在反激式开关电源的研究与应用中,一个值得关注的现象是其辅助绕组电压会随着次级输出功率的增加而上升。深入理解这一现象背后的原理,对于优化反激式开关电源的设计、提升其性能以及保障其稳定运行都有着重要意义。
本文深入探讨了反激式开关电源中次级整流二极管过热的问题。首先介绍了反激式开关电源的工作原理以及次级整流二极管在其中的作用,详细分析了导致二极管过热的多种因素,包括二极管选型不当、电流过大、散热不良、反向恢复特性不佳以及电路设计不合理等。针对这些问题,提出了相应的解决措施,如合理选型、优化电路设计、加强散热管理等,并结合实际案例进行了说明,旨在为电子工程师解决这一常见问题提供全面的理论与实践指导。
反激式开关电源的电压和电流的输出特性要比正激式开关电源的差。
反激式转换器使用的是非线性开关电源概念,与非反激式设计相比,反激式转换器存储磁能并充当电感器。本文简单介绍下反激式转换器工作原理和电路类型。
本文设计的开关电源将作为智能仪表的电源,最大功率为10 W。为了减少PCB的数量和智能仪表的体积,要求电源尺寸尽量小并能将电源部分与仪表主控部分做在同一个PCB上。
所谓的反激,是指当开关管 VT1 导通时,高频变压器T初级绕组的感应电压为上正下负,整流二极管 VD1 处于截止状态,在初级绕组中储存能量。
反激电源是一种电力转换电路,能够将直流电压转换成所需的交流电压并为负载供电。
变压器,就是要先选定一个工作点,在这个工作点上算,这个是最苛刻的一个点,这个点就是最低的交流输入电压,对应于最大的输出功率。下面我就来算了一个输入85V到265V,输出5V,2A 的电源,开关频率是100KHZ。
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如反激变压器。反激式变压器开关电源,是指当变压器的初级线圈正好被直流脉冲电压激励时,变压器的次级线圈没有向负载提供功率输出,而仅在变压器初级线圈的激 励电压被关断后才向负载提供功率输出,这种变压器开关电源称为反激式开关电源。
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如反激式开关电源变压器。
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如开关电源。
通常由于电源电压是加在EMI共模电感的两个线圈上的,因而绝缘特性也很重要。这样的形状对于泄漏电感和绝缘耐压都有利。
好文章当然要分享啦~如果您喜欢这篇文章,请联系后台添加白名单,欢迎转载哟~ 图1显示了传统的隔离型反激式转换器的架构。这些转换器的功率等级通常可达60W左右。通过调整变压器的匝数比,借助原边开关和可以将电源电压转换为输出电压。有关输出电压的信息会
随着汽车拥有量的逐年增加,燃油汽车废气排放所引发的环境能源问题日益严重,新能源汽车尤其是电动汽车就成了发展的必然途径,这为半导体应用开辟了一个广阔的市场。 相比消费电子,汽车应用对半导体提出了更严苛的挑战,如何为汽车应用选择合适的半导体元器
什么是有源钳位反激式芯片组?它有什么作用?德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日推出了多款新型电源管理芯片,可帮助设计人员提高个人电子设备和手持工业设备的效率,缩小电源和充电器解决方案的尺寸。
反激式转换器通常用于需要对电源电压进行电气隔离并且传输功率相对较低的应用中。输出功率低于60W时通常采用反激式转换器。
开关电源具有功耗小,效率高,稳压范围宽,体积小等优点,在通信设备、家用电器、仪器仪表等电子电路中应用广泛。本文设计的开关电源要求只有一组输出电压,输出电压调
准谐振转换是十分成熟的技术,广泛用于消费产品的电源设计中。新型的绿色电源系列控制器实现低至150 mW 的典型超低待机功耗。本文将阐述准谐振反激式转换器是如何提高电源效
本设计实例展示的是一种利用单节1.5V电池驱动小功率电子电路的方法。它基于一种自激振荡器设计,该自激振荡器可驱动一个反激式变压器生成更高的可控电压。本设计可以用来为
随着反激式高频链逆变器在小功率领域应用的不断扩大,为了研究出其核心部件:反激式高频变压器有效实用的设计方式。在此结合了Ap法及电流密度经验公式,对于变压器Ap值的确