昨天有一个朋友问我,他说在三八四二构成的开关电源中,为什么要用两路电源给三八四二供电?我们来看一下电路图, 一路是来自于三百一十伏的直流电压给他供电,在这里我们用红色线条来表示。 另一路来源于变压器的负边绕轴组成的负电源给他供电,在这里我们用绿色线条来表示。我们来计算一下三百一十伏的直流电压给他供电的时候,他的供电电流有多大。 假设三百一十伏的电压经过这两个电阻的分压,这两个电阻上面承受的电压是二百九十伏吧。那么我们现在用二百九十除以一百八十 k 的电阻, 可以得出,通过三百一十伏给三八四二供电的这条线路,他的供电电流为一点六毫安左右,而三八四二实际上需要正常工作的电流应该是在一十五毫安左右, 所以我们需要用绿色线条所示的回路给他继续供电,这样三八四二才能维持正常的工作。那他为什么要采用这两种方式供电呢?我们来演示一下。 在这里三八四二我们已经提前连接好了他的正当电阻和正当电容。我们现在将三百一十伏的电压经过电阻,经过开关 s 二接住三八四二的七角,七角还接有一个小的电容。我们现在用 一个十二伏的直流电源来模拟来自于变压器负边绕组组成的负电源,我们将这个负电源也通过一个削特剂二极管通过一个开关 s 一接入三八四二的七角。现在三八四二就已经有两度电源给他供上了 三八四二的六角输出的是方波信号,去控制 mos 管的开与关,我们现在将六角连接上一个四波器来监测输出方波信号的变化。 我们现在关闭开关 s 二,相当于是将一个一点六毫儿的电流注入到三八十二,我们可以看到目前三八十二输出的风波信号占空比非常小,也就是说目前整个电路它仅仅处于一 种微导通的状态,你也可以把这个理解为这是一个质检的过程。当开关电源电路各个部分都工作正常的情况下,那么在他的变压器的负边,这时候会输出一个十来伏的电压, 在这里我们去这个电压为十二伏吧,我们现在清除了这个十二伏电压的产生过程,然后我们闭合开关 s 一, 那么这个十二伏的电压就会提供一个大约一十五毫安左右的电流,直接供给三八四二的七角。 三八四二在得到这个一十五毫安的大电流后,那么他就可以正常的工作了。我们现在就可以看到三八四二输出的风波信号,他的占空笔已经提上来了,在他已经 正常工作的情况下,那么这个三百一十伏提供的一点六毫安的小电流就显得微不足道了,我们甚至可以断开开关 s 二,对于整个电路的工作也没有什么影响。这就是为什么我们要将这个电阻称之为启动电阻, 这是因为这一路电流它仅仅是在三八四二启动的时候起作用,当它启动完毕过后,这一路的电流就显得可有可无了。 电路采取两路不同的供电方式,实际上是为了起到一个保护,假如某一个时刻整个电路的负载加重,或者是变压器主导组出现短路,那么流进开关管和下方检测电阻的电压就会增强三八四二的三 三角得到这个检测信号后,他会及时的关闭开关管,开关管一关闭,变压器的负边就不会有正常的电流和电压输出, 那么供给三八四二的一十五毫安电流就会被及时的撤掉,从而进一步保护了整个电路和芯片。 在下一次启动的时候,他又会用一个一点六毫安的小电流进行最初步的启动, 如果此时后机电路的故障依然存在,那么这个一十五毫安的大电流就不会正常持续的产生,整个电路更多的时候是在一点六毫安的小电流作用下, 处于启动停止,启动停止的状态,就犹如人打狗一样, 所以我们也称为这种电路为达格保护电路,这就是三八十二采用双路电源供电的原因。谢谢观看。
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今天咱谈一谈 3842 电源管理芯片 4 号银角外接的祖荣网络的作用。大家都知道,在我们 3842 电源管理芯片 4 号银角外接了一颗电阻和一颗电容, 其中电阻一端连接三、八、四二电源管理芯片的八号银角,另一端连接芯片的四号银角,这颗电阻我们称它为定时电阻,而电容一端连接三、八、四二电源管理芯片的四号银角,另一端接地,我们称这颗电容为定时电容。 正是这颗定时电阻和定时电容决定了我们这款电源管理芯片的震荡频率。电源管理芯片一旦启动八号银角的基准五伏电压就会通过这颗定时电阻给这颗定时电容充电。当定时电容充到 2 8 伏的时候,内部的电流源就会给它放电到 1 2 伏,然后 八号银角的基准五伏就会再次给这颗定时电容充电到 2 8 伏,接着内部的电流源就会再次给这颗定时电容放电到 1 2 伏。 如此反复充放电,在我们四号银角的内部就形成了锯齿波震荡波形。形成的锯齿波震荡波形再经过我们内部震荡器的整形与处理,输出我们的方波脉冲信号,供给后继电路所使用。 因此我们的四号银角被称为内部震荡器的定时端。此银角主要是控制芯片的震荡频率的, 其震荡频率的大小取决于外接组容援建的参数。具体来讲,定时电阻的大小决定着定时电容的充电时间,电阻越大, 充电时间越长,电阻越小,充电时间越短。而定时电容的大小则决定着他本身的放电时间,电容越大,放电时间越长,电容越小,放电时间越短。

