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150W導軌電源

來源: 發布時間:2023-03-10

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。 DC-DC開關電源有兩條輸人導線和兩條輸出導線,其中有一條是輸人和輸出的公共導線。該導線就是(電源)“地”。150W導軌電源

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。 長城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。

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。 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。開關電源拓撲是電路結構的基礎(如降壓拓撲),但它可通過多種形式實現,而這些形式組成了它的電路結構。高頻開關電源電路原理

為什么開關電源只有升降壓拓撲輸出反極性?反之,為什么升降壓拓撲輸出不能同極性?150W導軌電源

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。 150W導軌電源

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標簽: 開關電源
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