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。
本文介绍了一种AC-DC回波开关电源,它将通用的50赫兹/60赫兹交流输入(85伏到260VAC)转换为双输出+/-15VDC转换为0.5a(2*7.5W),可用于各种应用,如双供应操作电源、放大器和波形发生器电路。
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。
本文深入探讨了开关电源并联输出电感啸叫问题。首先介绍了开关电源的基本工作原理以及电感在其中的作用,详细分析了导致电感啸叫的多种因素,包括电感饱和、电流纹波、开关频率及其谐波、机械共振等,并结合理论与实际应用,提出了一系列有效的解决措施,旨在为电子工程师解决这一常见问题提供全面的指导和参考。
在实际设计开关电源时,只在设计反激变换器时才考虑增益裕度,设计其它变换器时,一般不使用增益裕度。
在这些应用当中,很多时候都要求开关电源不仅能够控制能量的双向流动,还要能够实现低压、大电流的输出。
在开关电源中,如果MOS管的关断和导通速度不够快,也会产生附加的功率损耗。
开关电源电路主要是由熔断器、热敏电阻器、互感滤波器、桥式整流电路、滤波电容器、开关振荡集成电路、开关变压器、光耦合器、三 端稳压器等构成的。要想设计出性能高的开关电源就必须弄懂、弄通开关电源中各元器件的类型及主要功能。各种事物都有规律,而不同类型的开关电源在组成上都有一些相同的部件。
在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流来提高转换效率。
在电力电子领域,三明治绕法是一种广泛应用于变压器绕制的技术,特别是在开关电源中,其独特的绕制方式能够显著影响变压器的性能,包括漏感、电磁干扰(EMI)、效率等方面。三明治绕法的基本思路是将绕组以两层夹一层的结构进行绕制,根据被夹在中间的绕组不同,可以分为初级夹次级和次级夹初级两种形式。
开关电源(SMPS)是任何电子设计中不可缺少的一部分。它用于将市电高压交流电转换为低压直流电,首先将市电交流电转换为高压直流电,然后切换高压直流电以产生所需的电压。我们之前已经制作了一些SMPS电路,比如这个5V 2A SMPS电路和12V 1A TNY268 SMPS电路。我们甚至建立了我们自己的SMPS变压器,可以在我们的SMPS设计中与驱动IC一起使用。
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【2024年11月20日, 德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日宣布推出新型高压分立器件系列CoolGaN™ 650 V G5晶体管,该系列进一步丰富了英飞凌氮化镓(GaN)产品组合。该新产品系列的适用范围广泛,包括USB-C适配器和充电器、照明、电视、数据中心、电信整流器等消费和工业开关电源(SMPS)、可再生能源,以及家用电器中的电机驱动器。
开关电源具有效率高、输出电压可调范围大、损耗小、体积小、重量轻等特点,得到了广泛的应用。
共模电感用在交流,直流的都有,通常我们常见的是在EMI滤波器,开关电源中见到,但直流侧非常少见,在汽车电子中能够看到其用在直流侧。
在此基础上,我们将进一步分析自激式开关电源的特点,探讨其在无外部驱动信号情况下如何实现自我振荡和电压输出的过程。
开关电源是一种高效的电能转换装置,广泛应用于各种电子设备中。其工作原理基于功率晶体管的导通和关断状态,将输入直流电压斩波成一系列脉冲电压,并通过变压器实现电压的升降和隔离。为了实现开关电源的稳定性和高性能,了解其小信号模型和环路原理是至关重要的。
开关电源作为现代电子设备中不可或缺的电能转换装置,其稳定性和可靠性对整个系统的运行至关重要。然而,在开关电源的调试过程中,往往会遇到一系列问题,这些问题可能源于设计、元件、布局、散热等多个方面。
本文通过对Buck电路的分析,找出对纹波的产生有影响的因素及改善的措施。
开关电源作为现代电子设备的重要组成部分,其可靠性直接影响到整个系统的稳定性和性能。在开关电源的设计过程中,变压器不仅是电压变换的核心组件,也是影响电源可靠性的关键因素之一。通过优化变压器的设计和工艺,可以显著提升开关电源的可靠性。