- 占空比是脈沖寬度調制(PWM)開關電源的調制度,開關電源的穩壓功能就是通過自動改變占空比來實現的,開關電源的輸出電壓與占空比成正比,開關電源輸出電壓的變化范圍基本上就是占空比的變化范圍。由于開關電源輸出電壓的變化范圍受到電源開關管擊穿電壓的限制,因此,正確選擇占空比的變化范圍是決定開關電源是否可靠工作的重要因素;而占空比的選擇主要與開關電源變壓器初、次級線圈的匝數比有關,因此,正確選擇開關電源變壓器初、次級線圈的匝數比也是一個非常重要的因素。占空比占空比一般是指,在開關電源中,開關管導通的時間與工作周期之
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開關電源 占空比選擇
- 說起電路設計,可以單獨拎出來的特別重要的一項就是電源設計了,畢竟,所有的電子設備都必須在電源電路的支持下才能正常工作。那本次就來簡單介紹一下電源電路設計,讓普通人也能對電源設計有一個大概的了解。對于電源,目前市場上主要有兩種類型:線性電源和開關電源。那么這兩種電源有啥區別呢?線性電源的工作原理是先將220V或其他交流電壓通過變壓器轉變為低壓電(12V或其他小一點的AC交流電),然后再通過一系列的二極管進行矯正和整流,并且把AC交流電變為脈動電壓。得到脈動電壓之后,就需要對脈動電壓進行濾波,一般通過電容完成
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開關電源 電路設計
- Buck電路分析Buck變換器是一種降壓式非隔離開關電源,當開關管導通時,輸入電源通過電感給輸出供電,同時電感存儲能量;當開關管關斷時,電感通過續流二極管給輸出供電;如此反復即可維持輸出產生一個恒定的電壓。其Buck電路拓撲結構以及電路分析計算見下圖。Boost電路分析Boost變換器是一種降壓式非隔離開關電源,當開關管導通時,輸入電源通過電感給電感充電,電感存儲能量;當開關管關斷時,輸入電源和電感能量通過續流二極管給輸出供電;如此反復即可維持輸出產生一個恒定的電壓。其Boost電路拓撲結構以及電路分析計
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開關電源 電路設計
- 一、開關電源電路 4 個組成部分首先,要設計開關電源電路,就需要明確的電路要求和規格,電源有 4個重要部分:1、輸入和輸出過濾器2、用于驅動器的驅動器電路和相關組件,尤其是控制電路。3、開關電感器或變壓器4、輸出橋和相關的濾波器1、輸入和輸出過濾器輸入和濾波器部分是嘈雜或未調節的電源線連接到電路的地方。因此,輸入濾波電容需要與輸入連接器和驅動電路保持均勻的間距,必須始終使用較短的連接長度將輸入部分與驅動器電路連接起來。上圖中突出顯示的部分表示濾波電容的緊密放置2、用于驅動器的驅動器電路和相關組件,尤其是控
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開關電源 電路設計
- PCB設計是開關電源設計非常重要的一步,對電源的電性能、EMC、可靠性、可生產性都有關聯。當前開關電源的功率密度越來越高,對PCB布局、布線的要求也越發嚴格,合理科學的PCB設計讓電源開發事半功倍,以下細節供您參考。一、布局要求PCB布局是比較講究的,不是說隨便放上去,擠得下就完事的。一般PCB布局要遵循幾點:圖13、放置器件時要考慮以后的焊接和維修,兩個高度高的元件之間盡量避免放置矮小的元件,如圖2所示,這樣不利于生產和維護,元件之間最好也不要太密集,但是隨著電子技術的發展,現在的開關電源越來越趨于小型
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PCB 電路設計 開關電源
- 離線開關電源 (SMPS) 是根據終端負載將電網電源轉換為直流電源的經典產品。通常,這種開關電源包含兩個轉換級,為了實現更高的效率,需要采用性能更好的電源開關或實施不同的控制策略。此外,根據具體情況選擇更合適的拓撲也很重要。本系統方案指南將介紹有關離線 SMPS 的基礎知識,以及安森美 (onsemi)的精選產品和解決方案。本文為第一部分,將重點介紹系統用途、系統實現、系統描述、市場信息和趨勢。系統用途自上個世紀以來,離線 SMPS 一直備受矚目,相關研究層見迭出,并廣泛應用在日常生活的方方面面。離線 S
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安森美 開關電源 SMPS
- 開關模式電源(開關電源)因其高效性和靈活性而廣受歡迎。但它們也帶來了挑戰,因為其應用已經延伸到新的領域。最明顯的是,其高頻切換會對系統的其他部分產生電磁干擾 (EMI)。此外,導致 EMI 的因素同樣也會降低效率,從而削弱開關電源關鍵的能效優勢。為了避免這些問題,設計人員在配置“熱回路”(電源電路中發生快速開關的部分)時必須特別小心。將等效串聯電阻 (ESR) 和等效串聯電感 (ESL) 造成的熱回路寄生損耗降至最低至關重要。這可以通過選擇高度集成的電源元件和精心設計的印刷電路板(PC
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Digikey 開關電源 寄生參數
- 開關電源最基本的要求是輸入電壓變化時,輸出電壓保持恒定,而與此相關的測試如電壓調整率、負載調整率等也是衡量開關電源性能的重要指標,實現輸出電壓恒定的方式是反饋,即輸出電壓的改變可以反饋至電源管理芯片FB腳(feedback),再通過調節開關管的脈寬實現輸出電壓動態平衡。絕大多數開關電源都是使用TL431與光耦組成的反饋電路,非常經典,也應用了很多年。它的優點是精度能滿足大多數場合要求,成本低,環路穩定成熟。箭頭所指框內就是TL431與光耦組合在分析反饋電路之前,先來了解一下TL431的工作原理,TL431