是一个 uc 三八四二电源管理芯片,关于他你了解多少?看完这个视频,相信你会了解的更多。首先把它插入一块面包板,要插一根 蓝色的杜邦线,一角插一根红色的杜邦线,就是这个芯片的供电端,然后在他的八角插入一根橘黄色的杜邦线, 打开可调电源,我们现在看到了这个可调电源上有一个十伏的电压,正极接这根红色的杜邦线,负极接蓝色的杜邦线。用万能表来测量一下 三八线的八角,就是这根聚黄色的线有没有五伏的基准电压。我们看到呢这边呢是零点零二伏,也就是说这个 三八十二呢,它并没有启动。好,我们现在来看一下三八十二它到多少伏可以启动?那十一伏,十二、十三、十四、十五, 好,十六点五,那么这个表呢有误差,他应该就是一个十六伏。然后我们看到了这边有一个五伏的基准电压产生, 也就是说三八十二它的这个启动电压呢是十六伏,达到十六伏才会有这个五伏的基准电压。 好,那么我们下面再来看一下他的截止电压往下降十四伏,这个五伏的基准电压仍然在十三伏。十二十一, 我们看到好十伏,那么也就是说三八十二他的截止电压是十伏,低于十伏呢,他就停止工作了。 我们通过这个实验呢,了解到三八十二他的启动电压呢是十六伏,他的截止电压呢是等于小于十伏,那么他的这个工作电压呢,我们一般设定在这个十二伏到十四伏之间,下面呢我们来量一下 三八十二空载的状态下硌脚的电压,那么我们现在已经知道它八角的是一个五伏的基准电压,它的这个 五角和七角呢是电源角,是不需要测量的。然后他的六角呢是一个开关频率的输出角,这个用万能表呢是无法测量的,那么剩下的就 是他的一二三四这四个角,我们现在一一的来测量一下。好,首先看他的第一角,他的第一角呢是一个零点八五的一个电压,然后第二角第二角呢是四点二,第三角四点五, 第四角零点九二五,那么这就是三八十二,在这个没有再板的情况下测量了他硌脚的电压, 他是和这个在版情况下的这个控载电压呢是有所不同的,那么这个实验呢对我们 嗯检查这个三八十二的好坏呢,有一个很大的帮助,就是我们在没有安装三八十二之前可以单独的给他加电,然后测量有没有这个五伏的基准电压,测量这个一二三四角个角的电压呢是否正常。

我们来讲电源管理芯片三八四二的供电与启动,他的第七角是供电角,当电源刚通上电,输入电源会通过这个启动电阻给这个电容充电,于是电容两端的电压会上升, 当他两端的电压上升到十六伏的时候,这个沙发上他开始启动第六角输出驱动信号控制开关管的导通与截止, 于是开关电源电路开始工作,由这个电阻电容构成的启动电路,他只负责启动。当这个沙发上启动完成,进入正常工作后,这个第七角电源角需要更多的输入电流,这个启动电路没有能力提供 这么多的电流,所以在三八四二启动后,由这个四极限车的输出经过二极管整流,对电容充电难为第七角供电,使三八四二持续的工作。 如果这个二极管损坏并且断开,不能使这个线圈给电容充电,那么在三八四号启动后, 电容两端的电压会迅速下降到十伏以下,这个三八烧的启动电压是十六伏,但是呢,他的关闭电压是十伏。当起脚电压大于十六伏,芯片开始工作后, 只有七角电压低于十伏,芯片才停止工作。比如第七角面对这样一个供电电压,当电压大于十六伏,芯片启动并供, 如果此时电压再降至十五伏,那么芯片还是会正常工作,只有低于十伏芯片才停止工作。大部分的三八四号文件规定,第七角电压最大不能超过三十伏。

电源三八四芯片的引脚功能详解首先我们先了解一下三八四芯片的引脚顺序, 在集成块上找到一个圆点或者一个豁口,逆时针数分别是一二三四五六七八角顺序排列,其中一角为 k, 三八四二的 com 灯是补伤引脚,主要作用是误差放大器输出,用于环路补伤。 二角为 vfb, 是电压反馈的意思,主要作用是电压放大器的反向输入,通常通过电阻分压器连接到开关电源的输出。 三角为哀,伸手为电流采样单口,此单口的信号是一个电压正比于电感电流的信号, pwm 产生电路使用此信号来终止输出开关的导通。 四角为是二 t, ct 是整档器的定时档,通过二 t 电阻连接至八角的参考电压 电容。 ct 连接至 d, 通过主云连接的参数来调节 pwm 信号的震荡频率。开关电源正常在五十千赫兹左右。 五角为基因地结地端,内部电路通过五角结地形成回路。 六角为 output 输出,单驱动外部的木石管的三 g, 通过这个信号驱动外部的功率器件的开后关。 七角为 vcc 为主电源的输入,用于提供该芯片运行的电源。电压正常为十六伏左右,电压低于十伏,芯片停止工作。 八角 v r、 e、 f。 该芯片的机菌电压输出呢?正常为五伏。一双星星,仅供参考,谢谢观看。

