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分析外网分享的睿登RD6006P电路图,貌似有很多错误

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发表于 昨天 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 闻太师 于 2026-7-10 21:24 编辑

EEVBlog有网友跑图画出了睿登RD6006P电路图
无须注册中以直接免费下载,我就不转载了。花了点时间分析了一下,不知道是本人水平不够理解不到位,还是图有些地方确实画错了,反正有些地方逻辑不通,在这里发帖跟大家讨论一下。手里有这款电源的朋友也可以对照一下电路图和实物,以后维修或DIY改装也好有个参考。当然了如果有人愿意帮着纠错,那就更求之不得了。不过事先声明,本人水平有限,加之电路图本身不一定全对,看帖前别抱太大希望。本着有收获就是赚了,没收获也无所谓的心态,免得看完抱怨浪费时间。没有耐心就别看了,会失望的。
RD6006P有两块PCB,一个是跟键盘、LCD有关的控制板,一个是功率板,这时只分析功率板。
1. 防反接电路

  这是很经典的电路,输入正负没接反时,NMOS T1 DS寄生二极管导通,DS电压约0.7V。同时IN+经R40、D6、T1寄生二极管对地导通,给T1 一个固定的GS电压,T1完全导通,DS寄生二极管被旁路。反接时T1截止。
2. 供电部分
  RD6006P最大允许输入电压为70V,所以先用了一颗耐压100V的XL7015降到5V。再用SE8533把5V降到3.3V。用MT3608把5V升到8.4V。

3. 隔离供电部分



  5V输入经A0505S变为隔离正负5V。隔离5V经SE8533变为3.3V,3.3V再经ME6206A27变为2.7V。2.7V再经LM358 U10中的运放1变为-2.7V。V0是隔离供电地。STM8和很多控制电路都以V0为地。控制板上的STM32和功率板上的STM8通过UART通讯,因为二者地不一样,所以用U13 π122U31做隔离和电平转换。
4. 功率部分
       Q5是开关管,双二极管MBRF30100CT续流。图中左半部分是MOS管驱动电路,试着分析一下。TL594输出的PWM信号连接Q3 G极。Q3 G为低电平时Q3截止,IN+经R29、C61给Q7基极供电,Q7导通。IN+经Q7 CE、D13给开关管Q5 G极充电。Q3 G为高电平时Q3导通,Q6集电极接地,Q6导通。Q5 G经Q6、Q3放电。同时C61经D2、Q6基极放电。R43、C27组成尖峰吸收电路,其原理我之前别的帖子里说过(https://www.mydigit.cn/thread-533142-1-1.html)。L3是功率电感。C29是输出滤波电容。最右边的R47、R76应该是输出电压采样电阻,但接在这里好像不对,后边会说。D8的作用没看出来。
5. 准固定压差电路
  由于物理特性限制,任何PWM控制器最小占空比都不能为零。再加上开关管导通和关闭不能瞬间完成,导致开关电源最小输出电压不能是零,而是零点几伏的某个数值。可RD6006P号称0V/0A起调,怎么做到?直觉可以串联一个二极管,利用其0.7V左右的压降,把一部分输出电压内部消化掉,实现零伏起调。上图电路Q11、Q12组成超级达林顿管,因为hfe超大,只要有很小的基极电流便处于饱和状态。其C、E饱和压降约零点几伏至一点几伏,可以看成是一个大号二极管。Q12 CE间反向并联了二极管D9不知道起什么作用。
  R77应该是电流采样电阻(后边简称检流电阻),其负端为隔离地V0,同时V0也是电源输出正极OUT+。V0做为检流电阻负极,对其电压放大就不需要专门的高边电流检测放大器了。实事上RD6006P最大输出电压高达60V,即使想用高边电流检测放大器,也根本找不到这么高耐压的。电池检测与6
6. 电池检测与充电控制
  R49、R51串联,把电池电压分压采样后送给控制板。控制板检测到电池后控制三极管Q8导通,继电器5、2两脚导通给电池充电。不知道电池单独搞个插孔还用继电器切换有什么好处,电池直接接OUT+插也不行吗?

7. 地电位转移电路

      先看左上角U15中的运放1,其与外围电路组成同相比例放大,放大倍数是1+7.5/130=1.058倍。同相输入端经R63接隔离地V0,那放大完了不还是V0吗(为何要放大,电压跟随器不行?)。运放1输出的V0经1.1K电阻R?和5.1K电阻R6接到运放2同相输入端(那个接V-的1.5M电阻阻值相对很大,可以忽略)。再看图右下角,OUT-和GND之间串联了保险F1和MOS管T0,所以OUT-不是零电位(这必然会使OUT+与OUT-之间的电压比OUT+与GND的电压低)。此电位经三个51K电阻接到U15中运放2同相输入端。运放2本身为电压跟随器接法。根据叠加定理可知,运放2输出为0.968V0 + 0.032OUT-。这相当于把OUT-对地电位转移到隔离地V0上,可能是为了经某些电路补偿OUT-的对地电位,比如把OUT+提高同样电位。不过MOS管T0起什么作用我确实没看出来,后边还会再提这点。
8. 无名电路1



