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  • 開(kāi)關(guān)電源設計的一般考慮

    開(kāi)關(guān)電源設計的一般考慮

    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 編輯 開(kāi)關(guān)電源設計的一般考慮在設計開(kāi)關(guān)電源之前,應當仔細研究要設計的電源技術(shù)要求。現以一個(gè)通信電源模塊的例子來(lái)說(shuō)明設計要考慮的問(wèn)題。該模塊的技術(shù)規范如下:

  • 一種高壓開(kāi)關(guān)電源的設計介紹說(shuō)明

    一種高壓開(kāi)關(guān)電源的設計介紹說(shuō)明

    1 引 言 在復印設備、醫學(xué)儀器等精密電子系統中,廣泛使用高電壓、低電流的小功率電源[1]。同時(shí)要求電源系統具有重量輕、響應速度快、穩定性好、可靠性高等特點(diǎn)。為了上述滿(mǎn)足精密電子系統的要求,設計制作了一種新型高壓開(kāi)關(guān)電源。該電源具有穩定性好、響應速度快等優(yōu)點(diǎn),能廣泛應用于復印設備、醫學(xué)儀器等精密電子系統中。 2 電路原理 系統原理框圖如圖1所示。高壓電源的輸入信號來(lái)自220V的交流市電,經(jīng)整流濾波后與PWM脈沖調制器的輸出信號一起驅動(dòng)高頻變壓器,通過(guò)高頻變壓器得到的高壓電源再經(jīng)整流濾波后,輸出直流高壓。輸出反饋信號經(jīng)光電隔離后反饋給脈沖調制器,通過(guò)與脈沖調制器中誤差放大器的基準電壓比較,控制脈沖調制器的輸出占空比,以調節輸出電壓。

  • 開(kāi)關(guān)電源的環(huán)路設計及仿真

    開(kāi)關(guān)電源的環(huán)路設計及仿真

    1 基本理論 開(kāi)關(guān)電源的輸出電壓Vo是由一個(gè)控制電壓Vc來(lái)控制的,即由Vc與鋸齒波信號比較,產(chǎn)生PWM波形。根據鋸齒波產(chǎn)生的方式不同,開(kāi)關(guān)電源的控制方式可分為電壓型控制和電流型控制。電壓型的鋸齒波是由芯片內部產(chǎn)生的,如LM5025,電流型的鋸齒波是輸出電感的電流轉化成電壓波形得到的,如UC3843。對于反激電路,變壓器原邊繞組的電流就是產(chǎn)生鋸齒波的依據。 輸出電壓Vo與控制電壓Vc的比值稱(chēng)為未補償的開(kāi)環(huán)傳遞函數Tu,Tu=Vo/Vc。一般按頻率的變化來(lái)反映Tu的變化,即Bode圖。 電壓型控制的電源其Tu是雙極點(diǎn),以非隔離的BUCK為例,形式為:

  • 12V1A開(kāi)關(guān)電源方案怎么設計呢?

    12V1A開(kāi)關(guān)電源方案怎么設計呢?

    在任何開(kāi)關(guān)電源方案設計中,PCB板的物理設計都是最后一個(gè)環(huán)節,如果設計方法不當,PCB可能會(huì )輻射過(guò)多的電磁干擾,造成電源工作不穩定,以下開(kāi)關(guān)電源方案的6點(diǎn)PCB設計技巧。1.從原理圖到PCB設計流程建立元件參數——>輸入原理網(wǎng)表->設計參數設置->手工布局->手工布線(xiàn)->驗證設計——>復查->CAM輸出。2.參數設置3.元器件布局4.布線(xiàn)5.檢查6.設計輸出12V1A開(kāi)關(guān)電源方案U6773S的圖片: 芯片采用的是是內置MOS的一款國產(chǎn)芯片U6773S ,具有較高

  • 開(kāi)關(guān)電源的拓撲及設計介紹

    對于每個(gè)電路設計者來(lái)說(shuō),電源基本上是百分之百會(huì )遇到的問(wèn)題,在以嵌入式設計為主的設計中,更是如此。對于很多的弱電設計者來(lái)說(shuō),功率電子方面的知識就很欠缺了,當然在設計硬件時(shí),就會(huì )遇到這樣那樣的問(wèn)題。電源的問(wèn)題也是博大精深,本文就電源的基礎知識做一簡(jiǎn)單的總結,有不正確的地方,還請讀者不吝賜教,共同學(xué)習交流。 電源設計中,常用的變換形式有DC-DC、AC-DC,有線(xiàn)性電源,也有開(kāi)關(guān)電源。開(kāi)關(guān)電源以其高效率,低成本等優(yōu)勢在大功率(一般大于10W)和多電壓輸出要求的設計中應用越來(lái)越多。一般來(lái)說(shuō),線(xiàn)性電源的效率為30%-50%左右,而開(kāi)關(guān)電源則高達70%-90%,所以在手持設備,低功耗要求的設計中,幾乎都是開(kāi)關(guān)電源的天下。 常用的開(kāi)關(guān)電源有以下幾種拓撲結構: 1)Buck; 2)boost;