大家好,三八四二电源管理芯片他是怎样工作的?下面给大家分享一下,我们看一下有凹口的向下,这边是低角二三四, 这上面的是五,这边的是八五六七八,这个是他的角位排列,这一张呢是三八四二的方框图,我们看一下,一角二角呢?反馈,第三角呢?电流检测,第四角震荡继续拨,第五角地线, 第六角方波输出,第七角供电,第八角输出五伏的电压。我们首先来看一下它的线路图,第一角跟第二角之间,它的内幕有一个误差的放大器,一角呢是它的输 数端外接这个电阻跟这个电容,它的作用呢就是改变内部放大器的针翼和频率特性,相当于这个电阻跟这个电容呢, 他是组成一个反馈电路,然后送给第二角。第二角呢就是反馈的输入端,这个电压跟内部的误差放大器呢,铜像端的 二点五伏基准电压进行比较,产生的误差电压呢来控制脉冲的宽度,通过这个电阻呢, 送给这个光偶,从而呢来调整输出电压的高低。第三角他是电流反馈角,他在这里呢接了一个电阻到地,他是零点三 三欧姆的,这个电阻呢,焊接在整个主回路这里的,这个电阻的电流呢,相当于流过这个开关管的电流,当这个主回路有电流流过的时候呢,这个电阻两端 他就会产生一个电压,这个电压呢通过这个电阻之后呢,再经过这个电容立波送入第三角。第三角的内部呢,他设定了一个一伏的限定电压 跟他进行比较,当电流大呢,这个点的电压肯定就会升高,通过内部设定的电压一伏的进行比较以后呢,如果超过一伏了,他的内部呢,就会停止工作, 锁死这个开关管呢,就会截止不工作,从而保护这个开关管的安全。第四角呢,内部的震荡器跟外接的这个电阻电容形成继续波 产生电路,这个电阻跟这个电容的大小呢,会改变继续拨的频率,电阻的大小会改变这个电容的充放电时间的长短,电容的大小呢,也会改变 电容充放电的时间,配合内部的震荡电路呢,就会形成一定频率的继续拨。第五角呢,是地线,这个就不用讲了。第六角他是输出驱动的方波信号控制这个开杆管的导通 和截止。第七角是他的供电端三八四二这个芯片呢,他的第七角必须要给他一个十六伏的供电,他的这个芯片呢,才能够启动。如果他启动以后,你把电压调低, 调到十三伏,十二伏,十五伏呢,这个芯片一样可以正常启动,他的关闭电压呢是十伏, 如果你电压低于十伏呢,芯片就停止工作。第八角呢,他就输出基准的五伏电压,这个电压呢,供芯片震动电路使用。三八四二这个芯片呢,如果七角有十六伏的启动电压,他的八角呢,肯定 有五伏的基准电压输出。如果没有的话呢,我们看一下这个电容有没有问题,电容没问题呢,肯定就是这个芯片坏掉。

今天我们来聊一下开关管理芯片。三八四二,在三八四二我们找到他之后,嗯,在他的正上方有一个 u 型的 缺口,在这个 u 型缺口的左上方开始数分别是一二三四, 然后从下往上去五六七八,他有八个银角,我们找到这八个银角之后,我们来飞开来聊一下每个银角的作用和他在整个这个开关电源中是如何工作的。我们先从这个第七银角启动银角开始聊起, 这个启动云脚在电路中采用的是双路供电,然后就是说从这个主滤波 电容这个三百伏的电压出来之后,首先经过一个启动电阻启动电阻,然后他先到这个第七眼角,当这个电压超过这个十六伏之后,三八四二他就会开始工作。 我开开始工作之后,然后由这个变压器的刺激绕组,然后开始为他整个宫殿,他这个刺激绕组经过一个整流二极管 整流,然后再经过一个限流电阻,然后电继续往这来,到这边之后有一个绿波电容 经过绿波电容以后持续的为第七角供电,然后这个刺激绕组的这个供电就是三八四二,在工作 的时候都用的是这个刺激绕组通过这一路的供电,他启动的时候是通过这个绿波电容三百伏的电压通过启动电阻 来启动十六伏启动,启动之后通过刺激绕组来持续供电工作,然后聊完第七角之后,咱们聊第八角, 在开关电源开始工作之后,第八角会产生一个五伏的电压,然后往后为一个户籍电路的电容供电, 电容供电之后会反馈一些信号到这个第四角产生震荡,他就是这个第四角叫做 lc 震动眼角,然后我们就接着聊这个,呃,第三个眼角,第,然后这个第三 眼角呢?然后我们接着往这边来,这个还是说到三八四二开始工作之后,然后这个三八四二工作之后, 开关管就会工作。开关管工作之后,然后这个三百伏的电压通过初级绕组,初级绕组,来来来来来经过这个开关管,经过开关管之后,然后往后来,往后来之后有一个取样电阻,对,就是他 取样电阻,取样电阻会反馈一个电流到这个第三角, 第三角里边有一个比较电路,然后当这个第三角超过电压超过一伏的时候,这个三八四二会停止过 工作,然后我们不管他停止不停止,我们现在要要了解一个,就是在这个取样电阻会产生一个反馈的取样电流到第三角。 好,聊完第三角之后,我们接着聊第一角和第二角,第一角接的是光偶的第四角,第二角接的是光偶的第三角, 为啥这样接呢?