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本帖最后由 871657210 于 2010-10-5 11:39 编辑 9 P3 k* T! V' ]$ a% [! _
' p# D$ [; q2 z电压源:1.电源适配器 2.锂电池
) J5 n5 y8 @6 {/ _; R: Q( V& P一.先看电源适配器这一路!6 {: b" P- j9 q; P- q0 `0 k! i1 ]3 V) H" S+ h
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
7 K! p, | s2 K W- fB.VIN此时份4路: _, L( J6 ~$ w: B9 A! M7 F
3 {8 K$ q4 G, { e: T+ O①.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+ X% `( v' X$ P5 j* Y
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! e, i; y# P! k* e* B; M
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 R
3 k4 a$ D9 C' N* m8 }. c. bVIN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
' `6 _$ o4 w6 i, P+ g②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+。( l7 T; {3 I% f6 p/ p
, h3 ^* E) d4 j6 _3 ^6 A) e③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。1 O6 Q6 j+ R( g) I
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
% @7 b5 D" k' G" S% X④第四路VIN通过PR10,PR14分压后送至比较器PU1A的同相输入端(1PIN) 1 c o. J# O4 @$ q% d
H4 w6 U, Q( L
4 [" G% C/ M7 C9 P$ x( h' ~$ A3 wC.VL的产生) z! e1 u/ D8 E0 s; g3 [, W
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& [
% T; S; F, L$ [3 CPACIN,ACIN:8 \; [" T1 h& O& \- k; r9 v
7 a B' t: ^1 G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
5 |& a6 Z; |' D1 D& }. `" F反相输入端通过一个10K的偏置电阻接到RTCVREF。5 d) e$ T2 o+ J
0 ?+ h, |! ?$ g4 ]. A. F3 l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/ B% \9 k5 a! G) y# Z. v, _1 C
ACON:, e" a- E1 A& P8 ^! l. I" l
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)。
% Z% C0 F/ r% Q' D# `- U' p) T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
7 \, k+ p; ~% I$ d; E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 ^* {( @& ^( X/ t6 H6 `! t9 ^9 X2 p" P
MAINPWON:' Q' t$ U% y+ _' U# ^- R
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)。& t" ]/ d4 y1 P9 O9 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)。 o W5 z; Y& ]: R3 s
此时,比较器比较输出高电平,产生高电平MAINPWON。$ O! o: J* E7 A- y; D; e. q( C6 i2 o
E.19V主供电B+的产生8 L$ ~$ z7 d/ c4 [, j4 T0 W/ B6 r
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 _- _' ?- z( T4 j3 b/ X6 j$ {
N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。# @- D* h. W; g$ a! F7 i
`( 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。8 X+ ]( P, z5 h5 X; ^
4 +5VALWP,+3VALWP的产生5 F. h: x5 u e3 T U( i3 C2 @
6 _0 m) N9 O' j+ H
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。
: V, u% a0 s: `主板处于待机状态(待触发状态)。. `" e1 B3 k5 |6 T
& v$ F4 K$ I, D* b5 Z. `
* K4 n: y: E# y+ n3 P二.电池这一路" \# N( D) p/ c2 b1 f8 X- e0 P, O. f& H" q% P
1.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:% X/ x, E2 p3 \/ `2 x
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+9 F/ n, g: \3 O d& X
/ |7 O& J" m) A$ R' i; {, S2 ~! @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
# W7 D. C1 q2 K+ Q+ P3.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)。
* r" O( q a! V4 P; `- r4.此时待机电路产生VL6 W1 A7 {0 _2 R* d1 u; F5 n9 V+ Z+ P6 z) r+ |7 N
5.MAINPWON产生$ x6 c, P1 r* i9 N# i7 m8 [
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!)。6 T+ Z2 C2 P" i/ E" F$ d% f
7.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 Z7 I) M. j Y6 i
8.主板处于待机状态。, `6 ]" M' u+ H
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;+ x. X" A2 k2 b! m7 K5 u5 K& |
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
; E D3 W. b+ ] i4 m V
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. A. B6 g7 v1 M' y: Z- T
截图可能不太清楚,最好还是自己下个图看吧。, Z9 Q8 t7 e" f2 S9 B% N3 A, [" {
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