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本帖最后由 871657210 于 2010-10-5 11:39 编辑 1 ]! x9 f) A7 Q) W$ o
7 h5 F7 r2 [( r4 V( S1 n* Q1 [电压源:1.电源适配器 2.锂电池
& j) T6 B+ L3 h一.先看电源适配器这一路!6 {: b" P- j9 q; P- q0 `' z) J2 g9 W/ R) Z8 N$ i
A.电源适配器由PJP1接入,经电感电容滤波后得到VIN,19V。, d8 \6 n5 `: g$ N
9 W- {8 n+ }- v* A* ^( l) z( nB.VIN此时份4路: _, L( J6 ~$ w: B9 A! M7 F
0 Z* q& |0 m; t( u1 h9 b9 ]! _①.第一路VIN送到PQ9这个P沟道场管。具体情况如下:) a- X* b, h1 n( h! x' l( m) T* j, v. v5 L1 h$ Q4 ~
PQ9,PQ10这2个P沟道场管G极(并接)需要一个低电平(一般为1/2VIN)才能导通得到19V主供电B+!2 b& p+ z4 c+ G! e9 ^# W" I: b4 Y, w2 h) d
此时我们先不讨论这2个场管的G极是否有低电平控制电压;而假设为高电平(18.5V的P2通过PR46送到PQ9和PQ10这2个场管的G极)无法完全导通!9 w" H- H# q. \3 c* Q. z0 R5 C0 b0 t" ^8 N
VIN送到PQ9的漏极(5.6.7.8PIN)后可以向源极(1.2.3PIN)提供低负载的供电(看PQ9内部二极管导通方向),电压为18.5V左右(19减去二极管PN结电压)。而此电压送到PQ10这个P沟道场管的源极(1.2.3PIN)却无法通过到漏极(也看PQ10内部二极管方向)产生B+。' u1 @0 o! H; D- x- ]2 A. P# C
" n5 S- G( P+ W②第二路VIN送到PD2隔离二极管后再经过4个限流电阻送到P沟道的PQI场管;同时通过PR6,PR7与PR13分别送到NPN型三极管PQ3的B极和C极(PQ2此时不会导通,因为B+还没有发出,EC无待机电源供电而不会发出ACOFF关机信号),PQ3此时完全导通,PQ1的G极通过PR7于PR13这2个100K电阻对地分压得到一个8V左右的低电平控制电压;这时,PQ1导通,产生一个低负载能力的B+。 {7 i& q5 Z* W+ m6 P
" ~8 W6 |# L/ i1 j' W" E. a③第三路VIN送到隔离二极管PD4后经限流电阻PR20产生VS(18.5V左右)电源送到P沟道场管PQ4的1PIN,同时也为接下来要分析的比较器提供电源供电。
! v$ ^% I; h5 @3 s由于此时PQ4的G极(2PIN)无有效低电平控制信号51ON#无法完全导通。此时的VS由PQ4的漏极经内部二极管从源极流出,得到一个低负载供电送到PQ4输入端(1PIN),这个三端稳压器输出端(3PIN)输出一个基准电压RTCVREF和+CHGRTC(产生RTCVCC为南桥内幕单元供电)。3 X2 C; _5 w' ^0 h1 s. v* x* d
i- L$ \, s) J( ^& `④第四路VIN通过PR10,PR14分压后送至比较器PU1A的同相输入端(1PIN)
* {) F5 F9 B& C/ r. U- J! v9 Q
H4 w6 U, Q( L
9 ]5 N/ K: l8 e, Z& [C.VL的产生2 j" Z( U5 ?7 P: }; |, o% ]
B+和VS送到待机电源PU6-MAX8734的V+和SHDN#,PU6的内部线性稳压器输出5V供电VL。D.检测信号的产生3 s, h! F- j) K- Q: D4 x& [
% O/ ?, {( o m [PACIN,ACIN:8 \; [" T1 h& O& \- k; r9 v" {! S6 M4 j+ L8 j
比较器PU1A的同相输入端得到一个3.6V(19*20/20+84.5)左右的电压, W. F/ z3 l0 F5 E- S" ]% _, v$ ]7 J
反相输入端通过一个10K的偏置电阻接到RTCVREF。5 d) e$ T2 o+ J, Q# Q. R: f8 C* W% }
此时,比较器比较输出4.3V左右的高电平,产生ACIN,PACIN这2个控制信号。- |! p5 o+ R' k8 O6 u4 M, w5 ~: r0 I% T7 v' a) j
ACON:
8 @2 ^- z: n# t6 d& e/ X- Z& O( O比较器PU1B的同相输入端(5PIN)由PR18,PR24,PR25(PQ5G极得到高电平PACIN而完全导通)对B+进行分压为6.2V左右(19*PR24并PR25/PR24并PR25+PR18)。" d) }6 |9 B+ _4 u5 k
