第一种电路(图1)为典型的自激式开关电源。AC 220V电压经D3半波整流、C1滤波后得到约+300V电压:一路经开关变压器T初级绕组L1加到开关管Q2的集电极;另一路经启动电阻R3加到Q2的基极,使Q2进入微导通状态。此时L1中产生上正下负的感应电动势,L2中则产生上负下正的感应电动势。L2的感应电动势经R8、C2正反馈至Q2基极,使Q2迅速进入饱和状态。

Q2饱和期间,L1中的电流近似线性增加,L2中产生稳定的感应电动势,并经R8、R6及Q2的b-e结对C2充电。随着C2充电,Q2基极电位逐渐下降,降至某值时Q2退出饱和,L1中电流减小,L1、L2中感应电动势极性反转,在R8、C2正反馈作用下Q2迅速由饱和转入截止。此后+300V电压经R3、R8、L2、R16对C2反向充电,C2右端电位逐渐上升,升至一定值时Q2再次导通,如此周而复始,形成自激振荡。
Q2导通期间,L3中的感应电动势为上负下正,D7截止;Q2截止期间,L3中感应电动势为上正下负,D7导通,向外供电。图1中VD1、Q1等元件组成稳压电路:输出电压过高时,L2绕组的感应电压随之升高,经D1整流、C4滤波所得电压升高;由于VD1两端始终保持5.6V的稳压值,Q1基极电位升高、导通程度加深,对Q2基极电流的分流作用增强,Q2提前截止,输出电压回落。输出电压降低时,稳压过程与上述相反。此外,R6、R4、Q1组成过流保护电路:流过Q2的电流过大时,R6上的压降增加,Q1导通、Q2截止,防止Q2过流损坏。
第二种电路(图2)同样由分立元件构成。220V交流输入的一端经1N4007半波整流,另一端经10Ω电阻后由10μF电容滤波。该10Ω电阻用于过流保护:后级出现故障导致过流时,电阻被烧断,避免故障扩大。右侧的1N4007、4700pF电容与82kΩ电阻构成高压吸收电路,在开关管13003关断时吸收绕组上的感应电压,防止高压击穿开关管。13003(全称MJE13003)为开关管,控制原边绕组与电源之间的通断;原边绕组不断通断,在开关变压器中形成变化磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。

图中未标明绕组同名端,无法直接判断是正激式还是反激式,但从电路结构推测应为反激式。左端510kΩ电阻为启动电阻,为开关管提供启动基极电流。13003下方的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后转换为电压(其值为10I),经1N4148加至三极管C945的基极。当取样电压约大于1.4V,即开关管电流大于0.14A时,C945导通,将13003的基极电位拉低,集电极电流随之减小,从而限制开关管电流,防止过流烧毁。该结构实际上是一个恒流环节,将开关管的最大电流限制在140mA左右。
变压器左下方的取样绕组感应电压经1N4148整流、22μF电容滤波后形成取样电压。为便于分析,取三极管C945发射极一端为地,则取样电压为负(约-4V),且输出电压越高,取样电压越负。取样电压经6.2V稳压二极管加至开关管13003的基极:输出电压升高到一定程度后,6.2V稳压管被击穿,13003基极电位被拉低,开关管关断或推迟导通,从而控制输入变压器的能量,实现稳压输出。下方的1kΩ电阻与串联的2700pF电容组成正反馈支路,从取样绕组取出感应电压加到开关管基极,以维持振荡。