紋波主要在五個方面:輸入低頻紋波、高頻紋波、寄生參數(shù)引起的共模紋波噪聲、功率器件開關(guān)過程中產(chǎn)生的超高頻諧振噪聲和閉環(huán)調(diào)節(jié)控制引起的紋波噪聲。 1、低頻紋波是與輸出電路的濾波電容容量相關(guān)。電容的容量不可能無限制地增加,導(dǎo)致輸出低頻紋波的殘留。交流紋經(jīng)DC/DC變換器衰減后,在開關(guān)電源輸出端表現(xiàn)為低頻噪聲,其大由DC/DC變換器的變比和控制系統(tǒng)的增益決定。電流型控制DC/DC變換器的紋波抑制比電壓型稍有提高。但其輸出端的低頻交流紋波仍較大。若要實現(xiàn)開關(guān)電源的低紋波輸出,則必須對低頻電源紋波采取濾波措施。可采用前級預(yù)穩(wěn)壓和增大DC/DC變換器閉環(huán)增益來消除。 低頻紋波抑制的幾種常用的方法: a、加大輸出低頻濾波的電感,電容參數(shù),使低頻紋波降低到所需的指標(biāo)。 b、采用前饋控制方法,降
在開關(guān)電源的使用中,總是默認(rèn)開關(guān)電源不能滿載,銘牌值350W的開關(guān)電源最大按0.8的系數(shù)來使用,也就是280W。根據(jù)明緯NES-350-24的開關(guān)電源參數(shù)表所示,輸出端電壓24V,電流14.6A,額定功率350.4W。輸入端效率為87%。 有以下疑問: 1、效率η=輸出/輸入=87% 是不是這樣理解?輸入端實際為403W? 2、銘牌值350W為額定功率,是否為最大輸出功率? 3、實際輸出功率因負(fù)載而定,但是可以滿載350W使用?
無論是什么電器,電壓和電流都是屬于其基本的屬性。開關(guān)電源同樣也繞不開他們,開關(guān)電源,又稱交換式電源、開關(guān)變換器,是一種高頻化電能轉(zhuǎn)換裝置,是電源供應(yīng)器的一種。那么開關(guān)電源的輸出電壓不對怎么解決呢?接下來,躍進(jìn)光電小編就來為大家介紹下。 開關(guān)電源輸出電壓不對的解決方法: 開關(guān)電源輸出電源不對,首先應(yīng)該將負(fù)載甩掉,直接用萬用表測量輸出端的輸出電壓是否正常。 其次用萬用表測量開關(guān)電源的輸入端的輸入電源是否正常,因為輸入電源超過設(shè)計允許的誤差范圍,也會導(dǎo)致輸出電源電壓異常。 再用萬用表測量一下輸出端之間的電阻,輸入端之間的電阻,理想情況下輸出端之間的電阻應(yīng)該無限大。 一般開關(guān)電源都有一個調(diào)壓用的旋鈕,小小的,是一個可調(diào)電阻器。試著調(diào)整旋鈕,看看輸出電源電壓
關(guān)鍵字:開關(guān)電源 0 引言 開關(guān)電源作為電子設(shè)備的供電裝置,具有體積小、重量輕、效率高等優(yōu)點,在數(shù)字電路中得到了廣泛的應(yīng)用,然而由于工作在高頻開關(guān)狀態(tài),屬于強干擾源,其本身產(chǎn)生的干擾直接危害著電子設(shè)備的正常工作。因此,抑制開關(guān)電源本身的電磁噪聲,同時提高其對電磁干擾的抗擾性,以保證電子設(shè)備能夠長期安全可靠地工作,是開發(fā)和設(shè)計開關(guān)電源的一個重要課題。 1 開關(guān)電源干擾的產(chǎn)生 開關(guān)電源的干擾一般分為兩大類:一是開關(guān)電源內(nèi)部元器件形成的干擾;二是由于外界因素影響而使開關(guān)電源產(chǎn)生的干擾。兩者都涉及到人為因素和自然因素。 1.1 開關(guān)電源內(nèi)部干擾 開關(guān)電源產(chǎn)生的EMI主要是由基本整流器產(chǎn)生的高次諧波電流干擾和功率變換電路產(chǎn)生的尖峰電壓干擾。 1.1.1基本整流器 基本整流器的整流過程是產(chǎn)生EMI最常見的原因。這是因為工頻交流正弦波通過整流后不再是單一頻率的電流,而變成一直流分量和一系列頻率不同的諧波分
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 編輯 開關(guān)電源設(shè)計的一般考慮在設(shè)計開關(guān)電源之前,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)研究要設(shè)計的電源技術(shù)要求。現(xiàn)以一個通信電源模塊的例子來說明設(shè)計要考慮的問題。該模塊的技術(shù)規(guī)范如下:
