开关电源_技术指南

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开关电源安规标准

开关电源安规标准

开关电源安规标准开关电源是一种常见的电源供应设备,广泛应用于各种电子设备中。

为了确保开关电源的安全性和可靠性,各国都制定了相应的安规标准,以规范开关电源的设计、生产和应用。

本文将就开关电源的安规标准进行介绍,希望能够为相关行业提供一些参考和指导。

首先,开关电源的安规标准主要包括以下几个方面:1. 输入电压范围,开关电源的输入电压范围是指其能够正常工作的电压范围。

一般来说,开关电源的输入电压范围应该符合国家或地区的标准电压范围,同时还需要考虑到电网波动和突发情况,确保在一定范围内能够正常工作。

2. 输出电压稳定性,开关电源的输出电压稳定性是指在额定负载下,输出电压的稳定性和波动情况。

一般来说,开关电源的输出电压稳定性应该符合国家或地区的相关标准,以确保电子设备能够正常、稳定地工作。

3. 绝缘强度,开关电源的绝缘强度是指在正常工作条件下,各个电路之间以及电路与外壳之间的绝缘能力。

良好的绝缘强度可以有效地防止电路之间的相互干扰,同时也能够提高开关电源的安全性。

4. 输出电流限制,开关电源的输出电流限制是指在短路或过载情况下,能够及时地限制输出电流,以保护电子设备和用户的安全。

一般来说,开关电源的输出电流限制应该符合国家或地区的相关标准,以确保在异常情况下能够及时地切断输出电流。

5. 温度保护,开关电源在工作过程中会产生一定的热量,为了确保其安全可靠地工作,需要具备一定的温度保护功能。

一般来说,开关电源的温度保护功能应该符合国家或地区的相关标准,以确保在高温情况下能够及时地切断输出电流。

总的来说,开关电源的安规标准是为了确保其在设计、生产和应用过程中能够符合国家或地区的相关法律法规和标准,以确保其安全性和可靠性。

各个环节都需要严格遵守相应的标准,以确保开关电源能够正常、安全地工作,同时也能够保障用户和电子设备的安全。

在实际应用中,厂家和用户都需要严格遵守开关电源的安规标准,同时也需要不断地进行技术创新和改进,以适应不断变化的市场需求和技术发展。

直流开关稳压电源设计

直流开关稳压电源设计

直流开关稳压电源设计一、设计背景及意义随着电子技术的飞速发展,各类电子设备对电源的需求日益增长。

直流开关稳压电源以其高效、稳定、体积小、重量轻等优点,在通信、计算机、家用电器等领域得到了广泛应用。

设计一款性能优越、可靠性高的直流开关稳压电源,对于提高电子设备的整体性能具有重要意义。

二、设计目标1. 输出电压范围:12V±1V;2. 输出电流:2A;3. 转换效率:≥85%;4. 工作温度范围:25℃~+85℃;5. 具有过压、过流、短路保护功能;6. 体积小,便于安装。

三、设计方案1. 电路拓扑选择本设计采用开关电源的主流拓扑——反激式变换器。

反激式变换器具有电路简单、体积小、效率高等优点,适用于中小功率电源设计。

2. 主控芯片选型选用ST公司的STM32F103系列微控制器作为主控芯片,该芯片具有高性能、低功耗、丰富的外设资源等特点,能够满足开关电源的设计需求。

3. 功率开关管选型功率开关管是开关电源的核心元件,本设计选用N沟道MOSFET作为功率开关管。

根据设计指标,选用IRF530N型号MOSFET,其导通电阻低,可降低开关损耗,提高转换效率。

4. 输出整流滤波电路设计输出整流滤波电路采用肖特基二极管和LC滤波电路。

肖特基二极管具有正向压降低、开关速度快的特点,适用于开关电源整流。

LC滤波电路能有效抑制输出电压纹波,提高输出电压稳定性。

5. 保护电路设计为实现过压、过流、短路保护功能,设计如下保护电路:(1)过压保护:在输出端设置一个电压比较器,当输出电压超过设定值时,触发保护动作,切断功率开关管的驱动信号。

