開關(guān)電源(smps) 文章 進(jìn)入開關(guān)電源(smps)技術(shù)社區(qū)
讀懂反激開關(guān)電源電路圖!
- 總是有童靴在EEPW論壇問開關(guān)電源的東西,今天以常用的反激開關(guān)電源的電路圖為例,讓大家輕松讀懂開關(guān)電源電路圖! 一, 先分類 開關(guān)電源的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)按照功率大小的分類如下: 10W以內(nèi)常用RCC(自激振蕩)拓?fù)浞绞? 10W-100W以內(nèi)常用反激式拓?fù)?75W以上電源有PF值要求) 100W-300W 正激、雙管反激、準(zhǔn)諧振 300W-500W 準(zhǔn)諧振、雙管正激、半橋等 500W-2000W 雙管正激、半橋、全橋 2000W以上 全橋 二, 說重點
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研發(fā)前線工程師開關(guān)電源設(shè)計感悟!
- 回想自己剛開始做電源學(xué)習(xí)階段,Buck、Boost、Flyback、半橋、移相全橋、LLC一大堆。 從迷茫,艱難中,一步步走出來。 現(xiàn)在都從一線研發(fā)退出了,回想自己起步階段的艱難:各種資料,各種教程,鋪天蓋地,看不完,似懂非懂。 現(xiàn)在都老油條了,自己也算是一個比較勤奮的人,做了五年了,各種拓?fù)?,各種功率,基本上玩過一遍了。 技術(shù)放下太久,就會生疏,為了不要浪費掉自己辛勤學(xué)習(xí)積累的東西,更為了新手能夠快速找到學(xué)習(xí)的路子,快速入門,真的邁進(jìn)開關(guān)電源這個世界,我準(zhǔn)備開帖寫教程,現(xiàn)在常
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諧波混頻器和諧波檢測及控制經(jīng)典方案匯總,含軟硬件設(shè)計
- 諧波是一個數(shù)學(xué)或物理學(xué)概念,是指周期函數(shù)或周期性的波形中能用常數(shù)、與原函數(shù)的最小正周期相同的正弦函數(shù)和余弦函數(shù)的線性組合表達(dá)的部分。諧波產(chǎn)生的原因主要有:由于正弦電壓加壓于非線性負(fù)載,基波電流發(fā)生畸變產(chǎn)生諧波。主要非線性負(fù)載有UPS、開關(guān)電源、整流器、變頻器、逆變器等。本文為大家介紹諧波混頻器和諧波檢測及控制的經(jīng)典案例,供大家參考。 W波段八次諧波混頻器設(shè)計 本文介紹了諧波混頻器的基本原理,分析八次諧波混頻器非線性電路中的閑散頻率,據(jù)此分別設(shè)計了寬帶波導(dǎo)-微帶鰭線過渡、改進(jìn)型低損耗帶通濾波
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DC-DC升壓型開關(guān)電源的低壓啟動方案
- 各種便攜式電子產(chǎn)品,如照相機、攝像機、手機、筆記本電腦、多媒體播放器等都需要DC-DC變換器等電源管理芯片。這類便攜式設(shè)備一般使用電池供電,總能量有限,因此,電源芯片需要最大限度地降低工作電壓,延長電池的使用壽命。傳統(tǒng)DC-DC的工作電壓一般都在1.0 V以上,本文設(shè)計了一種DC-DC升壓型開關(guān)電源的低壓啟動電路,啟動電壓降低至0.8 V,該電路采用兩個在不同電源電壓范圍內(nèi)工作頻率較穩(wěn)定的振蕩器電路,利用電壓檢測模塊進(jìn)行合理的切換,解決了低輸入電壓下電路無法正常工作的問題,并在0.5μm CMO
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基于LT3573隔離型反激式的DC-DC開關(guān)電源的設(shè)計
- 引言 自從1994年單片開關(guān)電源問世以來,為開關(guān)電源的推廣和普及創(chuàng)造了條件。開關(guān)電源的應(yīng)用涉及到各種電子電器設(shè)備領(lǐng)域,如程控交換機、通訊、電子檢測設(shè)備電源、控制設(shè)備電源等都已廣泛地使用了開關(guān)電源,更促進(jìn)了開關(guān)電源技術(shù)的迅速發(fā)展。各種新技術(shù)、新工藝和新器件如雨后春筍般,不斷問世,使得開關(guān)電源的應(yīng)用日益普及。開關(guān)電源高頻化是其發(fā)展的方向,從最初的20kHz提高到現(xiàn)在的幾百kHz甚至幾兆赫茲,高頻化帶來開關(guān)電源的小型化。目前,開關(guān)電源正朝著高效節(jié)能、安全環(huán)保、小型化、輕便化方向發(fā)展。 LT357
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Power Integrations發(fā)布InnoSwitch系列開關(guān)IC,為開關(guān)電源設(shè)計帶來革命性變化
- 用于高能效電源轉(zhuǎn)換的高壓集成電路業(yè)界的領(lǐng)導(dǎo)者Power Integrations公司今日發(fā)布一類全新的電源IC。InnoSwitch™系列高集成度開關(guān)IC將初級、次級和反饋電路同時集成到一個符合全球安全標(biāo)準(zhǔn)的表面貼裝封裝內(nèi)。采用InnoSwitch IC,設(shè)計師可以輕松超越全球所有的效率和空載功耗標(biāo)準(zhǔn),同時減少元件數(shù)并提供達(dá)25 W的高精度恒壓和恒流輸出。InnoSwitch產(chǎn)品系列具有非常廣泛的應(yīng)用范圍,非常適合智能移動設(shè)備充電器和適配器,此外還包括機頂盒、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和計算機外設(shè)等應(yīng)用。
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如何提高低成本開關(guān)電源的效率?
