理论教育 使用TEA1610T实现18V/24V开关稳压电源电路

使用TEA1610T实现18V/24V开关稳压电源电路

时间:2023-06-18 理论教育 版权反馈
【摘要】:在厦华LC-37/42FE18机型中,+18V/+24V开关稳压电源电路,主要由N512、V507、V508、T502及D520~D524等组成,其电路原理图如图7-4所示。其中N512是一种双输出PWM脉冲控制电路,用于驱动推挽式功率输出电路,其引脚使用功能见表7-3。2)D523和C566、C568等组成24V整流滤波电路。当该信号为高电平时,开关稳压电源正常工作。有关工作原理可参见N501+5V待机开关稳压电源电路中的相关介绍。

使用TEA1610T实现18V/24V开关稳压电源电路

在厦华LC-37/42FE18机型中,+18V/+24V开关稳压电源电路,主要由N512(TEA1610T)、V507、V508、T502(ER42-14)及D520~D524等组成,其电路原理图如图7-4所示。其中N512(TEA1610T)是一种双输出PWM脉冲控制电路,用于驱动推挽式功率输出电路,其引脚使用功能见表7-3。

表7-3 N502(TEA1610T)引脚功能

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图7-4 厦华LC-37/42FE18机型中+24V/

(注:该图

1.振荡电路

在图7-4中所示,N512(TEA1610T)与V507、V508、T502的一次绕组等组成开关振荡电路。当图7-1中N502输出的“V-15V”电压加到N512的⑭⑮⑪脚时,其内部电路启动工作,并由⑦、⑩脚输出极性相反的PWM调宽脉冲,分别驱动V507和V508。当N512的⑦脚输出PWM脉冲的平顶期(即高电平)时,V507导通,同时⑩脚输出PWM脉冲的截止期(即低电平)使V508截止。此时,“V-PFC”电压通过V507的D、S极→L509→T502的11~13一次绕组→C557、C558(33nF)→地构成回路,并在T502一次绕组中产生感应电动势,同时也在C557、C558两端形成充电电压。当N512的⑦脚输出低电平,而⑩脚输出高电平时,V507截止,V506导通,此时T502一次绕组中的感应电动势极性反转,C557、C558的充电电流方向反转(即开始放电),并通过V508的D、S极到地构成回路,形成LC振荡,再通过二次组绕向负载电路供电。

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+18V开关稳压电源电路原理图

仅供参考)(www.daowen.com)

当N512的⑦⑩脚不断输出极性相反的PWM脉冲时,V507和V508就不断地导通和截止、截止和导通,从而形成开关振荡,不断地向负载供电。

2.整流滤波输出电路

在图7-4中,整流滤波输出电路主要由D520~D524及C561、C563、C565~C569、C571等组成。其中:

1)D520(MBR2010D)和C561(470μF/25V)、C563(470μF/25V)组成18V整流滤波电路。

2)D523(MBR2010D)和C566(1000μF/35V)、C568(1000μF/35V)等组成24V整流滤波电路。

3)D521(MBR2010D)、D522(MBR2010D)、D524(MBR2010D)及C565(2200μF/35V)、C567(2200μF/35V)、C569(2200μF/35V)、C571(2200μF/35V)等组成24VCF整流滤波电路,主要为逆变电路供电。同时还作为24VC去控制N511(LM393D)比较器,以产生“Standby_1”信号电压,其电路原理图如图7-5所示。由N511⑦脚输出的“Standby_1”信号电压送入图7-1中的D512(LL4148)正极端。当该信号为高电平时,开关稳压电源正常工作。

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图7-5 厦华LC-37/42FE18机型中“Standby_1”信号电压产生电路原理图

3.自动稳压控制环路

在图7-4中,N513、N514等组成自动稳压控制环路用于控制N512的⑦、⑩脚输出激励脉冲的占空比,进而实现稳定整流输出电压的目的。有关工作原理可参见N501(FSDH321)+5V待机开关稳压电源电路中的相关介绍。

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