Nguồn ATX: Các mạch bảo vệ thực tế
1 – Phân tích mạch ổn định áp ra trên bộ nguồn POWER MASTER
1) Sơ đồ nguyên lý của toàn bộ khối nguồn

2) Sơ đồ khu vực mạch hổi tiếp và IC dao động

3) Phân tích mạch hồi tiếp
- Chân 1 và 2 của IC dao động TL 494 hoặc IC 7500 thường được sử dụng
để nhận điện áp hồi tiếp về khuếch đại rồi tạo ra tín hiệu điều khiển,
điều khiển cho điện áp ra không đổi. - Cấu tạo của mạch:
-
Điện áp chuẩn 5V được lấy ra từ chân (14) của IC dao động, điện
áp này được đấu qua cầu phân áp để lấy ra một điện áp chuẩn có áp nhỏ
hơn rồi đưa vào chân số 2 để gim cho điện áp chân này được cố định.
-
Các điện áp thứ cấp 12V và 5V cho đi qua các điện trở 24K và 4,7K rồi
đưa vào chân số (1) của IC, từ chân (1) có các điện trở phân áp xuống
mass để giữ cho chân này có điện áp cao hơn so với chân (2)
khoảng 0,1V

Mạch hồi tiếp để ổn định điện áp ra
-
Nguyên lý hoạt động:
-
Nếu như điện áp ra không thay đổi thì điện áp chênh lệch giữa chân (1)
với cân (2) cũng không thay đổi, từ đó IC cho hai tín hiệu dao động ra
ở chân (8) và chân (11) có biên độ cũng không đổi => và kết quả là
điện áp ra không thay đổi.
- Nếu vì một lý do nào đó mà điện áp ra
tăng lên (ví dụ khi điện áp vào tăng lên hoặc dòng tiêu thụ giảm đi),
khi đó các điện áp 12V và 5V tăng => làm cho điện áp chân (1) tăng,
chênh lệch giữa chân (1) và (2) tăng lên => IC sẽ điều chỉnh cho
biên độ dao động ra ở chân (8) và chân (11) giảm xuống => các đèn
công suất hoạt động yếu đi => làm cho điện áp ra giảm xuống (về giá
trị ban đầu)
- Nếu điện áp ra giảm xuống (ví dụ khi điện áp
vào giảm xuống hoặc dòng tiêu thụ tăng lên), khi đó các điện áp 12V và
5V giảm => làm cho điện áp chân (1) giảm, chênh lệch giữa chân (1)
và (2) giảm xuống => IC sẽ điều chỉnh cho biên độ dao động ra
ở chân (8) và chân (11) tăng lên => các đèn công suất hoạt động mạnh
hơn => làm cho điện áp ra tăng lên (về giá trị ban đầu)
* Như vậy
nhờ có mạch hồi tiếp trên mà giữ cho điện áp đầu ra luôn luôn được ổn
định khi điện áp đầu vào thay đổi hoặc khi dòng tiêu thụ thay đổi
2 – Phân tích mạch ổn định áp ra trên bộ nguồn SHIDO
1) Sơ đồ nguyên lý của toàn bộ khối nguồn

2) Sơ đồ khu vực mạch hổi tiếp và IC dao động

3) Phân tích mạch hồi tiếp
- Cấu tạo của mạch:
- Điện áp
chuẩn 5V được lấy ra từ chân (14) của IC dao động, điện áp này
được đấu qua điện trở R47 rồi đưa vào chân số (2) để gim cho điện
áp chân này được cố định khoảng 5V
- Các điện áp thứ cấp 12V và 5V
cho đi qua các điện trở R16(27K) và R15(4,7K) rồi đưa vào chân số (1)
của IC, từ chân (1) có các điện trở R35, R69 và R33 phân áp xuống mass,
chân (1) được phân áp để có điện áp cao hơn so với chân (2)
khoảng 0,1V