- 低電流開關(guān)穩(wěn)壓器IC通常使用達(dá)靈頓管作為輸出開關(guān)。在這種情況下,電源轉(zhuǎn)換效率可以借由兩個便宜的元器件得到提高。 為使之成為可能,芯片上應(yīng)當(dāng)有一個針對驅(qū)動器晶體管Q1集電極的單獨引腳(圖1)。在啟動時,D1針對Q1的集電極電流形成一條通路。此后,D1和C1形成一個電流累加整流器,增加Q1的集電極電壓和電流,從而降低閉合開關(guān)Q2上的電壓降。 圖1:為了實現(xiàn)用兩個元器件提升電源轉(zhuǎn)換效率,芯片上應(yīng)有針對驅(qū)動器晶體管Q1集電極的單獨引腳。 該電路的另一優(yōu)點是能在輸入
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詳解開關(guān)電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)優(yōu)缺點
- 為了表征各種電壓或電流波形的好壞,一般都是拿電壓或電流的幅值、平均值、有效值、一次諧波等參量互相進(jìn)行比較。在開關(guān)電源之中,電壓或電流的幅值和 平均值最直觀,因此,我們用電壓或電流的幅值與其平均值之比,稱為脈動系數(shù)S;也有人用電壓或電流的有效值與其平均值之比,稱為波形系數(shù)K。 因此,電壓和電流的脈動系數(shù)Sv、Si以及波形系數(shù)Kv、Ki分別表示為: Sv = Up/Ua -- 電壓脈動系數(shù) (1-84) Si = Im/Ia -- 電流脈動系數(shù) (1-85) Kv =Ud/Ua -
- 關(guān)鍵字: 開關(guān)電源 反激式 變壓器
工程師必知:教你熟透開關(guān)電源設(shè)計的各種元器件
- 設(shè)計開關(guān)電源并不是如想象中那么簡單,特別是對剛接觸開關(guān)電源研發(fā)的童鞋來說,他的外圍電路就很負(fù)責(zé),其中使用的元器件種類繁多,性能各異。要想設(shè)計出性能高的開關(guān)電源就必須弄懂弄通開關(guān)電源中各元器件的類型及主要功能。本文將總結(jié)出這部分知識。 開關(guān)電源外圍電路中使用的元器件種類繁多,性能各異,大致可分為通用元器件、特種元器件兩大類。開關(guān)電源中通用元器件的類型及主要功能如下: 一、 電阻器: 1. 取樣電阻—構(gòu)成輸出電壓的取樣電路,將取樣電壓送至反饋電路。 2. 均壓電阻&mdash
- 關(guān)鍵字: 開關(guān)電源 電容器 二極管
幾種主流MOSFET驅(qū)動電路的分析
- 開關(guān)電源由于體積小、重量輕、效率高等優(yōu)點,應(yīng)用已越來越普及。MOSFET由于開關(guān)速度快、易并聯(lián)、所需驅(qū)動功率低等優(yōu)點已成為開關(guān)電源最常用的功率開關(guān)器件之一。而驅(qū)動電路的好壞直接影響開關(guān)電源工作的可靠性及性能指標(biāo)。一個好的MOSFET驅(qū)動電路的要求是: (1)開關(guān)管開通瞬時,驅(qū)動電路應(yīng)能提供足夠大的充電電流使MOSFET柵源極間電壓迅速上升到所需值,保證開關(guān)管能快速開通且不存在上升沿的高頻振蕩; (2)開關(guān)管導(dǎo)通期間驅(qū)動電路能保證MOSFET柵源極間電壓保持穩(wěn)定使可靠導(dǎo)通; (3)關(guān)斷
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一種基于PWM軟開關(guān)模式的開關(guān)電源設(shè)計方案
- 移相全橋變換器可以大大減少功率管的開關(guān)電壓、電流應(yīng)力和尖刺干擾,降低損耗,提高開關(guān)頻率。如何以UC3875為核心,設(shè)計一款基于PWM軟開關(guān)模式的開關(guān)電源?請見下文詳解。 主電路分析 這款軟開關(guān)電源采用了全橋變換器結(jié)構(gòu),使用MOSFET作為開關(guān)管來使用,參數(shù)為1000V/24A.采用移相ZVZCSPWM控制,即超前臂開關(guān)管實現(xiàn)ZVS、滯后臂開關(guān)管實現(xiàn)ZCS.電路結(jié)構(gòu)簡圖如圖1,VT1~VT4是全橋變換器的四只MOSFET開關(guān)管,VD1、VD2分別是超前臂開關(guān)管VT1、VT2的反并超快恢復(fù)二極