然后在后机在三八四二开始工作之后,后机电路会通过这个光偶啊,光偶的光偶的这个一角和二角接的是后机电路, 后机电路通过这个改变这个光偶内部光线的强弱,从而反馈一个电压信号给这个一角和二角使用取一样电压。 那现在我们就知道这个这个三八四二的一角和二角是通过这个光偶的来产生这个电压信号的, 一角二角接光偶取样电压用的第三角接这个取样电阻,取样电流用的第四角,然后会反馈一个震荡电路,对吧?这不就是一二三四四个角了,这四个角干啥用呢?就是最往后边这个 第六角服务的,然后我们这样子理解啊,一二角得到一个取样电压之后,第三角得到这个取样电流之后,第四角得到这个震荡信号之后, 经过这个三八四二的内部处理, 会产生一个开关控制信号, 会产生一个开关控制信号,就是说这个一角二角得到的信息,三角得到的信息,四角得到的信息,经过三八四二内部处理之后,会产生一个开关控制信号。这个控制信号到哪去了?到 这个第六角通过第六角输出到这个开关管, 从而控制开关管的打开和关闭,那第六角就是这个输出角, 第五角是接地角,这样一来这整个三八四二的一个工作流程和每个银角干啥用的,我们大概就聊到这里了。

这是电源管理芯片三八四二,现在讲一下它的启动与供电。它的第七角是供电角,当电源刚插上电时,输入电源会通过这个启动电阻给电容充电,于是电容两端的电压就会上升,当电压上升到十六伏的时候,三八四二开始启动, 第六角就会输出驱动信号,控制开关管的导通与截止,于是开关电源就开始工作了。 由这个电阻电路构成的启动电路,他只负责启动,在三八四二启动后,再由刺激线圈的输出经过二极管的整流,对电容充电,给第七角供电,让三八四二持续工作。你看懂了吗?

朋友们大家好,我是爱动手想生活的哈尔滨。这一期我们继续看一下电动车充电器中光偶八幺七,它的三四角到我们三八四二芯片的一角,它的电路部分,这四个角就是光偶八幺七的四个银角, 上面呢是他的一角,下面是二角,这边呢是三角,这边是四角。上一期我们已经说了,他的一角是正二角,是负三角,是负四角,是正四角,都像充电器的高压部分, 这里有一个电阻和电容并联,跨接在四角的线路和地之间,然后四角的线路继续向下抖,抖到了三八四二芯片的一角,这颗芯片呢是三八四二管理芯片,左特分别是一二三四角,右特呢是五六 七八向上。接下来拿电动车充电器的实物电路板看一下,我们找一下这个四个角的芯片呢就是八幺七光偶, 反过来看一下,我一定在上面标明了他的一二三四角。这一期呢,一二角我们不研究了,我们主要看一下三四角这边的线路。先看一下三角,三角的线路呢一直向下抖,然后向右 经过老门电阻和电容的一个角,然后到达了三八四二的二角,二角又连接到了五角,再看一下光偶的四角,四角出来之后向左抖,抖到了电阻和电容的另一端,可以看一下正面 电阻和电容的另一端,然后继续向上抖到了三八四二的一角。三八四二一角呢,这里就没有和别的地方 相连了。刚才一路光偶的三角和三八四二二角相连之后,又走到了三八四二的五角,这就是接地,然后进入了电容的负背后,到了整刘桥的负,接下来还是将这一部分电路单独拿出来更容易理解。这是我做的一个实物图, 为了方便我们将这一部分的电路图也简化一下,将它单独画出来,拿出来对比一下。 现在这个实物焊接和上面这个电路图是一一对应的,这样更利于我们理解。我们来看一下,这里是八幺七光偶的三四角, 光偶的四角线路出来之后,在他的中间部位有一颗电阻和电容,他们的一端呢接待我们的四角的线路上。对照实物图看一下,电容呢,电阻他们的一 端是接待我们四角这个线路上的,而这颗并联的电阻和电容他的另一端呢和我们光偶三角接待三八四二芯片的二角上。所以呢,这颗电阻和电容他俩呢是并联跨接待我们三八四二一角和二角之间。 但是如果看一下电动车充电器的实物版,三八四二的二角呢,又和一盒三八四二这个五角连接在一起。面学习过三八四二的五角,它呢是负极,这里相当于呢,二角和五角接到了电源特的负极, 这个负极也叫做整流桥的负极或者热地电动车充电器中呢,三八四二的二角接到了负极上,这里呢,他其实是不使用的,接到了负极是为了让他不要误动,躲队友们的 芯片产生影响。八四二的一角是他的误差放大器的输出断,这颗并联的电阻和电容其实就是为了他内部误差放大器的增益和频响作用的,也可以称作是负反馈, 三八四二内部的误差放大器呢,可以对二角检测的电压与它内部的二点五伏基准电压进行比较,也有控制开关管开关频率的作用和稳压的作用。 至于三八四二一二角的原理和作用,大家如果感兴趣可以自己去学习一下。这里基本就搞清楚了。光我的三四角到三八四二芯片一二角的电路, 这里我们在对照电动车充电器的整体电路锤巩固一下。光偶的上侧蓝线的部分是三角,下侧红线的部分是四角,左侧三八四二新片呢,底下是一角, 中间呢是二角。这里焊接的食物跟电动车充电器整体电路屯的方向不一致,大家可以自己研究一下。好的,这一期就到这里吧,希望对大家有所用处,大家有什么想法和疑问请多多留言和关注,那我们拜拜了。

