在現(xiàn)代電子設(shè)備中,隔離式電源扮演著至關(guān)重要的角色,它能夠在提供電氣隔離的保障穩(wěn)定的電力供應(yīng)。然而,隨著能源成本的上升以及對設(shè)備節(jié)能要求的提高,如何提高隔離式電源的效率成為了電子工程師和相關(guān)領(lǐng)域研究人員關(guān)注的焦點。提高隔離式電源的效率不僅有助于降低能源消耗,減少設(shè)備運行成本,還能提升設(shè)備的可靠性和穩(wěn)定性。
一些技術(shù)大牛應(yīng)該設(shè)計過隔離式電源,那隔離式電源的補償應(yīng)該具體怎么做吶!在TL431反饋網(wǎng)絡(luò)中組件值的效果并不明顯,但如果您了解傳遞函數(shù)背后的基本方程,您就能快速補償隔離式電源。
電源需求是現(xiàn)代電子線路需要面臨的挑戰(zhàn)之一。隨著功能和密度的日益提高,挑戰(zhàn)的焦點集中到如何以最為廉價和高效的方式為這些高性能板卡供電。然而,這兩個基本要求在許多系
作者:Brian King您在補償隔離式電源的反饋回路時是不是感到無從下手呢?在您進行測量時,回路的斷開位置將直接影響到這項工作的難度。 在選擇TL431電路周圍的補償組件時,
自從上世紀(jì) 60 年代開關(guān)模式電源 (SMPS) 問世以來,出現(xiàn)了幾種我認(rèn)為足以讓設(shè)計人員為之興奮的技術(shù),即:磁集成(70年代)、軟開關(guān)(70 年代)、MOSFET(70 年代)和數(shù)字控制(70 年代)。除了數(shù)字控制是為了提高電源智能性以外,其它幾項技術(shù)都是為了從更小的尺寸中獲得更多的電源。
在大多數(shù)降壓調(diào)節(jié)器的典型應(yīng)用中,使用有源開關(guān)而非肖特基二極管是標(biāo)準(zhǔn)做法。這樣能大大提高轉(zhuǎn)換效率,尤其是產(chǎn)生低輸出電壓時。在需要電流隔離的應(yīng)用中,也可使用同步整流來提高轉(zhuǎn)換效率。圖1所示為副邊同步整流的正激轉(zhuǎn)換器。
在TL431反饋網(wǎng)絡(luò)中組件值的效果并不明顯,但如果您了解傳遞函數(shù)背后的基本方程,您就能快速補償隔離式電源。如果您曾設(shè)計過隔離式開關(guān)電源,那么您可能已經(jīng)意識到補償隔離式