开关电源专题

提高开关电源效率一般做法

提高开关电源效率一般做法        开关电源的功耗包括由半导体开关、磁性元件和布线等的寄生电阻所产生的固定损耗以及进行开关操作时的开关损耗。对于固定损耗,由于它主要取决于元件自身的特性,因此需要通过元件技术的改进来予以抑制。在磁性元件方面,对于兼顾了集肤效应和邻近导线效应的低损耗绕线方法的研究由来已久。为了降低源自变压器漏感的开关浪涌所引起的开关损耗,开发出了具有浪涌能量再生功能的缓

反激开关电源整流桥选型及计算

整流桥的作用就是把输入交流电压整形成直流电压,把正弦波整成馒头波,由于整流管的单向导电 性,在输入电压瞬时值小于滤波电容上电压时整流桥,在这个时候是不导通的,使整流桥的电流变 成2-3ms左右的窄脉冲。为获得所需要的整流输出电流,这个电流窄脉冲的幅值将会很高。通常整 流桥的额定平均电流应该降额使用 输入整流桥的选型计算 1、整流桥的电流选择 选择整流桥的电流

反激开关电源保险丝以及热敏电阻的选型

保险丝(2A/250V) 保险丝的选型及计算 1、保险丝的作用就是在电路出现故障造成过流甚至短路时能及时切断电路电源的联系。( 保护后 级电路,一旦出现故障,由于电流过大温度过高,保险丝熔断 ) 2、开关电源中保险丝最好时选择延迟型(慢断)的,这样可以尽可能的减少熔断丝的额定电流; 3、额定电压是指其灭弧能力,正常工作时其两

开关电源中电感设计

开关电源设计中电感 只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能更优的设计DC/DC电路。本文还包括对同步DC/DC及异步DC/DC概念的解释。 在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息。 在开关电源设计中,电感是一个至关重要

开关电源RCD吸收电路解析与设计

开关电源RCD吸收电路解析与设计 引言 在电源设计中,RCD电路以其出色的能量吸收能力,有效降低电阻损耗,从而被广泛应用。然而,对于新手来说,理解和掌握开关电源中的RCD吸收电路可能是一个挑战。本文旨在深入剖析RCD吸收电路的设计原理和步骤,帮助读者更好地理解和应用这一技术。 背景知识 在开关电源中,MOS管的电压尖峰是一个需要重点关注的问题。为了解决这个问题,有多种吸收电路可供选择,如R

开关电源基本原理2

目录 开关电源的传递函数 电感量的计算​编辑 Buck电路分析 Boost电路分析 Buck-Boost电路分析 开关电源的传递函数 占空比D=ton/T=ton/(ton+toff) 由Et=Von×ton=Voff×toff 得 (适用于所有拓扑) 表1.三种变换器的传递函数 电感量的计算 其中,r取0.4计算电感量,实际取值可以大于等于计算值。 f为工作

开关电源基本原理1

目录 内容概述 关于电感 认识电感 电感充电 电感储能 电感充电 电感参数 电感放电 利用电感升压 电感电流波形 伏秒法则 电流纹波率 电感电流三种导电模式 电流纹波率与频率的关系 电流纹波率与电感值的关系 电感值与电感体积 电路纹波率r的最优值 电感值与电感体积 内容概述 内容将会分为以下几个方面,分几部分讲解,具体内容如下: 电感特性:电流斜率

LLC开关电源开发:第三节,LLC电路原理图及开环仿真

LLC开关电源开发:第三节,LLC电路原理图 第三节,LLC电路原理图文章目录 一、开发板指标二、原理图简介1.LLC主功率电路2.输入滤波电路3.烧录口及复位电路4.DSP供电电路5.输出采样电路6.DSP外围电路7.指示灯电路8.调压滑动变阻器电路9.隔离驱动电路10.辅助电源电路 三、LLC开环仿真1.仿真电路2.驱动波形 说明 一、开发板指标 开发板说明: ➢ 输入

常用开关电源拓扑演进

目录 常用开关电源拓扑演进 一、概述 二、升压变换器(buck)与降压变换器(boost)

基于单片机的恒流开关电源 BUCK电路设计

1 前言 1.1课题研究意义 开关电源顾名思义,开关电源便是使用半导体开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),经过控制电路,使半导体开关器件不停地“导通”和“关闭”,让半导体开关器件对输入的电压进行脉冲调制,从而完成直流到交流、直流到直流电压变换,和输出电压可调和自动稳压。 开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种

