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[讨论] 充电电路疑问

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发表于 2010-3-11 10:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
<img src="attachments/dvbbs/2010-3/201031110225073499.jpg" border="0" onclick="zoom(this)" onload="if(this.width>document.body.clientWidth*0.5) {this.resized=true;this.width=document.body.clientWidth*0.5;this.style.cursor='pointer';} else {this.onclick=null}" alt="" />
谁能给解释下附件中的充电电路,其中的Q2是如何工作的?基级和射级用一个二极管串联是何用意?C9又是何用途,请高手指点!
发表于 2010-3-11 12:05:14 | 显示全部楼层
这是一个典型的异步整流BUCK型充电电路,通过BQ2000产生PWM波控制Q3的导通与截止,从而使主功率管C1导通和截止,从而通过电感L1向电容C5充电。同时C1截止时,D2提供电流回路。所以整体上就是一个BUCK型的架构。

至于Q2,D5和C9这部分电路,我个人的分析是这样的:(以下分析均忽略二极管的压降)
当Q3处于截止状态时,C9两端的电压应该相等,其值应该与Q1基极电压相当,约等于DC+(Q1的发射极与基极可看成一个二极管),此时Q2的基极与发射极压差为零,即无导通电流,Q2截止。此时D5的作用是在Q3截止状态下提供一个向C9充电的路径;
当Q3处于导通时,Q3集电极即C9的右端电压急剧下降,从而在这一瞬间C9左端电压高于右端,同时也高于Q2发射极电压,所以C9提供一定的电流让Q2导通,Q2导通的结果是抑制Q1的导通。C9电容较小,电流很快放完,Q2会恢复截止状态。但在这个过程中,这部分电路可以让Q1原本瞬间导通时产生抑制功能,从而减小Q1从截止到导通瞬间的大电流,可以提高Q1的寿命和电源的整体效率,减少电源的纹波,同时EMI性能会更好。

从原理上来讲,不加Q2,D5和C9这部分电路,整体上应该也是可以工作的。
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 楼主| 发表于 2010-3-11 13:54:10 | 显示全部楼层

谢谢探讨

<img src="attachments/dvbbs/2010-3/201031113123773499.jpg" border="0" onclick="zoom(this)" onload="if(this.width>document.body.clientWidth*0.5) {this.resized=true;this.width=document.body.clientWidth*0.5;this.style.cursor='pointer';} else {this.onclick=null}" alt="" />
分析的很有道理,可我抓了C327两端,充电开启瞬间的波形,但并没有抓到有Q3极级电压下降的波形。。。所以又很困惑
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发表于 2010-3-12 10:44:47 | 显示全部楼层
是C9两端的波形吧?
输出VBAT+接了可充电电池了吗?波形抓的时间可否长一点??
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 楼主| 发表于 2010-3-15 10:00:16 | 显示全部楼层
是C9两端的
接电池了,这个波形应该是启动时的,再往后过一会就是类似于PWM波形的高低高低波形了,利用这个来控制充电电流
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发表于 2010-6-4 16:04:56 | 显示全部楼层
赚点RD币走人![em01]
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发表于 2010-6-9 19:16:51 | 显示全部楼层
学 习 了 [em01]
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发表于 2010-6-11 13:31:38 | 显示全部楼层
应该是加快Q1的反向恢复时间的,也就是加快Q1的基极-发射基PN结反向恢复时间的:当Q3截止,C9开始放电,致使Q2导通,Q1的基极-发射基PN结迅速截止,Q1截止。
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发表于 2010-8-17 19:49:53 | 显示全部楼层
学习了,[em01]
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发表于 2010-10-6 15:02:18 | 显示全部楼层
学 习 了......
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发表于 2010-11-16 18:12:05 | 显示全部楼层
不错资料
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发表于 2010-11-17 08:53:14 | 显示全部楼层
学习了。。。LZ与2楼都是强人。要是多有这种帖那该多好啊
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发表于 2010-11-17 09:21:51 | 显示全部楼层
2楼的说了下Buck型。
本人新人所以不懂,相信也会有人不明白。故查阅解释:

对于电源来讲,有恒压电源和恒流电源,恒压电源用的最普遍,比如实验室的数字电源,笔记本用的便携式电源等。恒流电源主要用于新型产业LED驱动电源上....
在恒压电源中有线性电源和开关电源,比如一个最小51单片机系统用的就是线性电源,AC220经变压和整流,滤波后用三端稳压器稳压后就能得到自己想要的电流和电压,但此种电源只能用在这小系统中,这种电源的特点是电压的尖峰和纹波比较小,脉动系数比较小,但有一个致命的缺点是,不能提供大电流,十几个毫安或者几十个毫安还是可以的,上了几个安培或者几十个安培,甚至上百个安培是绝对不能提供的,因为此种电源的效率很低,即使能提供几个安培,估计元器件早就烧坏了,效率低也致命的缺点,于是在这种情况下出现了开关电源,比如实验室用的数字电源,笔记本用的便携式电源都是基于开关电源技术,一般设计好的开关电源都可以提供大电流,开关电源的特点是效率高,但脉动系数大,尖峰和纹波也稍微大些,但设计好的开关电源尖峰和纹波也是可以很小的。