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開關電源 電路設計 TL431 光耦
- 什么叫開關電源隨著電力電子技術的發展和創新,使得開關電源技術也在不斷地創新。目前,開關電源以小型、輕量和高效率的特點被廣泛應用幾乎所有的電子設備,是當今電子信息產業飛速發展不可缺少的一種電源方式。開關電源是利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈沖寬度調制(PWM)控制IC和MOSFET構成。開關電源是相對線性電源說的,其輸入端直接將交流電整流變成直流電,再在高頻震蕩電路的作用下,用開關管控制電流的通斷,形成高頻脈沖電流。在電感(高頻變壓器)的幫助
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開關電源 電路設計
- 成為一名合格的電源工程師要涉獵的知識包羅萬象,小到家用電器,大到航天飛機,衛星等供電系統,大型電力行業所用的儀器設備,高精密醫療設備無不需要電源來提供穩定能源,這也更需要大量具有電源專業知識水平的工程師來完成設計和研發。但是,如何做好第一步,打好電源工程師的基本功?小編在這里對開關電源電路圖及原理進行講解,僅供參考!硬件筆記本1開關電源的電路組成開關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。輔助電路有輸入過欠壓保護電路、輸出過欠壓保
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電源 開關電源
- 提起電源設計,那肯定會提到的就是開關電源,應用范圍也十分廣,但是開關電源的理解可能也會難到一部分人。開關電源是利用電子開關器件比如晶體管,MOS管等來控制電路,使得電路產生不斷的接通與斷開,讓電子開關器件對輸入的電壓脈沖調制,就可以實現升壓,降壓的電壓調換。它的優點就是電壓輸入范圍寬,轉換范圍也寬,同時效率高,體積小,所以在電子硬件中應用范圍非常廣,理解它就顯得很重要了。對于開關電源的理解如果能明白一兩個開關電源的電路原理,就可以達到事半功倍的效果,就跟平時做數學例題一樣。以下是幾個開關電源電路的例子。(
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開關電源 電路設計
- 大家好,我是山羊君Goat。提起電源設計,那肯定會提到的就是開關電源,應用范圍也十分廣,但是開關電源的理解可能也會難到一部分人。開關電源是利用電子開關器件比如晶體管,MOS管等來控制電路,使得電路產生不斷的接通與斷開,讓電子開關器件對輸入的電壓脈沖調制,就可以實現升壓,降壓的電壓調換。它的優點就是電壓輸入范圍寬,轉換范圍也寬,同時效率高,體積小,所以在電子硬件中應用范圍非常廣,理解它就顯得很重要了。對于開關電源的理解如果能明白一兩個開關電源的電路原理,就可以達到事半功倍的效果,就跟平時做數學例題一樣。以下
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開關電源 電路設計
- 本文將探討實際的開關電源產生的噪聲。首先,使用同步整流型降壓DC/DC轉換器的等效電路來了解一下開關電流的路徑。SW1為高邊開關,SW2為低邊開關。SW1導通(SW2為OFF)時,電流路徑是從輸入電容器到SW1、再經由電感L到輸出電容器。SW2導通(SW1為OFF)時,電流路徑是從SW2經由L再到輸出電容器。下圖表示這些電流路徑的差分,每當開關ON/OFF時,紅色線路的電流都會急劇變化。該環路的電流變化非常劇烈,所以會因PCB板布線電感而在環路內會產生高頻振鈴。圖中表示構成電源電路的外置部件、實裝多層電路
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開關電源 噪聲
- 開關電源差模傳導發射抑制措施開關電源的差模傳導發射從源頭上解決就是減小開關電流的頻譜包絡,從而減小噪聲源的各個頻率分量。開關電流的幅值是由電源的額定功率決定的,無法改變;增加開關管的導通/關斷時間可以使轉折頻率減小,有效的減小差模電壓高頻分量部分,但是由于導通/關斷期間會有能量損耗,因此會加大功率損耗,降低開關電源的效率,這個需要權衡。因此,從源頭上解決實現是有一定難度的。接下來從耦合路徑分析,根據前面的分析,減小濾波電容的ESL和ESR可以減小這條支路的阻抗,從而使更多的開關電流頻率分量從濾波電容流過,
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開關電源 濾波器
- 噪聲問題是每位電路板設計師都會聽到的四個字。為了解決噪聲問題,往往要花費數小時的時間進行實驗室測試,以便揪出元兇,但最終卻發現,噪聲是由開關電源的布局不當而引起的。解決此類問題可能需要設計新的布局,導致產品延期和開發成本增加。本文將提供有關印刷電路板(PCB)布局布線的指南,以幫助設計師避免此類噪聲問題。作為例子的開關調節器布局采用雙通道同步開關控制器 ADP1850,第一步是確定調節器的電流路徑。然后,電流路徑決定了器件在該低噪聲布局布線設計中的位置。PCB布局布線指南第一步:確定電流路徑在開關轉換器設
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電路板設計 開關電源 布局布線
開關電源(smps)介紹
您好,目前還沒有人創建詞條開關電源(smps)!
歡迎您創建該詞條,闡述對開關電源(smps)的理解,并與今后在此搜索開關電源(smps)的朋友們分享。
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