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正文內(nèi)容

電腦atx電源控制電路的工作原理(專業(yè)版)

  

【正文】 同樣,在D1支路中串聯(lián)了47kΩ電阻后,增加了阻尼因數(shù),破壞了電路的振蕩條件,電源也就正常了。再檢查339的{4}腳與{5}腳的電壓,{5}腳電壓為2.4V,{4}腳的電壓為1.2V,輸出端{(lán)2}腳的電壓為2.9V??蓹z查與339的{5}腳相連各支路另一端的電壓是不是比{5}腳電壓高,高出{5}腳電壓的支路就是故障所在的支路。 494的{2}腳經(jīng)R47與基準(zhǔn)電壓+5V相連,維持較好的穩(wěn)定電壓,而{1}腳則與取樣電阻R15、R16與+5V、+12V相連接,正常的情況下,{1}腳電平與{2}腳電平相等或略高。 關(guān)機(jī)時(shí),主機(jī)內(nèi)開關(guān)使PS-ON呈高電平,此時(shí)339的{6}腳電平高于{7}腳,{1}腳輸出低電平,因二極管D34的鉗位作用,{14}腳呈低電平,C39對(duì)C比較器及B比較器放電,很快{11}腳呈低電平,{13}腳輸出低電平,即PW-OK信號(hào)呈低電平。因+5V、+12V電源輸出為零,經(jīng)電阻R15、R16使494的{1}腳電平亦為零,494的c比較器的輸出端{(lán)3}腳輸出亦為零,經(jīng)R48使339的{9}腳亦為零電平,故339的C比較器的輸出端{(lán)14}腳為零電平。T觸發(fā)器的作用是:每輸入一個(gè)脈沖,輸出端的電平就變化一次。ATX電源的控制電路見圖1。如輸出端Q為低電平,輸入一個(gè)脈沖后,Q變?yōu)楦唠娖?,再輸入一個(gè)脈沖,Q又回到低電平。另外,339的{1}腳低電平信號(hào)因D34的鉗位作用,也使{14}腳為低電平,經(jīng)R50和R63使{11}腳亦為低電平。在339的{1}腳為低電平時(shí),經(jīng)D36使{4}臆腳為低電平,{2}腳輸出高電平,經(jīng)R41傳送到494的{4}腳,但因C35電位不能突變,經(jīng)數(shù)百毫秒的放電后方使494的{4}腳轉(zhuǎn)為高電平,從而封鎖正負(fù)脈沖的輸出 ,主機(jī)進(jìn)入待機(jī)狀態(tài)。當(dāng)輸出電壓升高時(shí)(無(wú)論+5V或+12V),{1}腳電平高于{2}腳電平,c比較器輸出誤差電壓與鋸齒波振蕩脈沖在PWM比較器b進(jìn)行比較使輸出脈沖寬度變窄,輸出電壓回落到標(biāo)準(zhǔn)值,反之則促使振蕩脈沖寬度增加,輸出電壓回升。另外,也可以用斷開與{5}腳相連的一個(gè)個(gè)支路,若是斷開某一條支路后{5}腳的電平正常了,那么故障就出在這一條支路上。(這部分電路見圖3)。此時(shí)若取下+3.3V電源處新加的電解電容,通電后,電源會(huì)立即進(jìn)入保護(hù)狀態(tài),各路電源都沒有輸出。{4}腳或{7}腳接了天線以后,破壞了電路的振蕩條件,使{4}腳的電壓升高,當(dāng)超過{5}腳的電壓時(shí),{2}腳送出0V的低電平信號(hào)到494的{4}腳,電源就工作正常了。但電源要用“天線”才能工作,說明還有故障未找到。下一步則找出是什么原因使電源進(jìn)入了保護(hù)狀態(tài)。12V、+3.3V電源輸出,主機(jī)處于待機(jī)狀態(tài)。與非門則相當(dāng)于一個(gè)與門和一個(gè)反相器的組合??刂齐娐凡捎茫裕蹋矗梗矗ㄓ械碾娫床捎茫耍粒罚担埃埃拢涔苣_功能與TL494相同,可互換)及LM339集成電路(以下簡(jiǎn)稱494和339)。 比較器同相端電平若高于反相端電平,則輸出端輸出高電平;反之輸出低電平。比較器、與門、反相器、T觸發(fā)器以及鋸齒波振蕩器及{8}腳、{11}腳輸出的波形見圖2。因此D比較器的輸出端{(lán)13}腳為低電平,也就是PW-OK信號(hào)為低電平,主機(jī)不會(huì)工作。上述的過程中,關(guān)機(jī)時(shí)C39和C35都要放電,但因放電時(shí)間常數(shù)不同,C39放電較快,故PW-OK信號(hào)先于各電源變成低電平,滿足了主機(jī)關(guān)機(jī)的需要。由于494內(nèi)的放大器增益很高,故穩(wěn)壓精度很好。
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