為了增進大家對開關電源的認識,本文將對開關電源、開關電源設計技巧予以介紹。
InnoSwitch3產(chǎn)品系列陣容再度擴大,新器件不僅能顯著減少元件數(shù)量,還可大幅提高電動汽車和工業(yè)應用的效率。
在降壓轉換器等開關電源中,占空比控制相對于輸入電壓的輸出電壓。雖然更高的開關頻率有助于通過使用小電感器來減小解決方案尺寸,但必須滿足最短導通時間才能使開關電源正常工作。
摘 要:介紹了一種基于BCD 0.5 μm 25 V工藝,具有頻率抖動功能的開關電源振蕩器的實現(xiàn)。采用張弛振蕩器產(chǎn)生具有固定頻率的方波信號,然后通過計數(shù)器周期性的控制張弛振蕩器中電容的大小,來實現(xiàn)振蕩器中振蕩頻率周期性抖動。本設計中振蕩器頻率圍繞中心頻率±4 kHz抖動,此技術可以對開關電源中的電磁干擾進行有效的抑制。
摘 要:采用SM89516A作為冰箱控制系統(tǒng)的主控芯片配以無線通信模塊WSUM102A、開關電源、LCD顯示、溫度采 集、按鍵掃描、復位、報警、負載控制等外圍電路,用無線模塊接收互聯(lián)網(wǎng)信息,芯片和無線模塊間采用UART串口通信來接 收指令并進行冰箱溫度控制以及溫度調節(jié),同時用LCD顯示操作結果并將信息發(fā)送給用戶。該系統(tǒng)控制方式靈活、操作方便, 可實現(xiàn)智能冰箱的物聯(lián)網(wǎng)控制。
在設計任何系統(tǒng)時,我們通常必須設計電源以滿足我們的要求。一個非常流行的解決方案是采用開關模式電源(或 SMPS),因為它們的效率非常高。然而,在保持低成本的同時設計 SMPS 是非常具有挑戰(zhàn)性的,更不用說通過開關穩(wěn)壓器產(chǎn)生不穩(wěn)定環(huán)路的風險了。在任何電力系統(tǒng)中,始終存在輸出短路的風險。在這種情況下,有必要保護系統(tǒng)免受電流增加造成的損壞。
開關電源(Switching Mode Power Supply),又稱交換式電源、開關變換器,是一種高頻化電能轉換裝置。其功能是將一個位準的電壓,透過不同形式的架構轉換為用戶端所需求的電壓或電流。
低頻紋波低頻紋波是與輸出電路的濾波電容容量相關。由于開關電源體積的限制,電解電容的容量不可能無限制地增加,導致輸出低頻紋波的殘留,該輸出紋波頻率隨整流電路方式的不同而不同。一般的開關電源由AC/DC和DC/DC兩部分組成。AC/DC的基本結構為整流濾波電路,它輸出的直流電壓中含有...
開關電源通常使用電感來臨時儲能。在評估這些電源時,測量電感電流通常有助于了解完整的電壓轉換電路。但測量電感電流的最佳方法是什么?圖1以典型的降壓型轉換器(降壓拓撲)為例,顯示了針對這類測量的建議設置。接入一根輔助小電纜與電感串聯(lián)。將它用來連接一個電流探頭,并通過示波器顯示電感電流...
【2021 年 12 月02 日,德國慕尼黑訊】 當前開關電源 (SMPS) 和電池供電應用的顯著發(fā)展趨勢是提高效率和可靠性。順應這一發(fā)展趨勢,英飛凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)推出了采用全新功率 MOSFET 技術的 OptiMOS? 6 100 V系列。新產(chǎn)品專門針對電信和太陽能等高開關頻率應用進行了優(yōu)化,這些應用的損耗與電荷(開關)和導通電阻(傳導)相關。同時,它具備極低的導通電阻和更寬的安全工作區(qū) (SOA),是電池供電應用 (BPA) 和電池管理系統(tǒng) (BMS) 的理想選擇。
來自開關電源的輻射電磁干擾 (EMI) 是一種動態(tài)和情境問題,與電路板布局、組件放置和電源本身內(nèi)的寄生效應以及它運行的整個系統(tǒng)有關。因此,從系統(tǒng)設計人員的角度來看,這個問題非常具有挑戰(zhàn)性,了解輻射 EMI 測量要求、頻率范圍和適用限制非常重要。
也許當前市場上高性能功率 MOSFET 最常見的用途也是選擇最合適的 FET 的最大挑戰(zhàn)。性能、價格和尺寸之間的權衡從來沒有比在開關模式電源 (SMPS) 中使用 MOSFET 的情況更混亂。
為使開關電源在惡劣環(huán)境及突發(fā)故障狀況下安全可靠,提出了幾種實用的保護電路,并對電路的工作原理進行了詳盡分析。
開關電源是各種電子設備必不可缺的組成部分,其性能優(yōu)劣直接關系到電子設備的技術指標及能否安全可靠地工作。由于深圳開關電源內(nèi)部關鍵元器件工作在高頻開關狀態(tài),功耗小,轉化率高,且體積和重量只有線性電源的20%—30%,故目前它已成為穩(wěn)壓電源的主流產(chǎn)品。
開關電源的原理就是將工頻交流變成直流,再將直流變換成高頻交流,通過開關變壓器,反饋穩(wěn)壓等過程變成你所需要的電壓的后,通過整流,濾波,再變換成直流的過程,而MOSFET在整個過程中通過其不斷的開與關,使高壓直流變換成高頻交流電的過程。
開關電源在負載短路時會造成輸出電壓降低,同樣在負載開路或空載時輸出電壓會升高。在檢修中一般采用假負載取代法,以區(qū)分是電源部分有故障還是負載電路有故障。關于假負載的選取,一般選取40W或60W的燈泡作假負載(大屏幕彩色電視機可選用100W以上的燈泡作假負載),優(yōu)點是直觀方便,根據(jù)燈...
開關電源在負載短路時會造成輸出電壓降低,同樣在負載開路或空載時輸出電壓會升高。在檢修中一般采用假負載取代法,以區(qū)分是電源部分有故障還是負載電路有故障。關于假負載的選取,一般選取40W或60W的燈泡作假負載(大屏幕彩色電視機可選用100W以上的燈泡作假負載),優(yōu)點是直觀方便,根據(jù)燈...
關注星標公眾號,不錯過精彩內(nèi)容素材來源|?網(wǎng)絡本文主要講述常見的開關電源拓撲結構特點和優(yōu)缺點對比。常見的拓撲結構,包括Buck降壓、Boost升壓、Buck-Boost降壓-升壓、Flyback反激、Forward正激、Two-TransistorForward雙晶體管正激等。常...
局部放電(partial discharge,簡稱PD)現(xiàn)象,通常主要指的是高壓電氣設備絕緣層在足夠強的電場作用下局部范圍內(nèi)發(fā)生的放電,某個區(qū)域的電場強度一旦達到其介質擊穿場強時,該區(qū)域就會出現(xiàn)放電現(xiàn)象。這種放電以僅造成導體間的絕緣局部短(路橋)接而不形成導電通道為限。每一次局部放電對絕緣介質都會有一些影響,輕微的局部放電對電力設備絕緣的影響較小,絕緣強度的下降較慢;而強烈的局部放電,則會使絕緣強度很快下降。
傳統(tǒng)的電源主力——金屬氧化物半導體場效應晶體管 (MOSFET) 和絕緣柵雙極晶體管 (IGBT)——只有在犧牲效率、外形尺寸和散熱的情況下才能提高功率密度。