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张无忌曾经说过:老子掌握了九阳神功,练乾坤大挪移,还不是分分秒秒的事情。所以,掌握了芯片的工作原理,修起主板来就心里有数了
以待机电压为例子,电源自带的5v,待机电压进入4脚,通过芯片自己带两个内置mos管,5脚输出3.3伏待机SB方波电压,波形看我的示波器,我截了两个图,一个是3.3伏待机,就是我们现在举的这个例子。另1.1v是给南桥供电的.
3.3v方波经过电感,电容,蓄能,滤波,就成为稳定的3.3伏SB电源,给主板待机电路供电了
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
现在我要说到关键点了,这个五伏电压是怎么转化成3.3伏呢?他为什么不转化成1.1v呢?
当然,它是可以转化成1.1v的,关键点就在于第七个脚FB=feedback=0.8v,这个0.8v在芯片里面是基准电压,它是不能变化的。
所以就通过r1和r2两个分压电阻,改变他们的比例来保持0.8伏的电压,看图片一看就明白,画了圈圈,这个也看不明白,也不用修电脑了。比如要输出3.3伏,r1=75k欧 r2=24k欧,要输出1.1v的话,r1=6k欧. r2=24k,
中间的基准电压0.8v不能变,那变化的只能是上拉电阻的电压3.3v或者1.1v,两个电压经过滤波以后,就成为我们常用的待机电压或者是南桥电压啊!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
现在还有一个问题,那就是这个波形是怎么产生的呢?因为通过芯片里面的上下mos管来输出电压的调节电压的,就像CPU的上下管供电原理差不多,只不过待机电流比较小,就内至在一个芯片里面了。
CPU供电的话,有专门管理芯片发送脉冲电压发送给G极控制波形,从而输出CPU供电。
我们这里就全部集成在一个芯片里完成了,没错,这个芯片的第六脚,就是控制波形的
它的一端连接一个内置振荡器,一端连接一个三百三十千欧的电阻接地,输出1M赫兹的脉冲信号给mos管G级,看图画的圈圈,一看就明白
通过改变接地电阻的大小,就可以改变脉冲信号,比如像这个电阻改为无穷大,就可以输出2m赫兹的脉冲信号。
哎呀,打这么多字累死了,希望能帮到刚入门的兄弟
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