開關電源為什么常常選擇65k或者100k左右范圍作為開關頻率,有的人會說ic廠家都是生產這樣的ic,當然這也有原因。每個電源的開關頻率會決定什么?回答1:應該從這里去思考原因。還會有人說頻率高了emc不好過,一般來說是這樣,但這不是必然,emc與頻率有關系,但不是必然。想象我們的電源開關頻率提高了,直接帶來的影響是什么?當然是mos開關損耗增大,因為單位時間開關次數增多了。如果頻率減小了會帶來什么?開關損耗是減小了,但是我們的儲能器件單周期提供的能量就要增多,勢必需要的變壓器磁性要更大,儲能電感要更大了。選取在65k到100k左右就是一個比較合適的經驗折中,電源就是在折中合理化折中進行回答2:假如在特殊情形下,輸入電壓比較低,開關損耗已經很小了,不在乎這點開關損耗嗎,那我們就可以提高開關頻率。 LED開關電源作為LED燈必不可少的部分,它的性能好壞直接關系到LED照明產品的安全可靠性。42V開關電源
光耦在電路中的主要作用是在光電轉換的同時實現隔離,避免相互干擾。隔離在開關電路中的作用尤為突出。當然,光耦合器在開關電源中的作用還遠遠不夠。在本文中,編輯將分析光耦合器在開關電源中的作用。讓我們看看。聽著。光耦繼電器的主要優點!信號向一個方向傳輸。輸入和輸出完全電氣隔離。輸出信號對輸入沒有影響。抗干擾能力強,工作穩定,無接觸,使用壽命長,傳輸效率高。光耦是20世紀70年代發展起來的一種新型器件,目前廣泛應用于電絕緣、電平轉換、級間耦合、驅動電路、開關電路、斬波器、多諧振蕩器、信號隔離、級間隔離、脈沖放大電路、數字儀器、長距離信號傳輸、脈沖放大器、固態器件等狀態繼電器(SSR)、儀表、通信設備和微機接口。在單片開關電源中,利用線性光耦構成光耦反饋電路,通過調節控制端電流來改變占空比,達到精確調壓的目的。光耦合器在開關電源中的作用主要是隔離、提供反饋信號和開關。開關電源電路中光耦的電源由高頻變壓器的二次電壓提供。當輸出電壓低于齊納管電壓時,打開信號光耦,增加占空比以增加輸出電壓,反之關閉光耦會降低占空比,導致輸出電壓下降。當高頻變壓器二次負載過載或開關電路故障時,沒有光耦電源。 80V開關電源LED開關電源的驅動方法有哪幾種呢?
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。 低壓驅動是現在LED開關電源規劃方面對比多見的一種驅動方法,它指的是低于LED正向導通壓降的電壓驅動。
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。35V開關電源
在選擇開關電源芯片時,標稱的容限最小值應大于所需占空比。標稱范圍為 97.%~99%的降壓型芯片才能滿足要求。42V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。 42V開關電源
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