如圖所示為由L4960構(gòu)成的+5~+40V開關(guān)電源電路。交流220V電壓經(jīng)過變壓器降壓、橋式整流和濾波得到直流電壓Vi,輸入L4960①腳,在L4960內(nèi)部軟啟動電路的作用下,輸出電壓逐步上升。當(dāng)整個內(nèi)部電路工作正常后,輸出電壓
如圖所示為由開關(guān)電源集成電路TD4919組成的開關(guān)穩(wěn)壓電源。該電源的交流輸入電壓為185~240V,直流輸出電壓為10V,輸出電流為5A。其特點是具有對輸出電壓的過壓、欠壓監(jiān)控功能和動態(tài)電流限制功能,因此工作安全可靠。
由TOP214Y構(gòu)成的15V、2A恒壓/恒流型開關(guān)電源電路如圖所示。電路采用了4片集成電路:IC1是TOP214Y單片開關(guān)電源;IC2是PC816A型線性光電耦合器;IC3是TL431C可調(diào)式并聯(lián)穩(wěn)壓器;IC4是低功耗雙運算放大器LM358。其中IC4
如圖所示為由開關(guān)電源集成電路TD4919組成的開關(guān)穩(wěn)壓電源。該電源的交流輸入電壓為185~240V,直流輸出電壓為10V,輸出電流為5A。其特點是具有對輸出電壓的過壓、欠壓監(jiān)控功能和動態(tài)電流限制功能,因此工作安全可靠。
如圖所示為一種設(shè)計新穎的開關(guān)電源。本電源采用運算放大器μA741作為比較控制元件,兩只三極管復(fù)合作為調(diào)整元件,電路工作于開關(guān)狀態(tài)。當(dāng)輸出電壓比基準(zhǔn)電壓低2mV時,即μA741②腳比③腳低2mV(因為μA741的反應(yīng)靈敏度
實現(xiàn)了一種用于開關(guān)電源的有源EMI共模濾波器方案,并在一個半橋電路的基礎(chǔ)上應(yīng)用這種方案,對整機做了EMI傳導(dǎo)測試。
實現(xiàn)了一種用于開關(guān)電源的有源EMI共模濾波器方案,并在一個半橋電路的基礎(chǔ)上應(yīng)用這種方案,對整機做了EMI傳導(dǎo)測試。
實現(xiàn)了一種用于開關(guān)電源的有源EMI共模濾波器方案,并在一個半橋電路的基礎(chǔ)上應(yīng)用這種方案,對整機做了EMI傳導(dǎo)測試。
重點闡述了開關(guān)電源電磁干擾的危害,以無線電動鉆充電電源為例,分析了開關(guān)電源的電磁干擾源存在的地方,進而介紹了針對確定的干擾源和耦合途徑進行相應(yīng)的電磁兼容性設(shè)計。
由于擁有較高的效率和較高的功率密度,開關(guān)電源在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中的使用越來越普及。特別是隨著控制芯片的應(yīng)用,開關(guān)電源的電路設(shè)計得到了極大的簡化,往往只需要在脈寬調(diào)制(PWM)控制芯片的基礎(chǔ)上再加一些外圍器件即可組成開關(guān)電源,這更加促進了開關(guān)電源的設(shè)計和發(fā)展。
由于擁有較高的效率和較高的功率密度,開關(guān)電源在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中的使用越來越普及。特別是隨著控制芯片的應(yīng)用,開關(guān)電源的電路設(shè)計得到了極大的簡化,往往只需要在脈寬調(diào)制(PWM)控制芯片的基礎(chǔ)上再加一些外圍器件即可組成開關(guān)電源,這更加促進了開關(guān)電源的設(shè)計和發(fā)展。
由于擁有較高的效率和較高的功率密度,開關(guān)電源在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中的使用越來越普及。特別是隨著控制芯片的應(yīng)用,開關(guān)電源的電路設(shè)計得到了極大的簡化,往往只需要在脈寬調(diào)制(PWM)控制芯片的基礎(chǔ)上再加一些外圍器件即可組成開關(guān)電源,這更加促進了開關(guān)電源的設(shè)計和發(fā)展。
文中在簡單介紹高頻開關(guān)電源的工作原理基礎(chǔ)上,以通信用-48V開關(guān)電源為功率轉(zhuǎn)換部分,89C51單片機為控制核心,對開關(guān)電源的控制部分進行優(yōu)化設(shè)計,詳細闡述了其工作原理,并通過軟件編程實現(xiàn)了對開關(guān)電源的智能控制。