这是一个电动车充电器,这是一个二十四伏的开关电源,他们里边最重要的芯片就是这个芯片。三八四二控制开关管抖动和关掉的芯片, 这个在这里八个音九控制这个开关管导通和关断。 今天流光就用电路图给大家详细讲解三八四二八个音胶的香气功能,这是开关电源的原理图,我们重点介绍这个控制开关关刀通和关掉的三八四二芯片。 七角是供电端,芯片的供电端,他出示供电是这里三百一十伏经过 二三这个大组织电阻,八百二十 k 的电阻,给七角提供一个厨师工作电压,当七角电压达到十六点五分以后,那么六卷就输出七针,输出控制 q 一刀通, q 一刀通,那么 a 线圈就有电流流过, 有电流流过在 a 二线圈的同名端,这个点同名端感受电摇,上正下辅导电摇,上正下辅导电摇经过 r 九第二起雾, 给齐装提供一个稳定的供电电压,十六点五伏,一个供电电压 八角是输出一个基准电幺,基准五伏,他输出一个标准的五伏电幺供四角使用,供管屋使用,供四角使用。是四角是一个定时原件 啊, tct t 是时间。二是电阻斜视电容把卷输出五伏电压经过这个电阻给电这个电容进行充电,当这个电容充到五伏的电压,四卷也到五伏的电压,那么四卷内部一个放电管趴着放电, 发完电以后再经过这个电阻给这个电路进行充电,周而复始,那么四角就是一个三角波,用施波器测量就是一个三角波,这个三角波的频率和六角输出的频率是一样的,八角输出的另一路五伏到关,五 到光雾,如果后继电路用电符合比较大,那么光雾导通,光雾导通引起四角和三角导通,四角和三角导通,那么五伏电源经过内部到二角到二角控制二角,让二角控制六角 输出。一个战红笔改变六角的战红笔,从而改变 q e 的倒腾时间。三角是电流检测短, q 一流过的电流过大,那么在这个电阻上,二这个电阻,这个电阻阻止比较小,功率比较大,在这个阻止电阻上形成一个电压降,这个电压降超过一负,那么三角九号起到保护 超过一幅三角控制六角停止输出,管断输出,从而保护 q 一,包括好几点路 抖音。

大家好,我是小陈,今天我们就来聊一聊一款开关电源,非常典型的电源管理芯片, uc 三八四二, 那么我们现在就来详细讲解一下这个芯片呢。首先这个芯片的话,它一共是有八只银角的,上面有个小坑的话,逆时针来数,一共有八只银角啊, 你看它第一只银角靠谱是什么意思呢?它就是补偿的意思,在实际电路中,一角跟二二角之间加了一个电子,与电容构成了主容补偿网, 它的目的就是让里面的运放比较稳定,不产生震荡。第二只眼角 f b 反馈的意思, 一般是对输出的电压进行反馈,就是通过这一只眼角反馈的。 cs 发就是电流启用的意思, 只要是用来检测开关管流过的电流。反馈到这只银角上面来 以后,我们就再来看一下第四支音角, r t c t r 就是电子, c 就是电容, t 的话就是时间内部进档器的 定时端,通过此引角外接,只用原件改变芯片的震荡频率。 使用时定时电子连接此眼角后接地,定时电容连接此眼角后,另一只眼角连接到基准电压。 第五接地就是接地端芯片的供电接地引脚六 out, 就是机动外部开关管的信号输出端,就是控制口岸管导通和截止的呀,就是通过这一次引脚啊, 以后 vcc 话就是电源供电的意思啊,一般的话电压就是十到十六伏 之间,低于十伏的话他是不起震的,也就是说他就停止工作了,然后的话最高电压的话是三十二伏, 不能超过三十二伏啊。你的这个 vref 他就是基准电压,就是内部基准电压,在输出端 他可以输出五伏的基准电压,可以给外部提供一个基准电压,并且有一定的负载能力,可以给外部小功率元件供电。那么怎么判断这个电源关于芯片的好坏呢? 一般在实际维修电路的时候,我们一般都是用电压检测法进行检测的,一般他一角的进场电压的话是 到七点五伏之间,然后二角的话他是小于二点五伏的呀,三角的话是小于一伏的, 然后四角的话是二伏左右, gnd 的话是零伏来的,六角的话是零到 vcc 的电压就是这个电压, vcc 的电压零到十至十六伏啊,不能超过三十二伏。 还有这个八角的话, vr ef 就是五伏的基准电压, 所以我们在判断这个电源管理芯片好发的话,就可以通过检测他的电压就可以判断的出来了。好了,今天的视频就讲到这里,大家有什么疑问 的话可以评论区留言,我们下期再见。

