CX20.47uF280VENBlcakYellowWhite~220VCY02CY01L1COM1FUSET5A/250VL2R57680KCX20.22uF280VL3CY2CY1CY3BD1COM2L4++R19220KR20220KC332200uF10VC2330uF200VC3105P250VT1123456T212345678910Q2Q1R182.7KR162R2R172R2R152R2+C510FD4D3D1FR107R142.7KR122R2R132R2R112R2+C610FD6D5D2FR107R2151C4102p1kVLD36STPS1545CT121110987D35STPS2045CTD34F16G20C+L7L6C322200uF10V+OrangeC312200uF10V+Red+C302200uF16VYellowD33FR1044+5V6+5V19+5V20+5V10+12VD32FR104L5+C29220uF16VWhite18-5V1+3.3V2+3.3V11+3.3V3GND5GND7GND13GND15GND16GND17GNDDCOUTPUT(MAX)+3.3V14.0A+5V18.0A+12V14.0A-5V0.5A-12V0.5AFAN+-R342.2KQ8KTC3203R331.0KTR110KD30FR104D31FR104L3L4+C28220uF16V18-12VD29FR104BlueBCEQ8KTC3203J13007-2Q1,Q2BCER224R7C36103pR2310C37102pJ13007-2J13007-2L8D374148D384148Q9A733R2510KARIC5TL431KAREFTL431底视图R26100+C354.7uF50V12345678109111213141516AZ7500BP-E1VCCR872.7KC2R782.7KC1E2E1T312357910+D12FR104C1347uF50VCTRTC18102PR7415KR7547KOCREF2IN-+C222U250V1IN+R4624K+12VR435K6+5VRed红色线R4012K+3.3VOrange橙色线三组电压的取样电路VR11KR702K41IN-R764K7R774K7为第2脚分压提供2.45v基准电压FBC19103PR6833KPWM芯片1、2脚运放用于监视输出电压15、16脚运放用于监视输出电流2IN+R835K6R663K9R792K4R8024KR82220K+-1542+-2761+-39814+-4111013312+C210.47uF50VAS339125Q5Q6KTC3198脉宽调制信号去控制Q5、Q6,从而推动T2初级绕组R990D174148D164148+C144.7uF50vD14-D134148R90100D394148D15FR104R891K5D394148C12103PR8661000KR85560KR8433KPSON14GreenR6310KC24103PR5415KD234148R6210KR5347K待机时7脚电压低于第6脚R6747KR451KC220A104pQ7KTC3203D74148R611.0R493K9D244148D254148ZD13VOrange橙色线3.3VD264148ZD25VRed红色线5VD274148R391K2R382KR371K5D2884148-5V-12VR35470R361K5R98240R642K7D214148R6547KD224148R575K1R5116KR52100KR5015KR5527KR6924KC25103pD204148R60100R5827K+C231uF50VR59100KGrey(灰色PG线)8PGR561MR470R421K引脚FBIN+IN-OUT待机值/V0.060.061.370待机值/V3.193.191.403.35339第3运放引脚FBIN+IN-OUT待机值/V0.060.062.660待机值/V3.194.472.655.01339第4运放R881KC80R480Q3J5027-RR8270KR9270KR101R5R4150D94148C9104P+-+-正反馈电路D11FR152+C151000uF16VR9751L2C17220uF16V95VSB5VSB2AViolet紫色R942.61KR922.49KKRIC4TL431ATL431内部结构+-2.5VVrefREFAK817C内部结构1234R9647R95220R935K1C11104P1243IC3817CQ4KTC3203R2220D104148C10102PR62K7C10104PR51KR35K1R739KD7HER107C7103P1KV高效二极管C16102PR956RL257×4开关主回路电路简图开关主回路电路简图~220VEMI/PFC整流++开关管Q2T2T1C1C3开关管Q2C2CX20.47uF280VENBlcakYellowWhite~220VCY02CY01L1COM1FUSET5A/250VL2R57680KCX20.22uF280VL3CY2CY1CY3BD1COM2L4++R68150KR67150KC42470uF200VC42470uF200VC3105P250VT1123456T212345678910Q2Q1R182.7KR162R2R172R2R152R2+C510FD4D3D1FR107R142.7KR122R2R132R2R112R2+C610FD6D5D2FR107R2151C4102p1kVLFunctionalBlockdiagramofAZ7500BP-E1AZ7500BP-E1功能框图Oscillator晶振RT6CT5+-DTC4+-Dead-Timecontrollcomparator