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。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。
在电路设计过程中,当后级需要的电压比前级高出数倍而所需要的电流并不是很大时,就可以使用倍压整流电路。
升压型DC/DC转换器的作用是将电池电压提升到所需的电压,而降压型DC/DC转换器则是将电网电压降低到电池所需的电压。升降压型DC/DC转换器则可以根据需要进行升降压转换。
这两种转换器都适用于特定的应用范围。然而,某些应用需要根据特定条件或迎合特定操作场景同时对输入电压进行升压和降压。
如果正输入电压通过栅极,发射极保持驱动电路开启。另一方面,如果 IGBT 的栅极端电压为零或略为负,则会关闭电路应用。
设计参数包括输入电压Vin(AC),输出电压Vo、输出功率Po,效率h、开关频率fs、最大占空比Dmax、工作模式和电流纹波系数K
尽管很简单,但这种变换器设计却赋予很多应用巨大的优势。近年来,很多更新、更复杂的拓扑结构不断出现,但反激式变换器设计仍然很流行。
基本的恒流源电路主要是由输入级和输出级构成,输入级提供参考电流,输出级输出需要的恒定电流。
把输出电压除以输入电压就是传递函数.bode 图可以简单的判定电路的稳定性,甚至可以确定电路的闭环响应,就向我下面的图中表示的.零,极点说明了增益和相位的变化。
随着工业智能化的不断发展,嵌入式系统对供电的要求越来越高,对输入电压范围也越来越宽,对输出电流精度要求日益提高。
对输出电流精度要求日益提高。那么,如何保持宽电压输入而供电电流能够保持稳定?恒流电路的工作原理是什么?以及基本的恒流电路有哪些?
比如二极管的导通电压基本固定,配合电阻就可以产生最简单的恒流源结构。但是BE结的电压随温度变化太大,基本无法实用。
稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。
DC-DC是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的装置,其采用微电子技术,把小型表面安装集成电路与微型电子元器件组装成一体而构成。
电压比较器是一种电子电路,用于比较两个输入电压的大小关系,并根据比较结果输出高电平或低电平信号。它通常由电源、两个输入端(一个为参考输入端,另一个为信号输入端)和一个输出端组成。
在许多无线基站应用中,隔离电源转换器的电源是通过 -48 V 电源提供的。通信基站使用-48V电源很大部分有历史原因,历史上,通信行业设备一直使用-48V直流供电。-48V也就是正极接地。
实验通过光耦实现输出和输入的隔离,不仅提高了电源的效率,简化了外围电路,也降低了电源的成本和体积,使电源具有输出电压稳定,纹波小等优点。
开关电源在负载短路时会造成输出电压降低,同样在负载开路或空载时输出电压会升高。在检修中一般采用假负载取代法,以区分是电源部分有故障还是负载电路有故障。
与许多工程决策一样,选择使用什么电阻值是一种权衡。较高值的电阻器会产生较高的 IR 压降和其端子上的电压,从而简化电压检测并提高 SNR。
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。