開關(guān)電源(smps) 文章 進(jìn)入開關(guān)電源(smps)技術(shù)社區(qū)
常用開關(guān)電源拓?fù)溲葸M(jìn)

- 一、概述 直流變換器按輸入與輸出是否有電氣隔離可分為兩類:沒有電氣隔離的稱為非隔離的直流變換器,有電氣隔離的稱為隔離的直流變換器。 基本的非隔離開關(guān)電源拓?fù)渲饕辛N,即降壓變換器(buck),升壓變換器(boost),升降壓變換器(buck-boost),Cuk變換器,Zeta變換器和Sepic變換器等。在這六種變換器中,降壓式變換器和升壓式變換器是最基礎(chǔ)的,另外四種是從中派生而來。 隔離的直流變換器按有源功率器件的數(shù)量來分類。單管的有正激式(Forward)和反激式(Flybac
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揭密開關(guān)電源中的絕緣設(shè)計(jì)

- 一 電擊危險(xiǎn): 電流流過人體會(huì)引起人體的生理反應(yīng),反應(yīng)的強(qiáng)烈程度取決于電流的大小、持續(xù)時(shí)間、通過人體的路徑等。一般只需要0.5mA的電流,就能對(duì)健康的人體產(chǎn)生影響,并且可能造成間接性危害。更大的電流可能會(huì)對(duì)人體造成直接傷害,如燒傷或心室的纖維性顫動(dòng)。 一般而言,在干燥的情況下,小于40V峰值或60V直流的電壓,通??梢暈闆]有危險(xiǎn)性的電壓。但是,對(duì)使用時(shí)必須觸碰的或者是需要用手操作的裸露零件等都應(yīng)該接到保護(hù)地或者是將其妥善地處理。 為了防止人體(操作人員或者維修人員)受到電擊,需要在開
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冷知識(shí):慢恢復(fù)管在開關(guān)電源中的妙用

- 由于開關(guān)電源始終處在打開和關(guān)閉的循環(huán),這就要求開關(guān)電源中的器件有較高的強(qiáng)度和較短的反應(yīng)時(shí)間。通常來說,開關(guān)電源的工作效率在幾十Khz到上百Khz之間。為了能夠滿足頻繁的開關(guān)模式,開關(guān)電源當(dāng)中的整流管對(duì)Trr時(shí)間有嚴(yán)格的要求,理論上,不能使用一般的二極管,而是要使用超快恢復(fù)的肖特基二極管。 如果是這樣的話,慢恢復(fù)的二極管就不能使用在開關(guān)電源當(dāng)中了嗎?事實(shí)上,開關(guān)電源中合理的使用慢恢復(fù)二極管將會(huì)得到意外的驚喜。下面將以兩個(gè)實(shí)例的分析來說明。 下面就和網(wǎng)友分享一下兩個(gè)工作中的實(shí)例: 案例一
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基于高壓陶瓷電容設(shè)計(jì)的開關(guān)電源優(yōu)勢分析

- 序 言 現(xiàn)代電源技術(shù)中,無論是線性電源還是開關(guān)電源,鋁電解電容都是必不可少的關(guān)鍵器件。然而,在行業(yè)內(nèi)常規(guī)的AC-DC電源設(shè)計(jì)中,鋁電解電容會(huì)給電源帶來高低溫條件下可靠性差、壽命短等問題。那么,有沒有一種既能替代傳統(tǒng)鋁電解電容,又能提高電源可靠性和壽命的器件呢?本文著重從高壓陶瓷電容與傳統(tǒng)鋁電解電容的優(yōu)劣勢對(duì)比進(jìn)行探討與分析。 一、鋁電解電容的設(shè)計(jì)缺陷 AC-DC電源轉(zhuǎn)換器,要實(shí)現(xiàn)交流到直流的變換,首先需要將交流電壓經(jīng)過整流濾波后形成一個(gè)穩(wěn)定、平滑的直流電壓給自身及外部器件供電。而電解
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開關(guān)電源的電磁兼容性技術(shù)
- 1 引言 電磁兼容是一門新興的跨學(xué)科的綜合性應(yīng)用學(xué)科。作為邊緣技術(shù),它以電氣和無線電技術(shù)的基本理論為基礎(chǔ),并涉及許多新的技術(shù)領(lǐng)域,如微波技術(shù)、微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及新材料等。電磁兼容技術(shù)應(yīng)用的范圍很廣,幾乎所有現(xiàn)代化工業(yè)領(lǐng)域,如電力、通信、交通、航天、軍工、計(jì)算機(jī)和醫(yī)療等都必須解決電磁兼容問題。其研究的熱點(diǎn)內(nèi)容主要有:電磁干擾源的特性及其傳輸特性、電磁干擾的危害效應(yīng)、電磁干擾的抑制技術(shù)、電磁頻譜的利用和管理、電磁兼容性標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、電磁兼容性的測量與試驗(yàn)技術(shù)、電磁泄漏與靜電放電
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三相電供電常見故障解析及改善方案

