開關電源工作原理開關電源就是采用功率半導體器件作為開關元件,通過周期性通斷開關,控制開關元件的占空比來調整輸出電壓。開關元件以一定的時間間隔重復地接通和斷開,在開關無件接通時輸入電源Vi通過開關S和濾波電路向負載RL提供能量,當開關S斷開時,電路中的儲能裝置(L1、C2、二極管D組成的電路)向負載RL釋放在開關接通時所儲存的能量,使負載得到連續而穩定的能量。VO=TON/T*Vi;VO為負載兩端的電壓平均值;TON為開關每次接通的時間;T為開關通斷的工作周期;由式可知,改變開關接通時間和工作周期的比例,VO間電壓平均值也隨之改變,因此,隨著負載及輸入電源電壓的變化自動調整TON和T的比例便使輸出電壓VO維持不變。改變接通時間TON和工作周期比例亦即改變脈沖的占空比,這種方法稱為“時間比率控制”(TimeRationControl,縮寫為TRC)。按TRC控制原理,有三種方式:(1)脈沖寬度調制(PulseWithModulation,縮寫為PWM):開關周期恒定,通過改變脈沖寬度來改變占空比的方式。(2)脈沖頻率調制(PulseFrequencyModulation,縮寫為PFM):導沖寬度恒定,通過改變開關工作頻率來改變占空比的方式。 開關電源升降壓的便利性是以反極性為代價的,傳統的升降壓拓撲只有在希望或愿意接受反極性時才能使用。3.3v開關電源
開關電源典型控制模式分析和探討:簡單介紹一下電壓模式控制的原理,電壓模式控制是一個定頻的控制模式,通過一個固定頻率的時鐘產生固定的開關頻率,同時有一個斜坡電壓和開關頻率同頻率用于產生控制信號的比較標準,在斜坡開始時輸出開關脈沖信號。由于被控制量是輸出電壓,因此對輸出電壓進行采樣,期望的輸出電壓作為基準,二者比較產生控制誤差,這個誤差信號就作為PWM比較器的輸入和斜波比較,斜波電壓超過誤差信號時,開關管關斷,這樣通過調整誤差放大器的輸出電壓,就可以調整占空比大小。電壓控制模式有什么樣的優點呢?首先,它是一個定頻的控制,這是一個基本的特點。其次,控制回路中的信號都不是來自于功率電路,尤其是比較基準斜坡信號,它是一個幅值比較大的穩定信號,因此不容易受到噪聲信號的干擾。另外,它只有一個被控制量,輸出電壓,所以只要通過一個誤差放大補償網絡就可以實現占空比的控制,相對來說電路比較簡單。并且其比較基準斜坡,是一個固定頻率的穩定的,大的且不受干擾的信號,所以占空比調制的抗噪聲能力很強。門禁讀卡器電源開關電源在開關管關斷時,所有拓撲中的電感電壓反向。電感一端的電壓相對于另一端跳變。
開關電源電路圖1、基本電路交流電壓經整流電路及濾波電路整流濾波后,變成含有一定脈動成份的直流電壓,該電壓進人高頻變換器被轉換成所需電壓值的方波,再將這個方波電壓經整流濾波變為所需要的直流電壓。控制電路為一脈沖寬度調制器,它主要由取樣器、比較器、振蕩器、脈寬調制及基準電壓等電路構成。這部分電路目前已集成化,制成了各種開關電源用集成電路。控制電路用來調整高頻開關元件的開關時間比例,以達到穩定輸出電壓的目的。
單端正激式開關電源:單端正激式開關電源的典型電路在形式上與單端反激式電路相似,但工作情形不同。當開關管VT1導通時,VD2也導通,這時電網向負載傳送能量,濾波電感L儲存能量;當開關管VT1截止時,電感L通過續流二極管VD3繼續向負載釋放能量。單端正激式開關電源在電路中還設有鉗位線圈與二極管VD2,它可以將開關管VT1的最高電壓限制在兩倍電源電壓之間。為滿足磁芯復位條件,即磁通建立和復位時間應相等,所以電路中脈沖的占空比不能大于50%。由于這種電路在開關管VT1導通時,通過變壓器向負載傳送能量,所以輸出功率范圍大,可輸出50~200W的功率。電路使用的變壓器結構復雜,體積也較大,正因為這個原因,這種電路的開關電源實際應用較少。 開關電源中的串聯開關管不是工作在放大模式,而是工作在重復開關模式。
開關電源電路主要是由熔斷器、熱敏電阻器、互感濾波器、橋式整流電路、濾波電容器、開關振蕩集成電路、開關變壓器、光耦合器、三端穩壓器等構成的。1、熔斷器電源電路中的熔斷器通常安裝在交流220V輸入端附近,主要起到保證電路安全運行的作用。在電路中,熔斷器一般為圓柱形玻璃管,當電路發生短路等故障時,電流會異常升高,這時熔斷器會在電流異常升高到一定的大小時,自身熔斷切斷供電,從而起到保護電路安全的作用。2、熱敏電阻器熱敏電阻器在電路中起抗沖擊作用。通常,在設備開機時,220V交流電壓經熔斷器、熱敏電阻器、橋式整流堆后為電容進行充電,根據電容器的特點,其瞬間充電電流為**大,從而可能產生浪涌電流,對前級電路中的橋式整流堆、熔斷器等帶來沖擊,造成損壞。為了防止電源遭受沖擊,通常在熔斷器之后加入熱敏電阻器進行限流。
LED開關電源內部關鍵元器件工作在高頻開關狀態,功耗小,轉化率高,體積和重量只有線性電源的20%到30%。開關電源直流24v
開關電源系統地是整個系統的參考點,系統中所有板載 DC-DC變換器都有各自的地,并與系統地緊密連接。3.3v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。 3.3v開關電源
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