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一種基于LM3150 Buck型開關(guān)電源設(shè)計方案
- 摘要:Buck型開關(guān)穩(wěn)壓電源在現(xiàn)代電子設(shè)備中應(yīng)用廣泛,通過研究Buck型變換器的工作原理,介紹了采用LM3150為電源芯片的Buck型開關(guān)電源的設(shè)計。借助于WEBENCH電源設(shè)計工具選擇合適的外圍元件,實現(xiàn)效率、成本、面積和開關(guān)頻率的優(yōu)化。通過仿真表明該電源穩(wěn)定性好,轉(zhuǎn)換效率高,可以廣泛應(yīng)用于便攜設(shè)備中。 現(xiàn)代電子系統(tǒng)設(shè)計都需要一個恒定輸出的供電電源,無論輸入電壓還是負(fù)載電流發(fā)生變化,只要這些變化在穩(wěn)壓源的運行范圍內(nèi),穩(wěn)壓源都要保證電路有恒定的連續(xù)的電壓輸出。在便攜式系統(tǒng)中,輸入電壓常常來自電池
- 關(guān)鍵字: LM3150 開關(guān)電源 Buck
從構(gòu)思到實踐--如何完成開關(guān)電源的合理設(shè)計
- 開關(guān)電源已經(jīng)成為了我們電路設(shè)計當(dāng)中的主角,甚至可以說已經(jīng)成為了與行業(yè)發(fā)展密不可分的一部分。與傳統(tǒng)線性電源相比,在某一輸出功率點上線性電源的成本要高于開關(guān)電源,常見的開關(guān)電源可以分為兩種,隔離與非隔離。 在本篇文章當(dāng)中,我們將主要對隔離式開關(guān)電源的拓?fù)湫问竭M(jìn)行探討。所以在下面的文章當(dāng)中,如果沒有任何特殊的說明,文中提及的電源將均指隔離電源。隔離電源按照結(jié)構(gòu)形式不同,可分為兩大類:正激式和反激式。反激式指在變壓器原邊導(dǎo)通時副邊截止,變壓器儲能。原邊截止時,副邊導(dǎo)通,能量釋放到負(fù)載的工作狀態(tài),一般常規(guī)
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盤點關(guān)于開關(guān)電源設(shè)計的經(jīng)典問答題
- 如何為開關(guān)電源電路選擇合適的元器件和參數(shù)? 很多未使用過開關(guān)電源設(shè)計的工程師會對它產(chǎn)生一定的畏懼心理,比如擔(dān)心開關(guān)電源的干擾問題、PCB layout問題、元器件的參數(shù)和類型選擇問題等。其實只要了解了,使用開關(guān)電源設(shè)計還是非常方便的。 一個開關(guān)電源一般包含有開關(guān)電源控制器和輸出兩部分,有些控制器會將MOSFET集成到芯片中去,這樣使用就更簡單了,也簡化了PCB設(shè)計,但是設(shè)計的靈活性就減少了一些。 開關(guān)控制器基本上就是一個閉環(huán)的反饋控制系統(tǒng),所以一般都會有一個反饋輸出電壓的采樣電路以及
- 關(guān)鍵字: 開關(guān)電源 PCB MOSFET
示波器示波器在開關(guān)電源分析中的應(yīng)用
- 電源是所有電子產(chǎn)品不可或缺的組成部分,電源分為開關(guān)電源、線性電源等類型,其中開關(guān)電源已經(jīng)成為數(shù)字計算、網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)中電源的主流架構(gòu)。開關(guān)電源的好壞關(guān)系到產(chǎn)品的整體性能。因此,在研發(fā)和生產(chǎn)測試中對于電源的精確分析顯得尤為重要。SIGLENT推出的SDS2000超級熒光示波器配備強大的電源分析模塊,支持絕大部分電源性能指標(biāo)的精確測試測量。下面將通過分析電源板輸入模塊,給大家詳細(xì)介紹SDS2000的電源分析功能。 以電源演示版STBX為例,其物理視圖如圖1所示: 圖1 STBX STBX電
- 關(guān)鍵字: 示波器 開關(guān)電源 SDS2000
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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