开关电源一般有BUCK型(也叫降压型),[/COLOR]BOOST(也叫升压),还有很少用到的BUCK-BOOST型(也叫升降压型),BUCK型开关电源就是降压到自己需要的电压,其基本构造一般是大功率开关管(比如大功率MOS管,一般都用MOS管,还有专门的POWERMOS)与负载串联构成,BOOST型一般是与负载并联而成,早期的开关电源是利用开关管的线性区,通过改变MOS管的导通电阻的大小来改变其上的压差,根据电阻分压原理,从而改变负载上的电压,从输出电压端采样电压后反馈到前级来有效控制MOS管的导通电阻,从而来获得稳定的输出电压,


在20世纪60年代很流行,是几十亿美元产值的主要技术根据,但这种的效率还是很低,于是随后出现了MOS管工作在非线性区即开关状态下的开关电源,正是MOS管的开和断,开关电源才因此而得名,对于AC/DC的BUCK型开关电源,前级还是要经变压器降压,以及全波整流和滤波后得到Udc,此时Udc的纹波还是较大,波动范围大概与电网电压的波动成线性比,大概在正负10%左右,假设MOS管导通的时间为T1,截止的时间为T2,那么T1比(T1+T2)的值就是占空比q,假设输出电压为Uo,那么理论上Uo=q*Udc,在Udc与Uo之间需要加续流肖特基和LC滤波电路,以便得到尖峰和纹波更小的输出电压Uo,电感和电容的值不能太小,否则开关电源会设计失败,在Uo输出端需要加电阻来采样电压,然后反馈到误差放大器,误差放大器输出的电压与锯齿波构成电压比较器,输出方波,然后加驱动电路,也叫PWM驱动电路,然后控制开关管,来及时调节导通和关断的时间比,输出稳定的电压。


这就是BUCK型开关电源的基本工作原理,这种电源的效率基本可以达到70%~80%,如果能有效控制电网电压的波动范围,效率还可以提高,现在基本上比较好的电源的电网电压波动可以做到正负5%(这就涉及到变压器技术)。对于DC/DC的BUCK型开关电源,效率可以更高,比如蓄电池供电,去点亮大功率LED,这时就需要驱动电路,也叫LED驱动模块(本人所在的公司就是设计此类驱动的)而驱动电路就是基于开关电源技术,由于是直流输入,输入电压的波动范围比交流输入的波动范围要小得多,所以效率可以高达90%多.....


对于整个电路中的MOS管,误差放大器,电压比较器,PWM驱动电路现在有的公司已经将其做成芯片,将其集中在芯片内部,而且有的公司做的很好,误差很小,要输出稳定的,尖峰和纹波比较小的输出电压,无非就是要控制MOS管的占空比很准确,这也就成了芯片做得好与坏的区别之处,那么只要在芯片外加上续流肖特基,LC电路以及其他一些电子器件就可以构成BUCK型开关电源,


当然,具体的参数,具体的波形,还是需要去调试和验证的,示波器在此的作用可以说是很大很大,在AC/DC的BUCK型开关电源中,为了得到波动范围更小的Udc,变压器技术在此的作用就显示出来,这一部分应该有专门的人去搞的...在我们国家市电是220V,50HZ,所用的变压器叫做工频变压器,有的国家市电是110V,60HZ,那么工频变压器在这就不适用了,所以就有高频变压器和低频变压器的出现等等,所以在此变压器技术也是很关键,有的名牌电源公司做的电源无论拿到那个国家都是OK的,有的电源只能在本国用,一到其他地方就不行了
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发表于 2011-2-16 16:13:14 | 显示全部楼层
学 习 了...... !
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发表于 2011-2-17 11:17:34 | 显示全部楼层
也学习了[em04]
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 楼主| 发表于 2011-2-22 15:26:52 | 显示全部楼层
顶一下自己的帖子,哈哈
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发表于 2011-3-18 18:49:16 | 显示全部楼层
学习好,天大的事有人扛!
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发表于 2011-5-25 20:20:09 | 显示全部楼层
开关关闭是提供C1开启的条件
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发表于 2011-5-26 23:42:29 | 显示全部楼层
bucuo study
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发表于 2011-6-1 21:15:16 | 显示全部楼层
顶一下,顶两下
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