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ATX电源工作原理及检修

检修ATX开关电源,从+5VSB、PS-ON和PW-OK信号入手来定位故障区域,是快速检
修中行之有效的方法。
一、+5VSB、PS-ON、PW-OK控制信号
ATX开关电源与AT电源最显著的区别是,前者取消了传统的市电开关,依靠+5VSB、
PS-ON控制信号的组合来实现电源的开启和关闭。+5VSB是供主机系统在ATX待机状态时
的电源,以及开闭自动管理和远程唤醒通讯联络相关电路的工作电源,在待机及受控启动状
态下,其输出电压均为5V高电平,使用紫色线由ATX插头9脚引出。PS-ON为主机启闭电
源或网络计算机远程唤醒电源的控制信号,不同型号的ATX开关电源,待机时电压值为3V、
3.6V、4.6V各不相同。当按下主机面板的POWER开关或实现网络唤醒远程开机,受控启动
后PS-ON由主板的电子开关接地,使用绿色线从ATX插头14脚输入。PW-OK是供主板检
测电源好坏的输出信号,使用灰色线由ATX插头8脚引出,待机状态为零电平,受控启动电
压输出稳定后为5V高电平。  脱机带电检测ATX电源,首先测量在待机状态
下的PS-ON和PW-OK信号,前者为高电平,后者为低电平,插头9脚除输出+5VSB外,
不输出其它电压。其次是将ATX开关电源人为唤醒,用一根导线把ATX插头14脚PS-ON
信号,与任一地端(3、5、7、13、15、16、17)中的一脚短接,这一步是检测的关键,将ATX
电源由待机状态唤醒为启动受控状态,此时PS-ON信号为低电平,PW-OK、+5VSB信号为
高电平,ATX插头+3.3V、±5V、±12V有输出,开关电源风扇旋转。上述操作亦可作为选购
ATX开关电源脱机通电验证的方法。
二、控制电路的工作原理
ATX开关电源,电路按其组成功能分为:交流输入整流滤波电路、脉冲半桥功率变换电
路、辅助电源电路、脉宽调制控制电路、PS-ON和PW-OK产生电路、自动稳压与保护控制
电路、多路直流稳压输出电路。请参照下图。
1.辅助电源电路
只要有交流市电输入,ATX开关电源无论是否开启,其辅助电源一直在工作,为开关电
源控制电路提供工作电压。市电经高压整流、滤波,输出约300V直流脉动电压,一路经R72、
R76至辅助电源开关管Q15基极,另一路经T3开关变压器的初级绕组加至Q15集电极,使
Q15导通。T3反馈绕组的感应电势(上正下负)通过正反馈支路C44、R74加至Q15基极,使
Q15饱和导通。反馈电流通过R74、R78、Q15的b、e极等效电阻对电容C44充电,随着
C44充电电压增加,流经Q15基极电流逐渐减小,T3反馈绕组感应电势反相(上负下正),与
C44电压叠加至Q15基极,Q15基极电位变负,开关管迅速截止。Q15截止时,ZD6、D30、
C41、R70组成Q15基极负偏压截止电路。反馈绕组感应电势的正端经C41、R70、D41至
感应电势负端形成充电回路,C41负极负电压,Q15基极电位由于D30、ZD6的导通,被箝
1


位在比C41负电压高约6.8V(二极管压降和稳压值)的负电位上。同时正反馈支路C44的充电
电压经T3反馈绕组,R78,Q15的b、e极等效电阻,R74形成放电回路。随着C41充电电
流逐渐减小,Ub电位上升,当Ub电位增加到Q15的b、e极的开启电压时,Q15再次导通,
又进入下一个周期的振荡。Q15饱和期间,T3二次绕组输出端的感应电势为负,整流管截
止,流经一次绕组的导通电流以磁能的形式储存在T3辅助电源变压器中。当Q15由饱和转
向截止时,二次绕组两个输出端的感应电势为正,T3储存的磁能转化为电能经BD5、BD6整
流输出。其中BD5整流输出电压供Q16三端稳压器7805工作,Q16输出+5VSB,若该电压
丢失,主板就不会自动唤醒ATX电源启动。BD6整流输出电压供给IC1脉宽调制TL494的
12脚电源输入端,该芯片14脚输出稳压5V,提供ATX开关电源控制电路所有元件的工作电
压。
2.PS-ON和PW-OK、脉宽调制电路
PS-ON信号控制IC1的4脚死区电压,待机时,主板启闭控制电路的电子开关断开,
PS-ON信号高电平3.6V,IC10精密稳压电路WL431的Ur电位上升,Uk电位下降,Q7导
通,稳压5V通过Q7的e、c极,R80、D25和D40送入IC1的4脚,当4脚电压超过3V
时,封锁8、11脚的调制脉宽输出,使T2推动变压器、T1主电源开关变压器停振,停止提
供+3.3V、±5V、±12V的输出电压。受控启动后,PS-ON信号由主板启闭控制电路的电子开
关接地,IC10的Ur为零电位,Uk电位升至+5V,Q7截止,c极为零电位,IC1的4脚低电
平,允许8、11脚输出脉宽调制信号。IC1的输出
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