帮忙分析下这个电路图

作者&投稿:离夏 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
有大神帮忙分析下这个电路图是什么原理?~

题主,这个电路是一个Buck电路,什么是Buck电路,就是降压电路。
设计者为什么这样画?
因为图中用的Q1是N沟道的MOS管,N沟道的MOS管如果想要让它导通的话
必须使其Vgs电压大于阀值电压,一般都是12-15V,因此需要现在对Vg的电压进行抬升,也就是我们所说的高端驱动。
那么如何抬升Vg电压呢?
图中很巧妙的运用3845的5脚接到换流点,也就是MOS源极、Q2整流二极管阴极以及电感的交叉点,而3845的6脚输出电平参考5脚,因此6脚的电平肯定比换流点高,那么高多少呢?
高1V也是高,高2V高也是高,但是高1V或者2V都不能使MOS管导通,必须要高于MOS管的开启电压,MOS管才能导通,MOS管的开启电压一般都是4-5V左右,你可以查一下这个MOS管的Datasheet。
那么如何才能达到6脚的电平比MOS管高12-15V呢?
我们先来看看,3845是怎么样才开始工作的,就是3845的供电电源如何启动的?
从图中可知,3845的启动电压是从48V输入电压取的,48V通过R1(20K)对E2(50uF)电解电容进行充电,当充电电压达到3845的开启电压时,应该是7.9V这样子吧,3845就可以开始工作了。
但是有一点疑问,就是R2是对48V分压,导致7脚的电平无法满足7.9V启动电压要求,因此我怀疑R2的参数是不是错了。否则这个电路工作不了,应该把R2的参数设大一些,R2等于5K差不多吧。
好,现在3845工作起来了,6脚开始陆续有PWM输出,到时MOS管也开始工作在PWM状态,随着对L1电容和E4电解电容不断的充电,输出电压,也就是12V慢慢建立起来。
一旦12V电压建立了起来,D2导通,接替48V给3845供电,确保3845一直工作。
至于周围的其它电容电阻,一般都是R/C震荡、电压采样等作用。
R5,C5组成RC震荡。

R8和R9组成输出电压采样电路,由图中可知,R8 = 3.3K,R9=12K,而3845的内部参考电压为2.5V,因此输出电压等于 (1 + 12/3.3) * 2.5 = 11.59V,接近12V。可以微调R8的阻值达到微调输出电压的目的。
C3,R7组成采样网络的反馈环节,经采样得到的小信号送到3845内部进行处理,以控制3845输出的PWM占空比大小。

C4和R4应该是组成电流采样电路,但是有一个疑虑,主要的电流不是从R4这边走,因此R4感觉在这里不是采样电阻,不知道设计者为何在这里添加R4和C4,或者这个电路本身就没有电流控制模式,只是单纯的利用3845的PWM电压控制模式,因为3845是峰值电流控制模式的。


补充一句,如果我没猜错的话,这个电路应该是电动车里的48V电瓶电压转换12V的电路。
因为单从电路中使用的Q2整流二极管以及Q1的参数来看,这个电路本身处理的电流比较大,
电路的功率应该比较大。
有点佩服设计者的思维。

给你个参考,去看看吧;
http://wenku.baidu.com/view/a3cb6a225901020207409c0d.html
简单说,就是设输入信号为低电平时,比较器输出高电平,那么其正输入端电平
V1 =((R86+R91)// R87)---电阻的一端接电源(5V),与电阻R90(一端接地)的分压所得;
自己去计算下吧,当输入信号电平高于V1后,比较器翻转,输出低电平,那么其正输入端电平
V2 = R86与(R90//R91)分压所得,当输入信号电平低于V2后,比较器才会翻转;
这里,V1>仅由R87R90分压所得的2.5V,同理,V2<2.5V,V1-V2的值就叫回差电压;

解疑问1:
这个电源是反激式,VT513导通时T551积蓄磁能,VT513截止时T551释放磁能,VT513导通时T551次级没有输出,从初次级同名端及V551的接法可以看出这点。
解疑问2:
这部分是电压采样比较电路,VS561提供基准电压,R552、Rp551、R553组成的分压电路采集输出电压,只有输出电压高于设定电压时,VT553 才导通,使光耦的LED部分发光。
解疑问3:
图中未见VT533。
前面说了,输出电压高于设定值时,光耦LED发光-->从而光敏三极管导通-->VT511、VT512导通。VT512导通将强制VT513关断,从而使VT513导通时间减少,使输出电压下降到正常值。

