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開關(guān)電源電路設計的10個經(jīng)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(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)管導通的時間與工作周期之
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電源電路設計原來是這么回事?
- 說起電路設計,可以單獨拎出來的特別重要的一項就是電源設計了,畢竟,所有的電子設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計,讓普通人也能對電源設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,當開關(guān)管導通時,輸入電源通過電感給輸出供電,同時電感存儲能量;當開關(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,當開關(guān)管導通時,輸入電源通過電感給電感充電,電感存儲能量;當開關(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)電源設計技巧
- 一、開關(guān)電源電路 4 個組成部分首先,要設計開關(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設計
- PCB設計是開關(guān)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(chǎn)性都有關(guān)聯(lián)。當前開關(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(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┎煌目刂撇呗浴4送?,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)用途自上個世紀以來,離線 SMPS 一直備受矚目,相關(guān)研究層見迭出,并廣泛應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,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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一文搞懂開關(guān)電源和普通電源的區(qū)別
- 什么叫開關(guān)電源隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新,使得開關(guān)電源技術(shù)也在不斷地創(chuàng)新。目前,開關(guān)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(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展不可缺少的一種電源方式。開關(guān)電源是利用現(xiàn)代電力電子技術(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(guān)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
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超詳細|開關(guān)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(guān)電源電路圖及原理進行講解,僅供參考!硬件筆記本1開關(guān)電源的電路組成開關(guān)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
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電路設計篇:開關(guān)電源設計實例(二)
- 提起電源設計,那肯定會提到的就是開關(guān)電源,應用范圍也十分廣,但是開關(guān)電源的理解可能也會難到一部分人。開關(guān)電源是利用電子開關(guān)器件比如晶體管,MOS管等來控制電路,使得電路產(chǎn)生不斷的接通與斷開,讓電子開關(guān)器件對輸入的電壓脈沖調(diào)制,就可以實現(xiàn)升壓,降壓的電壓調(diào)換。它的優(yōu)點就是電壓輸入范圍寬,轉(zhuǎn)換范圍也寬,同時效率高,體積小,所以在電子硬件中應用范圍非常廣,理解它就顯得很重要了。對于開關(guān)電源的理解如果能明白一兩個開關(guān)電源的電路原理,就可以達到事半功倍的效果,就跟平時做數(shù)學例題一樣。以下是幾個開關(guān)電源電路的例子。(
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電路設計篇:開關(guān)電源設計實例(一)
- 大家好,我是山羊君Goat。提起電源設計,那肯定會提到的就是開關(guān)電源,應用范圍也十分廣,但是開關(guān)電源的理解可能也會難到一部分人。開關(guān)電源是利用電子開關(guān)器件比如晶體管,MOS管等來控制電路,使得電路產(chǎn)生不斷的接通與斷開,讓電子開關(guān)器件對輸入的電壓脈沖調(diào)制,就可以實現(xiàn)升壓,降壓的電壓調(diào)換。它的優(yōu)點就是電壓輸入范圍寬,轉(zhuǎn)換范圍也寬,同時效率高,體積小,所以在電子硬件中應用范圍非常廣,理解它就顯得很重要了。對于開關(guān)電源的理解如果能明白一兩個開關(guān)電源的電路原理,就可以達到事半功倍的效果,就跟平時做數(shù)學例題一樣。以下
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開關(guān)電源噪聲的產(chǎn)生
- 本文將探討實際的開關(guān)電源產(chǎn)生的噪聲。首先,使用同步整流型降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器的等效電路來了解一下開關(guān)電流的路徑。SW1為高邊開關(guān),SW2為低邊開關(guān)。SW1導通(SW2為OFF)時,電流路徑是從輸入電容器到SW1、再經(jīng)由電感L到輸出電容器。SW2導通(SW1為OFF)時,電流路徑是從SW2經(jīng)由L再到輸出電容器。下圖表示這些電流路徑的差分,每當開關(guān)ON/OFF時,紅色線路的電流都會急劇變化。該環(huán)路的電流變化非常劇烈,所以會因PCB板布線電感而在環(huán)路內(nèi)會產(chǎn)生高頻振鈴。圖中表示構(gòu)成電源電路的外置部件、實裝多層電路
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開關(guān)電源傳導發(fā)射抑制措施分析
- 開關(guān)電源差模傳導發(fā)射抑制措施開關(guān)電源的差模傳導發(fā)射從源頭上解決就是減小開關(guān)電流的頻譜包絡,從而減小噪聲源的各個頻率分量。開關(guān)電流的幅值是由電源的額定功率決定的,無法改變;增加開關(guān)管的導通/關(guān)斷時間可以使轉(zhuǎn)折頻率減小,有效的減小差模電壓高頻分量部分,但是由于導通/關(guān)斷期間會有能量損耗,因此會加大功率損耗,降低開關(guān)電源的效率,這個需要權(quán)衡。因此,從源頭上解決實現(xiàn)是有一定難度的。接下來從耦合路徑分析,根據(jù)前面的分析,減小濾波電容的ESL和ESR可以減小這條支路的阻抗,從而使更多的開關(guān)電流頻率分量從濾波電容流過,
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top227y 開關(guān)電源介紹
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