(2)过流保护:在功率开关管源极串联一个取样电阻,实时监测电流值。

当电流超过设定值时,触发保护动作,切断功率开关管的驱动信号。

(3)短路保护:在输出端设置一个电流比较器,当输出电流超过设定值时,触发保护动作,切断功率开关管的驱动信号。

四、实验验证与优化1. 搭建实验平台,对设计的直流开关稳压电源进行测试,观察输出电压、电流、效率等参数是否符合设计要求。

开关电源原理与应用

开关电源原理与应用

开关电源原理与应用
开关电源是一种将交流电源转换为直流电源的电子设备。

它使用高频开关器件(如晶体管、MOSFET或IGBT)对输入电源
进行快速开关,将交流电转换为脉冲电流。

然后,通过变压器和整流电路进行滤波和调整,得到稳定的直流电源输出。

开关电源具有高效率、稳定性好、体积小等优点,因此广泛应用于电子设备和通信系统中。

下面是一些常见的开关电源应用:
1. 电子设备:开关电源广泛应用于计算机、电视、手机、音响等家电产品中。

由于开关电源体积小巧,可以方便地嵌入各种电子设备中,因此成为了电子设备的主要电源选择。

2. 通信系统:移动通信基站、无线路由器等通信设备需要稳定的电源供应。

开关电源具有高转换效率和稳定的输出特性,可以保证通信设备在工作过程中获得稳定可靠的电源供应。

3. 工业应用:在工业控制系统、机器人等工业设备中,开关电源可以提供高效率、稳定的电源供应,确保工业设备的正常运行。

4. 汽车电子:现代汽车中的许多电子设备,如导航系统、音响系统等,都需要可靠的电源供应。

开关电源可以通过车载电池提供稳定的直流电源,满足汽车电子设备的工作需求。

总之,开关电源利用高频开关器件将交流电源转换为直流电源,具有高效率、稳定性好等优点,在各种电子设备和通信系统中
得到广泛应用。

它是现代电子技术发展中不可或缺的重要组成部分。

omron power_supply_tech_guide

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●输入电流
标准的开关电源对交流输入进行直接整流。 此时, 整流方式基本上 为电容器输入型,无效的电流流过平滑电容器。因此,输入电流取 决于输出功率、输入电压、功率因数和效率。 输入电源 = 输出电压 输入电压×功率因数×效率
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对象机种:S82V、S82K(90W、100W)、 S82J(300W、600W)
5ms
5ms
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注. 浪涌电流的流动时间幅度为5ms以下。 因此熔断特性为5ms以下, 因此必须有充分的浪涌电流流过
●漏电流
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开关电源为了限制电源内部的串扰回到输入线上,内部设置有一 个过滤电路。漏电流大都流经这个输入过滤电路部的电容器 (C1 或C2) 。 有些开关电源内部的过滤电路结构可以减小漏电流。
开关电源 技术指南
电源概要
■电源的作用
我们为了得到电能, 使用发电厂输送的商用电源。 然而, 这种交流电压不能使 OA、 FA 等电子机器部件内部使用的 IC和电子部件动作, 反而会因高电压致使它们破损。 为了使这些IC、 电子部件动作, 必需提供稳定的直流电源。 使商用电源从交流电压转换为稳定的直流电压的装置被称作 「电 源」 或 「直流稳压电源」。

开关电源学习书籍推荐

开关电源学习书籍推荐

《开关电源入门》,图灵出版的和美国半导体总工写的.《开关电源设计与优化》写的不适合初学者1、《开关电源指南》第2版,浙江大学徐德鸿翻译的,也有可能是他的学生翻译,他署名出版而已.说实话,翻译水平很烂,错误相当多,但里面很多内容,相当不错,很适合入门.英文水平高的,可以看英文原版.2、《开关电源设计》第2版,华南理工大学王志强翻译的,挺厚的,黑白相间的书皮,也不错.3、《电力电子系统建模》浙大徐德鸿翻译,《开关变换器的建模与控制》, 张卫平著. 这两本书,详细讲解了开关电源的建模方式和环路补偿,怎么调整电源环路的稳态性能和暂态性能.这两本书看懂了,做电源,我个人觉得,理论水平已经达到一定高度了.4、《直流开关电源的软开关技术》和《全桥移相软开关技术》,南航阮新波的博士论文,整理后出版的两本书,国内凡是写软开关的书,大部分都是照抄它们或者无一不参考它们.其中后一本书已经绝版了,市场上已经买不到,淘宝网上有复印版本卖,大概45元,质量很不错的.5、《开关电源磁性元器件》,赵修科著.磁性器件,可以说是开关电源的心脏,不懂磁,想做好电源,那是不可能的.这本书对磁的理解深刻而全面.6、control loop cookbook 德州仪器的技术资料,作者就是提出著名右半平面零点概念的那个人,相当的好.其他的书嘛,就是大学教材,模拟电路和经典控制理论,一定是要读通掌握才行.总的来说,软开关,就看阮新波足够;环路方面,主要还是看外国人写的;磁和变压器方面,主要看赵修科和台湾人写的.仿真软件还是要掌握一些的.1、orcad pspice适合做电路元件级级仿真,仿模拟电路和开关电源小信号模型,效果相当好.2、saber适合做系统级仿真,特别适合开关电源这种含有脉冲式信号的电路,模型库参数全,仿真精度高,尤其是强大的仿真结果后续处理能力,是我用过的仿真软件中,功能最强大的一款.不过,在国内普及程度,没有pspice高,一套正版8万美元,比尔盖茨都要眼红的.3、matlab,掌握控制系统工具库就可以了,大概100左右个函数工具.开关电源的建模,零极点的补偿效果,只有用传递函数的形式在matlab中表达出来,才最清晰.经典控制理轮的时域分析、根轨迹分析与补偿法、频域分析法与补偿,matlab可以把它们直观而且准确的演示出来.由于教育的问题,独立思考的学生很少,新人都是很茫然的,面对专业都无从下手,看书也没有头脑。

