首先,我们将聚焦于单端正激式开关电源,通过对其内部电路结构的剖析,揭示其如何实现高效稳定的电压转换。
开关电源的损耗主要来自三个元件:开关晶体管、变压器和整流二极管。
开关电源内部主要损耗要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。
超快恢复整流二极管(Ultrafast Recovery Diode)是一种具有更快恢复时间的特殊二极管。它的作用在于降低开关电源、电流整流以及频率较高的电路中的功耗和损耗。
快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。
作为工程师,每天接触的是电源的设计工程师,发现不管是电源的老手、高手、新手,几乎对控制环路的设计一筹莫展,基本上靠实验。
自己着手开关电源环路控制的学习大半个月了,下面开始写的文章,希望大家多多支持。
本文将以详尽的开关电源案例分析为手段,深入探讨各类开关电源的工作原理和应用场景。
开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。
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。
在主PWM控制器位于初级侧的低DC输出电压隔离型开关电源(SMPS)中,通常采用专门设计的MOSFET作为同步整流器(SR)。作为SR使用的MOSFET具有非常小的导通损耗,有助于提高系统效率。
任何电子设备最重要的部分都是电源单元。此部分的任何不稳定或故障都会导致设备停止运行或出现异常行为。在这篇文章中,我介绍了一种交流转直流反激式开关电源,可将 180V-260VAC 转换为 12VDC,可用于各种应用。
在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。与之相对的是“正激”式开关电源,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为充电状态。
在开关电源设计中,反馈系统的设计目标是无论输入电压、占空比和负载如何变化,输出电压总在特定的范围内,并具有良好的动态响应性能。
单端反激式开关电源组成原理?一,热地和冷地通过开关变压器进行隔离,热地带电,冷地不带电。二,开关变压器黑点标注为同名端,同名端极性是相同的。
电源工程师都知道,开关电源在运行过程中会产生多种纹波噪声,对电路性能和稳定性产生一定影响,所以要针对各种纹波噪声采取合理的措施来解决,那么如何做?
众所周知,开关电源是将功率半导体器件作为开关元件并通过周期性通断开关,控制开关元件的占空比来调整输出电压。
开关电源电路的基本构成,它包括整流滤波电路,DC-DC 控制器,开关占空比控制器及取样比较电路等模块。
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。