開關(guān)電源的特點是會產(chǎn)生很強的電磁噪聲,如果不嚴(yán)格控制,會產(chǎn)生很大的干擾。 下面介紹的技能有助于下降開關(guān)電源的噪聲,并可用于高度靈敏的模仿電路。 1.電路和設(shè)備的挑選 關(guān)鍵是將dv / dt和di / dt保持在較低水平。 有許多電路能夠下降dv / dt和/或di / dt以削減輻射,這也能夠下降開關(guān)管上的壓力。 這些電路包含ZVS(零電壓開關(guān)),ZCS(零電流開關(guān)),諧振模式。 (ZCS的一種),SEPIC(單端初級電感轉(zhuǎn)換器),CK(一組磁性結(jié)構(gòu),以其發(fā)明者的姓名命名)等。 削減切換時刻并不一定會導(dǎo)致功率提高,因為磁性元件的RF振動需求強大的損耗緩沖,最終能夠觀察到削弱的返回。 使用軟開關(guān)技能,雖然會略微下降功率,但在節(jié)省本錢和過濾/屏蔽所占空間方面具有更大的優(yōu)勢。 2.阻尼 為了
在進(jìn)行電器電路模塊設(shè)計或給新產(chǎn)品定型時,有時極少認(rèn)真考慮配套開關(guān)電源的選擇,直到發(fā)現(xiàn)問題出在開關(guān)電源部分,才重新評估這個問題。 一、選擇開關(guān)電源的基本依據(jù) 電壓和電流范圍,這是兩個最容易確定的指標(biāo),只要根據(jù)電路的功耗計算出即可。也應(yīng)考慮測試高、低供電電壓極值。 大多數(shù)固定電源允許輸出電壓±10%的范圍內(nèi)變化,如果這還不能滿足電路要求,可選用輸出可調(diào)的或允許更大變化范圍的電源。 如果用該電源給組合式裝置供電,則裝置所需最大的電流的75%到90%由一個電源提供,不夠部分可并接兩個或更多電源。 二、開關(guān)電源的擴展和安全性
一、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(hù)電路、輸出過欠壓保護(hù)電路、輸出過流保護(hù)電路、輸出短路保護(hù)電路等。開關(guān)電源的電路組成方框圖如下:二、輸入電路的原理及常見電路1、AC輸入整流濾波電路原理:
開關(guān)電源輸出紋波主要來源于五個方面:輸入低頻紋波、高頻紋波、寄生參數(shù)引起的共模紋波噪聲、功率器件開關(guān)過程中產(chǎn)生的超高頻諧振噪聲和閉環(huán)調(diào)節(jié)控制引起的紋波噪聲。 開關(guān)電源輸出紋波產(chǎn)生原因與解決方法 1、低頻紋波是與輸出電路的濾波電容容量相關(guān).電容的容量不可能無限制地增加,導(dǎo)致輸出低頻紋波的殘留.交流紋波經(jīng)DC/DC變換器衰減后,
我接觸研究過很多開關(guān)電源,大到通訊電力機房用的48V/100A專用電源,小到手機充電器,也處理過很多故障,但到目前為止,我還沒有遇到過燒電感線圈的。這個電感是串聯(lián)在整流和第一級電容濾波后的輸出主回路中,后面還有一級電容濾波,構(gòu)成CLC π型濾波。它的燒毀無非有以下幾個原因:①電感與開關(guān)電源輸出功率不匹配。線圈直流電阻大,導(dǎo)致滿負(fù)荷或超負(fù)荷輸出時,線圈溫度持續(xù)升高直至燒毀。這種原因可能性有但又不大。②電源長時間超負(fù)荷運行(可能性較大)。這將導(dǎo)致電感的線圈電阻損耗(直流)和磁芯渦流損耗(交流)加重,這兩種損耗都變成熱能,使電感溫度快速升高直至燒壞。一般開關(guān)電源超負(fù)荷50%(即額定輸出功率150%)時,保護(hù)電路才起作用。電源的額定輸出功率,實際上也是極限
開關(guān)電源輸出濾波電感電容怎么計算???我是新手,所以沒什么經(jīng)驗,希望各位高手指點一二萬分感激???還有開關(guān)電源的輸出有沒有什么指標(biāo)?比如說文波電壓電流之類的...
先有一13.8V 的 雙正激電源 ?,F(xiàn)在要求改為40v直流輸入[(PFC)和整流部分可以不要],12v或5v輸出,請問如何改進(jìn),謝謝! 電路圖:http://www.netdzb.com/hotnews_asp/ShowMessage.asp?MsgID=10110
最近使用PLC~所有東西都弄好了~卻發(fā)現(xiàn)提供24V的開關(guān)電源不知道輸入電流~不知道怎么給它配上級開關(guān)~請幫忙~現(xiàn)在開關(guān)電源提供的都是輸入電壓/輸出電壓,輸出電流,但輸入電流如何確定???請幫忙
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:24 編輯 開關(guān)電源的基本工作原理 開關(guān)電源是利用時間比率控制(Time Ratio Control,縮寫為TRC)的方法來控制穩(wěn)壓輸出的。按TRC控制原理,有以下三種方式: 1) 脈沖寬度調(diào)制(Pulse Width Modulation,縮寫為PWM)。開關(guān)周期恒定,通
求教:PLC中提到開關(guān)電源——————何為開關(guān)電源??何為非開關(guān)電源??(請頂一下)————想得到開關(guān)電源方面的知識,請大家提供一些,謝謝各位!!
