高頻。開關(guān)電源 文章 進入高頻。開關(guān)電源技術(shù)社區(qū)
開關(guān)電源工作原理
- 導(dǎo)讀:記得上大學(xué)那會,特別熱衷DIY電腦,配電源必用長城、航嘉等高大上品牌,這些電源都是基于一種名為“開關(guān)模式”的技術(shù),此種電源稱之為開關(guān)電源(Switching Mode Power Supplies,簡稱SMPS)。本文將為您解讀開關(guān)電源的原理~ 一、開關(guān)電源工作原理—簡介 顧名思義,開關(guān)電源就是利用電子開關(guān)器件(如晶體管、場效應(yīng)管、可控硅閘流管等),通過控制電路,使電子開關(guān)器件不停地“接通”和“關(guān)斷”,讓
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常用開關(guān)電源拓撲演進
- 一、概述 直流變換器按輸入與輸出是否有電氣隔離可分為兩類:沒有電氣隔離的稱為非隔離的直流變換器,有電氣隔離的稱為隔離的直流變換器。 基本的非隔離開關(guān)電源拓撲主要有六種,即降壓變換器(buck),升壓變換器(boost),升降壓變換器(buck-boost),Cuk變換器,Zeta變換器和Sepic變換器等。在這六種變換器中,降壓式變換器和升壓式變換器是最基礎(chǔ)的,另外四種是從中派生而來。 隔離的直流變換器按有源功率器件的數(shù)量來分類。單管的有正激式(Forward)和反激式(Flybac
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揭密開關(guān)電源中的絕緣設(shè)計
- 一 電擊危險: 電流流過人體會引起人體的生理反應(yīng),反應(yīng)的強烈程度取決于電流的大小、持續(xù)時間、通過人體的路徑等。一般只需要0.5mA的電流,就能對健康的人體產(chǎn)生影響,并且可能造成間接性危害。更大的電流可能會對人體造成直接傷害,如燒傷或心室的纖維性顫動。 一般而言,在干燥的情況下,小于40V峰值或60V直流的電壓,通??梢暈闆]有危險性的電壓。但是,對使用時必須觸碰的或者是需要用手操作的裸露零件等都應(yīng)該接到保護地或者是將其妥善地處理。 為了防止人體(操作人員或者維修人員)受到電擊,需要在開
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冷知識:慢恢復(fù)管在開關(guān)電源中的妙用
- 由于開關(guān)電源始終處在打開和關(guān)閉的循環(huán),這就要求開關(guān)電源中的器件有較高的強度和較短的反應(yīng)時間。通常來說,開關(guān)電源的工作效率在幾十Khz到上百Khz之間。為了能夠滿足頻繁的開關(guān)模式,開關(guān)電源當中的整流管對Trr時間有嚴格的要求,理論上,不能使用一般的二極管,而是要使用超快恢復(fù)的肖特基二極管。 如果是這樣的話,慢恢復(fù)的二極管就不能使用在開關(guān)電源當中了嗎?事實上,開關(guān)電源中合理的使用慢恢復(fù)二極管將會得到意外的驚喜。下面將以兩個實例的分析來說明。 下面就和網(wǎng)友分享一下兩個工作中的實例: 案例一
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基于高壓陶瓷電容設(shè)計的開關(guān)電源優(yōu)勢分析
- 序 言 現(xiàn)代電源技術(shù)中,無論是線性電源還是開關(guān)電源,鋁電解電容都是必不可少的關(guān)鍵器件。然而,在行業(yè)內(nèi)常規(guī)的AC-DC電源設(shè)計中,鋁電解電容會給電源帶來高低溫條件下可靠性差、壽命短等問題。那么,有沒有一種既能替代傳統(tǒng)鋁電解電容,又能提高電源可靠性和壽命的器件呢?本文著重從高壓陶瓷電容與傳統(tǒng)鋁電解電容的優(yōu)劣勢對比進行探討與分析。 一、鋁電解電容的設(shè)計缺陷 AC-DC電源轉(zhuǎn)換器,要實現(xiàn)交流到直流的變換,首先需要將交流電壓經(jīng)過整流濾波后形成一個穩(wěn)定、平滑的直流電壓給自身及外部器件供電。而電解
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開關(guān)電源的電磁兼容性技術(shù)
- 1 引言 電磁兼容是一門新興的跨學(xué)科的綜合性應(yīng)用學(xué)科。作為邊緣技術(shù),它以電氣和無線電技術(shù)的基本理論為基礎(chǔ),并涉及許多新的技術(shù)領(lǐng)域,如微波技術(shù)、微電子技術(shù)、計算機技術(shù)、通信和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及新材料等。電磁兼容技術(shù)應(yīng)用的范圍很廣,幾乎所有現(xiàn)代化工業(yè)領(lǐng)域,如電力、通信、交通、航天、軍工、計算機和醫(yī)療等都必須解決電磁兼容問題。其研究的熱點內(nèi)容主要有:電磁干擾源的特性及其傳輸特性、電磁干擾的危害效應(yīng)、電磁干擾的抑制技術(shù)、電磁頻譜的利用和管理、電磁兼容性標準與規(guī)范、電磁兼容性的測量與試驗技術(shù)、電磁泄漏與靜電放電
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三相電供電常見故障解析及改善方案
- 前言 在電力系統(tǒng)中由于電源設(shè)計不合理導(dǎo)致的設(shè)備故障時有發(fā)生,所以對供電電路的可靠性、穩(wěn)定性提出了更高的要求。傳統(tǒng)的供電電路多采用工頻變壓器加后級降壓電路來實現(xiàn)。由于近年來三相電供電故障頻發(fā),為了很好的解決三相電供電出現(xiàn)故障后,供電系統(tǒng)仍能穩(wěn)定可靠的為電力檢測設(shè)備供電。許多電源廠家推出電力專用的的高頻開關(guān)電源,這種電源具有許多優(yōu)點:安全、可靠、體積小、重量輕、綜合效率高以及噪音低等優(yōu)點,非常適應(yīng)電網(wǎng)設(shè)備的應(yīng)用,目前很多大型設(shè)備廠家已開始批量使用。 一、三相電供電常見故障分析 我國供電大
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壓敏電阻,多重沖擊電流能力
- TDK公司已經(jīng)開發(fā)出極其堅固的愛普科斯新型多重脈沖MP壓敏電阻。這些保護性元件非常適合于經(jīng)常產(chǎn)生過電壓脈沖的應(yīng)用,例如開關(guān)電源或過電壓保護模塊。這類壓敏電阻的直徑包括10、14和20mm,能夠承受間隔為60秒鐘、帶15個8/20 μs脈沖的1.5-5 kA的沖擊電流。其響應(yīng)電壓范圍介于275至460 V AC,130 V AC版本目前正在開發(fā)中。
- 關(guān)鍵字: TDK 開關(guān)電源 過電壓保護
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)電源的拓撲結(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)拓撲方式 10W-100W以內(nèi)常用反激式拓撲(75W以上電源有PF值要求) 100W-300W 正激、雙管反激、準諧振 300W-500W 準諧振、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,各種拓撲,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,真的邁進開關(guān)電源這個世界,我準備開帖寫教程,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載,基波電流發(fā)生畸變產(chǎn)生諧波。主要非線性負載有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準的表面貼裝封裝內(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準,同時減少元件數(shù)并提供達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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高頻。開關(guān)電源介紹
您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條高頻。開關(guān)電源!
歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對高頻。開關(guān)電源的理解,并與今后在此搜索高頻。開關(guān)電源的朋友們分享。 創(chuàng)建詞條
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