开关电源参数计算

开关电源参数计算

(1)输入电压:185V AC~240V AC(2)输出电压1:+5VDC ,额定电流1A ,最小电流750mA ; (3)输出电压2:+12VDC ,额定电流1A ,最小电流100mA ; (4)输出电压3:-12VDC ,额定电流1A ,最小电流100mA ; (5)输出电压4:+24VDC ,额定电流1.5A ,最小电流250mA ;(6)输出电压纹波:+5V ,±12V :最大100mV (峰峰值);+24V :最大250mV (峰峰值)(7)输出精度:+5V ,±12V :最大± 5%;+24V :最大± 10%; (8)效率:大于80% 3. 参数计算 (1)输出功率:5V 112V 1224V 1.565out P A A A W =⨯+⨯⨯+⨯= (3-1)(2)输入功率:6581.2580%0.8out in P WP W === (3-2) (3)直流输入电压:采用单相桥式不可控整流电路(max)240VAC 1.414=340VDC in V =⨯ (3-3) (min)185VAC 1.414=262VDC in V =⨯ (3-4)(4)最大平均电流:(max)(min)81.250.31262in in in P WI A V V=== (3-5) (5)最小平均电流:(min)(max)81.250.24340in in in P WI A V === (3-6) (6)峰值电流:可以采用下面两种方法计算,本文采用式(3-8)的方法。

(min)max (min)(min)225581.25 1.550.4262out out out Pk C in in in P P P WI I A V D V V V ⨯======⨯ (3-7)min 5.5 5.581.25 1.71262out Pk C in P WI I A V V⨯==== (3-8) (7)散热:基于MOSFET 的反激式开关电源的经验方法:损耗的35%是由MOSFET 产生,60%是由整流部分产生的。

ABB开关及电源介绍

ABB开关及电源介绍

Power supply
电感线圈主要是对于低频干 扰信号进行EMI抑制,而磁珠 主要是对高频干扰信号进行 EMI抑制。对于一个频带(频 带就是信号包含的最高频率 与最低频率这之间的频率范 围)很宽的干扰信号进行EMI 抑制,必须同时采用多个不 同性质的电感才会有效。
肖特基二极管(反向恢复时间短) 普通电感(滤波)
Power supply
Power supply
Voltage Dependent Resistor-VDR
压敏电阻(电阻值对电压敏感“的电 阻)有什么用? 压敏电阻(要高于电源电压)的最 大特点是当加在它上面的电压低于它 的阈值“UN”时,流过它的电流极小, 相当于一只关死的阀门,当电压超过 UN时(例如浪涌电压),流过它的 电流激增,相当于阀门打开。利用这 一功能,可以抑制电路中经常出现的 异常过电压,保护电路免受过电压的 损害。
Power supply
横量一个电源质量:1:输出电压 2:纹波电压是否足够小
纹波就是一个直流电压中的交流成分。直流电压本来应该是 一个固定的值, 但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波 后得来的,由于滤波不干净,就会有剩余的交流成分,即使 是用电池供电也会因负载的波动而产生波纹。事实上,即便 是最好的基准电压源器件,其输出电压也是有波纹的。 谐波:简单的说一定频率的电压或者电流作用于非线性负载 时, 会产生不同于原频率的其他频率的正弦电压或者电流的现 象 纹波:在直流电压或者电流中叠加在直流稳定量上的交流成 分。两种形态:1.频率高于工频的类似正弦波的谐波 2:宽度 很窄的脉冲波 联系:纹波会导致谐波的产生,谐波会导致纹波的增加。 纹波电压通常用有效值或峰值表示。 纹波的害处: 1、容易在用设备中产生不期望的谐波,而谐波会产生较 多的危害; 2、降低了电源的效率; 3、较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁 用设备。 4、会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作; 5、会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工 作。