各位老铁大家好,我是一休哥,前几天呢跟大家介绍了一下我们开关电源,二百二十伏的交流电从这里输进来之后呢会经过保险电路, 也没绿波电路,经过整流桥和大电轮之后,这个地方呢会得到一个三百一十伏的直流电,直流电呢他的一路会渗到这个变压器的初级芯片上面,开关电源后面想要输出必须啊 初级,这里呢有一个变化的电流,可是这里胜过了的是三百一十伏的直流电,直流电他的方向和大小都是不会发生变化的,那怎么把它转成这种变化的电流呢?我们就用到了这个开关管啊,这个开关管不停的在这里开关开关,这个变压器触及 圈里面呢就有变化电流流过了,想要让这个开关管开关啊,现在目前市场上面这种开关电源呢就有两种方式,一种叫制机, 一种是叫他机,什么叫自己脸自己,也就是我们这个开关管,他要开关开关,他不需要外部的芯片给他提供这个驱动信号,他自己让自己就可以开关起来。那什么是他机呢?他机也就是 外部有一个芯片给他提供一个驱动信号,让这个开关管呢在这里不停的开关,像这种 给这个开工馆提一个驱动信号啊,这种芯片呢特别多很多,现在印的最多的啊,也是最经典的呢,就是这个三八系列的这种芯片, 三八系列呢,它是一个系列的芯片,它里面呢包含了很多款,嗯,比如说三八十二,三八十三,三八十四,三八十五 啊,这几个芯片呢,虽然说他的眼角定义都是一样的,但是呢他们之间是有区别的,嗯,有什么区别呢?我这里有一个表格,大家可以看一下,最明显的他这个开启电压是不一样的,比如说这个三八四二,他是十六伏的开启电压,三八四三呢,他是八点五伏的开启电压。 那假如说这个板子上面他原来印的这个芯片是三八四三,那你就不能印搞一个三八四二,把它呢再放上去,因为三八四三他的开启电压是八点五伏 啊,开启电压比较低,你放一个三八四上去,他需要开启电量啊,是十六伏,那这个时候呢,这个芯片呢,他就不会跟踪,所以这个呢 大家可以截个图啊,保存一下。今天呢就主要介绍一下咱们这个三八四二这款芯片啊。首先说一下三八四二这款芯片,它的一个作用就是产生这种高低高低的光波信号,然后呢渗到 这个开关管,当他是高电瓶的时候,开关管就导通,当他是低电瓶的时候,开关管就截止, 这是排行管在这里导通截止,导通截止,这里面呢就有变化的电流,这个初级建军里面呢就有变化的电流流了。这是首先第一个咱们要清楚的是这个三八四二这款芯片它的一个作用,它就是提根这个 高低高低就是迈特光波。然后呢给到这个开工馆,那这个三包设置的芯片,他要满足什么条件,他才能够输出这种高 高低的脉冲狂波呢?我们今天来主要主要就是看一下这个问题啊,任何芯片他要跟着,首先第一步他要得到跟电,这个跟电是从哪里来的?刚开始 腾电的时候啊,这个三百一十伏的直接电呢,他就会经过这个电阻,这个电阻叫做启动电阻,阻阻很大啊,一般是几百 k, 经过这个电阻,然后呢给到这个电容,给到这个电容沉淀,这个电容呢就是启动电容, 等电充满之后,然后呢他就会给七角提供一个供电,这是这个芯片他工作的第一步, vc 机脚上面呢会得到一个跟电。第二步得到这个跟电之后,会经过芯片内部的一个稳压器, 把这个十六伏左右的电压呢,然后呢把它降到五伏左右啊,在八角上面他就会产生一个五伏的基准电压,这是第二步五伏的基准电压呢,他就会升到这边来啊,看到没有?经过一个电阻, 下面这里呢还有一个电容渗到,渗到哪里来?渗到这个第四角, 这个第四角是什么角呢?这叫频率设定角频率啊,我们这个交流电他的频率是五十二只,我们都知道,那这个这个地方等一下他要输出这个慢长光波,他输出这个慢长光波,他的频率是多少?改变这两个电电容啊,改变这两个元器键 它的大小呢就可以呢改变这个输出脉承波它的这个频率,这是第三步, 一步第一步有根电,第二步也急转,第三步频率设定好之后,第四步他就会输出这种脉冲黄波啊,输出高低高低这种脉冲黄波,然后呢给到这个开关管,这个开关管呢高电瓶的时候他就能抖通,低电瓶的时候呢他就截止,然后呢这个 变压器的初级线圈里面它就有变化的电流流过了,它里面有变化的电流过,然后呢在这个辅助老组里面它就会产生感应电动式, 这个感应电动式呢会经过这个二极管整流,然后呢再经过这个电阻再给这个电容充电,是吧?现在我笔圈起来的这个电路呢,他叫持续跟电,他是组成的一个持续跟电电路,那他呢就取代了这个启动跟电啊,给到了这个机脚给他 提供一个持续的供电。嗯,那现在这个六角上面呢,它就有这个稳定的脉冲广播输出了, 然后这是这个三八四二他的一个跟住流程,还有其他几个角呢,下次我们再讲啊。好的,今天就跟大家分享到这里,我是一休哥,每天跟大家分享这些简单的维修知识,我们下期再见,拜拜喽。