IC dao động và mạch hồi tiếp ổn định áp ra
- Nguyên lý hoạt động:
- Nếu
như điện áp ra không thay đổi thì điện áp chênh lệch giữa chân (1) với
cân (2) cũng không thay đổi, từ đó IC cho hai tín hiệu dao động ra ở
chân (8) và chân (11) có biên độ cũng không đổi => và kết quả là
điện áp ra không thay đổi.
- Nếu vì một lý do nào đó mà điện áp ra
tăng lên (ví dụ khi điện áp vào tăng lên hoặc dòng tiêu thụ giảm đi),
khi đó các điện áp 12V và 5V tăng => làm cho điện áp chân (1) tăng,
chênh lệch giữa chân (1) và (2) tăng lên => IC sẽ điều chỉnh cho
biên độ dao động ra ở chân (8) và chân (11) giảm xuống => các đèn
công suất hoạt động yếu đi => làm cho điện áp ra giảm xuống (về giá
trị ban đầu)
- Nếu điện áp ra giảm xuống (ví dụ khi điện áp
vào giảm xuống hoặc dòng tiêu thụ tăng lên), khi đó các điện áp 12V và
5V giảm => làm cho điện áp chân (1) giảm, chênh lệch giữa chân (1)
và (2) giảm xuống => IC sẽ điều chỉnh cho biên độ dao động ra
ở chân (8) và chân (11) tăng lên => các đèn công suất hoạt động mạnh
hơn => làm cho điện áp ra tăng lên (về giá trị ban đầu)
* Như vậy
nhờ có mạch hồi tiếp trên mà giữ cho điện áp đầu ra luôn luôn được ổn
định khi điện áp đầu vào thay đổi hoặc khi dòng tiêu thụ thay đổi
3 – Phân tích mạch ổn định áp ra trên bộ nguồn MAX POWER
1) Sơ đồ nguyên lý của toàn bộ khối nguồn

2) Sơ đồ khu vực mạch hổi tiếp và IC dao động

3) Phân tích mạch hồi tiếp
- Cấu tạo của mạch:
- Các điện
áp thứ cấp 12V và 5V cho đi qua các điện trở R49(33K) và R50(11K) rồi
đưa vào chân số (17) của IC, từ chân (17) có các điện trở R47 và R48
phân áp xuống mass
- IC – SG 6105 có điện áp chuẩn sử dụng nội bộ ở trong IC mà không đưa ra ngoài.

IC dao động và mạch hồi tiếp ổn định áp ra
- Nguyên lý hoạt động:
- Nếu
vì một lý do nào đó mà điện áp ra tăng lên (ví dụ khi điện áp vào tăng
lên hoặc dòng tiêu thụ giảm đi), khi đó các điện áp 12V và 5V tăng
=> làm cho điện áp chân (17) tăng, IC sẽ điều chỉnh cho biên
độ dao động ra ở chân (8) và chân (9) giảm xuống => các đèn công
suất hoạt động yếu đi => làm cho điện áp ra giảm xuống (về giá trị
ban đầu)
- Nếu điện áp ra giảm xuống (ví dụ khi điện áp vào
giảm xuống hoặc dòng tiêu thụ tăng lên), khi đó các điện áp 12V và 5V
giảm => làm cho điện áp chân (17) giảm => IC sẽ điều chỉnh
cho biên độ dao động ra ở chân (8) và chân (9) tăng lên => các đèn
công suất hoạt động mạnh hơn => làm cho điện áp ra tăng lên (về giá
trị ban đầu)
* Như vậy nhờ có mạch hồi tiếp trên mà giữ cho điện áp
đầu ra luôn luôn được ổn định khi điện áp đầu vào thay đổi hoặc khi
dòng tiêu thụ thay đổi
Nguồn: hocnghe.com.vn














