开关电源是现代电子设备中不可或缺的一部分,其性能稳定与否直接关系到整个电子系统的正常工作。然而,在实际使用中,开关电源可能会遇到各种故障,其中之一就是输出不稳,并伴有“哒哒”声。这种故障不仅影响设备的正常使用,还可能对设备造成进一步的损害。因此,对开关电源输出不稳,发出“哒哒”声的故障进行深入分析,找出故障原因并采取相应的解决措施,具有重要的实际意义。
随着电子技术的快速发展,功率因数控制电路和充电器等电子设备在日常生活和工业生产中发挥着越来越重要的作用。然而,这些设备在运行过程中常常面临浪涌电压冲击的威胁,这种瞬时的电压波动可能对设备造成严重的损害,甚至引发安全事故。因此,如何有效地防止浪涌电压冲击,确保功率因数控制电路和充电器的稳定、安全运行,成为了一个亟待解决的问题。
让我们以图 1 为起点来深入研究这种方法;我还将解释为什么我喜欢使用它以及您可能会遇到挑战的地方。此过程中最重要的部分之一是了解准确的环路增益仿真必须发生的组件交互。
本文展示了我自己使用并推荐给其他人的运算放大器环路稳定性分析方法的优势。除了环路增益 (Aol β) 相位裕度之外,该方法还着眼于开环增益 (Aol) 和反向反馈因子 (1/β) 曲线的行为和闭合速率。
电源适配器的设计和制造要从主电路开始,其中功率变换电路是设计开关电源的核心;功率变换电路设计,就涉及到电源拓扑结构。
选择正确的电容器种类、功率电感器、开关频率和半导体对于 DC/DC 开关电源控制器的效率至关重要。做出正确的选择并非易事,但即使做出了正确的选择,控制器也必须具有高效率且符合 EMC 要求才能上市。
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。
过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。
跨阻抗放大器(TIA) 最常使用运算放大器(op amps) 构建。而且,越来越多的(如果不是全部的话)模数转换器(ADC) 是全差分系统,需要具有单端差分机制。
电源波动:电源电压的微小变化都能引起输出电压的漂移。例如,当电源电压变化时,三极管的静态电流和集电极电阻上的压降都会发生变化,从而影响输出电压。
相对于线性电源,开关电源有着体积小、重量轻、效率高、抗干扰强、输出电压范围宽和便于模块化等优点。开关电源分为隔离和非隔离两种形式,而隔离式又有正激和反激两种拓扑结构。
压电谐振器(PR)已被用来通过利用潜在的压电效应以振动模式而不是电模式存储能量。在小体积和高频下提高功率密度并减小电感器和变压器的尺寸是DC-DC转换器设计中的一大挑战。为了克服这些困难,压电谐振器(PR)通过利用潜在的压电效应,以振动模式而不是电模式存储能量。
逆变器系统由升压电路、逆变电路、控制电路和反馈电路组成。低压直流电源DC12V经过升压电路升压、整流和滤波后得到约DC170V高压直流电,然后经全桥逆变电路DC/AC转换和LC滤波器滤波后得到AC110V的正弦交流电。
开关转换器作为现代电子设备中不可或缺的电源管理器件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。然而,在开关转换器启动过程中,由于内部电容的充电和放电,以及负载的快速变化等因素,往往会产生输出浪涌现象。这种浪涌现象不仅可能损坏开关转换器本身,还可能对后续电路和负载造成损害,甚至引发系统启动失败等严重问题。因此,如何有效防止开关转换器输出浪涌引发的启动问题,成为了一个亟待解决的问题。
电路功率元件由标准的boost电路组成,通过电压和电流的双重反馈,其中电压位于外环,而电流位于内环。因此,APFC在保证输出端恒定电压的同时,使得电流的波形为正弦波。