2件包邮的服务器电源,看到挺便宜的于是买了一个。到手花了点时间对电路结构进行了简单分析。

IBM服务器电源,艾默生7001578-j000 675瓦电源拆机及原理图解

3ed85072c64042beb9a52a2be3517e98~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

bb7e0680960243bd99463670dfa07bbb~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

70f0cd97b262475d9d800d80fa6524f1~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

外观(由于拆之前忘了拍图,所以后补个铁皮壳子吧)
5391f6b65c294b88bb58a0201b98b55c~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

ce414ee3cd874b28bc2bea65a57221a1~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

这是拆出来的样子,整体架构属于主动pfc+双路双管正激+输出同步整流。
f1fa6a204e114ff2b71b91ec3366ce2b~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

裹了一层塑料膜绝缘,还贴了一层铜箔做屏蔽。
93614dbede3648f48b92982a2228f1e1~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

去掉膜
450985e0c5a74e998347ebcf69d3f446~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

先看emi,两级共模滤波
d633358b9111491da28cc34d61f744b3~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

输入有个总保险
9aefb81847874da49e80118935d57555~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

其他东西看标注
a37b57c8ed2049ba89bed2d61665205c~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

三颗led指示灯用了三根线,不符合逻辑,原来公共端和输出负极通过外壳共地了。
45dbd9729c774e9fb14173101f562985~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

反面
44764cb538b9474cbbf83ed44f4c02d8~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

接下来是风扇,抽风散热。
44d678d190ca4a14bf1222cdfb5d1c07~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

功率比较大,可以pwm调速,带转速输出。后面有专项测试
8c4d3ca983ef45939a120f45c5aa26ae~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

输入pfc ,输入经两颗ntc(串联)在并联压敏后进入整流桥输入端。
作用防上电瞬间大电流对主滤波充电造成整流桥损坏。电容充电后由右边继电器并联闭合ntc两端,应对大功率输出。pfc输入可以不滤波,也可以用小容量电容滤除一下高频干扰。此例用了一颗无极性电容。
a8684514888c47d0972a4fdba04f7c3e~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

整流桥带散热
b30d3b713ad6437f8b77f0f285685470~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

输入压敏和pfc升压电感
c095e8f8e9c941a18083f5ec24f1767b~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

中间贴片二极管起保护作用,从整流桥正极输出跨接到电容正极,防止上电瞬间如果赶上交流峰值巨大的冲击电流使升压电感饱和,此时如果启动pfc开关管有挂的危险,所以用一颗二极管并联分流对主电容充电,升压后反偏截止像不存在一样。
右面pfc升压输出隔离二极管
3e2cf1d6909b48149fd94b2097782458~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

12v继电器,电容下面是它的驱动电路,驱动源由辅助电源12v输出提供。
1305df2683804e45b4c43a0d20de4c70~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

高压滤波,很大,被胶粘着,看不到容量。
90a34964447b4c7e8b0b90c2204ec231~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

散热片里面pfc升压开关管
caa3cfe3365d4a6594842af3562bbfdb~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

左面pfc mos管图腾柱驱动,右面pfc控制器。
77575a5750804e6f9d033cdc0a96123c~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

温度热敏
78ac1c5493e64cf98ff1dafa3d3953a8~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

资料
0c982028266443639e7f90506017ab74~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

c51c961651d9465aa31ba4b2625fe63e~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

cc5a86caf4774f13817abed02fe4f59f~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

7c753e7999b34fb0ab0a20e18ae811a0~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

辅助电源部分,左面两颗保险,一个给主输出,一个给辅助供电。一颗7脚pwm ,中间辅助电源变压器。
辅助供电产生4路电压,一路12v 供继电器回路和外部光耦通讯回路,一路11.6v(由12v通过隔离二极管输出)供自身pwm消耗,一路10v供主输出pwm 及其同步整流驱动供电,和pic16f685单片机前级78l05供电,一路4.25v供16f887单片机前级ldo 及其周边。
b7fde4f567e34bffb33078dd70ed5db4~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

pwm资料
9667e083467943a98193d71d4db33144~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

d027b0ab2612432ca4e892d4b4a06b62~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

10v和4.25v输出整流滤波
099ef60d55334bcea5d23ab73d39f322~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

12v和11.6v整流滤波,中间是辅助电源光耦。
aef1c9ff0d524ed2a01e53075d240929~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

藏在里面
545c63b617384ee49ef6a9c324bf65eb~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