比较器的反相输入端通过PR28于PR30分压得到2.18V(RTCVREF*PR30/PR30+PR28)。 G+ t+ ^% G H8 ~1 ^8 \0 ?5 z# Y% v; y2 E' q8 Q* j4 M# j* o( r6 J
此时,比较器比较输出高电平;PD6无法导通!PACIN通过PR66产生高电平ACON。' m2 ^* {( @& ^
. y2 a; ^% d; y- x! qMAINPWON:
7 L. A4 c: j" i7 T% ]2 A8 L比较器PU3A的同相输入端(3PIN)通过PR33于PH1对VL分压得到4.5V(VL*PH1/PH1+PR33)。
/ L6 r" E V5 ~2 o, A$ u比较器反相输入端(2PIN)通过PR40于PR39对VL分压产生2.5V(VL*PR40/PR40+PR39)。
: ]+ L; G& C" X& u此时,比较器比较输出高电平,产生高电平MAINPWON。$ O! o: J* E7 A
+ o6 ]7 z; Y k; I( \9 X" BE.19V主供电B+的产生8 L$ ~$ z7 d/ c% l6 i) Y- O- Y
此时的PACIN,ACON都以为高电平,ACOFF#无控制信号(由于ACOFF无输出)。$ W _3 U. e1 w6 _
8 V& }0 p7 V4 b: i( y$ U3 h/ zN沟道的PQ16和N沟道完全导通,NPN型三极管PQ15截止,PQ12也截止不影响PQ9于PQ10工作。/ p/ \8 ?5 H0 ^/ }
`( N: PPQ17完全导通后,PR55于PR55分压为8V(18.5*PR55/PR55+PR46)左右。此低电平驱动PQ9和PQ10完全导通,产生具有负载能力的B+,为整机各各组电源提供主供电。
" v. a' T) \* L4 +5VALWP,+3VALWP的产生5 F. h: x5 u e3 T U( i3 C2 @
# s5 ~ r, ?6 `, f; @
待机电源(PU6,PQ20,PQ30,PQ21,PQ29等)收到B+,SHDN#,MAINPWON等必要条件后,输出+5VALWP,+3VALWP;为待机电路提供电源。) ]: w$ g2 Y* `
主板处于待机状态(待触发状态)。
; q. i6 u0 j) i6 X% M5 _5 s l# B; I: B& Y2 P; N( I: S1 o
- m* e! t+ w& y4 D1 ~0 C' a2 `二.电池这一路" \# N( D) p/ c2 b
& J* C' Y3 y& A4 R9 T; k7 d, u1 a' L' o5 j1.电池通过PJP2接口,将电池电源通过PL3滤波后产生BATT+分2路输出:6 [- v/ v- Z( b3 O
第一路,路送到P沟道场管PQ11的漏极,由于G极无低电平控制信号ACOFF信号,BATT+由PQ11内部的二极管导通而输出低负载的B+
6 h* |- h9 Y" Y R, G3 e
- h! Q* ]8 T" \/ F第二路,BATT+通过隔离二极管PD5送到PU2和PQ4。PU2产生CHGRTC电压。6 ]+ T# H' L' s: y, N1 o. {5 b7 G
9 t% Q* f, ]) Z# R3.PD4产生VS(根据电路分析此时应该导通!但说不出原理!请大家讨论下)。
; `' v9 b) k/ h' x) H4.此时待机电路产生VL6 W1 A7 {0 _2 R* d1 u; F5 n9 V9 ~' Q+ n4 d( [
5.MAINPWON产生; p. B7 B% L% i( G
6待机电路应该瞬间输出+5VALWP,+3VALWP(根据电路推理吧,没有十足道理,大家讨论吧!)。
- m! h U4 X; F0 _2 G: T7.EC发出ACOFF,PQ11完全导通。输出具有负载能力的B+。% H/ N8 V% v% B7 R( M1 Z( g: r" |( c8 n
8.主板处于待机状态。
' `# x7 X: I8 R* l, J总结:此架构的B+保护电路相当完善!一旦负载有短路或异常,造成B+偏低时,比较器输出电平,MAINPWON和ACON即为低电平;6 X9 g* [. ?3 T: X. q
此时PQ16,PQ17截止!PQ12导通,将PQ9的G极(4PIN)于源极(1.2.3PIN)短路,从而使PQ9的G极为高电平18.5V左右;PQ9截止,无带负载能力的B+输出!( G; v8 o0 q/ @& G6 m/ n0 r
- j3 ?/ ]3 h7 C7 V3 m
& o' A" b5 Q. K) `
2 j7 |0 {: [. ]截图可能不太清楚,最好还是自己下个图看吧。6 p4 C( {( O& @6 o) }( s
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