高压发生器维修检测方法_高压发生器拆解( 三 )


3.稳压控制
该开关电源的稳压控制电路由电源控制芯片IC1、光电耦合器PC1、三端误差放大器IC2和误差取样电路构成 。由于误差取样电路是对开关电源输出端的电压进行取样 , 所以误差取样方式属于直接取样方式 。
当市电电压降低或负载较重引起开关电源输出电压下降时 , 滤波电容C12两端降低的电压使PC1[1]脚输入的电压下降 。同时C16两端下降的电压通过R15~R18取样后 , 为IC2提供的取样电压低于2.5V 。该电压由IC2内的误差放大器放大后 , 使PC1的[2]脚电位升高 , 于是PC1内的发光管因导通电流减小而发光变弱 , 而光敏管因受光变弱而导通程度下降 , 使PC1[4]脚输出的电压减小 。该电压通过R11为IC1[2]脚提供的误差电压变小 , 经IC1内的误差放大器放大后 , 为IC1内的电流比较器反相输入端提供的电压增大 。该电压与同相输入端的电压比较后 , 使IC1[6]脚输出的激励脉冲占空比增大 , 使得开关管V1导通时间延长 , 开关变压器T1存储的能量增大 , 开关电源输出电压升高到正常值 , 实现稳压控制 。开关电源输出电压升高时 , 控制过程相反 。
4.充电、显示控制
该充电器的充电、显示控制电路由四运算放大器LM324(IC3)、取样电阻R20、复合发光管LED2等元件构成 。其中R20是电流取样电阻 , 它串联在蓄电池的充电回路中 , 充电期间会在R20两端产生的下正、上负的压降 。这个压降通过R28、R29送到A点 , 同时5V电压经R42限流也加到A点 , A点电压通过R32加到IC3D的反相输入端[13]脚 。
使用过的蓄电池因能量释放而使电压不足 , 导致开关电源的负载较重 , 在稳压控制电路的控制下 , 开关管V1导通时间较长 , 充电电流较大 , 为蓄电池快速充电 。同时 , 较大的充电电流在R20两端建立的压降较高 , 使A点电压为负压 , 该电压通过R32为IC3D的[13]脚提供负电压 , 因IC3D的同相输入端[12]脚接地为0V , 所以IC3D的输出端[14]脚输出高电平电压 。该电压一路通过R34限流使LED2内的红色发光管发光 , 表明充电器在快速充电;另一路使IC3A[2]脚电位高于它[3]脚输入的参考电压 , 于是IC3A的输出端[1]脚输出低电平控制电压 。该控制电压一方面使D14截止 , 不影响开关电源的工作状态;另一方面使LED2内的绿色发光管因无供电不能发光 。
在恒流充电阶段 , 随着蓄电池两端电压不断升高 , 充电电流逐步减小 , 开关电源在稳压控制电路的作用下 , 为蓄电池提供稳定的44.5V充电电压 , 充电器工作在恒压充电阶段 。虽然此时充电电流较小 , 但在R20两端产生的压降仍然使IC3D的[13]脚电位低于[12]脚电位 , 确保红色发光管发光 。
在恒压充电阶段 , 随着蓄电池两端电压不断增加 , 充电电流进一步减小 。当电流减小到转折电流后 , 在R20两端产生的压降减小到使A点电压变为正压 , 致使IC3D的[13]脚电位变为正电压 , 于是IC3D的[14]脚输出低电平电压 。该电压一路通过R34使LED2内的红色发光管因导通电压消失而熄灭;另一路使IC3A[2]脚电位低于它[3]脚输入的参考电压 , 于是IC3A的[1]脚输出高电平控制电压 。该电压不仅通过R35限流使LED2内的绿色发光管发光 , 表明蓄电池进入涓流充电状态 , 而且使D15截止 , 于是5V电压通过R40、R41加到三端误差放大器IC2的取样电压输入端 , 使IC2输入的取样电压升高 。该电压经IC2内的误差放大器放大后使PC1的[2]脚电位下降 , PC1内的发光管因导通电流增大而发光加强 , 于是PC1内的光敏管导通加强 , PC1的[4]脚输出电压升高 。该电压通过R11加到电源控制芯片IC1的[2]脚后 , 被IC1内的误差放大器、PWM调制器处理后 , 使开关管V1导通时间缩短 , 开关电源输出电压下降 , C16两端电压下降到42.5V , 为蓄电池提供涓流充电的低电压 。

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