誰幫我畫電路原理圖,誰幫我畫乙個電路原理圖?

時間 2022-04-23 09:30:05

1樓:

採用cmos電路完全可以,

2樓:匿名使用者

用微控制器控制?其實你這電路原理圖就非常簡單啊,只是程式設計問題而已啊.

3樓:匿名使用者

這是乙個主機板用三相供電圖,很具有代表性。q1和q2組成一相,q3和q4組成一相,q5和q6組成一相。每一相都是在pwm控制ic(cs5301)的控制下,輪流導通,而不是同時導通。

cs5301通過gate1(h)腳輸出控制q1導通與截止,通過gate2(l)輸出控制q2的導通與截止。當gate1(h)輸出時,q1導通,此時q2截止(gate1(l)無輸出),+12v端l4及濾波電容c15和c16的儲能,通過q1釋放並向l1及其後併聯的濾波電容充電,l1儲能。當q1截止q2導通時,l1上的儲能通過q2向濾波電容充電。

一相完成乙個導通截止期後,下一相再工作。多相輪流工作的好處是,功率管有更多的休息時間,減小了發熱。有的主機板為減小發熱,每一相上還併聯乙個mos管,或預留有併聯的位置。

(發給**評測的板子就焊上併聯管,零售的就取消了變成了預留併聯位)

因為cpu的供電電壓為低電壓(0.8-1.8v),而電源為cpu供電的電壓比較高(p4為+12v,amd大部分是+5v現在amd也越來越多的用+12v供電了),所以q1通過的電流比q2要小,q1可以取指標小點。

同樣,儲能電感l4的指標也比後面的l1(l2、l3)小,我們在主機板實物中看到:如果是環形的l4(和l1、l2、l3外形相同),但它上面繞的線也比l1等要稀。這也是我們在一些主機板上看到mos管大小不一樣的情景。

大多數主機板為了採購生產方便,q1和q2型號相同。

通過以上介紹,我們知道pwm供電電路必須包含前dctodc的前級電路和dctodc后級各相組成的電路。根據這個特點,我們就比較好分辨出主機板是幾相供電了。以上實質上就是乙個dctodc變換,l4及c15、16組成前級dc。

l1(l2、l3及併聯的濾波電容)構成后級dc。

在dc to dc 的低頻pwm電路中,簡單的更換固態電容,絕對能提公升效能,是沒有科學根據的。因為固態電容也是電容器的一種。 固態電容的好處僅僅是引數穩定(在各種環境溫度下),耐高溫,esr相對較低!

但和同體積的電解電容相比,其容量要遠遠小於電解電容!(低頻開關電路)

當普通玩家更換固態電容時,一般是在  dc( 直流)電路中操作(更換),電容的容量更直觀的是表現在瞬態(儲能),使其不會產生電壓突陷!然而,很多玩家在更換小容量固態電容後,也可以使用。其實這是錯誤的,因為就算是沒有電容或者少量電容,pwm電路也是工作的!

只是工作得不好而已。 (在示波器中波形是不一樣)

更換固態電容,除非有必要(電解電容也是很不錯的)!雖然過程很簡單,也沒有什麼神秘的,但找到比原先容量更高的換上(不一定是固態,大容量同體積電解電容也很難找),才能達到理想的效果。至於耐壓,pwm電路中前級dc(輸入端),只要電容大於12v耐壓都可以使用。

而後級dc(輸出端)因為cpu很少有需要大電壓的,所以只要是大於2v耐壓的也都可以使用!

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