不亦心同事在网上找到的第一个电路(就是利用78系列实现开关电源的电路),我给讲讲原理吧,免得不亦心同事说我狗屁不懂。讲完就得了,我可没那么无聊在论坛里不讲技术,不讲原理,只会说狗屁不通。这个电路非常精妙,要讲明它的原理就要说明振荡是如何产生的,开关管为什么能够严格的导通或者截止。这个电路的原理如下:当电路刚接通时,也就是input端接通供电电源(假设供电电源为12v,采用的是7805,输出电压为5V)瞬间,因为2000uF电容的存在,Output端电压为0,这时7805的1端和3端之间一定会导通,流过电流,因为输出电压低于5V啊。这样三极管D45H11会导通,这时候470欧姆和0.5欧姆的电阻就要起到关键作用了,它们可以实现一个正反馈,就是三极管导通会使其集电极电位升高,7805的2端电位就会升高,这样7805的2端和3端的电压会因为2端电位的升高不会过快升高,保证1端和3端的导通状态,从而保证三极管的严格导通。随着时间的推移,7805的2端和3端之间的电压一定会达到5V,这是三端稳压器必然要实现的。一旦达到5V,7805的1端和3端之间的电流就会减小,三极管集电极电位会下降,7805的2端的电位会下降,7805的2端和3端之间的电压会增加,这是一个正反馈,促使7805的1端和3端之间完全截止,这样三极管完全截止。如此往复就实现了振荡也实现了开关管的导通和截止,这里面470欧姆和0.5欧姆的电阻所起到的正反馈作用是核心,能够产生振荡,同时保证开关管的严格导通和截止。如果没有它们,这个电路就是一个简单的扩流电路,是连续调整型的,不是开关电源。那个0.33uF的电容也很重要,影响正反馈的时间常数,影响电路的工作频率。电感和二极管就是buck电路的基本元件。稳压二极管是降压的,为7805提供合适的工作电压。总之吧,这个电路看着简单,但是原理复杂,和人家提出的利用施密特触发器的开关电源原理不一样,利用施密特触发器的开关电源原理非常简单,就是利用施密特触发器把连续反馈信号转变成开关信号控制开关管。
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