高頻。開關(guān)電源 文章 進入高頻。開關(guān)電源技術(shù)社區(qū)
車用開關(guān)電源的開關(guān)頻率定多高才不影響EMC?
- 文章 概述本文探討了汽車電力應(yīng)用中開關(guān)電源的開關(guān)頻率如何確定,以及高開關(guān)頻率對電磁兼容性(EMC)的影響。文章分析了不同應(yīng)用場景下EMC標準的差異,以及如何通過系統(tǒng)評估和電路板布局優(yōu)化來滿足這些標準。汽車電力應(yīng)用中的開關(guān)頻率選擇汽車電力應(yīng)用中,開關(guān)電源的開關(guān)頻率是怎么確定的? 如果頻率高了,是否不容易通過EMC標準?首先這個需要考慮應(yīng)用場景,不同的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ贓MC的要求不一樣的。在汽車領(lǐng)域,電磁兼容性(EMC)的常規(guī)標準是 CISPR 25 ,該標準規(guī)定了不同頻段
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如何減小開關(guān)電源的紋波電壓
- 紋波電壓是指電源輸出電壓中的高頻交流成分,它是由于開關(guān)電源中開關(guān)元件的導(dǎo)通和截止引起的。要減小Buck電源的紋波電壓,可以從以下幾個方面進行優(yōu)化:1. 增大輸出電容的容量輸出電容可以幫助平滑輸出電壓,增加電容的容量能夠有效減小紋波電壓。電容越大,能夠存儲的電荷越多,從而減小電壓波動。建議選用低等效串聯(lián)電阻(ESR)的電容,以減少由電容ESR引起的紋波。電容的核心功能是儲存電荷。當Buck電源的輸出電壓有波動時,電容會在電壓上升時儲存能量(充電),在電壓下降時釋放能量(放電),從而平滑輸出電壓。增
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反激電源電路分析
- 最近在某寶買了一個AC-DC 開關(guān)電源,向他要一個原理圖,想著哪里壞了可以自己修一修,結(jié)果說沒有。這我怎么能忍??于是自己就結(jié)合網(wǎng)上資料和板子的絲印畫出了他的原理圖。原理圖如下:開關(guān)電源基礎(chǔ)知識開關(guān)電源是利用現(xiàn)代電子電力技術(shù),控制開關(guān)管開通和關(guān)斷的時間比率。維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源。開關(guān)電源一般由脈沖寬度調(diào)制(PWM) 控制 IC 和MOSFET構(gòu)成。開關(guān)電源的類型線性穩(wěn)壓器所謂線性穩(wěn)壓器,也就是我們所說的LDO,一般有這兩個特點:傳輸元件工作再線性區(qū),它沒有開關(guān)的跳變。僅限于降壓轉(zhuǎn)換。開關(guān)穩(wěn)壓器傳輸器
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開關(guān)電源噪聲,還可以這樣解決
- 我們在研發(fā)過程中,測試開關(guān)電源或在實驗中有聽到類似產(chǎn)品打高壓不良的漏電聲響或高壓拉弧的聲音不請自來:其聲響或大或小,或時有時無;其韻律或深沉或刺耳,或變化無常者皆有。音頻噪聲一般指開關(guān)電源自身在工作的過程中產(chǎn)生的,能被人耳聽到頻率為20-20kHz的音頻信號。電子和磁性元件的振蕩頻率在人耳聽覺范圍內(nèi)時,會產(chǎn)生能聽見的信號。這種現(xiàn)象在電力變換研究初期已為人知。以50和60Hz工頻工作的變壓器常常產(chǎn)生討厭的交流噪聲。如果負載以音頻元件調(diào)制,以恒定超聲頻率工作的開關(guān)功率轉(zhuǎn)換器也會產(chǎn)生音頻噪聲。低功率電平時,音頻
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當開關(guān)電源輸入過壓,如何防護?
