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。
变压器的一次和二次绕组的极性相反,这大概也是Flyback名字的由来:a.当开关管导通时,变压器原边电感电流开始上升,此时由于次级同名端的关系,输出二极管截止,变压器储存能量,负载由输出电容提供能量。
开关电源是涉及众多学科的一门应用领域,通过控制功率开关器件的开通与关闭调节脉宽调制占空比达到稳定输出的目的,能够实现AC/DC或者DC/DC转换。
一个电源工作在稳压状态,其输出为12V5A,测得纹波的有效值为10mV,这10mV就是纹波的绝对量,而相对量即纹波系数=纹波电压/输出电压=10mv/12V=0.12%。
DC/DC电源电路具有功耗低,功率高的优点,但同时由于DC/DC电路转换通过开关方式完成,造成不可避免的噪声引入,具体为电源电路的纹波和噪
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
广泛应用于开关电源中。它可以隔离控制信号与被控信号,起到保护电路的作用,同时还具有隔离电气噪声、防止电气干扰等作用。
用直流电子负载怎么调试开关电源,该如何测试开关电源的输出电流和输出电压,及它们的输出电流电压的范围
光耦作为一种光电转换器件,广泛应用于开关电源中。它可以隔离控制信号与被控信号,起到保护电路的作用,同时还具有隔离电气噪声、防止电气干扰等作用。
开关电源在工作过程中会产生各种电气噪声,如开关干扰、电磁干扰等。这些噪声会对控制信号和被控信号产生干扰,导致系统工作不稳定甚至出错。
随着电子技术的不断发展,开关电源以其高效率、小体积、低噪声等优点,在电子设备中得到了广泛应用。在开关电源的设计中,PWM(脉宽调制)控制器是核心部分,它决定了电源的性能和效率。本文将详细介绍基于TL494芯片的开关电源设计,包括TL494芯片的特性、开关电源的基本原理、电路设计、以及实际应用的考虑。
随着电力电子技术的快速发展,开关电源作为电子设备中的重要组成部分,其性能和可靠性直接影响着整个电子设备的稳定性和使用寿命。单端反激电源作为一种常用的开关电源类型,其结构简单、成本较低,在中小功率电源领域得到了广泛应用。然而,在实际使用过程中,单端反激电源功率管出现电弧短路故障的情况时有发生,这不仅影响了电源的正常工作,还可能对设备造成损坏,甚至危及人员安全。因此,对单端反激电源功率管电弧短路故障进行深入分析,找出故障原因并采取相应的预防措施,对于提高电源的稳定性和可靠性具有重要意义。
纹波是叠加在直流信号上的交流干扰信号,是电源测试中的一个很重要的标准。尤其是作特殊用途的电源,如激光器电源,纹波则是其致命要害之一。所以,电源纹波的测试就显得极为重要。
DCDC输出电压纹波的介绍以及如何去改善。纹波电源输出交流纹波可以视为是直流输出叠加一个交流成份;从图中可以看出,纹波中包括了两个交流成份:一个是频率为两倍工频输入电压的正弦波,这是由交流输入整流电路引起的
以UC3842芯片为核心,提出了一种医用开关电源设计方案。首先阐述了UC3842的基本原理,在此基础上提出了单端反激开关电源的原理和设计方法。
LED路灯是低电压、大电流的驱动器件,其发光的强度由流过LED的电流决定,电流过强会引起 LED的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此LED的驱动需要提供恒流电源。
在开关电源的实际布线过程中,接地(或称为“地”)的设计和处理是一个至关重要的环节。它不仅关系到电源的稳定性和可靠性,还涉及到整个电路系统的安全性。
随着现代电子技术的飞速发展,开关电源以其高效率、小体积、轻重量等优点,广泛应用于通信、计算机、工业自动化等领域。然而,开关电源在带来诸多优势的同时,其输出的纹波噪声也成为影响电源品质的重要因素。纹波噪声不仅会影响电路的稳定性和可靠性,还会对后续电路造成干扰。因此,如何有效抑制开关电源输出的纹波噪声,成为电源设计领域的重要课题。
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。
一种基于UCC28600控制器的准谐振反激式开关电源的设计方案,该方案分析了准谐振反激式开关电源的工作原理及实现方式,给出了电路及参数设计和选择过程,以及实际工作开关波形。