死区电压控制比较器PWMcomparatorPWM比较器+-ErrorAmplifier1误差放大器1ErrorAmplifier1误差放大器21IN+11IN-2+-2IN+162IN-15FeedBack3CKDQQIN891110Q1Q2C1E1C2E2C13Pulse-steeringFlip-FlopOUTPUTCTRLAZ7500BP-E1顶视图DIP-1612345678161514131211109正相输入2反相输入2基准输出输出控制供电(24V)Q2C极Q2E极Q1E极正相输入1反相输入1公共输出开关外接电容外接电阻接地Q1C极ReferenceRegulator参考电压校正器AZ7500BP-E1正常工作时对地电压值引脚12345678910111213141516电压值/V2.5v30.11.5v3.6v02.3v002.3v24v4.9v4.9v4.9v012147VccREFGND死区时间控制开关0.12v反馈端死区比较器与PWM比较器为输入的真值表ABY注:A为死区比较器输出111B为PWM比较器输出101011ABQ1Q2Q1=AC+INQ1=BC+ININABCQ1Q211/01/01/00001010100111001/01/0011总真值表当CT放电时,正相电压高于反相电压,比较器输出正脉冲,或门是高电平加高电平等于高电平,即:IN为1,两个三极管Q1、Q2停止工作。当CT充电时,正相电压低于反相电压,比较器输出低电平,或门低电平加低电平等于低电平,即:IN为0,Q1Q2开始工作,它们两个是同时还是两班倒,由这个控制端C来决定。如果C接高电平,就是两班倒,它把前面的控制信号交替输出至三极管,输出频率是振荡器的一半。如果C接低电平,则两个三极管一起工作,输出频率为振荡器的频率。从芯片内部结构框图可以得出结论:三极管是否工作由IN来决定,IN又由前面输出引脚来决定。三极管是以什么样的模式来工作由第13脚C控制。F=1.1/RC1~200kHZPWM主控芯片工作过程供电正常→振荡器工作→产生锯齿波〈间歇期调整电路PWM调整电路→或门→D触发器→与门→或非门→Q1、Q2输出相应的脉冲信号(7500第8脚和11脚)PWM芯片的工作过程当C2为高电平脉冲时,C1为低电平,此时Q5导通,Q6截止,辅助电源产生的24V电压经T2的1、2、Q5形成通路,产生从上往下的驱动电流。反之,当C1为高电平脉冲时,C2为低电平,Q6导通,Q5截止,24V电压经T2的1、3、Q6形成通路,产生自下而上的驱动电流。这两个方向相反的电流再经次级,进而控制两个开关管(Q1、Q2)的轮流导通与截止,这里的D13、D14、和C14是用来抬高两个推动管的E极电平,使它们的B极有低电平脉冲时能可靠截止,这就是PWM脉冲驱动电路的工作过程。开关脉冲电路(脉冲产生+脉冲驱动)故障检修1、PWM芯片VCC→REF→RT/CT→DTC→FB→C1C22、外围电路定时电阻/电容→稳压控制/过流保护3、开关机电路AS339→其它元器件DTC电压是否被拉低检查开关机控制电路外围电路是否正常检查振荡元件监控电路PWM芯片损坏否是不正常正常市电整流++Q2T2T1C1C3Q1C2ATX电源结构框图(双管半桥式)ATX电源结构框图(双管半桥式)辅助电源脉冲驱动脉冲产生开机控制低压输出负载稳压控制保护市电整流滤波电路ATX电源结构框图(单管并联式)ATX电源结构框图(单管并联式)正反馈电路启动电路脉冲整流输出电路负载负载安全地输入危险地负载安全地与输入安全地隔离开开机电路的工作过程(开机原理)开关机电路的核心是由PSON控制DTC。不管是连接到主板上还是不与主板相连都是一样的。当待机时,辅助电源24V到PWM的VCC,从Vref输出4.95V参考电压,到开关机电路,暂时由4路电路组成(R63、R53、运放电源、R45)。第1路经R63到PSON,同时也送给电压比较器AS339的第6脚,此时第6脚电压为4.90V。第2路经R53送给第7脚,因它是由几个元件分压产生的,第7脚最后分压为2.46v。比第6脚的4.90v低,所以由第2个运放内部比较后,从第1脚输出低电平(接近0v)。再经隔离电阻R67加给三极管Q7的B极,使其截止。第3路到AS339的VCC引脚。第4路经R45,D19送给PWM芯片的DTC引脚,为3.37V。以控制PWM的脉冲宽度为0,也就是关闭C1、C2的调制脉宽电压输出,使T2推动变压器T1,主电源开关变压器停止工作。也就是没有了后面的3.3v、±5v、±12v电压的输出,与之相连的主板不工作。当人为短接PSON与GND或者按下电脑Power开关后,PSON直接对地为0v,AS339第6脚也为0v,第7脚电压不变,第1脚输出高电平为4.91v,经R67使三极管Q7导通,C极输出低电平,经D19送给PWM的DTC,此时电压接近0v,C1C2输出脉宽调制信号,经驱动电路,推动开关管Q1Q2工作,从而输出各路电压。开关控制电路故障检修·DTC模拟开机时不能降为0·IN-模拟开机时电压能降为0(如不能降为0检查绿线是否断开,本例中为运放第6脚)·IN+电压无论是否开机都应保持在2.46V左右(本例为第7脚)·OUT即运放的输出端,检查运放的输了端是否在模拟开机时能长为4.91V。·Q7如果前面几个步骤都没问题,则查Q7的C极在模拟开机时能否降为接近0V。·4148模拟开机时电压能降为接近0V。PG信号产生电路的工作过程ATX电源只要一插上220V市电,就会输出5VSB到主板,主板上的一部分线中开始工作,并等待开机,这叫做待机状态,在待机时,PWM芯片的FB反馈引脚输出0.06v经R69到AS339第9脚,因它比第8脚电压低,故第14脚输出0V低电压,经R60、R59加给AS339第11脚,11脚也为0.06V,比第10脚这个由电阻对基准电压分压得到的2.66V电压要低,因此AS339第13脚输出0V低电压,也就是说PG信号在待机