開關(guān)電源(smps) 文章 進入開關(guān)電源(smps)技術(shù)社區(qū)
鼎陽科技發(fā)布SPS6000X寬范圍可編程直流開關(guān)電源新型號
- 近日,鼎陽科技發(fā)布寬范圍可編程直流開關(guān)電源SPS6000X系列新型號。其單臺輸出功率可達1.5kW,并且可以多臺并聯(lián)以進一步提高功率容量,滿足更大電流需求的應(yīng)用場景。近日,鼎陽科技發(fā)布寬范圍可編程直流開關(guān)電源SPS6000X系列新型號SPS6150X、SPS6412X,強化了此系列的產(chǎn)品陣容。目前支持三種額定輸出200V/25A/1500W,100V/50A/1500W,40V/120A/1500W。單臺輸出功率可達1.5kW,并且可多臺并聯(lián)以進一步提高功率容量,滿足更大電流需求的應(yīng)用場景。寬范圍輸出對比
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電源紋波測試,這是我見過最正確的手法
- 錯誤測試方法一個新手工程師可能會用如下錯誤方式測試輸出紋波,并得到以下結(jié)果。圖1 錯誤示例圖2 (CH1輸出紋波 CH4輸出電流)這種測試方式的錯誤之處在于,直接使用了示波器探頭的長接地引線。這使得信號端和引線形成了較大的環(huán)路,從而會引入額外的電感,并在開關(guān)轉(zhuǎn)換過程中產(chǎn)生嚴(yán)重的振鈴。如圖中的大幅度瞬變并不是開關(guān)穩(wěn)壓器的實際輸出紋波,只是一種測量假象。圖3 (CH1輸出紋波 CH4輸出電流)相較圖2,圖3是在相同測試方法下開啟了示波器的帶寬限制測得的結(jié)果,這樣也只能抑制帶寬之外的瞬變,測得的依然并非是實際的
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Vishay推出新型第三代1200 V SiC肖特基二極管,提升開關(guān)電源設(shè)計能效和可靠性
- 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出16款新型第三代1200 V碳化硅(SiC)肖特基二極管。Vishay Semiconductors器件采用混合PIN 肖特基(MPS)結(jié)構(gòu)設(shè)計,具有高浪涌電流保護能力,低正向壓降、低電容電荷和低反向漏電流低,有助于提升開關(guān)電源設(shè)計能效和可靠性。日前發(fā)布的新一代SiC二極管包括5 A至40 A器件,采用TO-220AC?2L、TO-247AD 2L和TO-247AD 3L插件封裝和D2PAK 2L(TO-263AB
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揭秘三相功率因數(shù)校正 (PFC) 拓撲結(jié)構(gòu)
- 三相功率因數(shù)校正 (PFC) 系統(tǒng)(或也稱為有源整流或有源前端系統(tǒng))正引起極大的關(guān)注,近年來需求急劇增加。推動這一趨勢的主要因素有兩個。本文為系列文章的第一部分,將主要介紹三相功率因數(shù)校正系統(tǒng)的優(yōu)點。圖1總結(jié)了一些需要PFC前端的常見應(yīng)用。首先是汽車電子,經(jīng)過幾年的發(fā)展,該領(lǐng)域增長動力強勁,預(yù)計未來五年的復(fù)合年增長率將達到 30%。充電基礎(chǔ)設(shè)施,尤其是快速直流 EV 充電樁,需要跟上電動汽車的發(fā)展步伐,以有效推動電動汽車的普及。這些 AC/DC 轉(zhuǎn)換系統(tǒng)需要在前端使用三相 PFC 拓撲結(jié)構(gòu),以高效
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解析開關(guān)電源的沖擊電流的幾種控制方法
- 開關(guān)電源的沖擊電流的幾種控制方法開關(guān)電源的輸入一般有濾波器來減小電源反饋到輸入的紋波,輸入濾波器一般有電容和電感組成∏形濾波器,圖1. 和圖2. 分別為典型的AC/DC電源輸入電路和DC/DC電源輸入電路。由于電容器在瞬態(tài)時可以看成是短路的,當(dāng)開關(guān)電源上電時,會產(chǎn)生非常大的沖擊電流,沖擊電流的幅度要比穩(wěn)態(tài)工作電流大很多,如對沖擊電流不加以限制,不但會燒壞保險絲,燒毀接插件,還會由于共同輸入阻抗而干擾附近的電器設(shè)備。圖3. 通信系統(tǒng)的最大沖擊電流限值(AC/DC電源)圖4. 通信系統(tǒng)在標(biāo)稱輸入電壓和最大輸出
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開關(guān)電源整流濾波電路和鉗位保護電路設(shè)計