开关电源技术应用与维修[杨亚平][电子教案和教学指南]第4章

开关电源技术应用与维修[杨亚平][电子教案和教学指南]第4章
功能。其性能远优于 TOPwitch-II 系列和摩托罗拉公司的 MC33370系列,是目前设计75W以下高效率、多功能、单
路或多路输出反激式开关电源的最佳选择。该系列产品可
用于PC机的待机电源、机顶盒电源、视盘机电源、电源适 配器、以及由微处理器控制的开关电源。
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第4章 单片式开关电源的应用与维修
各种普通型或精密型开关电源。
8
第4章 单片式开关电源的应用与维修
(5) 外围电路简单,成本较低。电源所用元器件很少, 外部仅接低通滤波器、输入整流滤波器、开关变压器、
反馈电路和输出整流滤波电路。开关电源的工作频率一
般为l00kHz,可在80~120kHz范围内正常工作;占空比 调节范围是1.7%~67%,比一般反激式开关电源的占空
充电器、IC卡付费电表、视盘机电源等。
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第4章 单片式开关电源的应用与维修
1. TNY256P性能特点 (1) 高效、节能、体积小。
(2) 采用传统的PWM脉宽调制,控制方式简单,且调节速 度快,电路输出的纹波电压低。控制的电路外围元器件 极少,安装调试容易。 (3) TNY256P芯片内有开 / 关控制器、稳压器、高频振荡 器、电流、电压比较器、过电流、过热保护以及 MOSFET功率驱动管等多种模块。 (4) 具有开关频率抖动的功能,频率抖动幅值为5kHz,这 一功能将电磁幅射的能量衰减到最低计量。
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第4章 单片式开关电源的应用与维修
4.2.1 单片开关电源的检修方法
下面结合图4-18所示的典型三端单片开关电源电路介 绍其常见故障的检修方法。 1.通电后无输出电压 通电后无输出电压的具体原因可能如下: (1) 由于尖峰电压触发脉冲造成电路闭锁,使芯片不工作: ① 采用单点接地方法,将电容器C1、C4、C5和C7直接连接 到源极(S)上。 ② 把三端单片开关电源芯片的管脚引线剪至最短,这对于 采用TO-220封装的芯片尤为必要。 ③ 使散热片与电路绝缘。

开关电源参数计算(精)

开关电源参数计算(精)

1. 原理图2. 技术指标(1输入电压:185V AC~240VAC(2输出电压 1:+5VDC,额定电流 1A ,最小电流 750mA ; (3输出电压 2:+12VDC,额定电流 1A ,最小电流 100mA ; (4输出电压 3:-12VDC ,额定电流 1A ,最小电流100mA ; (5输出电压 4:+24VDC,额定电流 1.5A ,最小电流 250mA ;(6输出电压纹波:+5V,±12V :最大 100mV (峰峰值 ; +24V:最大 250mV (峰峰值(7输出精度:+5V,±12V :最大± 5%; +24V:最大± 10%; (8效率:大于 80% 3. 参数计算 (1输出功率:5V 112V 1224V 1.565out P A A A W =⨯+⨯⨯+⨯= (3-1 (2输入功率:6581.2580%0.8out in P WP W === (3-2 (3直流输入电压: 采用单相桥式不可控整流电路(max240VAC 1.414=340VDCin V =⨯ (3-3 (min185VAC 1.414=262VDCin V =⨯(3-4(4最大平均电流:(m a x(m i n 81. 250. 31262inin in P W I A V V=== (3-5(5最小平均电流:(min(max81.250.24340in in in P WI A V === (3-6 (6峰值电流:可以采用下面两种方法计算,本文采用式(3-8的方法。

(minmax (min(min225581.251.550.4262out out out Pk C in in in P P P W I I A V D V V V⨯======⨯ (3-7min 5.55.581.251.71262out Pk C in P WI I A V V⨯==== (3-8 (7散热:基于 MOSFET 的反激式开关电源的经验方法:损耗的 35%是由 MOSFET 产生, 60%是由整流部分产生的。

