一、開關(guān)電源的電路組成開關(guān)電源的主要電路是由輸入電磁干擾濾波器(EMI),、整流濾波電路、功率變換電路,、PWM控制器電路,、輸出整流濾波電路組成。輔助電路有輸入過欠壓保護電路,、輸出過欠壓保護電路,、輸出過流保護電路、輸出短路保護電路等,。開關(guān)電源的電路組成方框圖如下:二,、輸入電路的原理及常見電路1、AC輸入整流濾波電路原理:
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:20 編輯 開關(guān)電源原理電路圖分解分析 一,、開關(guān)電源的電路組成: 開關(guān)電源的主要電路是由輸入電磁干擾濾波器(EMI),、整流濾波電路、功率變換電路,、PWM控制器電路,、輸出整流濾波電路組成。輔助電路有輸入過欠壓保護電路,、輸出過欠壓保護電路,、輸出過流保護電路、輸出短路保護電路等,。
先有一13.8V 的 雙正激電源 。現(xiàn)在要求改為40v直流輸入[(PFC)和整流部分可以不要],,12v或5v輸出,,請問如何改進,謝謝,! 電路圖:http://www.netdzb.com/hotnews_asp/ShowMessage.asp?MsgID=10110
開關(guān)電源輸出直流電壓V0=12V,,最大負載電流I=100mA。電路很簡單,,顯著的特點就是沒有開關(guān)變壓器,,因此這個電路是與市電直通的沒有隔離,,制作調(diào)試應(yīng)注意安全! 電路圖如上所示,。220V的交流電壓經(jīng)VD2半波整流和電容C2濾波,,為功率開關(guān)管MOSFET(VT1)的柵極和開關(guān)晶體管VT2的集電極提供直流工作電壓。R1,、RP與電容C1組成RC移相網(wǎng)絡(luò),。VD3是為電容C1對地充、放電而設(shè)置的,。功率開關(guān)MOSF
微機開關(guān)電源顯示器電路圖集
開關(guān)電源大致由主電路,、控制電路,、檢測電路、輔助電源四大部分組成,。 1,、主電路 沖擊電流限幅:限制接通電源瞬間輸入側(cè)的沖擊電流。 輸入濾波器:其作用是過濾電網(wǎng)存在的雜波及阻礙本機產(chǎn)生的雜波反饋回電網(wǎng),。 整流與濾波:將電網(wǎng)交流電源直接整流為較平滑的直流電,。 逆變:將整流后的直流電變?yōu)楦哳l交流電,這是高頻開關(guān)電源的核心部分,。 輸出整流與濾波:根據(jù)負載需要,,提供穩(wěn)定可靠的直流電源。 2,、控制電路 一方面從輸出端取樣,,與設(shè)定值進行比較,然后去控制逆變器,,改變其脈寬或脈頻,,使輸出穩(wěn)定,另一方面,,根據(jù)測試電路提供的數(shù)據(jù),,經(jīng)保護電路鑒別,提供控制電路對電源進行各種保護措施。 3,、檢測電路 提供保護電路中正在運行中各種參數(shù)和各種儀表數(shù)據(jù),。 4、輔助電源 實現(xiàn)電源的軟件(遠程)啟動,,為保護電路和控制電路(PWM等芯片)工作供電,。
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 編輯 開關(guān)電源設(shè)計的一般考慮在設(shè)計開關(guān)電源之前,應(yīng)當(dāng)仔細研究要設(shè)計的電源技術(shù)要求?,F(xiàn)以一個通信電源模塊的例子來說明設(shè)計要考慮的問題,。該模塊的技術(shù)規(guī)范如下:
開關(guān)電源的特點是會產(chǎn)生很強的電磁噪聲,如果不嚴格控制,,會產(chǎn)生很大的干擾。 下面介紹的技能有助于下降開關(guān)電源的噪聲,,并可用于高度靈敏的模仿電路,。 1.電路和設(shè)備的挑選 關(guān)鍵是將dv / dt和di / dt保持在較低水平。 有許多電路能夠下降dv / dt和/或di / dt以削減輻射,,這也能夠下降開關(guān)管上的壓力,。 這些電路包含ZVS(零電壓開關(guān)),ZCS(零電流開關(guān)),,諧振模式,。 (ZCS的一種),SEPIC(單端初級電感轉(zhuǎn)換器),,CK(一組磁性結(jié)構(gòu),,以其發(fā)明者的姓名命名)等。 削減切換時刻并不一定會導(dǎo)致功率提高,,因為磁性元件的RF振動需求強大的損耗緩沖,,最終能夠觀察到削弱的返回。 使用軟開關(guān)技能,,雖然會略微下降功率,,但在節(jié)省本錢和過濾/屏蔽所占空間方面具有更大的優(yōu)勢。 2.阻尼 為了
