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。 開關電源在開關管導通瞬間,所有DC-DC開關型拓撲中的電感電壓反向。但這未必會導致輸出反向.反激式開關電源 mos
開關電源種類開關電源可分為AC/DC和DC/DC兩大類,DC/DC變換器現已實現模塊化,且設計技術及生產工藝在國內外均已成熟和標準化;AC/DC的模塊化,因其自身的特性使得在模塊化的進程中,遇到較為復雜的技術和工藝制造問題。(1)DC/DC變換DC/DC變換是將固定的直流電壓變換成可變的直流電壓,也稱為直流斬波。斬波器的工作方式有兩種,一是脈寬調制方式Ts不變,改變ton(通用),二是頻率調制方式,ton不變,改變Ts(易產生干擾)。其具體的電路由以下幾類:A、Buck電路——降壓斬波器,其輸出平均電壓U0小于輸入電壓Ui,極性相同。B、Boost電路——升壓斬波器,其輸出平均電壓U0大于輸入電壓Ui,極性相同。C、Buck-Boost電路——降壓或升壓斬波器,其輸出平均電壓U0大于或小于輸入電壓Ui,極性相反,電感傳輸。D、Cuk電路——降壓或升壓斬波器,其輸出平均電壓U0大于或小于輸入電壓Ui,極性相反,電容傳輸。 供應開關電源開關電源在開關管關斷時,因為二極管導通,電感跳變端(即交換結點)電壓總會“傳遞”到輸出端。
開關電源是一種將市電中的直流電能轉化為高頻、高壓的交流電能的裝置,它由一個開關管和若干個整流器組成。由于開關管的導通和截止時間可以隨輸入電流的大小而任意調節,因此,在輸出電壓一定時,通過控制開關管的導通角,就可以調節輸出電壓的高低。目前市場上常用的開關電源主要有三種類型:1、線性穩壓型這種類型的開關電源采用線性電路工作方式。它的特點是具有較穩定的輸出波形和較高的效率;但缺點是體積大、笨重、可靠性差。2、脈沖寬度調制型這種類型的電源采用脈寬調制電路工作方式。其特點是可以獲得很高的工作效率;但由于采用了脈寬調制技術使整個電路比較復雜且成本較高;另外由于使用了功率器件使得體積較大且重量較重等缺點。
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。
既然成品電感很容易找到,為什么基于開關電源變壓器的升降壓拓撲更值得考慮.
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。萬能試驗機電源
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。反激式開關電源 mos
開關電源的散熱設計MOS管導通時有一定的壓降,也即器件有一定的損耗,它將引起芯片的溫升,但是器件的發熱情況與其耐熱能力和散熱條件有關。由此,器件功耗有一定的容限。其值按熱歐姆定律可表示為:PD=“Tj-Tc/RT”式中,Tj是額定結溫(Tj=150℃),Tc是殼溫,RT是結到管殼間的穩態熱阻,Tj**器件的耐熱能力,Tc和RT**器件的散熱條件,而PD就是器件的發熱情況。它必須在器件的耐熱能力和散熱條件之間取得平衡。散熱有三種基本方式:熱傳導、熱輻射、熱對流。根據散熱的方式,可以選自然散熱:加裝散熱器;或選擇強制風冷:加裝風扇。加裝散熱器主要利用熱傳導和熱對流,即所有發熱元器件均先固定在散熱器上,熱量通過傳導方式傳遞給散熱器,散熱器上的熱量再通過能流換熱的方式由空氣傳遞熱量,進行散熱。 反激式開關電源 mos
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