- 當開關(guān)電源輸入過壓,如何防護?摘要:本文通過開關(guān)電源在輸入電壓過壓異常時電源的可能失效現(xiàn)象,分析輸入過壓時對電源元器件的應(yīng)力影響、以及過壓時元器件的失效機理。針對在輸入過壓時電源可能存在的失效原因,給出解決方案,以便提升電源的抗輸入過壓能力,提升電源的可靠性,從而提升整機設(shè)備的可靠性,降低輸入電壓波動對電源和設(shè)備的失效影響。關(guān)鍵字:開關(guān)電源、輸入過壓、電網(wǎng)波動、失效機理、提高可靠性一、輸入電壓過壓原因工控設(shè)備工作在戶外或是有電動機等大型廠房的應(yīng)用場合時,設(shè)備中的開關(guān)電源在工作一段時間后突然就無輸出,拆開電
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開關(guān)電源,你想知道的都在這里
- 1、輸入和輸出之間接開關(guān)調(diào)整管和儲能電路。調(diào)整管周期性開、關(guān), 將能量輸入儲能電路,經(jīng)均衡濾波后成為電壓輸出,輸出電壓的大 小,取決于調(diào)整管開關(guān)時間的長短。2、調(diào)整管的開關(guān)狀態(tài)受脈沖電壓的控制,脈沖電壓則由方波發(fā)生電路產(chǎn)生,并經(jīng)脈沖調(diào)寬電路調(diào)制后得到。3、取樣比較電路將一部分輸出電壓和基準電壓進行比較,當輸出電壓偏離正常值時,輸出誤差信號,對開關(guān)脈沖寬度進行調(diào)制?!±纾狠敵鲭妷荷?,脈寬變窄(即占空比D減小),調(diào)整管開啟時間縮短,輸入儲能電路的能量減小,輸出電壓降低。反之亦然。⑴、V飽和導(dǎo)通時,VD截止
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DC-DC開關(guān)電源穩(wěn)壓芯片選用(7-40V轉(zhuǎn)換5V和3.3V)
- 一.原理圖此電路由一個DC-DC開關(guān)穩(wěn)壓芯片(LM2596)和一個線性穩(wěn)壓芯片(AMS1117)組成,可以將7-40V的輸入電壓轉(zhuǎn)換5V和3.3V的電壓輸出。此處只對前半部分開關(guān)穩(wěn)壓芯片做介紹,線性穩(wěn)壓芯片另一篇文章介紹。二.開關(guān)穩(wěn)壓芯片原理講解BUCK降壓電路此DC-DC芯片降壓穩(wěn)壓主要是基于BUCK電路。網(wǎng)上對BUCK電路介紹很多,此處只大致講解。BUCK基本電路形式:三極管導(dǎo)通時:電源經(jīng)過三極管給電容C充電,給負載RL供電,同時電感L開始儲能。三極管關(guān)斷時:通過二極管構(gòu)成回路,電容C和電感L為負載R
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理清“功率流”和“信息流”
- 我們剛開始接觸開關(guān)電源的時候覺得復(fù)雜,是因為沒有理清楚“功率流”和“信息流”。在開發(fā)的過程中,我們確實需要明確區(qū)分功率路徑和信息路徑。功率路徑是指電能在系統(tǒng)中的傳輸路徑,包括電源、開關(guān)管、功率電感、負載、導(dǎo)線和其他電氣元件。它負責(zé)提供足夠的電能,以保證設(shè)備的正常運行。信息路徑則是指用于傳輸控制信號、反饋信號或其他信息的路徑,如控制電路中的電壓反饋、電流反饋等?!肮β柿鳌钡脑O(shè)計要點:減小“串阻”:我們是通過開關(guān)管、電感、電容,通過開關(guān)的過程,重新分配了能量的儲存和輸出的過程,使得開關(guān)電流能夠提供穩(wěn)定的電壓,
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如何降低晶體管和變壓器的損耗,提高開關(guān)電源效率?
- 今天給大家分享的是:開關(guān)電源損耗與效率、開關(guān)晶體管損耗、開關(guān)變壓器損耗。一、開關(guān)電源的損耗開關(guān)電源的損耗主要來自三個元件:開關(guān)晶體管、變壓器和整流二極管。1、開關(guān)晶體管損耗主要分為開通/關(guān)斷損耗兩個方面。開關(guān)晶體管的損耗主要與開關(guān)管的開關(guān)次數(shù)有關(guān),還與工作頻率和負載特性有關(guān)。如果開關(guān)時間增加一倍,開關(guān)管的損耗將增加約2~3倍,而開關(guān)管的損耗與開關(guān)電源的工作頻率成正比。2、開關(guān)變壓器的損耗主要包括磁滯損耗、渦流損耗和銅損。開關(guān)變壓器的渦流損耗和變壓器線圈的銅損與工作頻率的平方成正比,而磁滯損耗除與工作頻率外
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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
- 關(guān)鍵字: 三相功率因數(shù)校正 PFC 電網(wǎng) 開關(guān)電源 電磁干擾
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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高頻。開關(guān)電源介紹
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