- 本文介紹輸入整流濾波器及鉗位保護電路的設(shè)計,包括輸入整流橋的選擇、輸入濾波電容器的選擇、漏極鉗位保護電路的設(shè)計等內(nèi)容,講解圖文并茂且附實例計算。1、輸入整流橋的選擇1)整流橋的導(dǎo)通時間與選通特性50Hz交流電壓經(jīng)過全波整流后變成脈動直流電壓u1,再通過輸入濾波電容得到直流高壓U1。在理想情況下,整流橋的導(dǎo)通角本應(yīng)為180°(導(dǎo)通范圍是從 0°~180°),但由于濾波電容器C的作用,僅在接近交流峰值電壓處的很短時間內(nèi),才有輸入電流流經(jīng)過整流橋?qū)充電。50Hz交流電的半周期為 10ms,整流橋的導(dǎo)通時間tC
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開關(guān)電源電路設(shè)計的10個經(jīng)驗
- 整流橋并聯(lián)在小功率設(shè)計中,一般很少用到整流橋的并聯(lián),但在某些大功率輸出的情況下,不想增添新的器件單個整流橋電流又不滿足輸入功率要求,就需要用到整流橋的并聯(lián)了,整流橋的并聯(lián)不能采用兩個整流橋各自整流后直流并聯(lián)的方式,也就是不能采用圖1的方式,因為整流橋沒有配對,單純靠自身的V-I特性,一般是無法均流的,這樣就會造成兩個整流橋發(fā)熱不一致。而采用圖2的方式,通常認(rèn)為在一個封裝內(nèi)的兩個二極管是非常匹配的,是可以均分電流的,所以采用圖2的方式就可以實現(xiàn)整流橋的并聯(lián)了。浮地驅(qū)動在驅(qū)動電路設(shè)計中,經(jīng)常會提到MOS管需要
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詳解開關(guān)電源占空比選擇與比較
- 占空比是脈沖寬度調(diào)制(PWM)開關(guān)電源的調(diào)制度,開關(guān)電源的穩(wěn)壓功能就是通過自動改變占空比來實現(xiàn)的,開關(guān)電源的輸出電壓與占空比成正比,開關(guān)電源輸出電壓的變化范圍基本上就是占空比的變化范圍。由于開關(guān)電源輸出電壓的變化范圍受到電源開關(guān)管擊穿電壓的限制,因此,正確選擇占空比的變化范圍是決定開關(guān)電源是否可靠工作的重要因素;而占空比的選擇主要與開關(guān)電源變壓器初、次級線圈的匝數(shù)比有關(guān),因此,正確選擇開關(guān)電源變壓器初、次級線圈的匝數(shù)比也是一個非常重要的因素。占空比占空比一般是指,在開關(guān)電源中,開關(guān)管導(dǎo)通的時間與工作周期之
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電源電路設(shè)計原來是這么回事?
- 說起電路設(shè)計,可以單獨拎出來的特別重要的一項就是電源設(shè)計了,畢竟,所有的電子設(shè)備都必須在電源電路的支持下才能正常工作。那本次就來簡單介紹一下電源電路設(shè)計,讓普通人也能對電源設(shè)計有一個大概的了解。對于電源,目前市場上主要有兩種類型:線性電源和開關(guān)電源。那么這兩種電源有啥區(qū)別呢?線性電源的工作原理是先將220V或其他交流電壓通過變壓器轉(zhuǎn)變?yōu)榈蛪弘姡?2V或其他小一點的AC交流電),然后再通過一系列的二極管進行矯正和整流,并且把AC交流電變?yōu)槊}動電壓。得到脈動電壓之后,就需要對脈動電壓進行濾波,一般通過電容完成
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DC-DC開關(guān)電源電路計算
- Buck電路分析Buck變換器是一種降壓式非隔離開關(guān)電源,當(dāng)開關(guān)管導(dǎo)通時,輸入電源通過電感給輸出供電,同時電感存儲能量;當(dāng)開關(guān)管關(guān)斷時,電感通過續(xù)流二極管給輸出供電;如此反復(fù)即可維持輸出產(chǎn)生一個恒定的電壓。其Buck電路拓撲結(jié)構(gòu)以及電路分析計算見下圖。Boost電路分析Boost變換器是一種降壓式非隔離開關(guān)電源,當(dāng)開關(guān)管導(dǎo)通時,輸入電源通過電感給電感充電,電感存儲能量;當(dāng)開關(guān)管關(guān)斷時,輸入電源和電感能量通過續(xù)流二極管給輸出供電;如此反復(fù)即可維持輸出產(chǎn)生一個恒定的電壓。其Boost電路拓撲結(jié)構(gòu)以及電路分析計
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PCB開關(guān)電源設(shè)計技巧
- 一、開關(guān)電源電路 4 個組成部分首先,要設(shè)計開關(guān)電源電路,就需要明確的電路要求和規(guī)格,電源有 4個重要部分:1、輸入和輸出過濾器2、用于驅(qū)動器的驅(qū)動器電路和相關(guān)組件,尤其是控制電路。3、開關(guān)電感器或變壓器4、輸出橋和相關(guān)的濾波器1、輸入和輸出過濾器輸入和濾波器部分是嘈雜或未調(diào)節(jié)的電源線連接到電路的地方。因此,輸入濾波電容需要與輸入連接器和驅(qū)動電路保持均勻的間距,必須始終使用較短的連接長度將輸入部分與驅(qū)動器電路連接起來。上圖中突出顯示的部分表示濾波電容的緊密放置2、用于驅(qū)動器的驅(qū)動器電路和相關(guān)組件,尤其是控
