高压发生器维修检测方法_高压发生器拆解( 六 )


C17两端产生的电压加到电源控制芯片TL494(IC1)供电端[12]脚 , 通过基准电源形成5V电压 , 该电压不仅为IC1内部的触发器、比较器、误差放大器、振荡器等电路供电 , 而且从[14]脚输出 , 为充电控制电路提供参考电压 。振荡器获得供电后 , 与[5]脚、[6]脚外接的定时元件C10、R20通过振荡产生锯齿波脉冲电压 。该锯齿波脉冲电压作为触发信号 , 控制PWM比较器产生矩形激励脉冲 , 再经RS触发器产生两个极性相反、对称的激励信号 , 通过驱动电路放大后从IC1的[8]脚和[11]脚输出 。从IC1[8]脚和[11]脚输出的激励脉冲通过V4和V3放大后 , 再经T2耦合 , 驱动开关管V1和V2交替导通 , 从而使开关管进入他激式工作状态 。开关电源进入稳定的他激式工作状态后 , T3次级绕组输出的脉冲电压通过全波整流 , 在C1和C17两端分别产生稳定的44.5V和24V左右的直流电压 。其中 , 44.5V直流电压通过防反向充电的隔离二极管D16不仅为蓄电池充电 , 而且为误差放大器提供取样电压 。而24V电压第一路为TL494供电;第二路为充电、显示控制电路供电;第三路通过R9限流使发光管LED2发光 , 表明充电器已工作 。
图13-6 BMCH-36型智能充电器电路
V1~V4的c、e极两端并联的D19、D18、D14、D13是阻尼二极管 , 以保护V1~V4不被过高的反向电压击穿;D11和D12组成温度补偿电路 , 以免过高的温度影响V3、V4的工作状态 , 最终给V1和V2带来危害;T3初级绕组上并联的C3和R1用作阻尼 , 以免T3进入自激振荡状态 。D20、R35和D17、R28构成C14和C13钳位电路 , 并且在开关管截止期间为C14和C13提供快速放电回路 , 以便C14和C13在下个振荡周期继续为开关管提供激励回路 。
3.稳压控制
该开关电源的稳压控制电路由电源控制芯片TL494(IC1)[1]、[2]脚内的误差放大器1、误差取样电路构成 。由于取样电路对C1两端电压进行取样 , 所以该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D16负极电压下降时 , 该电压通过R10、R11取样后的电压下降 , IC1的[1]脚电位下降 , 即误差放大器1同相输入端电压下降 。而反相输入端通过[2]脚接参考电压 , 两者比较后使误差放大器1输出低电平控制信号 , 该信号通过PWM比较器和RS触发器处理后 , 使IC1[8]脚、[11]脚输出的激励脉冲占空比增大 , 开关管V1和V2导通时间延长 , 开关变压器T3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 。IC1[2]脚输入的参考电压由[14]脚输出的基准电压通过电阻分压获得 。
该开关电源输出电压还受温度开关ANb的控制 。在冬季按下ANb开关 , 分压电阻R5、R6接入电路 , 使IC1的[1]脚输入的电压下降 , 致使IC1[8]、[11]脚输出的激励脉冲占空比增大 , 开关管导通时间延长 , 开关电源输出电压升高 , D16负极电压在空载时为51V 。在夏季断开ANb开关 , R5、R6脱离电路 , 使IC1的[1]脚输入的电压升高 , 致使IC1[8]、[11]脚输出的激励脉冲占空比相对减小 , 开关管导通时间缩短 , 开关电源输出电压降低 , D16负极电压在空载时为44.5V 。
提示 若冬季在室内充电也最好采用低压方式 , 这样可延长蓄电池的使用寿命 。而在夏季千万不可使用高电压挡充电 , 以免蓄电池被充坏(鼓包) 。

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