这个电路好像只是电压反馈控制部分的分析图,缺乏自激或他激振荡驱动部分,仅这些电路不会正常工作。

1)T551是变压器,当初级要电流变化时,次级就会感生电压;
2)当C561建立起一定的电压后,就会为VT553的基极、发射极提供偏置电压,而发射极电压值取决于稳压管,基极偏置电压值则取决于C561上的电压值,也就是输出的电压值,基极偏置电路就是所谓的采样电路;
3)VT533加速导通,就是说集电极电流在增大,这会导致R555与R556的分压比改变,从而使集电极电位下降(自己去想想);
4)VT511 VT512的导通,是受光耦管(3)(4)的导通电流控制,这个(3)(4)可视为一个可变电阻,并受VT792即CPU及VT533联合控制,VT512导通,VT513就截止,VT512截止,VT513就导通,所以电路的周期振荡频率主要是有CPU控制的;

电路图中的-300V应该是标错了,或者VT511、512、513的极性画错。
如果不是画错了,这个电路不能工作。
晶体管接反向电源是不能工作的。

此图的思路大概是:(假定电源是+300V)由光偶控制VT511、512、513的工作状态,让电流通过变压器偶合到次极,整流后使光偶发光。导致VT511、512、513的状态改变,变压器电流改变产生次极+B电压。+B又改变光偶的发光状态,再控制前三个晶体管的工作状态。

但有个问题:
如果B+是稳定的电压输出,则光偶是一个稳定的状态,没有变化,所以VT513的电流不变,变压器不能把直流电偶合到次级。
因此,电路是在保证+B始终有足够大波动的情况下才能工作。也就是说这个电路不是稳压输出的,只能输出波动的直流或脉冲直流。C561(或者后面电路还有某些电容)会影响波动频率。

T553的集电极电压由R555提供,当+B增大时,电流变大时,集电极电压下降,光偶变亮。VT513电流减小。当+B减小时,VT553集电极电压上升,光偶变暗,VT513电流增加。但是起振长期保持可能会很难,+B下降的幅度必须足够大,但B+下降又会影响光偶的发光亮度。一但停振就不会再自动起振。
即电路可以稳定在+B=0V、VT513稳定导通的状态,即光偶不发光,VT511截止。

图中没标电阻值,所以不太清楚VT513是工作在什么状态的,如果能达到饱和则有可能烧毁。所以估计应该是工作在放大区或截止区附近。

光偶3、4端接在VT511基极提供VT511导通的基极电流。VT512导通→VT511导通而导通→VT513截止。

本电路的意义在于将外电源与本机隔离,但是图中VT513和512的发射极接了本机公共端,使隔离意义失效。

总之这个电路不是一个稳定的电路,改进方法应该让变压器前面的电路自己产生振荡,由光偶控制VT513开关时间达到控制+B电压的目的。

图中的电源电路是不能工作的,它缺少振荡的必要条件。

在分立元件组成的电源电路中,A3电源是一个典型电源,电路比较简单可靠,如图是它的完整电路,有关它的工作原理,可以查阅百度“A3电源”




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白沙黎族自治县18537936299: 帮忙分析下该电路图 -
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白沙黎族自治县18537936299: 这个电路图帮忙分析一下
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白沙黎族自治县18537936299: 帮忙分析一下这个电路图 -
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白沙黎族自治县18537936299: 帮我分析一下这个电路图?
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白沙黎族自治县18537936299: 那位高手能帮我分析一下这张电路图的原理
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白沙黎族自治县18537936299: 谁能帮我分析一下这个电路图是怎么个情况吗,我不知道r1,r2,r3,r4之间的串并联关系,最好能发 -
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白沙黎族自治县18537936299: 帮忙分析一下这个电路图 -
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白沙黎族自治县18537936299: 高手帮我分析一下这个电路图,本人不吝啬积分,满意答案高分悬赏!在线等...
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白沙黎族自治县18537936299: 谁能帮我分析一下这个线路图,详细! -
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