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揭秘三相功率因數(shù)校正 (PFC) 拓撲結構
- 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總結了一些需要PFC前端的常見應用。首先是汽車電子,經過幾年的發(fā)展,該領域增長動力強勁,預計未來五年的復合年增長率將達到 30%。充電基礎設施,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 轉換系統(tǒng)需要在前端使用三相 PFC 拓撲結構,以高效
- 關鍵字: 三相功率因數(shù)校正 PFC 電網 開關電源 電磁干擾
解析開關電源的沖擊電流的幾種控制方法
- 開關電源的沖擊電流的幾種控制方法開關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,當開關電源上電時,會產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
- 關鍵字: 開關電源 沖擊電流 控制方法
開關電源電路設計的10個經驗
- 整流橋并聯(lián)在小功率設計中,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,通常認為在一個封裝內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。浮地驅動在驅動電路設計中,經常會提到MOS管需要
- 關鍵字: 開關電源 電路設計
開關電源PCB設計
- PCB設計是開關電源設計非常重要的一步,對電源的電性能、EMC、可靠性、可生產性都有關聯(lián)。當前開關電源的功率密度越來越高,對PCB布局、布線的要求也越發(fā)嚴格,合理科學的PCB設計讓電源開發(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,這樣不利于生產和維護,元件之間最好也不要太密集,但是隨著電子技術的發(fā)展,現(xiàn)在的開關電源越來越趨于小型
- 關鍵字: PCB 電路設計 開關電源
電源工程師必看,離線開關電源 (SMPS) 系統(tǒng)設計保姆級教程
- 離線開關電源 (SMPS) 是根據(jù)終端負載將電網電源轉換為直流電源的經典產品。通常,這種開關電源包含兩個轉換級,為了實現(xiàn)更高的效率,需要采用性能更好的電源開關或實施不同的控制策略。此外,根據(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離線 SMPS 的基礎知識,以及安森美 (onsemi)的精選產品和解決方案。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)用途自上個世紀以來,離線 SMPS 一直備受矚目,相關研究層見迭出,并廣泛應用在日常生活的方方面面。離線 S
- 關鍵字: 安森美 開關電源 SMPS
如何最大程度降低開關電源中的寄生參數(shù)
- 開關模式電源(開關電源)因其高效性和靈活性而廣受歡迎。但它們也帶來了挑戰(zhàn),因為其應用已經延伸到新的領域。最明顯的是,其高頻切換會對系統(tǒng)的其他部分產生電磁干擾 (EMI)。此外,導致 EMI 的因素同樣也會降低效率,從而削弱開關電源關鍵的能效優(yōu)勢。為了避免這些問題,設計人員在配置“熱回路”(電源電路中發(fā)生快速開關的部分)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重要。這可以通過選擇高度集成的電源元件和精心設計的印刷電路板(PC
- 關鍵字: Digikey 開關電源 寄生參數(shù)
TL431與光耦組成的電壓反饋
- 開關電源最基本的要求是輸入電壓變化時,輸出電壓保持恒定,而與此相關的測試如電壓調整率、負載調整率等也是衡量開關電源性能的重要指標,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),再通過調節(jié)開關管的脈寬實現(xiàn)輸出電壓動態(tài)平衡。絕大多數(shù)開關電源都是使用TL431與光耦組成的反饋電路,非常經典,也應用了很多年。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
- 關鍵字: 開關電源 電路設計 TL431 光耦
一文搞懂開關電源和普通電源的區(qū)別
- 什么叫開關電源隨著電力電子技術的發(fā)展和創(chuàng)新,使得開關電源技術也在不斷地創(chuàng)新。目前,開關電源以小型、輕量和高效率的特點被廣泛應用幾乎所有的電子設備,是當今電子信息產業(yè)飛速發(fā)展不可缺少的一種電源方式。開關電源是利用現(xiàn)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(wěn)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。開關電源是相對線性電源說的,其輸入端直接將交流電整流變成直流電,再在高頻震蕩電路的作用下,用開關管控制電流的通斷,形成高頻脈沖電流。在電感(高頻變壓器)的幫助
- 關鍵字: 開關電源 電路設計
超詳細|開關電源電路圖及原理講解
- 成為一名合格的電源工程師要涉獵的知識包羅萬象,小到家用電器,大到航天飛機,衛(wèi)星等供電系統(tǒng),大型電力行業(yè)所用的儀器設備,高精密醫(yī)療設備無不需要電源來提供穩(wěn)定能源,這也更需要大量具有電源專業(yè)知識水平的工程師來完成設計和研發(fā)。但是,如何做好第一步,打好電源工程師的基本功?小編在這里對開關電源電路圖及原理進行講解,僅供參考!硬件筆記本1開關電源的電路組成開關電源的主要電路是由輸入電磁干擾濾波器(EMI)、整流濾波電路、功率變換電路、PWM控制器電路、輸出整流濾波電路組成。輔助電路有輸入過欠壓保護電路、輸出過欠壓保
- 關鍵字: 電源 開關電源
高頻。開關電源介紹
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