DC-DC开关电源 拓扑结构(BUCK BOOST BUCK-BOOST)电路

比较粗略的BUCK/BOOST电路的分析 http://tech.hqew.com/fangan_522451 http://blog.csdn.net/u011388550/article/details/23841023 这个还是不错的 http://www.elecfans.com/article/83/116/2016/20160307404422_a.html    1、 开

三路输出小功率开关电源【MATLAB/simulink】

拟选用一种DC-DC变换器拓扑使用1700 V SiC MOSFET或IGBT设计三相功率系 统的高频开关直流辅助电源,它可用于太阳能逆变器、工业开关电源、电动汽车充电器、 电机驱动装置等领域。(建议采用单端反激式电路拓扑,开关频率为80kHz) 电路基本参数: (1)该辅助电源可在准谐振模式下运行,开关频率为50~100kHz; (2)直流输入电压范围:200-1000VDC; (3)三路直流输

SF506DS-ASEMI开关电源二极管SF506DS

编辑:ll SF506DS-ASEMI开关电源二极管SF506DS 型号:SF506DS 品牌:ASEMI 封装:TO-252 最大平均正向电流(IF):5A 最大循环峰值反向电压(VRRM):600V 最大正向电压(VF):1.70V 工作温度:-55°C~150°C 反向恢复时间:35ns 芯片个数:1 芯片尺寸:72mil 正向浪涌电流(IFMS):150A SF5

开关电源为什么需要ASEMI的D92-02快恢复二极管

编辑-Z D92-02快恢复二极管在开关电源中有两种作用,作为快速整流二极管和并联的续流二极管,用于保护IGBT等核心器件。那为什么说开关电源需要ASEMI的D92-02快恢复二极管呢? D92-02参数描述 型号:D92-02 封装:TO-247/3P 特性:超快恢复二极管 电性参数:20A,200V 芯片材质:抗冲击硅芯片 正向电流(Io):20A 芯片个数:2 正向电

GBU3010-ASEMI开关电源整流桥GBU3010

编辑:ll GBU3010-ASEMI开关电源整流桥GBU3010 型号:GBU3010 品牌:ASEMI 封装:GBU-4 特性:插件、整流桥 平均正向整流电流(Id):30A 最大反向击穿电压(VRM):1000V 恢复时间:>2000ns 最大RMS电压: 引脚数量:4 芯片个数:4 最大正向压降:1.05V 芯片尺寸:160MIL 工作温度:-55℃~150℃

开关电源综合电气试验项目是什么?常规电源测试的标准和规范有哪些?

开关电源综合电气试验内容   1. 绝缘电阻和抗电强度测试   2. 输入浪涌电流测试   3. 输出电压、输入功率、输入功率因素、工作效率测试   4. 输出电压纹波及噪声测试   5. 输出过流保护测试   6. 短路保护测试   7. 输出电压过压保护测试   8. 过冲幅度及暂态恢复时间测试   9. 开机启动时间及关机维持时间测试   常规开关电源测试规范国标

在线直播 | 图腾柱无桥 PFC 数字控制器:HP1010 开关电源高频化下的电磁兼容对策

直播主题✦ 图腾柱无桥 PFC 数字控制器:HP1010  开关电源高频化下的电磁兼容对策 直播时间✦ 4月11日 10:00-12:00 本次直播邀请到福州大学陈为教授以及两位慧能泰资深工程师为大家讲解开关电源高频化的电磁兼容对策的精彩内容以及如何安全可靠的实现图腾柱 PFC 控制助力 80+ 钛金标准的相关技术。通过本次直播,加速了解业界最新数字控制图腾柱芯片并熟悉图腾柱设计过程的难

ACDC开关电源管理芯片工作原理与作用

开关电源管理芯片是一种集成电路,它的主要工作原理和作用如下: 工作原理: 1. 输入电路:开关电源管理芯片接收来自输入电源的电能,这通常是交流电(AC)或直流电(DC)。 2. 整流:如果输入电源是交流电,开关电源管理芯片会使用整流电路将交流电转换为直流电。 3. 开关控制:开关电源管理芯片中的控制电路会根据需要控制开关器件(如MOSFET)的开关状态。通过控制开关的开关时间和频率,可以控