开关电源设计参考文献

开关电源设计参考文献

开关电源设计参考文献
以下是一些关于开关电源设计的参考文献:
《开关电源设计指南》- 谢运祥,朱忠良,等。

人民邮电出版社,2017。

《开关电源原理与设计》- 洪峰,等。

电子工业出版社,2017。

《开关电源技术教程》- 齐殿元,刘冬,等。

化学工业出版社,2016。

《开关电源的设计与实践》- 王文渊,王峰,等。

机械工业出版社,2017。

《开关电源优化设计》- 谢运祥,朱忠良,等。

人民邮电出版社,2017。

以上参考文献涵盖了开关电源设计的各个方面,包括设计指南、原理、技术教程、实践和优化设计等。

这些书籍为从事开关电源设计的人员提供了丰富的参考资料和指导,有助于提高他们的设计水平和实践能力。

开关电源直流负荷计算及整流模块配置原则

开关电源直流负荷计算及整流模块配置原则

开关电源直流负荷计算及整流模块配置原则开关电源直流负荷计算及整流模块配置原则话题引入开关电源是一种将直流电源转换为所需电压和电流的装置。

在开关电源的设计和应用中,准确计算直流负载和合理配置整流模块对于保证系统的稳定性和可靠性至关重要。

本文将从深度和广度两个方面对开关电源直流负荷计算以及整流模块的配置原则进行全面评估,并提供有价值的建议和参考。

一、开关电源直流负荷计算开关电源直流负荷计算是开关电源设计的重要环节。

准确计算直流负荷有助于确定所需的功率和电流参数,并为后续的整流模块配置提供基础。

计算直流负荷可遵循以下步骤:1. 确定负载特性:首先需要了解负载的基本特性,包括负载电压、电流和功率。

负载可以是恒定电阻、变阻、感性负载或容性负载等,不同的负载特性会对开关电源的设计和计算产生影响。

2. 估算负载功率:根据负载电压和电流,可以估算负载的功率。

功率是开关电源设计的基本依据,需要根据应用需求进行精确计算。

3. 考虑负载的动态响应:在计算负载时,还需要考虑负载的动态响应能力。

负载可能存在瞬态过载、峰值电流、开启时的激励电流等特殊情况,这些因素都需要在计算中予以考虑,以保证负载的稳定性和可靠性。

4. 综合考虑负载的多种情况:负载有时会出现变化和不确定性,因此在计算负载时需要充分考虑负载的多种情况,例如最大负载、最小负载和典型负载等,以应对实际应用中可能出现的各种情况。

通过准确计算直流负载,可以得到开关电源设计所需的功率和电流参数,为接下来的整流模块配置提供依据。

二、整流模块配置原则整流模块的配置对于开关电源的性能和稳定性有着重要的影响。

合理配置整流模块可以提高能量转换效率、降低损耗,并确保系统在各种负荷情况下能够正常工作。

以下是整流模块配置的原则和建议:1. 考虑整流模块的额定电流和电压范围:整流模块的额定电流应能满足直流负载的最大电流需求,并留有一定的余量。

额定电压范围应能覆盖负载的电压范围,以确保整流模块在不同负载条件下都能正常工作。

开关电源技术应用与维修[杨亚平][电子教案和教学指南]第8章

开关电源技术应用与维修[杨亚平][电子教案和教学指南]第8章
调制两种功能。该电路具有高效、高功率因数和低谐波含 量的特点。同时,该电路在抗电磁干扰、抗电磁辐射以及 电磁兼容性方面都具有良好的性能,在开关电源中有着很 高的应用价值。
ML4824电路的脉宽调制功能能对占空比进行精确控 制,这对于高频变压器在大电流环境下工作时不出现磁饱 和是有利的。它可以避免磁致伸缩。利用MIA824制作的 开关电源具有软启动、欠电压锁定和过电压保护功能。
第8章 新型开关电源的应用与维修
图8-1 FAN4803的内部结构框图图
1—PFC电流驱动输出 2—GND 3—电流检测输入端 4—PFC输入端 5—反馈信号输入端 6—PWM电流检测输入 7—IC电源端 8—PWM脉冲输出端
8-2 FAN4803引脚排列图
第8章 新型开关电源的应用与维修
第8章 新型开关电源的应用与维修
第8章 新型开关电源的应用与维修
第8章 新型开关电源的应用与维修
目前,各种新型开关电源集成控制器不断出现,它们 都有各自的特点,同时,使用这些开关电源集成控制器构 成的新型开关电源也在不断生产出来。开关电源集成控制 器除控制主电路把交流电压转换成符合要求的高频方波脉 冲电压外,还要执行电压调整、电流检测、机温监视、电 路运行状况检测以及各种保护功能,以此保证所有参数在 电源运行过程中都不能超越正常值。
如果开关电源在工作运行期间输出电压一直偏高,则
应测试VH点和IC1的13脚Vcc电压,发现VH点电压为300V, 而IC1的13脚电压高达25V。其产生原因有两个:第一,稳 压二极管VS异常损坏,使Vcc电压不正常,处于高电压值; 第二,取样电阻R1的阻值太小,应换一只大阻值的电阻。 一般在输出电压偏高时,纹波电压会比正常值高几倍。
第8章 新型开关电源的应用与维修