在進行電器電路模塊設(shè)計或給新產(chǎn)品定型時,,有時極少認真考慮配套開關(guān)電源的選擇,,直到發(fā)現(xiàn)問題出在開關(guān)電源部分,才重新評估這個問題,。 一,、選擇開關(guān)電源的基本依據(jù) 電壓和電流范圍,這是兩個最容易確定的指標(biāo),,只要根據(jù)電路的功耗計算出即可,。也應(yīng)考慮測試高、低供電電壓極值。 大多數(shù)固定電源允許輸出電壓±10%的范圍內(nèi)變化,,如果這還不能滿足電路要求,,可選用輸出可調(diào)的或允許更大變化范圍的電源。 如果用該電源給組合式裝置供電,,則裝置所需最大的電流的75%到90%由一個電源提供,,不夠部分可并接兩個或更多電源。 二,、開關(guān)電源的擴展和安全性
關(guān)鍵字:開關(guān)電源 0 引言 開關(guān)電源作為電子設(shè)備的供電裝置,,具有體積小、重量輕,、效率高等優(yōu)點,,在數(shù)字電路中得到了廣泛的應(yīng)用,然而由于工作在高頻開關(guān)狀態(tài),,屬于強干擾源,,其本身產(chǎn)生的干擾直接危害著電子設(shè)備的正常工作。因此,,抑制開關(guān)電源本身的電磁噪聲,,同時提高其對電磁干擾的抗擾性,以保證電子設(shè)備能夠長期安全可靠地工作,,是開發(fā)和設(shè)計開關(guān)電源的一個重要課題,。 1 開關(guān)電源干擾的產(chǎn)生 開關(guān)電源的干擾一般分為兩大類:一是開關(guān)電源內(nèi)部元器件形成的干擾;二是由于外界因素影響而使開關(guān)電源產(chǎn)生的干擾,。兩者都涉及到人為因素和自然因素,。 1.1 開關(guān)電源內(nèi)部干擾 開關(guān)電源產(chǎn)生的EMI主要是由基本整流器產(chǎn)生的高次諧波電流干擾和功率變換電路產(chǎn)生的尖峰電壓干擾。 1.1.1基本整流器 基本整流器的整流過程是產(chǎn)生EMI最常見的原因,。這是因為工頻交流正弦波通過整流后不再是單一頻率的電流,,而變成一直流分量和一系列頻率不同的諧波分
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實用的直流開關(guān)電源保護電路
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:24 編輯 開關(guān)電源的基本工作原理 開關(guān)電源是利用時間比率控制(Time Ratio Control,縮寫為TRC)的方法來控制穩(wěn)壓輸出的,。按TRC控制原理,,有以下三種方式: 1) 脈沖寬度調(diào)制(Pulse Width Modulation,縮寫為PWM)。開關(guān)周期恒定,,通
現(xiàn)在8腳的開關(guān)電源芯片有很多,,也不能說哪個好哪個不好,適合自己電路要求同時成本,、體積,、輸出功率等要求合適才是好的,,8腳的開關(guān)電源芯片一般有SOP-8、DIP-8,、TOP-220三種,。下面給大家推薦銀聯(lián)寶科技一款電源芯片TB6806的電路圖是最簡單的8腳芯片,輸出功率可達12W,,主要分兩種封裝,,DIP-8和SOP-8。典型的應(yīng)用電路圖: TB6806S: 230VAC:7.5W & 85-265VAC:5.5W TB6806D: 230VAC:15W & 85-265VAC:12W Buck 降壓應(yīng)用TB6806S:175-265VAC:18W(Iout<180mA) & 85-
銀聯(lián)寶科技高頻開關(guān)電源芯片的振蕩頻率一般35-75KHZ,,是相對普通50HZ的低頻而言?!案哳l”就是較高的頻率,,指每秒鐘振蕩的次數(shù),以高頻開關(guān)電源的專用芯片U6201來說,,它的基準(zhǔn)振蕩頻率為65KHZ,。高頻開關(guān)電源芯片有著很多優(yōu)點:1、體積小,、重量輕,。老式100來瓦的電器,僅僅電源部分的大電源變壓器就有幾斤重,,占機箱很大一個位置,。而開關(guān)電源只有幾百克,巴掌大一小塊,。2,、節(jié)約材料。開關(guān)電源節(jié)約了大量的銅,、鐵,。3、穩(wěn)定可靠。開關(guān)電源有多重保護措施,,傳統(tǒng)電源基本就是保險絲了,。4、電壓調(diào)整范圍寬,,輕松就能實現(xiàn)大范圍電壓調(diào)整,,傳統(tǒng)電源就不可比擬了。5,、開關(guān)電源芯片能效比高,。6、開關(guān)電源芯片消除了傳統(tǒng)電源討厭的50周交流聲,。開關(guān)電源芯片有如此多的優(yōu)點,,已經(jīng)越來越廣泛的應(yīng)用逐步取代了傳統(tǒng)電源。銀聯(lián)寶科技的開關(guān)電源芯片U6201,,滿載固定65KHz開關(guān)頻率,,輕載Burst Mode。是一款高性能電流模式PWM控制器,,適用于離線反激式轉(zhuǎn)換器應(yīng)用,。該IC內(nèi)置通用
功放開關(guān)電源電路圖
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