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國產開關電源

來源: 發布時間:2023-02-25

穩壓回路:開關電源變壓器的N3繞組、D6、C13、C14等元件組成的24V電源,基準電壓源TL1、光耦合器U2等元件構成了穩壓控制回路。U1芯片和1、2腳**元件R7、C12,也是穩壓回路的一部分。實際上,TL1、U1組成了(相對于U1內部電壓誤差放大器)外部誤差放大器,將輸出24V的電壓變化反饋回U1的反饋電壓信號輸入端。當24V輸出電壓上升時,U1的2腳電壓上升,1腳電壓下降,輸出PWM脈沖占空比下降,輸出電路回落。當輸出電壓異常上升時,U1的1腳下降為1V時,內部保護電路動作,電路停振。3、保護回路:U1芯片本身和3腳外圍電路構成過流保護回路;N1繞組上并聯的D1、R1、C9元件構成了開關管的反向電壓吸收保護電路,以提供Q1截止時的反向電流通路,保障Q1的工作安全;實質上穩壓回路的電壓反饋信號,也可看作是一路電壓保護信號——當反饋電壓幅度達一定值時,電路實施停振保護動作;24V的輸出端并聯有由R18、ZD2、單向晶閘管SCR組成的過壓保護電路,當穩壓電路失常,引起輸出電壓異常上升時,穩壓二極管ZD2的擊穿為SCR提供觸發電流,SCR的導通形成一個“短路電流”信號,強制U1內部保護電路產生過流保護動作,電路處于停振狀態。 開關電源一般由脈沖寬度調制(PWM)控制IC和MOSFET構成。國產開關電源

開關電源率短路保護電路,其原理簡述如下:當輸出短路,UC3842①腳電壓上升,U1③腳電位高于②腳時,比較器翻轉①腳輸出高電位,給C1充電,當C1兩端電壓超過⑤腳基準電壓時U1⑦腳輸出低電位,UC3842①腳低于1V,UCC3842停止工作,輸出電壓為0V,周而復始,當短路消失后電路正常工作。R2、C1是充放電時間常數,阻值不對時短路保護不起作用。4、下圖是常見的限流、短路保護電路。其工作原理簡述如下:當輸出電路短路或過流,變壓器原邊電流增大,R3兩端電壓降增大,③腳電壓升高,UC3842⑥腳輸出占空比逐漸增大,③腳電壓超過1V時,UC3842關閉無輸出。5、下圖是用電流互感器取樣電流的保護電路有著功耗小,但成本高和電路較為復雜,其工作原理簡述如下:輸出電路短路或電流過大,TR1次級線圈感應的電壓就越高,當UC3842③腳超過1伏,UC3842停止工作,周而復始,當短路或過載消失,電路自行恢復。 12v開關電源改24v簡單方法開關電源芯片內部大多數電路的公共參考點就是它的(芯片)“地”。該參考點從封裝內引出.

開關電源設計要求:一、溫升測試標準1、測試條件及方法:輸入電壓100V/50Hz、264V/50Hz條件下分別測試,輸出負載為額定負載,環境溫度為25℃(開架式),測試時間為2H,器件溫升判定標準見下表:2、測試條件及方法:輸入電壓100V/50Hz、264V/50Hz條件下分別測試,輸出負載為額定負載,環境溫度為25℃,密閉環境測試,測試時間為2H,器件溫度判定標準見下表:①電解電容工作壽命的估算:估算電容的工作壽命應不低于20000小時。②外殼溫度≤55℃環境溫度為25℃,人體可接觸;外殼溫度≤75℃環境溫度為25℃,人體不可接觸;二、元器件降額測試規范電流降額測試條件及方法:輸入電壓90V-264V;負載要求為**小至滿載。判定依據見下表:電壓降額測試條件及方法:輸入電壓90V-264V;負載要求為**小至滿載。判定依據見下表:三、電性能測試方面、輸入/輸出判定標準:在3個典型輸入電壓:100Vac、220Vac、264Vac下能夠滿載啟動。輸出電壓正常,電源無損壞。

開關電源維修技巧1.主要檢查300V的大型濾波電容器,整流橋的二極管和開關管的保險絲是否損壞或。抗干擾電路的問題也會導致保險絲變黑。需要說明的是,開關管擊穿引起的保險絲燒斷一般會燒毀電流檢測電阻和功率操縱芯片。負溫度系數熱敏電阻也簡單和保險絲一起燒壞。2.因無輸出現象,保險絲正常,說明開關電源不工作或進入愛護狀態。首先,需要測量功率操縱芯片的啟動電壓是否具有啟動電壓。如果沒有啟動電壓或啟動電壓太低,則必須檢查啟動電阻和啟動引腳的外部元件是否泄漏。這時,如果電源操縱芯片正常,則上述檢查可以迅速發覺故障。如果存在啟動電壓,則在啟動時測量操縱芯片的輸出端是否具有高電平和低電平轉換。如果沒有過渡,則表示操縱芯片損壞,**振蕩電路組件或愛護電路出現問題,可以先更換操縱。芯片,然后檢查**組件;如果有跳動,則開關通常是壞的或損壞的。3.對于輸出電壓,但輸出電壓過高,這種故障一般來自調壓采樣和調壓操縱電路。 LED電源光源熱阻大、光源熱散不出、運用任何導熱膏都會使散熱運動失敗。

什么是開關電源開關電源是利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈沖寬度調制(PWM)控制IC和MOSFET構成。開關電源和線性電源相比,二者的成本都隨著輸出功率的增加而增長,但二者增長速率各異。線性電源成本在某一輸出功率點上,反而高于開關電源,這一點稱為成本反轉點。隨著電力電子技術的發展和創新,使得開關電源技術也在不斷地創新,這一成本反轉點日益向低輸出電力端移動,這為開關電源提供了廣闊的發展空間。開關電源高頻化是其發展的方向,高頻化使開關電源小型化,并使開關電源進入更的應用領域,特別是在高新技術領域的應用,推動了高新技術產品的小型化、輕便化。另外開關電源的發展與應用在節約能源、節約資源及保護環境方面都具有重要的意義。開關電源中應用的電力電子器件主要為二極管、IGBT和MOSFET。 LED開關電源在高新技術領域的應用,推動了高新技術產品的小型化、輕便化。數碼印花機電源

開關電源在開關管導通時,輸出將繼續保持反極性,因為此時二極管不再導通。國產開關電源

實際上,現代的電路中,開關電源電路和線性電源電路在大多數情況下,是組合使用的——使用開關電源進行初步的變換,給紋波、精度要求不高的電路使用;同時,使用低壓差穩壓器(LDO)獲取精密的、低紋波(噪聲)的電壓供諸如運算放大器(OP-AMP),模數轉換器(A/DConverter)使用。效率、電磁干擾更高的輸入電壓以及同步整流模式使得交換式電源的電能轉換過程的效率更高,即使電源控制器的電能消耗也被計入。更高的開關頻率使得一些電源組件的體積得以減小,如變壓器,但是高頻率的開關動作會產生大量的電磁干擾。 國產開關電源

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