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开关电源设计要求:一、温升测试标准1、测试条件及方法:输入电压100V/50Hz、264V/50Hz条件下分别测试,输出负载为额定负载,环境温度为25℃(开架式),测试时间为2H,网络设备电源,器件温升判定标准见下表:2、测试条件及方法:输入电压100V/50Hz、264V/50Hz条件下分别测试,网络设备电源,输出负载为额定负载,环境温度为25℃,密闭环境测试,测试时间为2H,器件温度判定标准见下表:①电解电容工作寿命的估算:估算电容的工作寿命应不低于20000小时。②外壳温度≤55℃环境温度为25℃,人体可接触;外壳温度≤75℃环境温度为25℃,人体不可接触;二、元器件降额测试规范电流降额测试条件及方法:输入电压90V-264V;负载要求为**小至满载。判定依据见下表:电压降额测试条件及方法:输入电压90V-264V;负载要求为**小至满载,网络设备电源。判定依据见下表:三、电性能测试方面、输入/输出判定标准:在3个典型输入电压:100Vac、220Vac、264Vac下能够满载启动。输出电压正常,电源无损坏随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。网络设备电源
开关电源**率短路保护电路,其原理简述如下:当输出短路,UC3842①脚电压上升,U1③脚电位高于②脚时,比较器翻转①脚输出高电位,给C1充电,当C1两端电压超过⑤脚基准电压时U1⑦脚输出低电位,UC3842①脚低于1V,UCC3842停止工作,输出电压为0V,周而复始,当短路消失后电路正常工作。R2、C1是充放电时间常数,阻值不对时短路保护不起作用。4、下图是常见的限流、短路保护电路。其工作原理简述如下:当输出电路短路或过流,变压器原边电流增大,R3两端电压降增大,③脚电压升高,UC3842⑥脚输出占空比逐渐增大,③脚电压超过1V时,UC3842关闭无输出。5、下图是用电流互感器取样电流的保护电路有着功耗小,但成本高和电路较为复杂,其工作原理简述如下:输出电路短路或电流过大,TR1次级线圈感应的电压就越高,当UC3842③脚超过1伏,UC3842停止工作,周而复始,当短路或过载消失,电路自行恢复。信息发布电源市场上许多开关电源降压型芯片设计并不能保证输出这么大的占空比。
单端正激式开关电源:单端正激式开关电源的典型电路在形式上与单端反激式电路相似,但工作情形不同。当开关管VT1导通时,VD2也导通,这时电网向负载传送能量,滤波电感L储存能量;当开关管VT1截止时,电感L通过续流二极管VD3继续向负载释放能量。单端正激式开关电源在电路中还设有钳位线圈与二极管VD2,它可以将开关管VT1的最高电压限制在两倍电源电压之间。为满足磁芯复位条件,即磁通建立和复位时间应相等,所以电路中脉冲的占空比不能大于50%。由于这种电路在开关管VT1导通时,通过变压器向负载传送能量,所以输出功率范围大,可输出50~200W的功率。电路使用的变压器结构复杂,体积也较大,正因为这个原因,这种电路的开关电源实际应用较少。
开关电源的散热设计MOS管导通时有一定的压降,也即器件有一定的损耗,它将引起芯片的温升,但是器件的发热情况与其耐热能力和散热条件有关。由此,器件功耗有一定的容限。其值按热欧姆定律可表示为:PD=“Tj-Tc/RT”式中,Tj是额定结温(Tj=150℃),Tc是壳温,RT是结到管壳间的稳态热阻,Tj**器件的耐热能力,Tc和RT**器件的散热条件,而PD就是器件的发热情况。它必须在器件的耐热能力和散热条件之间取得平衡。散热有三种基本方式:热传导、热辐射、热对流。根据散热的方式,可以选自然散热:加装散热器;或选择强制风冷:加装风扇。加装散热器主要利用热传导和热对流,即所有发热元器件均先固定在散热器上,热量通过传导方式传递给散热器,散热器上的热量再通过能流换热的方式由空气传递热量,进行散热。开关电源工作在高电压大电流的高频开关状态时,其引起的电磁兼容性问题是比较复杂的.
开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。开关电源中应用的电力电子器件主要为二极管、IGBT和MOSFET。SCR在开关电源输入整流电路及软启动电路中有少量应用,GTR驱动困难,开关频率低,逐渐被IGBT和MOSFET取关电源就是把交流电通过整流滤波变成质量。开关电源是由输入电磁干扰滤波器、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。abb开关电源
LED电源光源热阻大、光源热散不出、运用任何导热膏都会使散热运动失败。网络设备电源
开关电源反馈电路工作原理:当输出U0升高,经取样电阻R7、R8、R10、VR1分压后,U1③脚电压升高,当其超过U1②脚基准电压后U1①脚输出高电平,使Q1导通,光耦OT1发光二极管发光,光电三极管导通,UC3842①脚电位相应变低,从而改变U1⑥脚输出占空比减小,U0降低。当输出U0降低时,U1③脚电压降低,当其低过U1②脚基准电压后U1①脚输出低电平,Q1不导通,光耦OT1发光二极管不发光,光电三极管不导通,UC3842①脚电位升高,从而改变U1⑥脚输出占空比增大,U0降低。周而复始,从而使输出电压保持稳定。调节VR1可改变输出电压值。反馈环路是影响开关电源稳定性的重要电路。如反馈电阻电容错、漏、虚焊等,会产生自激振荡,故障现象为:波形异常,空、满载振荡,输出电压不稳定等。网络设备电源
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