各位朋友大家好,那我们今天呢继续来修这块电动车充电器板子,那在我们把 他全面这些故障原件都排出之后呢,我们先不要急着玩这个三八十二电源管理芯片这个开关管为什么这样做呢?因为我们通过这个测量这个三八十二电源管理芯片,这里就可以 判断出他前面所有的这些元件是否正常工作,是否还有故障。如果我们把这个电源管理芯片和这个开关管都撞上了,那么我们一上电,结果他还有故障, 那么我们一时很难判断到底是哪一块产生的故障。那么为了便于我们这个一步一步的 排除故障呢?所以我们走到这一步,就是我们把这个三八线电源管理芯片,那前面的这些元件都会更换之后,那么先不要急着装这个三八线电源管理芯片。好,我们来看一下具体怎么做。 首先呢,我们要把这个电源线给它装上,就是这个位置和这个位置,我们看一下这里有一个 ac, 这里有一个 ac。 好,我们首先给他装一根电源线,这个电源线呢,我们可以暂时的先给他这样接上 好了。在我们暂时接好这个电源线之后呢,我们就可以把我们这根线 插到这个维修插座上,如果您没有这个维修插座的话,那需要在接这根线之前, 在这根线的位置,或者在这根线的位置呢,给他串一个这个白纸灯泡, 就像这样一个灯泡。然后您可以在这个线的这一端呢弄个夹子, 一端夹到这个板子的这里,另一端呢夹到这个线的这里,然后就把这个灯泡给他串到这里面了, 这样呢他就可以相当于一个薄片的作用,就是一旦这里面还有短路故障,他不会说大面积的去烧毁我们的这些电子元件。那么我们待会插上电呢,我们要测量这个三八十二他的这个 雾动这里和气动这里,他的空载电压是多少。正常情况下,如果前面这些原件都是正常的,那么他应该有四十到八十伏的这个电压。 那因为我这里呢有一个维修插座,所以就不用往这串灯泡了。串灯泡这个东西呢,它有点麻烦,如果你一时忘了呢,那万一这个板子有鼓掌,可能会给你产生很大的麻烦。 好,我们现在把这个板子给他反过来,然后看一下,记一下,这边呢是他的五角,也就是这个是五角,这个是六角,这个是七角。好,然后我们给他通电, 这个万能表呢,给他打到直流的二百伏的电压的,然后黑表笔呢,放他的五角, 红标笔呢,放他的七角。我们可以看到这里有七十五点四的这个电压。那么这就证明了 这个三八十二电源管理芯片,他前面的这些元件呢,都已经没有故障了,可以正常工作了。那么在这种情况下呢,我们就可以安装这个三八十二电源管理芯片啊,我们首先这电源线拔掉,然后还有 一定要记得给这个电容放电,因为这个时候我们还没有装这个电源管理芯片和这个光管,那么这个电容里的电呢,没有释放的途径,还在这个电容里存着,所以我们一定要在这个时候一定要放电,否则呢很容易麻一下。 好,我们现在来取一个新的电源管理芯片, 帮我给他装上去。 我们先把这个芯片对角给他焊一下,先起个固定作用,然后呢再一个一个的焊 好了,这个电源管理芯片呢,我们就焊好了。 那么在我们焊好这个电源管理芯片之后呢,我们仍然不要急着按这个开关管。我们下一步呢就是要测验把这个电源管理芯片装上之后, 这些开关管他前面的所有的东西,包括这个电源管理芯片站的是否可以正常工作了。那么检测他的方法呢,和检测这个电源管理芯片没有安装之前的方法是一样的,我们只要检测这个 开关管他的这个一动和三动之间有没有这个开关频率产生就可以了。 那么我 下一步呢,再次给他插上电源,然后把我们的万能表呢打到这个二极管,分明的,然后我们的黑表笔呢,放这个开关管的一动,红表笔放他的三动,那么这边呢反过来这边反过来应该是三动,这边反过来是一动。 好,我们现在试一下。那么我们看到他并没有产生这个开关信号,那么这是什么故障造成的呢?我们要寻找一下原因。

好,今天讲一下开关电源,今天讲的这个开关电源主芯片用的是三八四二,三八四二,这个芯片是有共有八个角, 现在看一下他的每个角的定义,一角为补偿, 二角为电压反馈,三角为电流取样,四角是 rtct, 就是 rt 和 ct, 呃就是一个对电容充放电的时间,这个时间由 r 和 c 来决定, 这就是他的局部电路图。有八角,呃供电,八角是输出一个五伏的标准电压,然后经过一个电阻经过电容, 嗯,五角是接地,然后呃产生一个锯齿拨,就是对电容充电, 充电时间决定,充电的时间由电阻和电阻的阻止和电容的溶脂来决定。第五银角是接地, 嗯,第六银角是输出,呃,输出,呃就是一个方, 我给这个开关管或者是,嗯,貌似管,或者是三大功率的三极管,七角是电源的正极, 八角就是参考电压输出,这个参考电压就是,呃,他有一个标准,有十五伏,有十四点九伏,有五点一伏,大部分都是五伏。 这个三八四二的供电是以,呃是电源经过一个大电阻,然后给电容给芯片供电,当电容充到他的工作电压时,芯片就会工作,一旦芯片工作,呃,也 也就是说他的变压器就会产生一个,产生一个电压,有一个持续的工作电压,这就是他的工作电压的提供。 电流取让的电路是这样的,这有一个很小的 零点几欧到五欧,就说这有一个很小的 电阻,通过它,通过它上面的电压变 话就说电流越大,他零点他上面加的电压就越大,然后通过他这个微弱的电压变化给了给了这个三角电流取样, 电压起样就是通过两个电阻分压,然后给了电压起样。