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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),触控开关电路,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,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,触控开关电路、降压、反相等)都采用这种方式划分开关周期,触控开关电路,实现电压转换。 开关电源系统地是整个系统的参考点,系统中所有板载 DC-DC变换器都有各自的地,并与系统地紧密连接。触控开关电路
电源的散热仿真散热仿真是开发电源产品以及提供产品材料指南一个重要的组成部分。优化模块外形尺寸是终端设备设计的发展趋势,这就带来了从金属散热片向PCB覆铜层散热管理转换的问题。当今的一些模块均使用较低的开关频率,用于开关模式电源和大型无源组件。对于驱动内部电路的电压转换和静态电流而言,线性稳压器的效率较低。随着功能越来越丰富,性能越来越高,设备设计也变得日益紧凑,这时IC级和系统级的散热仿真就显得非常重要了。一些应用的工作环境温度为70到125℃,并且一些裸片尺寸车载应用的温度甚至高达140℃,就这些应用而言,系统的不间断运行非常重要。进行电子设计优化时,上述两类应用的瞬态和静态**坏情况下的精确散热分析正变得日益重要。24v开关电源原理开关电源在开关管导通瞬间,所有DC-DC开关型拓扑中的电感电压反向。但这未必会导致输出反向.
在峰值电流模式控制中,它直接将电感电流作为斜波信号,去和电压环误差输出信号相比较,产生占空比下降沿,而上升沿是通过一个时基信号产生周期性的上升沿信号,并且通过RS触发器锁存导通状态。而在电压模式控制中,采样的斜坡是固定的锯齿波信号,它是芯片自己产生或者制作的一个斜坡信号。一旦电流的峰值达到误差电压值,比较器就会动作,占空比的下降沿就产生了,所以对于电流的变化,这个响应是直接的,而无需通过输出电压的变化被采样到而后再通过控制环响应,这使得电路的控制更快速,如图3所示,本来在电压模式控制中需要加的前馈电路,在峰值电流模式控制中,由于采样电流斜坡和输入电压成正比,所以它天然就存在电压前馈了,电压的变化可以直接在电流环中得到响应。
LED户外广告显示器作为一种户外广告,对环境的要求远远高于普通显示屏。室外LED显示屏在使用过程中,由于环境的不同,经常受到高温、台风、暴雨、雷电等恶劣天气的影响,为了让显示器在恶劣的天气下看起来平安无事,我们应该采取什么防范措施?一是抗高温室外LED显示屏一般面积较大,在使用过程中耗电较多,相应的散热也较大,加上外界温度较高,若不能及时解决散热问题,则极有可能造成电路板发热短路等问题。确保显示板的良好状态,在外壳设计时尽量采用镂空设计,有利于散热。在安装时,应根据设备状况,保持显示屏处的透气性好,必要时为显示屏增加散热设备,如内部增加空调或风扇,帮助显示屏散热。二是防台风室外LED显示屏安装位置不同,安装方式也不同,有贴墙式、嵌式、柱式、悬挂式等。随后在台风季节,为防止户外LED显示屏屏幕脱落,对显示屏承重钢结构提出了严格的要求。施工单位必须严格按照抗台风等级标准进行设计安装,同时具有一定的抗震能力,保证室外LED显示屏不会脱落,造成人员伤亡。三是防雨南部多雨的地方,所以LED显示屏本身必须有很高的防水防护等级,以免被雨水侵蚀。室外使用环境下,室外LED显示屏要达到IP65防护等级,模块要填装密封。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.
开关电源典型控制模式分析和探讨:简单介绍一下电压模式控制的原理,电压模式控制是一个定频的控制模式,通过一个固定频率的时钟产生固定的开关频率,同时有一个斜坡电压和开关频率同频率用于产生控制信号的比较标准,在斜坡开始时输出开关脉冲信号。由于被控制量是输出电压,因此对输出电压进行采样,期望的输出电压作为基准,二者比较产生控制误差,这个误差信号就作为PWM比较器的输入和斜波比较,斜波电压超过误差信号时,开关管关断,这样通过调整误差放大器的输出电压,就可以调整占空比大小。电压控制模式有什么样的优点呢?首先,它是一个定频的控制,这是一个基本的特点。其次,控制回路中的信号都不是来自于功率电路,尤其是比较基准斜坡信号,它是一个幅值比较大的稳定信号,因此不容易受到噪声信号的干扰。另外,它只有一个被控制量,输出电压,所以只要通过一个误差放大补偿网络就可以实现占空比的控制,相对来说电路比较简单。并且其比较基准斜坡,是一个固定频率的稳定的,大的且不受干扰的信号,所以占空比调制的抗噪声能力很强。开关电源降压拓扑*能降压,升压拓扑*能升压,而升降压拓扑既能降压,又能升压。除氧设备电源
开关电源升降压的便利性是以反极性为代价的,传统的升降压拓扑只有在希望或愿意接受反极性时才能使用。触控开关电路
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。触控开关电路
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