压不能突变,IC1的4脚出现高电平,8、11脚无驱动脉冲输出随着C31的充电,IC1的启动由PS-ON信 号控制PW-OK产生电路山1C5电压比较器LH393、Q21、C60及其周边元件构成待机时1C1的反馈控制端3脚为低电平,Q21饱和导通,IC5的3脚正端输入低电 位,小于2脚负端输入的固定分压比,1脚低电位,PW-OK向主机输出零电平的电源白检信号,主机停止工作处于待命休闲状态。

      受控启动后TC1的3脚电位上 升,Q21由饱和导通进入放大状态,e极电位由稳压5V经R104对C60充电来建立,随着C60充电的逐渐进行,IC5的3脚控制电平逐渐上升,一旦IC5的3脚 电位大于2脚的固定分压比,经正反馈的迟滞比较器,1脚输出高电平的PW-OK信号该信号相当丁-AT电源的PG信号,在开关电源输出电压稳定后再延迟儿百 毫秒山裟电平起跳到+5V,主机检测到PW-OK电源完好的信号后启动系统在主机运行过程中若遇市电掉电或用户关机时,ATX开关电源+5V输出端电压必下跌, 这种幅值变小的反馈信号被送到IC1组件的电压取样放大器同相端1脚后,将引起如下的连锁反应:使IC1的反馈控制端3脚电位下降,经R63耦合到Q21的基 极,随着Q21基极电位下降,一旦Q21的e、b极电位达到0. 7V, Q21饱和导通,IC5的3脚电位迅速下降,当3脚电位小于2脚的固定分压电平时,IC5的输出 端1脚将立R卩从5V下跳到零电平,关机时PW-OK输出信号比ATX开关电源+5V输出电压提前儿百亳秒消失,通知主机触发系统在电源断电前自动关闭,防止突然掉电时硬盘磁头來不及移至着陆区而划伤硬盘3. 口动稳压控制电路IC1的1、2脚电压取样放大器正、负输入端,取样电阻R31、R32、R33构成+5V、+12V自动稳压电路。

      当输出电压升高时(+5V或+12V),由R31取得采样电 压送到IC1的1脚和2脚基准电压相比较,输出误差电压与芯片内锯齿波产生电路的振荡脉冲在PWM比较器进行比较放大,使8、11脚输出脉冲宽度降低,输出 电压回落至标准值的范囤内,反之稳压控制过程相反,从而使开关电源输出电压稳定IC1的电流取样放人器负端输入15脚接稳压5V,正端输入16脚接地,电 流取样放人器在脉宽调制控制电路中没有使用。

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