1 基本理論 開關(guān)電源的輸出電壓Vo是由一個控制電壓Vc來控制的,即由Vc與鋸齒波信號比較,產(chǎn)生PWM波形。根據(jù)鋸齒波產(chǎn)生的方式不同,開關(guān)電源的控制方式可分為電壓型控制和電流型控制。電壓型的鋸齒波是由芯片內(nèi)部產(chǎn)生的,如LM5025,電流型的鋸齒波是輸出電感的電流轉(zhuǎn)化成電壓波形得到的,如UC3843。對于反激電路,變壓器原邊繞組的電流就是產(chǎn)生鋸齒波的依據(jù)。 輸出電壓Vo與控制電壓Vc的比值稱為未補償?shù)拈_環(huán)傳遞函數(shù)Tu,Tu=Vo/Vc。一般按頻率的變化來反映Tu的變化,即Bode圖。 電壓型控制的電源其Tu是雙極點,以非隔離的BUCK為例,形式為:
對于每個電路設(shè)計者來說,電源基本上是百分之百會遇到的問題,在以嵌入式設(shè)計為主的設(shè)計中,更是如此。對于很多的弱電設(shè)計者來說,功率電子方面的知識就很欠缺了,當(dāng)然在設(shè)計硬件時,就會遇到這樣那樣的問題。電源的問題也是博大精深,本文就電源的基礎(chǔ)知識做一簡單的總結(jié),有不正確的地方,還請讀者不吝賜教,共同學(xué)習(xí)交流。 電源設(shè)計中,常用的變換形式有DC-DC、AC-DC,有線性電源,也有開關(guān)電源。開關(guān)電源以其高效率,低成本等優(yōu)勢在大功率(一般大于10W)和多電壓輸出要求的設(shè)計中應(yīng)用越來越多。一般來說,線性電源的效率為30%-50%左右,而開關(guān)電源則高達(dá)70%-90%,所以在手持設(shè)備,低功耗要求的設(shè)計中,幾乎都是開關(guān)電源的天下。 常用的開關(guān)電源有以下幾種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): 1)Buck; 2)boost;
高頻電源,又稱電子管變頻裝置,是高頻感應(yīng)爐的關(guān)鍵設(shè)備。高頻電源及感應(yīng)加熱技術(shù)可以以高效率,高速度,低功耗和環(huán)保的方式加熱金屬材料。當(dāng)前,向高頻開關(guān)電源散熱的方法主要包括風(fēng)扇冷卻,自然冷卻以及兩者的結(jié)合,高頻開關(guān)電源在高溫狀態(tài)下,如何快速散熱呢? 1、風(fēng)扇散熱。使用風(fēng)扇進(jìn)行散熱后,可以大大提高高頻開關(guān)電源的體積和重量,并可以大大降低原材料成本。 2、自然散熱。該方法是高頻開關(guān)電源的第一種傳統(tǒng)冷卻方法。該方法主要依靠大型金屬散熱器進(jìn)行直接散熱。傳熱Q = KA△t(K傳熱系數(shù),A傳熱面積,△t溫差)。隨著整流器輸出功率的增加,其功率元件的溫度也隨之增加,并且溫差為&Dgr; t也增加。因此,如果整流器A的熱交換面積足夠大,則其散熱不會有偏移,并且功率組件的溫差很小。熱沖擊低。但是,這種方法的主要缺點是散熱器的體積大且
工作條件: 開關(guān):電力電子器件工作在開關(guān)狀態(tài)而不是線性狀態(tài) 高頻:電力電子器件工作在高頻而不是接近工頻的低頻 直流:開關(guān)電源輸出的是直流而不是交流 工作原理: 開關(guān)電源的工作過程相當(dāng)容易理解,在線性電源中,讓功率晶體管工作在線性模式,與線性電源不同的是,PWM開關(guān)電源是讓功率晶體管工作在導(dǎo)通和關(guān)斷的狀態(tài),在這兩種狀態(tài)中,加在功率晶體管上的伏-安乘積是很小的(在導(dǎo)通時,電壓低,電流大;關(guān)斷時,電壓高,電流?。?功率器件上的伏安乘積就是功率半導(dǎo)體器件上所產(chǎn)生的損耗。 與線性電源相比,PWM開關(guān)電源更為有效的工作過程是通過“斬波”,即把輸入的直流電壓斬成幅值等于輸入電壓幅值的脈沖電壓來實現(xiàn)的。脈沖的占空比由開關(guān)電源的控制器來調(diào)節(jié)。一旦輸入電壓被斬成交
多路輸出開關(guān)電源
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