  3.3V经R3、R15分压后得到67mV,接在U1中运放2同相输入端,运放2组成电压跟随器。检流电阻R77正端电压(近似为OUT+)经R39、R46 4.4%分压后加在运放1同相输入端,运放1也是电压跟随器。电阻R78、R79、R84、R85和运放3组成加法器,其输出为67mV + 4.4%OUT+。
  8.4V经R10、R81分压得到13mV,加在运放4同相输入端。运放4和R82、Q1貌似组成了恒流电路,恒流值为13mV/R82=6.5mA。其电流不经过检流电阻R77,可能是起假负载作用。因为TL594为电压模式控制VMC,在轻载或空载时Q值很大可能造成不稳定。这个恒流假负载可能是防止Q值过大,欢迎熟悉开关电源频率补偿的朋友探讨。
9. PWM控制电路



  上图红框部分是PWM控制电路核心,这里着重说两个误差放大器(Error Amplifier)EA1和EA2。先看EA2。刚才咱们分析了,U1中运放3输出为67mV + 4.4%OUT+。其经R45、C47滤波后,再经R1加到TL594 2IN-脚。而检流电阻R77正端(近似为OUT+)经R76、R47(在上图右上角) 4.4%分压后,经R9接2IN+。明显2IN+电压低于2IN-电压,EA2输出低。结合TL594内部功能示意图可知,这相当于把EA2禁用了。

  咱们再看EA1。1IN+还是经R19接4.4%OUT+,1IN-接TL594 14脚REF 5V。再看TL594 3脚FEEDBACK,是两个误差放大器输出“或”在一起,只是接了几个用作频率补偿用的阻容元件,并没有接外部EA。这意味着整个功率板的输出由EA1控制,输出电压应该是5/4.4% = 113.6V。这显然不对啊,数控电源的输出电压/电流应该是由两个DAC分别控制的,所以这里大概率是画错了。后边我还会再次提到这一点。
10. 输出电压、电流控制部分



  刚才说了,数控电源的输出电压/电流应该是由两个DAC分别控制的。DAC8562就是两路DAC,其VOUTA和VOUTB应该是控制输出电压/电流的。先看VOUTB,经R69、R70分压后加U16中运放1同相端。其反向端经R7、R20接检流电阻R77正端。看样子这一路是控制输出电流的。运放1输出经D3接最下边那个光耦初级,光耦次级按理说应该接TL594,可是图中最后居然接了STM8 5脚PA1(这个上图看不到,得看原图)。我有点蒙圈了,不接TL594怎么控制输出电流,画错了?
  既然VOUTB疑似控制输出电流,那VOUTA大概是控制输出电压。看图VOUTA经R83接U16中运放2同相端。再看运放2反相端,经R66接U14中运放1输出端。运放1是2倍同相放大器,其同相输入端接V+,供电也是V+,那输出岂不是饱和了也是V+,这么玩有啥意义?VOUTA与一个饱和电压比较又有啥意义?不是应该和输出电压采样比较吗?再看U16运放2输出,经D5接Q11基极,没接TL594?看到这脑瓜子嗡嗡的,是图画错了还是我没看懂?


11. 输出电压/电流采集电路

  U21 TM7707集成两路ADC,第一反应为一路采集输出电压,另一路采集输出电流。先看AIN1+,经R24、C65组成的RC滤波器接U14运放1输出。U14运放1前边已经分析过了(可能画错了),输出一个饱和电压,ADC采集这个饱和电压有毛用? 看AIN2之前先看U14运放2。V+经电阻分压后接U14运放2同相端,运放2和外围电阻组成26倍同相放大电路,输出还是一个固定电压。其输出电压经R26、C64滤波后接TM7707 AIN2。采集一个固定电压有毛用?所以这两路ADC采集可能都画错了。
12. 无名电路2、3、4


  2、3两部分差不多,都是一个电阻和一个电容并联,上端接检流电阻R77正端,下端串联NMOS后接地GND,并由控制板控制NMOS的导通和截止。我猜这两部分可能是做恒流状态频率补偿的,欢迎熟悉频率补偿的朋友一起探讨。
  4部分为OUT-经F1和T0接地GND,T0 G极经R86上拉到8.4V,Q14导通后可把T0 G极拉低。Q14基极由光耦U20控制。U20初级由U10运放2控制。运放2同相端接V+分压后得到的13mV电压。反相端接电平转移到V0的OUT-(前边分析过)。运放2当比较器用,大概意思是OUT- > 13mV输出低。然后光耦U20导通,继后Q14导通T0截止。T0一旦截止OUT-就悬空了,然后呢?U10运放2输出高?或者是通过负反馈使OUT-维持在13mV,这不是恒流了吗?没看懂。
13. 其它
温度采集、风扇控制等等都比较简单,就不啰嗦了。
最后
      一通瞎分析,也不知道说对了多少。看着电路图貌似有很多错误,实际可能只是画错了几根线,感兴趣的朋友不妨对着实物跑一下图看看,一起把正确的画出来。感谢您花时间看完。









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