- 前言 在電力系統(tǒng)中由于電源設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致的設(shè)備故障時(shí)有發(fā)生,所以對(duì)供電電路的可靠性、穩(wěn)定性提出了更高的要求。傳統(tǒng)的供電電路多采用工頻變壓器加后級(jí)降壓電路來實(shí)現(xiàn)。由于近年來三相電供電故障頻發(fā),為了很好的解決三相電供電出現(xiàn)故障后,供電系統(tǒng)仍能穩(wěn)定可靠的為電力檢測設(shè)備供電。許多電源廠家推出電力專用的的高頻開關(guān)電源,這種電源具有許多優(yōu)點(diǎn):安全、可靠、體積小、重量輕、綜合效率高以及噪音低等優(yōu)點(diǎn),非常適應(yīng)電網(wǎng)設(shè)備的應(yīng)用,目前很多大型設(shè)備廠家已開始批量使用。 一、三相電供電常見故障分析 我國供電大
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壓敏電阻,多重沖擊電流能力

- TDK公司已經(jīng)開發(fā)出極其堅(jiān)固的愛普科斯新型多重脈沖MP壓敏電阻。這些保護(hù)性元件非常適合于經(jīng)常產(chǎn)生過電壓脈沖的應(yīng)用,例如開關(guān)電源或過電壓保護(hù)模塊。這類壓敏電阻的直徑包括10、14和20mm,能夠承受間隔為60秒鐘、帶15個(gè)8/20 μs脈沖的1.5-5 kA的沖擊電流。其響應(yīng)電壓范圍介于275至460 V AC,130 V AC版本目前正在開發(fā)中。
- 關(guān)鍵字: TDK 開關(guān)電源 過電壓保護(hù)
讀懂反激開關(guān)電源電路圖!

- 總是有童靴在EEPW論壇問開關(guān)電源的東西,今天以常用的反激開關(guān)電源的電路圖為例,讓大家輕松讀懂開關(guān)電源電路圖! 一, 先分類 開關(guān)電源的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)按照功率大小的分類如下: 10W以內(nèi)常用RCC(自激振蕩)拓?fù)浞绞? 10W-100W以內(nèi)常用反激式拓?fù)?75W以上電源有PF值要求) 100W-300W 正激、雙管反激、準(zhǔn)諧振 300W-500W 準(zhǔn)諧振、雙管正激、半橋等 500W-2000W 雙管正激、半橋、全橋 2000W以上 全橋 二, 說重點(diǎn)
- 關(guān)鍵字: 開關(guān)電源 EMI 光電耦合器
研發(fā)前線工程師開關(guān)電源設(shè)計(jì)感悟!
- 回想自己剛開始做電源學(xué)習(xí)階段,Buck、Boost、Flyback、半橋、移相全橋、LLC一大堆。 從迷茫,艱難中,一步步走出來。 現(xiàn)在都從一線研發(fā)退出了,回想自己起步階段的艱難:各種資料,各種教程,鋪天蓋地,看不完,似懂非懂。 現(xiàn)在都老油條了,自己也算是一個(gè)比較勤奮的人,做了五年了,各種拓?fù)?,各種功率,基本上玩過一遍了。 技術(shù)放下太久,就會(huì)生疏,為了不要浪費(fèi)掉自己辛勤學(xué)習(xí)積累的東西,更為了新手能夠快速找到學(xué)習(xí)的路子,快速入門,真的邁進(jìn)開關(guān)電源這個(gè)世界,我準(zhǔn)備開帖寫教程,現(xiàn)在常
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諧波混頻器和諧波檢測及控制經(jīng)典方案匯總,含軟硬件設(shè)計(jì)
- 諧波是一個(gè)數(shù)學(xué)或物理學(xué)概念,是指周期函數(shù)或周期性的波形中能用常數(shù)、與原函數(shù)的最小正周期相同的正弦函數(shù)和余弦函數(shù)的線性組合表達(dá)的部分。諧波產(chǎn)生的原因主要有:由于正弦電壓加壓于非線性負(fù)載,基波電流發(fā)生畸變產(chǎn)生諧波。主要非線性負(fù)載有UPS、開關(guān)電源、整流器、變頻器、逆變器等。本文為大家介紹諧波混頻器和諧波檢測及控制的經(jīng)典案例,供大家參考。 W波段八次諧波混頻器設(shè)計(jì) 本文介紹了諧波混頻器的基本原理,分析八次諧波混頻器非線性電路中的閑散頻率,據(jù)此分別設(shè)計(jì)了寬帶波導(dǎo)-微帶鰭線過渡、改進(jìn)型低損耗帶通濾波
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DC-DC升壓型開關(guān)電源的低壓啟動(dòng)方案

