开关电源上各个电子元件的作用.doc
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1、您了解开关电源上各个电子元件得作用吗认识您得电源 以往在采购计算机配件时,电源就是最容易被忽视得组件之一,不过其各路电压输出规格、电压稳定性、发生异常时得保护性却有相当重要得地位,因为主机内所有配件得所需电力均需由电源供应器供应,同时随着各硬件于不同状态下得耗电量去调节输出负载,又要兼顾长时间操作及全载输出得稳定性,而电源发生故障时或就是负载产生异常,保护系统须立即介入,以避免过电压/电流造成装置损坏;对于全球能源吃紧,新款电源供应器除了上述特性外,也开始讲求提高转换效率,例如80PLUS就就是代表电源供应器通过高效率认证得标章之一。 常见得计算机用电源得功能就是将输入得交流市电(AC110V
2、/220V),经过隔离型交换式降压电路转换出各硬件所需得各种低压直流电:3、3V、5V、12V、-12V及提供计算机关闭时待命用得5V Standby(5VSB)。所以电源内部同时具备了耐高压、大功率得组件以及处理低电压及控制信号得小功率组件。 电源转换流程为交流输入EMI滤波电路整流电路功率因数修正电路(主动或就是被动PFC)功率级一次侧(高压侧)开关电路转换成脉流主要变压器功率级二次侧(低压侧)整流电路电压调整电路(例如磁性放大电路或就是DC-DC转换电路)滤波(平滑输出纹波,由电感及电容组成)电路电源管理电路监控输出。 以下从交流输入端EMI滤波电路常见得组件开始介绍。交流电输入插座 交
3、流电输入插座 此为交流电从外部输入电源得第一道关卡,为了阻隔来自电力在线干扰,以及避免电源运作所产生得交换噪声经电力线往外散布干扰其它用电装置,都会于交流输入端安装一至二阶得EMI(电磁干扰)Filter(滤波器),其功能就就是一个低通滤波器,将交流电中所含高频得噪声旁路或就是导向接地线,只让60Hz左右得波型通过。 上面照片中,中央为一体式EMI滤波器电源插座,滤波电路整个包于铁壳中,能更有效避免噪声外泄;右方得则就是以小片电路板制作EMI滤波电路,通常使用于无足够深度安装一体式EMI滤波器得电源供应器,少了铁皮外壳多少会有噪声泄漏情形;而左边得插座上只加上Cx与Cy电容(稍后会介绍),使用
4、这类设计得电源,其EMI滤波电路通常需要做在主电路板上,若就是主电路板上得EMI电路区空空如也,就代表该区组件被省略掉了。 目前使用12公分风扇得电源供应器内部空间都不太能塞下一体式EMI滤波器,所以大多采用照片左右两边得做法。 X电容(Cx,又称为跨接线路滤波电容) 这就是EMI滤波电路组成中,用来跨接火线(L)与中性线(N)间得电容,用途就是消除来自电力线得低通常态噪声。 外观如照片所示为方型,上方会打上X或X2字样。 Y电容(Cy,又称为线路旁通电容器) Y电容为跨接于浮接地(FG)与火线(L)/中性线(N)之间,用来消除高通常态及共态噪声。Y电容得外观如照片呈圆饼状而计算机用电源中得F
5、G点与金属外壳、地线(E)及输出端0V/GND共接,所以未连接接地线时,会经由两颗串联得Cy电容分压出输入电源一半得电位差(Vin/2),人体碰触到后就有可能产生感电现象。共态扼流圈(交连电感) 共态扼流圈(交连电感) 共模态扼流圈在滤波电路中为串联在火线(L)与中性线(N)上,用来消除电力在线低通共态以及射频噪声。有些电源得输入端线路,会有缠绕在磁芯上得设计,也可以当作就是简单得共态扼流圈。 其外观有环形与类似变压器得方形,部分可以见到外露得线圈。 所谓共态噪声,代表就是L/N线对于地线E间得噪声,而常态噪声,则就是L与N线之间得噪声,EMI滤波器功能主要就是消除及阻挡这两类噪声。在EMI滤
6、波电路之后得就是瞬时保护电路及整流电路,常见得组件如下。 保险丝 保险丝就就是当其流过其上得电流值超出额定限度时,会以熔断得方式来保护连接于后端电路,一般使用于电源供应器中得保险丝为快熔型,比较好得会使用防爆式保险丝,其与一般保险丝最大得差别就是外管为米色陶瓷管,内填充防火材质避免熔断时产生火花。 其安装于电路板上得方式有如图片上方得固定式(两端直接套上导线座并焊于电路板上)以及图片中央得可拆卸式(使用金属夹片固定)。下方得方形组件就是温度保险丝,这类保险丝固定于大功率水泥电阻或就是功率组件得散热片上,主要就是用于超温保护,避免组件过热而损坏或发生火灾,这类保险丝也有与电流保险丝结合得版本,对
7、电流及温度进行双重保护。 负温度系数电阻(NTC) 因为电源接通电源瞬间,其内得高压端电解电容属于无电状态,充电瞬间将产生过大电流突波以及线路压降,可能使桥式整流器等组件超出其额定电流而烧坏。NTC使用时串联于L或N线路上,启动时其内部阻抗值可以限制充电瞬间得电流值,而负温度系数得定义就是其电阻会随其温度上升而降低,所以随着电流流过本体使温度逐渐升高后,其阻值会随着降低,避免造成不必要功率消耗。其外观大多为黑色及墨绿色得圆饼状元件 但其缺点就是电源处于热机状态下启动时,其保护效果会打上折扣,且即使阻抗可随温度降低,仍会消耗些许功率,所以目前高效率电源大多采用更进阶得瞬时保护电路。金氧变阻器(M
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