一个开关电源传导、辐射处理案例-----Layout环路

这是一款输入宽电压120-277V  60HZ,输出48V,273mA的电源,使用美芯晟MT7933,采用Buck拓扑结构。  注:在最初的设计中,预留电感L1、L2,CBB电容C1、C2作为传导测试元件,预留磁珠FB1、陶瓷贴片电容C9、贴片电阻R14、R15作为辐射测试元件; 传导测试: 1、短接L2,L1=4.7mH,C1=0.1uf,C2=0.1uf, 120V电压输入,L线传导图像:

【开关电源】开关变换器动态模型线性化前提

开关变换器在静态工作点运行时,假设在稳定占空比附近有一个小的扰动,该扰动会引起输出电压的变化,这种是非线性的变化。线性化过程就是在静态工作点附近近似的用切线代替曲线。 小信号扰动是开关变换器动态模型线性化的前提条件之一。也就是变换器电路中各变量的交流扰动分量远远小于其稳态直流分量。小信号的扰动量频率应该远远低于变换器开关频率。因此,开关变换器的输出电压也被低频调制,在相应直流稳态输出电压基础上,

【开关电源】降压变换器(BUCK)的断续模式建模

1.前言  在DCDC变换器中BUCK变换器是最基础的一类降压型变换器,它可以将输入电压降低后输出。在连续模式CCM下,输出和输入之间的比值是D(D为占空比)。这种开关变换器是一种通过电子开关周期分合的调节方式控制电能流动的功率变换电路。     2.BUCK模式判断原理 如上图,BUCK变换器是一种降压型变换器,输出电压V比输入电压Vg低。根据输出电感L中的电流是否是连续,BUCK

开关电源功率因数和效率的测试你会了吗?

大家好,我是砖一。     做电子行业的可能都知道,线性电源和开关电源,(不知道的开个坑,下次讲一下)     那么今天介绍的是开关电源的功率因数和效率如何测试? 一,测试目的 主要是测试电源工程师根据客户的要求设计的功率因数(Power Fator,简称PF)和效率(η),通过实验的验证做出的样品能否满足需求。 二,测试仪器 1,交流电源AC source,后续会手把手教会

开关电源基础知识(笔记1)

开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。开关电源一般由PWM控制IC和MOSFET构成。 一、开关电源的基础知识 1.1开关电源的类型 1、线性稳压器(LDO):仅限于降压转换。 2、开关稳压器:多种拓扑结构,在每个周期完全接通和完全切断的状态,里面至少包括一种储能元件。 3、充电泵:小电流应用,处于导通状态或者线性区,仅使用了电容器。

强力推荐SG3525ANG内置软启动电路 应用于开关电源的高性能PWM控制器

SG3525ANG产品概述: SG3525ANG是一款PWM控制器,在提供更高性能的同时减少了外部所需零部件数量,可用于控制所有类型的开关电源。片上+5.1V基准微调为+/-1%,误差放大器的输入共模电压范围包括基准电压,因此无需外部分压器电阻。振荡器的同步输入支持多个从属设备,也可让单个设备与外部系统时钟同步。通过在CT和放电引脚之间联接一个电阻,可编程较宽的死区时间范围。这款器件还具备内置软

llc半桥开关电源基础知识2(电路图简化)

llc半桥开关电源拓扑图如下 稳态:LLC电源已经正常工作,已经输出电压稳定稳态:LLC电源已经正常工作,已经输出电压稳定。 我们在分析拓扑结构的时候,都是基于他已经正常稳定输出的时候来分析的,毕竟LC电源只要以工作啊,绝大多数时间都是工作在稳态。 具体电路图化简分析如下: 首先,S1和S2互补导通,当S1开S2关的时候,点A的电压=420V,当S2开S

开关电源PCB经验分享

开关电源PCB经验分享 其实对于一个开关电源工程师而言,PCB的绘制其实是对一款产品的影响至关重要的部分,如果不能很好地Layout的话,整个电源很有可能不能正常工作,最小问题也是稳波或者EMC过不去。 这是一个成品开关电源模组,文章会以这个电源模组的设计重点给大家讲一些点。 经验一,安规走线间距 这个是写在协议里面的,如果你不按照这个做,耐压测试一定是过不了的