- 各種便攜式電子產(chǎn)品,如照相機(jī)、攝像機(jī)、手機(jī)、筆記本電腦、多媒體播放器等都需要DC-DC變換器等電源管理芯片。這類便攜式設(shè)備一般使用電池供電,總能量有限,因此,電源芯片需要最大限度地降低工作電壓,延長電池的使用壽命。傳統(tǒng)DC-DC的工作電壓一般都在1.0 V以上,本文設(shè)計(jì)了一種DC-DC升壓型開關(guān)電源的低壓啟動(dòng)電路,啟動(dòng)電壓降低至0.8 V,該電路采用兩個(gè)在不同電源電壓范圍內(nèi)工作頻率較穩(wěn)定的振蕩器電路,利用電壓檢測模塊進(jìn)行合理的切換,解決了低輸入電壓下電路無法正常工作的問題,并在0.5μm CMO
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基于LT3573隔離型反激式的DC-DC開關(guān)電源的設(shè)計(jì)

- 引言 自從1994年單片開關(guān)電源問世以來,為開關(guān)電源的推廣和普及創(chuàng)造了條件。開關(guān)電源的應(yīng)用涉及到各種電子電器設(shè)備領(lǐng)域,如程控交換機(jī)、通訊、電子檢測設(shè)備電源、控制設(shè)備電源等都已廣泛地使用了開關(guān)電源,更促進(jìn)了開關(guān)電源技術(shù)的迅速發(fā)展。各種新技術(shù)、新工藝和新器件如雨后春筍般,不斷問世,使得開關(guān)電源的應(yīng)用日益普及。開關(guān)電源高頻化是其發(fā)展的方向,從最初的20kHz提高到現(xiàn)在的幾百kHz甚至幾兆赫茲,高頻化帶來開關(guān)電源的小型化。目前,開關(guān)電源正朝著高效節(jié)能、安全環(huán)保、小型化、輕便化方向發(fā)展。 LT357
- 關(guān)鍵字: LT3573 DC-DC 開關(guān)電源
Power Integrations發(fā)布InnoSwitch系列開關(guān)IC,為開關(guān)電源設(shè)計(jì)帶來革命性變化
- 用于高能效電源轉(zhuǎn)換的高壓集成電路業(yè)界的領(lǐng)導(dǎo)者Power Integrations公司今日發(fā)布一類全新的電源IC。InnoSwitch™系列高集成度開關(guān)IC將初級(jí)、次級(jí)和反饋電路同時(shí)集成到一個(gè)符合全球安全標(biāo)準(zhǔn)的表面貼裝封裝內(nèi)。采用InnoSwitch IC,設(shè)計(jì)師可以輕松超越全球所有的效率和空載功耗標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)減少元件數(shù)并提供達(dá)25 W的高精度恒壓和恒流輸出。InnoSwitch產(chǎn)品系列具有非常廣泛的應(yīng)用范圍,非常適合智能移動(dòng)設(shè)備充電器和適配器,此外還包括機(jī)頂盒、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和計(jì)算機(jī)外設(shè)等應(yīng)用。
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如何提高低成本開關(guān)電源的效率?

- 低電流開關(guān)穩(wěn)壓器IC通常使用達(dá)靈頓管作為輸出開關(guān)。在這種情況下,電源轉(zhuǎn)換效率可以借由兩個(gè)便宜的元器件得到提高。 為使之成為可能,芯片上應(yīng)當(dāng)有一個(gè)針對(duì)驅(qū)動(dòng)器晶體管Q1集電極的單獨(dú)引腳(圖1)。在啟動(dòng)時(shí),D1針對(duì)Q1的集電極電流形成一條通路。此后,D1和C1形成一個(gè)電流累加整流器,增加Q1的集電極電壓和電流,從而降低閉合開關(guān)Q2上的電壓降。 圖1:為了實(shí)現(xiàn)用兩個(gè)元器件提升電源轉(zhuǎn)換效率,芯片上應(yīng)有針對(duì)驅(qū)動(dòng)器晶體管Q1集電極的單獨(dú)引腳。 該電路的另一優(yōu)點(diǎn)是能在輸入
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詳解開關(guān)電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)優(yōu)缺點(diǎn)
- 為了表征各種電壓或電流波形的好壞,一般都是拿電壓或電流的幅值、平均值、有效值、一次諧波等參量互相進(jìn)行比較。在開關(guān)電源之中,電壓或電流的幅值和 平均值最直觀,因此,我們用電壓或電流的幅值與其平均值之比,稱為脈動(dòng)系數(shù)S;也有人用電壓或電流的有效值與其平均值之比,稱為波形系數(shù)K。 因此,電壓和電流的脈動(dòng)系數(shù)Sv、Si以及波形系數(shù)Kv、Ki分別表示為: Sv = Up/Ua -- 電壓脈動(dòng)系數(shù) (1-84) Si = Im/Ia -- 電流脈動(dòng)系數(shù) (1-85) Kv =Ud/Ua -
- 關(guān)鍵字: 開關(guān)電源 反激式 變壓器
開關(guān)電源(smps)介紹
您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條開關(guān)電源(smps)!
歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對(duì)開關(guān)電源(smps)的理解,并與今后在此搜索開關(guān)電源(smps)的朋友們分享。 創(chuàng)建詞條
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