手机充电器电路是典型的开关电源电路。要分析它,可以从输入开始。如图所示,220伏交流输入在一端由4007半波整流后,由10uF电容滤波,另一端由10欧姆电阻整流。这个10欧姆的电阻用于保护。如果以后的故障导致过电流,电阻会烧坏,从而避免造成更多故障。右边的4007、4700P电容和82K电阻构成一个高压吸收电路。当开关管13003关闭时,它负责吸收线圈上的感应电压,从而防止由施加到开关管13003的高电压引起的击穿13003开关管具有400伏的耐受电压、1.5A的最大集电极电流和14 W的最大集电极功耗。它用于控制初级绕组和电源之间的通断。当初级绕组连续接通和断开时,开关变压器中将形成可变磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。
从电路结构来看,可以推断这个电源应该是反激式的左端的510K是启动电阻,它为启动开关管提供基极电流。低于13003的10欧姆电阻是电流采样电阻。电流被采样并变成电压。电压通过二极管4148施加到晶体管C945的基极。当采样电压大于1.4V,即开关管电流大于0.14A时,晶体管C945导通,从而拉低开关管13003的基极电压,降低集电极电流,从而限制开关的电流,防止开关因过大电流而烧毁(事实上,这是恒流结构,将开关管的最大电流限制在约140毫安)变压器左下绕组(采样绕组)的感应电压由整流二极管4148整流,并由22uF电容滤波,形成采样电压
为便于解释,如果晶体管C945的发射极端接地,则采样电压为负(约4V),输出电压越高,采样电压越负采样电压通过6.2V齐纳二极管后施加到开关管13003的基极。如前所述,输出电压越高,采样电压越负。当负到一定程度时,6.2V齐纳二极管击穿,从而拉低开关13003的基极电位,这将导致开关管关断或延迟开关导通,从而控制输入变压器的能量,控制输出电压的增加,实现稳定输出的功能另一方面,下面的1K电阻和串联的2700PF电容是正反馈支路。感应电压取自采样绕组,并施加到开关管的基极,以保持振荡。右边的次级绕组相对简单。这里不介绍它。DC电压由二极管RF93整流,220uF电容滤波后输出。由于高频,变压器必须是高频开关变压器。铁芯通常是具有高电阻率的高频铁氧体磁芯,以减少涡流。这也是最简单的充电器电路,也是最容易烧毁的垃圾充电器。