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。開關電源升降壓電路與眾不同。盡管它具有極大優勢,能按要求升壓或降壓,但輸出電壓的符號與輸入始終相反。開關電源企業
24V開關電源維修:1、修理開關電源時,首先用萬用表檢測各功率部件是否擊穿短路,如電源整流橋堆,開關管,高頻大功率整流管;抑制浪涌電流的大功率電阻是否燒斷。再檢測各輸出電壓端口電阻是否異常,上述部件如有損壞則需更換。、開關電源不啟振,一般查看開關頻率是否正確、保護電路是否鎖住、電壓反饋電路、電流反饋電路又沒問題,開關管是否擊穿等;先檢查保險絲是否熔斷,再觀察電源的內部情況,如果發現電源的PCB板上有燒焦處或元件破裂,則應重點檢查此處元件及相關電路元件。聞一下電源內部是否有糊味,檢查是否有燒焦的元器件。用萬用表量一下高壓電容兩端的電壓先。如果是開關電源不起振或開關管開路引起的故障,則大多數情況下,高壓濾波電容兩端的電壓未泄放悼,此電壓有300多伏,需小心。用萬用表測量AC電源線兩端的正反向電阻及電容器充電情況,電阻值不應過低,否則電源內部可能存在短路。電容器應能充放電。脫開負載,分別測量各組輸出端的對地電阻,正常時,表針應有電容器充放電擺動,指示的應為該路的泄放電阻的阻值2、變壓器發熱或發出“嗞嗞嗞”聲,一般是開關頻率不對;3、輸出電壓電源指示燈一閃一閃的一般是副邊有短路的。 定做開關電源開關電源是由輸入電磁干擾濾波器、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。
開關電源一般有三種工作模式:頻率、脈沖寬度固定模式,頻率固定、脈沖寬度可變模式,頻率、脈沖寬度可變模式。前一種工作模式多用于DC/AC逆變電源,或DC/DC電壓變換;后兩種工作模式多用于開關穩壓電源。另外,開關電源輸出電壓也有三種工作方式:直接輸出電壓方式、平均值輸出電壓方式、幅值輸出電壓方式。同樣,前一種工作方式多用于DC/AC逆變電源,或DC/DC電壓變換;后兩種工作方式多用于開關穩壓電源。根據開關器件在電路中連接的方式,開關電源,大體上可分為:串聯式開關電源、并聯式開關電源、變壓器式開關電源等三大類。其中,變壓器式開關電源(后面簡稱變壓器開關電源)還可以進一步分成:推挽式、半橋式、全橋式等多種;根據變壓器的激勵和輸出電壓的相位,又可以分成:正激式、反激式、單激式和雙激式等多種;如果從用途上來分,還可以分成更多種類。
損耗是任何開關電源架構都面臨的問題,如何降低損耗是設計開關電源的重要議題之一。確切來說,開關電源中各個器件的特征參數決定了損耗的大小,因此,本文就分析一下影響開關電源損耗的因素,以及如何降低損耗。總得來說,開關電源的損耗主要來自于以下幾個方面:MOSFET的導通損耗和開關損耗;二極管的導通損耗和開關損耗;功率電感的導通損耗和磁芯損耗;輸入輸出電容的導通損耗;Buck變換器的主要功能是把一個較高的直流輸入電壓轉換成較低的直流輸出電壓。為了達到這個要求,MOSFET以固定頻率(fS),在脈寬調制信號(PWM)的控制下進行開、關操作。當MOSFET導通時,輸入電壓給電感和電容(L和COUT)充電,通過它們把能量傳遞給負載。在此期間,電感電流線性上升,電流回路如回路1所示。當MOSFET斷開時,輸入電壓斷開與電感的連接,電感和輸出電容為負載供電。電感電流線性下降,電流流過二極管,電流回路如回路2所示。MOSFET的導通時間定義為PWM信號的占空比(D)。D把每個開關周期分成[D*tS]和[(1–D)*tS]兩部分,它們分別對應于MOSFET的導通時間(環路1)和二極管的導通時間(環路2)。所有開關電源拓撲(升壓、降壓、反相等)都采用這種方式劃分開關周期,實現電壓轉換。 開關電源工作在高電壓大電流的高頻開關狀態時,其引起的電磁兼容性問題是比較復雜的.
選擇開關電源時需要考慮的問題主要有:根據使用情況,定出需要的輸出電壓、電流;電源的尺寸、安裝方式和安裝孔位;有幾路輸出,各路輸出是否需要電氣隔離;輸入電壓范圍;根據環境溫度,決定開關電源的降額程度,電源功率;是否需要認證及安規標準;電源的冷卻方式:自然冷卻或強制風冷;電磁兼容標準。為了提高系統的可靠性,建議開關電源工作在50%-80%負載為佳,即假設所用功率為20W,應選用輸出功率為25W-40W的開關電源。盡量選用開關電源廠家的標準電源,包括標準尺寸和輸出電壓。這樣交貨會比較快;相反,特殊的尺寸和輸出電壓,則會增加開發時間和成本。明確輸入電壓范圍,以交流輸入為例,常用的輸入電壓規格有110V,220V,所以相應就有了110V、220V交流切換,以及通用輸入電壓(AC:85V-264V)三種規格。應根據使用地區選定輸入電壓規格。開關電源在工作時會消耗一部分功率,并以熱量的形式釋放出來,所以用戶在系統設計的(尤其是封閉的系統)應考慮開關電源的散熱問題。 開關電源相繼進入各種電子、電器設備領域,程控交換機、通訊、電子檢測設備電源都已地運用了開關電源。直流開關電源
開關電源以在開關管導通段,升壓電感跳變端連接到地參考點.開關電源企業
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。 開關電源企業
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