嗯,这就是电压起样, 这个补偿一般是通过 通通过这个 光光电藕和气给补偿,这就是一个电路的设计。收,大家好,我们现在画一下他的这个呃外围的几个电路,第一个 是电压取样,电压取样为两个电阻串联,然后从这呃使电压取样,电轴取样为 在电路中串一个很小的电阻,然后这有一个电阻,然后给电流取样, 就是每个间每个电路都很简单。嗯,我们学习要学习东西一定要分开去学习。震荡电路, 震荡电路的提供五伏 接地灵符,这是给四角,这是他的震荡电路的提供,就是每个角,然后反馈电路, 反馈电路是从光偶经过一个电阻给一角 电路有一些小电容,就是把电路的一些高频达波接地,嗯,会有一些小电容的存在。嗯, 再讲一下他的芯片供电,供电是这样的,一个电阻 一个电容,然后这一个二极管,这一个电阻给给这个边际线圈, 就说我们学习东西一定要分开进行学习,就说每个电路我们要找到这个电器元器件,就是分开把它分开进行一个一个的攻破,就特别 简单,这个是电流取样,就说有的这个,这个不是是康铜丝,就是组织特别小的,就像一根导线。 呃,康铜丝就是比较粗,就像,就像这样,他像一根导线, 就说在大电流的情况下都是用康铜丝进行电流取样的,比如说我们的空调都是用康铜丝取样的,就说我们把每个电路 加起来,他就构成了整个的整个这个电路,他的输出 是这样的,一个经过一个电阻给三极管或者是厂校园管。 嗯,这边有一个气流二极管,有的时候这边有一个电容, 这是取让电图,这就是他的几大部分。

大家好,今天我们来聊三八四二的第四角 rc 时钟电路,我们先来看这个开关电源, 现在我们大多数的充电器都采用的是这个开关电源,为什么要用这个开关电源呢?因为这个开关电源的效率高啊,转化率高。开关电源之所以效效率高,是是因为他这个高频变压器, 他的工作频率远远的要高于普通的公平变压器,而他的工作频率呢,要用这个开关管来决定的, 开关管的工作频率又受制于他后边的这个三八四二控制拼片,那谁来控制这个三八四二 来为这个开关管,为这个高频变压器提供稳定的工作频率呢?就是今天我们来我们要聊的第四角的 rc 时钟电路。 我们来看三八四二的角位图,当三八四二开始启动之后,他的第八角会输出一个五伏的基准电压,然后经过一个电阻和一个电容之后回到了第四角,在这个过程中 他会为第四角输出一个勾平的波形信号, 这些波形信号经过三八四二的内部震荡气之后,会形成高频的方波信号,这个高频的方波信号通 第六角输出给这个开关管使用。 那有朋友要问了,这个高频的波形信号是如何产生的呢?我们把这个电路单独的拿出来大家来看一下。 三八四二的第八角产生一个五伏的积水电压,经过电阻之后为这个电容充电,然后又回到了三八四二的第四角, 这个电容的不断的充电和放电之间就形成了一定规律的波形信号, 当然这个电容充电和放电的时间是非常快的,所以这个波形信号又是高频的信号,而且 我们还可以通过改变这个电阻的大小,或者是电容的大小来改变这个频率的大小。 说起来比较抽象,我们来画个图来表示一下。八角输出的五幅的基准电压,就好比是一个水源, 然后电路通过这个管道啊,通过这个线路啊往后往往后流动,这个电阻就好比是这个电路中的一个塞子, 而这个电容就好比是一个水池,是一个不停的蓄水的过程中,然后呢当八角产生五伏的液压之后,他顺着顺着电路往水池里边流, 首先水池开始蓄水,蓄水,蓄水,蓄水蓄满了之后他就开始放水,他顺着个水往下流,他放走形成一个波形,没有水之后他又开始蓄水, 开始蓄水,又有一个波形满了之后水又流走,他这样子一个波形一个波形的, 但是呢这个电容的充放电时间是很短的,所以他这个波形进蓄水,放水,蓄水,放水,他的频率非常的高, 叫做,所以它产生的也就是高频信号。在这个过程中,我们可以通过改变二的大小,或者就是电容的大小来改变频率的高低。为什么这样说呢? 这个积水电压五伏是不会变的,所以这他所以说这个水流的大小他是不会变的。这水流在这个管道里头流动的时候,如果我们把这个电阻变小了, 他的阻力是这个管道的阻力是不是也会变小?这个水池充满的是这个水池流满的时间是不是就快一些,那水池的流板时间快了,这个波形就会变得高一些,所以他这个信号频率也会变高。那如果把这个电阻变大, 这个管道里头的阻力就会变大,他这个水池流满的速度也会变慢,那他的频率也相对来说就会下降。同理,如果 我们不改变这个电阻,这个水这个塞子的大小来改变电容的大小。当我们用这个大电容 大池的大池子的时候,是不是这个水流满的?是流满的速度就会慢一些,流满的速度慢,他这个频率就会越低。 如果我们用更小的电容,他的流满速度就会变快,他的频率也会变高。如果所以通过一个电阻,一个电容就可以输出高频的波形信号,从 经过三八四二转换之后,从而控制开关管的高频开关,就造成了开关电源的高效率充电。