  • 基于TL494的推挽式開(kāi)關(guān)電源設計

    求幫助。設計并制作一臺推挽式開(kāi)關(guān)電源,由12V直流供電,由TL494產(chǎn)生PWM控制信號,經(jīng)推挽式開(kāi)關(guān)電路、高頻變壓器,最終輸出具有一定技術(shù)指標的直流電。技術(shù)指標:①輸出電壓42V;②最大輸出電流IL為2A; ③紋波電壓Vpp<

  • 基于開(kāi)關(guān)電源的模塊設計的探討分析

    基于開(kāi)關(guān)電源的模塊設計的探討分析

    引言 隨著(zhù)我國科技生產(chǎn)水平的不斷提高,各行各業(yè)對供電質(zhì)量的要求越來(lái)越高,而智能高頻開(kāi)關(guān)電源作為一種繼電保護裝置和控制回路裝置,為生活和生產(chǎn)中的供電的

  • 基于RCC開(kāi)關(guān)電源評估板設計

    基于RCC開(kāi)關(guān)電源評估板設計

    1、引言 RCC(Ringing Choke Converter)電路,變壓器(相當于儲能電感)的工作模式處于臨界連續狀態(tài),可以方便的實(shí)現電流型控制,容易得到快速穩定的響應,廣泛應用于50W以下的小功率開(kāi)關(guān)電源中。RCC電路結構簡(jiǎn)單,只需要少數分離原件就可以得到需專(zhuān)用芯片才能實(shí)現的電壓輸出性能,通過(guò)良好的設計就可以獲得高效和可靠的工作。其次,許多與驅動(dòng)有關(guān)的困難(驅動(dòng)波形、變壓器飽和等)在自激變換器中得到很好的解決。而且,由于總是工作于完全能量傳遞模式,副邊整流二極管正向導通電流到零,反向恢復電流和損耗很小,產(chǎn)生的振鈴相對于不完全能量傳遞模式也要小很多,因此輸出的高頻雜音也要小很多 基于以上特點(diǎn),RCC電路在低成本高性能電源設備中廣泛應

  • 開(kāi)關(guān)電源控制環(huán)路設計要點(diǎn)

    知識點(diǎn):開(kāi)關(guān)電源控制環(huán)路

  • 高壓開(kāi)關(guān)電源的智能控制列舉

    起源于20世紀60年代的智能控制,相對于經(jīng)典和現代控制屬于自動(dòng)控制發(fā)展的高級階段,作為一個(gè)嶄新階段,它具有一系列獨到之處。首先,它根據實(shí)際效果進(jìn)行控制,與以往必須基于精確數學(xué)模型的控制方法有了本質(zhì)區別;其次,由于智能控制是模擬人類(lèi)活動(dòng),所以其具有非線(xiàn)性特性。 智能控制應用于開(kāi)關(guān)電源主要包括神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )、遺傳算法和混沌控制算法。 1、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )控制技術(shù) 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )控制技術(shù)是從結構、實(shí)現機理以及功能上對生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )模擬和近似。由于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )是一種模仿人腦結構及其功能的信息處理系統,所以它具有分布式存儲、并行處理和容錯能力,且能根據自學(xué)習自適應動(dòng)態(tài)特性下逼近任意復雜非線(xiàn)性系統的一種控制方法。根據不同的作用對象神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )可以單獨作用,也可與經(jīng)典PID、模糊控制技術(shù)或進(jìn)化算法結合。其中文獻就是利用了模糊神經(jīng)系統中的TSK型模糊邏輯系統

