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EEPW首頁 >> 主題列表 >> top227y 開關(guān)電源

基于高壓陶瓷電容設(shè)計(jì)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(jì)中,鋁電解電容會(huì)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(jìn)行探討與分析。   一、鋁電解電容的設(shè)計(jì)缺陷   AC-DC電源轉(zhuǎn)換器,要實(shí)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(gè)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(jì)算機(jī)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(jì)算機(jī)和醫(yī)療等都必須解決電磁兼容問題。其研究的熱點(diǎn)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(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、電磁兼容性的測量與試驗(yàn)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(jì)不合理導(dǎo)致的設(shè)備故障時(shí)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(shí)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(diǎn):安全、可靠、體積小、重量輕、綜合效率高以及噪音低等優(yōu)點(diǎn),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(jiān)固的愛普科斯新型多重脈沖MP壓敏電阻。這些保護(hù)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(hù)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(gè)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。
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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(diǎn)  
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研發(fā)前線工程師開關(guān)電源設(shè)計(jì)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(gè)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(huì)生疏,為了不要浪費(fèi)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(gè)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(jì)

  •   諧波是一個(gè)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(jì)   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(jì)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(dòng)方案

  •   各種便攜式電子產(chǎn)品,如照相機(jī)、攝像機(jī)、手機(jī)、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(jì)了一種DC-DC升壓型開關(guān)電源的低壓啟動(dòng)電路,啟動(dòng)電壓降低至0.8 V,該電路采用兩個(gè)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(jì)

  •   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(jī)、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(jì)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(shí)集成到一個(gè)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(jì)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(shí)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(dòng)設(shè)備充電器和適配器,此外還包括機(jī)頂盒、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和計(jì)算機(jī)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(gè)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(gè)針對驅(qū)動(dòng)器晶體管Q1集電極的單獨(dú)引腳(圖1)。在啟動(dòng)時(shí),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(gè)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(shí)現(xiàn)用兩個(gè)元器件提升電源轉(zhuǎn)換效率,芯片上應(yīng)有針對驅(qū)動(dòng)器晶體管Q1集電極的單獨(dú)引腳。   該電路的另一優(yōu)點(diǎn)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(diǎn)

  •   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(dòng)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(dòng)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(dòng)系數(shù) (1-84)   Si = Im/Ia -- 電流脈動(dòng)系數(shù) (1-85)   Kv =Ud/Ua -
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工程師必知:教你熟透開關(guān)電源設(shè)計(jì)的各種元器件

  •   設(shè)計(jì)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(jì)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(shí)。 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
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幾種主流MOSFET驅(qū)動(dòng)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(diǎn),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(dòng)功率低等優(yōu)點(diǎn)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(dòng)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(gè)好的MOSFET驅(qū)動(dòng)電路的要求是:   (1)開關(guān)管開通瞬時(shí),驅(qū)動(dòng)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(dòng)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(jì)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(jì)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(shí)現(xiàn)ZVS、滯后臂開關(guān)管實(shí)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
  • 關(guān)鍵字: UC3875  PWM  開關(guān)電源  
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