Phản hồi (14)
19-02-2009 at 13:40
các bài viết của bạn rất hay . nhưng khi minh save lại trang web của bạn thì mất hình anh tại trang web đó. bạn có cách gì chỉ cho mình với. đẻ cho mình xem offline rễ hơn được ko. bài viêt về nguồn điện rất hay. mình đang tập sửa. cảm ơn bạn chuc bạn mạnh khoẻ. mình ở tình hà giang nên rất thiếu tài liệu. nhà mình lại ko có internet . mình muốn lưu ại đẻ khi có thời gian thì đọc. một lần nưa cảm ơn bạn xin bạn chỉ giúp
19-02-2009 at 19:40
Bạn nên dùng Firefox để Save Web được tốt hơn nhé. IE thì tôi chịu.
23-04-2009 at 22:41
anh vinh có thể cho em xin sơ đồ chân ic HP1001WA của bộ nguồn Hipro được không
xin cảm ơn anh trước
23-04-2009 at 22:46
Con này tôi chưa gặp mà tìm cũng chưa thấy.
30-08-2009 at 15:40
chân 1 của ic TL494 có mức 12 v và 5v hồi tiếp về ở đó người ta mắc thêm 3 con trở với mát , tôi thấy ở 2 sơ đồ anh đưa ra trị số các con trở nối mát này khác nhau,
cách mắc này khác gì nếu ta nối 1 con trở = 3 con kia , ta thay đổi giá trị điện trở này để cho ra áp đúng có ảnh hưởng gì không ?
Anh cho hỏi tại sao con ic này dao động để tạo ra điện áp 12v và 5 v mà sao chúng lại khác nhau về trị số
20-02-2010 at 09:52
tôi có 1 nguồn hỏng, hiện tượng: nổ tất cả linh kiện xung quanh 945,(cái nguồn này tôi thấy không làm nhanh được nên bỏ đi) Anh Vin có thể giải thích nguyên nhân- và cách khắc phục bộ nguồn này không???
CÁM ƠN ANH VINH và CHÚC NĂM MỚI VUI VẺ.
21-02-2010 at 05:41
Trên nguồn 945 nằm ở nhiều nơi khác nhau: tôi không biết bạn muốn nói khu vực nào.
07-05-2010 at 15:49
cũng câu hỏi như trên “chân 1 của ic TL494 có mức 12 v và 5v hồi tiếp về ở đó người ta mắc thêm 3 con trở với mát , tôi thấy ở 2 sơ đồ anh đưa ra trị số các con trở nối mát này khác nhau,
cách mắc này khác gì nếu ta nối 1 con trở = 3 con kia , ta thay đổi giá trị điện trở này để cho ra áp đúng có ảnh hưởng gì không ?
Anh cho hỏi tại sao con ic này dao động để tạo ra điện áp 12v và 5 v mà sao chúng lại khác nhau về trị số
“nhưng em muốn hỏi thêm là muốn tạo nguồn 24 vôn thì phải thay đổi trị số điện trở R15, R16,R33,R69,R35 như thế nào,
12-05-2010 at 03:25
Cách thay điện trở ở chân 1 chỉ là cách chửa cháy thôi.
08-11-2010 at 16:30
anh oi em khong xem duoc hinh bai nay .hic
12-11-2010 at 09:54
Đã có hình lại rồi nhé, cám ơn bạn đã thông báo.
26-12-2010 at 10:00
Đã fix link hình rồi nhé.
26-07-2011 at 20:45
Hầu hết các bộ nguồn đều có cuộn dây xuyến dùng chung cho tất cả đầu ra +12, -12, +5, +3,3 – tác dụng nó thế nào mà không thấy anh Vinh phân tích. Nếu bỏ nó ra thì nguồn sẽ không chạy(đã cầu tắt). Tôi muốn dùng chỉ đường 5V/20A cho tải nhưng không được mặc dù vẫn nằm trong định mức nguồn. Tôi đoán rằng cuộn dây đó có tác dụng phân bố tải trên các mức áp. Nếu chỉ dùng đường 5V (dòng lớn sẽ tụt áp còn 4,5V, điện áp không ổn định khi tải thay đổi) thì sẽ thay đổi như thế nào để có thể dùng được, anh Vinh chỉ giúp, cám ơn anh.
15-08-2011 at 00:18
@Tran Mau Van: Đó là cuộn lọc nguồn ngõ ra, ko có không chạy đúng rồi. NGuồn ATX thiết kế để tải các áp cùng lúc nếu chỉ tải đường 5V ko thì cũng không tải nặng được đâu.
Trackbacks - Pingbacks (0)
Viết phản hồi