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损耗是任何开关电源架构都面临的问题,如何降低损耗是设计开关电源的重要议题之一。确切来说,开关电源中各个器件的特征参数决定了损耗的大小,因此,本文就分析一下影响开关电源损耗的因素,以及如何降低损耗。总得来说,开关电源的损耗主要来自于以下几个方面:MOSFET的导通损耗和开关损耗;二极管的导通损耗和开关损耗;功率电感的导通损耗和磁芯损耗;输入输出电容的导通损耗;Buck变换器的主要功能是把一个较高的直流输入电压转换成较低的直流输出电压。为了达到这个要求,MOSFET以固定频率(fS),在脉宽调制信号(PWM)的控制下进行开、关操作。当MOSFET导通时,输入电压给电感和电容(L和COUT)充电,通过它们把能量传递给负载。在此期间,电感电流线性上升,电流回路如回路1所示。当MOSFET断开时,输入电压断开与电感的连接,电感和输出电容为负载供电。电感电流线性下降,电流流过二极管,电流回路如回路2所示。MOSFET的导通时间定义为PWM信号的占空比(D)。D把每个开关周期分成[D*tS]和[(1–D)*tS]两部分,s-100-24开关电源,它们分别对应于MOSFET的导通时间(环路1)和二极管的导通时间(环路2)。所有开关电源拓扑(升压、降压,s-100-24开关电源、反相等)都采用这种方式划分开关周期,s-100-24开关电源,实现电压转换。 ***的开关电源设计人员会始终关注数据手册中元器件特性的容限或范围。s-100-24开关电源
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。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,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广阔的发展空间。s-100-24开关电源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.
选择开关电源时需要考虑的问题主要有:根据使用情况,定出需要的输出电压、电流;电源的尺寸、安装方式和安装孔位;有几路输出,各路输出是否需要电气隔离;输入电压范围;根据环境温度,决定开关电源的降额程度,电源功率;是否需要认证及安规标准;电源的冷却方式:自然冷却或强制风冷;电磁兼容标准。为了提高系统的可靠性,建议开关电源工作在50%-80%负载为佳,即假设所用功率为20W,应选用输出功率为25W-40W的开关电源。尽量选用开关电源厂家的标准电源,包括标准尺寸和输出电压。这样交货会比较快;相反,特殊的尺寸和输出电压,则会增加开发时间和成本。明确输入电压范围,以交流输入为例,常用的输入电压规格有110V,220V,所以相应就有了110V、220V交流切换,以及通用输入电压(AC:85V-264V)三种规格。应根据使用地区选定输入电压规格。开关电源在工作时会消耗一部分功率,并以热量的形式释放出来,所以用户在系统设计的(尤其是封闭的系统)应考虑开关电源的散热问题。
24V开关电源维修:1、修理开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆,开关管,高频大功率整流管;抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常,上述部件如有损坏则需更换。、开关电源不启振,一般查看开关频率是否正确、保护电路是否锁住、电压反馈电路、电流反馈电路又没问题,开关管是否击穿等;先检查保险丝是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的PCB板上有烧焦处或元件破裂,则应重点检查此处元件及相关电路元件。闻一下电源内部是否有糊味,检查是否有烧焦的元器件。用万用表量一下高压电容两端的电压先。如果是开关电源不起振或开关管开路引起的故障,则大多数情况下,高压滤波电容两端的电压未泄放悼,此电压有300多伏,需小心。用万用表测量AC电源线两端的正反向电阻及电容器充电情况,电阻值不应过低,否则电源内部可能存在短路。电容器应能充放电。脱开负载,分别测量各组输出端的对地电阻,正常时,表针应有电容器充放电摆动,指示的应为该路的泄放电阻的阻值2、变压器发热或发出“嗞嗞嗞”声,一般是开关频率不对;3、输出电压电源指示灯一闪一闪的一般是副边有短路的。既然成品电感很容易找到,为什么基于开关电源变压器的升降压拓扑更值得考虑.
光耦在电路中的主要作用是在光电转换的同时实现隔离,避免相互干扰。隔离在开关电路中的作用尤为突出。当然,光耦合器在开关电源中的作用还远远不够。在本文中,编辑将分析光耦合器在开关电源中的作用。让我们看看。听着。光耦继电器的主要优点!信号向一个方向传输。输入和输出完全电气隔离。输出信号对输入没有影响。抗干扰能力强,工作稳定,无接触,使用寿命长,传输效率高。光耦是20世纪70年代发展起来的一种新型器件,目前广泛应用于电绝缘、电平转换、级间耦合、驱动电路、开关电路、斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离、脉冲放大电路、数字仪器、长距离信号传输、脉冲放大器、固态器件等状态继电器(SSR)、仪表、通信设备和微机接口。在单片开关电源中,利用线性光耦构成光耦反馈电路,通过调节控制端电流来改变占空比,达到精确调压的目的。光耦合器在开关电源中的作用主要是隔离、提供反馈信号和开关。开关电源电路中光耦的电源由高频变压器的二次电压提供。当输出电压低于齐纳管电压时,打开信号光耦,增加占空比以增加输出电压,反之关闭光耦会降低占空比,导致输出电压下降。当高频变压器二次负载过载或开关电路故障时,没有光耦电源。开关电源在升降压拓扑中,电感固定端(非跳变端)连接到地参考点(其他拓扑无此结构)。开关电源的生产厂家
并联冗余电源是为提高可靠性和便于检修维护,由一台或多台电源设备与一台备用电源设备并联而成的供电系统。s-100-24开关电源
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。s-100-24开关电源
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