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手机直插式充电电路的输入交流电压 190 ~ 245V, 50Hz,80mA。 输出电压 5V、 500mA。 其电路工作原理分析如下:电路如图所示。 交流 220V 经二极管 VD1 半波整流,电容 C2 滤波, 在其两端形成 300V 左右的直流电压。 该电压经开关变压器 T1 一次绕组 L1 加到晶体管 VT1 的 c 较。 同时该电压经启动电阻 R2 为 VT1 的 b 较提供一个正向偏置电压, 使 VT1导通。 此时, VT1 和 T1 组成的间歇振荡电路开始工作, T1 一次绕组 L1 中有电流通过, L2 绕组感应的电压通过反馈电阻 R4 和电容 C4 加到 VT1 的 b 较, 由于正反馈作用, 使晶体管 VT1 的 b较导通电流加大, 使其迅速进入饱和区。 与此同时, L2 绕组感应的电压经二极管 VD3 整流, 电容 C1 滤波后, 作为光耦合器的IC1 的④脚 (受光晶体管集电极) 电源; 同时该电压经 R4 向 C4充电, 随着 C4 两端电压不断升高, VT1 的 b 较电压逐渐降低,使 VT1 逐渐退出饱和区 (其集电极电流开始减小), T1 一次绕组 L1 中产生的磁通量也开始减少。 L2 绕组感应的负反馈电压,使 VT1 迅速截止, 完成一个振荡周期。 在 VT1 进入截止期间。T1 的二次绕组 L3 感应的电压经二极管 VD4 整流、 电容 C8 滤波后, 输出一个 5V 左右的直流电压。 图 手机直插式充电电路 当充电器输出电压升高时, IC1 的①、 ②脚间的二极管导通, 使其③、 ④脚所接的光敏晶体管导通, 使晶体管 VT2 导通,把 VT1 的基较电压拉低, 使其导通时间缩短或迅速截止。 经 T1耦合后, 使二次侧输出电压降低。 反之, 将使二次侧输出电压升高, 从而确保充电器输出电压稳定。 在接通电源瞬间或当某种原因使 VT1 的 I e 电流过大时, 在R5 上的压降就大, 使 VT2 导通, VT1 截止, 从而有效防止开关管 VT1 因冲击电流过大而损坏。 VT2 是过电流保护管, R5 是VT1 的取样保护电阻。 |