这个电源很紧凑,多层板外加小板儿,拆卸很麻烦,所以尽量给坛友拍清楚,实在看不到的就没办法了。
主输出两路双管正激主开关管,两路用了两颗推动变压器。
9a39c645cd634e8c839bc7bf8f39f447~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

两颗主变被同步整流小板覆盖,变压器模样没法得知。两路整流并联输出,用了4颗mos整流,两颗一组。中间板子下面还焊了一块板中板儿,应该是同步整流控制器。
9491abd67f1b4b9cae6576beed3ff659~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

输出滤波电感和电容,由于pwm频率很高,pwm应该最高1mhz(没实测)所以这么大电流电容只用了三颗1000uf。
输出用三颗大电流mos控制,上面也粘了一颗热敏。6脚是mos驱动
309f777fe4bc48e6ba1e0adda93a1034~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

主pwm和控制板
7d5b2e59b0a246eebba57a8438918685~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

一颗单片机,供电由辅助供电10v经78l05产生。
8b73c4d773a4427e811ec8f5b4900b92~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

两颗比较器,由于没拆小板,确切作用不详,无非是各种信号的比较,电压 温度什么的。
由于主pwm供电由10v辅助供电提供,推动用变压器隔离,输出电压采用电阻反馈,用不上光耦。三颗光耦负责输出各种保护信号到44脚单片机。
d334149fe7084adc9a85b79b4ab06981~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

324运放,估计是热敏电阻取样放大之类。中间是主输出pwm,支持正激 反激 半桥等等拓扑。内部自带基准,所以全板看不到431之类的玩意。
bc6c805e9d0846ebae97bed8cdcbe89b~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

资料
e76f5f19324e4da28d4b1a7fc5e5e935~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

69f91f1fb3d2469f938f319f7c12afcb~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

19efd122f7a34a41a9d6dd876a090684~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

接口下面还有一颗比较器
187f867266554bc88cf91a107fa69edb~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

小板最左面了,中间一颗44脚单片机,主要负责启动,保护 风扇转速控制 ,对外通讯等等。
供电用了一颗8脚ldo 这个查不到资料,实测是3.6vldo,输入由辅助电源4.25v提供,输出经旁边一颗肖特基隔离后通过单片机右面4r99电阻限流后对单片机供电,那三颗光耦中的两颗上拉也是这里提供,还有左面的24c02也是。
96f85e734a974abaa7611ec893a9927d~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

资料
f646b8bb625740b5b85e19704397cfe8~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

这里对风扇信号进行了一下测试,这个引脚是pwm调速。
f83fdc796bf84ed783e43f3c0f41b985~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

下面是空载时输出波形,风扇慢速转动,方波频率12.5k(这个高点低点无所谓)
可以看到波形都是毛刺干扰,这电源的纹波非常的大,一度使示波器触屏失灵。
2b97eac26ea3452b99a320caef56f3cf~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

用信号发生器测试
4ba9f80cf5774b9d941b0a424dd03b77~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

改变占空比可以调速
4c1c04487984406481f2a562e86eba1b~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

其实输入一个直流电平一样可以调速,什么也不接就最高转速。
aa93618d5e324a058d5701d814f52b76~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

控制板整体
ec0b71d4daf84526930eae6bf5c6b550~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

短路启动引脚到地启动(实际就是44脚单片机io口)
电流短路只有300多微安,所以任何开关都行,没必要弄个斗大的开关戳在那里。
87456c1d38754de4a84999eff172c0d6~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

默认输出12.2v 关于调压只需动一颗电阻就行,但是由于此款电源还在售,为了避免被人当枪使,所以不提供方法。
最高可以调到14v以下,超过过压保护。
32fee8cad9c44c93874f04043cf80d08~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

反面
f735725517d1448792d82214f308f6e2~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

pfc电流采样,这个电源使用唯一的原边电流采样,输出并没有电流采样电阻。
50efa87cd0c546309a447fa63675d71a~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

中部
a4e2785d252c41798928fe12f88ff1aa~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

两路双管正激能量回收二极管
1d14bbd9145b4153a79864e8a5107987~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

两路输出同步整流及推动芯片
0f108e8724f64e4c89a3c59b0128a61f~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

资料
9d93609e168f44348dafa084219402b4~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

右上角同步整流控制小板
e9ac08c8d4054d9a9a4539f85e67ae9c~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg

由于介绍已经非常详细了,80-90%内容已经介绍到了。有改装需求的可以根据帖子自行揣摩。

技术交流请联系原作者
作者:qrut
本文来源:数码之家