  • 新型單片開(kāi)關(guān)電源的設計與應用

    新型單片開(kāi)關(guān)電源的設計與應用

  • 開(kāi)關(guān)電源的可靠性設計研究

    轉自:http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-3/20/083205887CE010.html0 引言電子產(chǎn)品的質(zhì)量是技術(shù)性和可靠性?xún)煞矫娴木C合。電源作為一個(gè)電子系統中重要的部件,其可靠性決定了整個(gè)系統的可靠性,開(kāi)關(guān)電源由于體積小,效率高而在各個(gè)領(lǐng)域得到廣泛應用,如何提高它的可靠性是電力電子技術(shù)的一個(gè)重要方面.1 開(kāi)關(guān)電源電氣可靠性工程設計技術(shù)1.1 供電方式的選擇供電方式一般分為:集中式供電系統和分布式供電。現代電力電子系統一般采用采用分布式供電系統,以滿(mǎn)足高可靠性設備的要求。1.2 電路拓撲的選擇開(kāi)關(guān)電源一般采用單端正激式、單端反激式、雙管正激式、雙單端正激式、雙正激式、推挽式、半橋、全橋等八種拓撲。其中雙管正激式、雙正激式和半橋電路的開(kāi)關(guān)管承壓僅為輸入電源電壓,60%降額時(shí)選用600 V的開(kāi)關(guān)管比較容易,而且不會(huì )出現單向偏磁飽和的問(wèn)題,這三種拓撲在高壓輸入電路中得到廣泛的應用。1 .3 功率因數校正技術(shù)開(kāi)關(guān)電源的諧波電流污染電網(wǎng),干擾了其它共網(wǎng)設備,

  • (書(shū))開(kāi)關(guān)電源設計(好書(shū)).

    (書(shū))開(kāi)關(guān)電源設計(好書(shū))

  • 開(kāi)關(guān)電源負反饋設計知識梳理

    原創(chuàng ) 電源網(wǎng) 版權歸原作者所有,侵權請聯(lián)系刪除

  • 開(kāi)關(guān)電源設計的各項指標、概念和定義

    一、描述輸入電壓影響輸出電壓的幾個(gè)指標形式 1. 絕對穩壓系數 A.絕對穩壓系數:表示負載不變時(shí),穩壓電源輸出直流變化量△U0 與輸入電網(wǎng)變化量△Ui 之比。即:K= U0/ Ui 。 B.相對穩壓系數:表示負載不變時(shí),穩壓器輸出直流電壓 Uo 的相對變化量△Uo 與輸出電網(wǎng) Ui 的相對變化量△Ui 之比。即:S= Uo/Uo / Ui/Ui 2. 電網(wǎng)調整率 它表示輸入電網(wǎng)電壓由額定值變化±10%時(shí),穩壓電源輸出電壓的相對變化量,有時(shí)也以絕對值表示。 3. 電壓穩定度 負載電流保持為額定范圍內的任何值,輸入電壓在規定的范圍內變化所引起的輸出電壓相對變化△Uo/Uo(百分值),稱(chēng)為穩壓器的電壓穩定度。 二、負載對輸出電壓影響的幾種指標形式

  • 開(kāi)關(guān)電源的干擾及其抑制

    關(guān)鍵字:開(kāi)關(guān)電源 0 引言 開(kāi)關(guān)電源作為電子設備的供電裝置,具有體積小、重量輕、效率高等優(yōu)點(diǎn),在數字電路中得到了廣泛的應用,然而由于工作在高頻開(kāi)關(guān)狀態(tài),屬于強干擾源,其本身產(chǎn)生的干擾直接危害著(zhù)電子設備的正常工作。因此,抑制開(kāi)關(guān)電源本身的電磁噪聲,同時(shí)提高其對電磁干擾的抗擾性,以保證電子設備能夠長(cháng)期安全可靠地工作,是開(kāi)發(fā)和設計開(kāi)關(guān)電源的一個(gè)重要課題。 1 開(kāi)關(guān)電源干擾的產(chǎn)生 開(kāi)關(guān)電源的干擾一般分為兩大類(lèi):一是開(kāi)關(guān)電源內部元器件形成的干擾;二是由于外界因素影響而使開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)生的干擾。兩者都涉及到人為因素和自然因素。 1.1 開(kāi)關(guān)電源內部干擾 開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)生的EMI主要是由基本整流器產(chǎn)生的高次諧波電流干擾和功率變換電路產(chǎn)生的尖峰電壓干擾。 1.1.1基本整流器 基本整流器的整流過(guò)程是產(chǎn)生EMI最常見(jiàn)的原因。這是因為工頻交流正弦波通過(guò)整流后不再是單一頻率的電流,而變成一直流分量和一系列頻率不同的諧波分

  • 不懂開(kāi)關(guān)電源電路怎么辦?

    一、開(kāi)關(guān)電源的電路組成開(kāi)關(guān)電源的主要電路是由輸入電磁干擾濾波器(EMI)、整流濾波電路、功率變換電路、PWM控制器電路、輸出整流濾波電路組成。輔助電路有輸入過(guò)欠壓保護電路、輸出過(guò)欠壓保護電路、輸出過(guò)流保護電路、輸出短路保護電路等。開(kāi)關(guān)電源的電路組成方框圖如下:二、輸入電路的原理及常見(jiàn)電路1、AC輸入整流濾波電路原理:

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高壓開(kāi)關(guān)電源設計

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