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開關(guān)電源PCB設(shè)計
- PCB設(shè)計是開關(guān)電源設(shè)計非常重要的一步,對電源的電性能、EMC、可靠性、可生產(chǎn)性都有關(guān)聯(lián)。當(dāng)前開關(guān)電源的功率密度越來越高,對PCB布局、布線的要求也越發(fā)嚴(yán)格,合理科學(xué)的PCB設(shè)計讓電源開發(fā)事半功倍,以下細節(jié)供您參考。一、布局要求PCB布局是比較講究的,不是說隨便放上去,擠得下就完事的。一般PCB布局要遵循幾點:圖13、放置器件時要考慮以后的焊接和維修,兩個高度高的元件之間盡量避免放置矮小的元件,如圖2所示,這樣不利于生產(chǎn)和維護,元件之間最好也不要太密集,但是隨著電子技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)在的開關(guān)電源越來越趨于小型
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電源工程師必看,離線開關(guān)電源 (SMPS) 系統(tǒng)設(shè)計保姆級教程
- 離線開關(guān)電源 (SMPS) 是根據(jù)終端負載將電網(wǎng)電源轉(zhuǎn)換為直流電源的經(jīng)典產(chǎn)品。通常,這種開關(guān)電源包含兩個轉(zhuǎn)換級,為了實現(xiàn)更高的效率,需要采用性能更好的電源開關(guān)或?qū)嵤┎煌目刂撇呗?。此外,根?jù)具體情況選擇更合適的拓撲也很重要。本系統(tǒng)方案指南將介紹有關(guān)離線 SMPS 的基礎(chǔ)知識,以及安森美 (onsemi)的精選產(chǎn)品和解決方案。本文為第一部分,將重點介紹系統(tǒng)用途、系統(tǒng)實現(xiàn)、系統(tǒng)描述、市場信息和趨勢。系統(tǒng)用途自上個世紀(jì)以來,離線 SMPS 一直備受矚目,相關(guān)研究層見迭出,并廣泛應(yīng)用在日常生活的方方面面。離線 S
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如何最大程度降低開關(guān)電源中的寄生參數(shù)
- 開關(guān)模式電源(開關(guān)電源)因其高效性和靈活性而廣受歡迎。但它們也帶來了挑戰(zhàn),因為其應(yīng)用已經(jīng)延伸到新的領(lǐng)域。最明顯的是,其高頻切換會對系統(tǒng)的其他部分產(chǎn)生電磁干擾 (EMI)。此外,導(dǎo)致 EMI 的因素同樣也會降低效率,從而削弱開關(guān)電源關(guān)鍵的能效優(yōu)勢。為了避免這些問題,設(shè)計人員在配置“熱回路”(電源電路中發(fā)生快速開關(guān)的部分)時必須特別小心。將等效串聯(lián)電阻 (ESR) 和等效串聯(lián)電感 (ESL) 造成的熱回路寄生損耗降至最低至關(guān)重要。這可以通過選擇高度集成的電源元件和精心設(shè)計的印刷電路板(PC
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TL431與光耦組成的電壓反饋
- 開關(guān)電源最基本的要求是輸入電壓變化時,輸出電壓保持恒定,而與此相關(guān)的測試如電壓調(diào)整率、負載調(diào)整率等也是衡量開關(guān)電源性能的重要指標(biāo),實現(xiàn)輸出電壓恒定的方式是反饋,即輸出電壓的改變可以反饋至電源管理芯片F(xiàn)B腳(feedback),再通過調(diào)節(jié)開關(guān)管的脈寬實現(xiàn)輸出電壓動態(tài)平衡。絕大多數(shù)開關(guān)電源都是使用TL431與光耦組成的反饋電路,非常經(jīng)典,也應(yīng)用了很多年。它的優(yōu)點是精度能滿足大多數(shù)場合要求,成本低,環(huán)路穩(wěn)定成熟。箭頭所指框內(nèi)就是TL431與光耦組合在分析反饋電路之前,先來了解一下TL431的工作原理,TL431
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開關(guān)電源(smps)介紹
您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條開關(guān)電源(smps)!
歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對開關(guān)電源(smps)的理解,并與今后在此搜索開關(guān)電源(smps)的朋友們分享。 創(chuàng)建詞條
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