ST 数字电源 指南说明书

ST 数字电源 指南说明书

数字电源2引言数字电源是一种将数字控制技术应用于电源管理应用的能量转换系统,具有更高的功率密度,更快的控制回路,能管理复杂拓扑以及设计灵活性等诸多优势。

数字电源是软硬件理念和解决方案的完美协同它提供构建智能电源系统的可能性,自动适应其环境变化并不断优化整体系统效率。

主要应用于开关电源(SMPS)的数字电源主要关注面向服务器和数据中心PSU、通信电源、电动汽车充电站、UPS、发电系统、LED/OLED电视的解决方案,且逐步应用于其他电源应用(功率范围从几十瓦到几百千瓦)。

我们的产品和解决方案意法半导体的广泛数字电源产品组合可满足数字电源设计的要求。

我们的产品包括MCU(专为数字功率转换应用而设计,采用全数字控制方法)和数字控制器(具有面向软件控制算法的专用ROM存储器)。

意法半导体的功率型分立器件针对软开关谐振和硬开关转换器进行了优化,可最大限度提高低功率和高功率应用的系统效率。

基于氮化镓的最新产品具备更高的能源效率,并支持面向广泛的应用提供更紧凑的电源设计。

意法半导体的数字电源解决方案可以使用专用的评估板、参考设计、技术文档和eDesignSuite软件配置器和设计工具来实现。

3图1:数字电源通用架构构建模块 & 主要产品典型数字电源系统的关键构建模块主要包括两个部分:控制单元部分和功率级。

控制单元采用我们的旗舰系列STM32G4和STM32F334 MCU ,以及我们的STNRG 数字组合控制器。

功率级可根据功率等级和CTM 规格选用不同拓扑。

它运用我们的MDmesh 系列超结功率MOSFET 实现软、硬开关拓扑,以及第二代650V 以及1200V ,均可快速升级到第三代的SiC MOSFET ,600V-1200V 电压范围的SiC 二极管,从PowerGaN 分立晶体管到集成了600V 半桥驱动与两个GaN HEMT 的MasterGaN 的不同集成水平GaN 解决方案。

栅极驱动器是分立式晶体管和MCU 的必要配套组件,可以准确有效地激活功率级。

精通开关电源设计的重要指南与技术原理

精通开关电源设计的重要指南与技术原理

精通开关电源设计的重要指南与技术原理开关电源是一种常见的电源设计方案,它能够将交流电转换为稳定的直流电,并广泛应用于各种电子设备中。

精通开关电源设计对于电子工程师来说非常重要,能够确保电源稳定性、效率和可靠性。

本文将为您介绍开关电源设计的重要指南和技术原理。

首先,了解开关电源的基本原理是掌握开关电源设计的关键。

开关电源主要由四个基本组成部分组成:输入滤波电路、整流电路、开关转换电路和输出滤波电路。

输入滤波电路用于去除输入交流电的噪声和干扰;整流电路将交流电转换为直流电;开关转换电路通过开关器件的开关动作实现电流的调整和电压的稳定;输出滤波电路用于去除输出直流电的纹波和噪声。

其次,了解开关电源设计中的关键参数和性能指标也是非常重要的。

其中,输出电压稳定性、负载调整率、效率、纹波和噪声等是评估开关电源质量的重要指标。

良好的输出电压稳定性可以确保电子设备正常工作;负载调整率描述了开关电源在负载变化时的稳定性;效率是指开关电源转换输入电能为输出电能的能力,高效率可以减少能量损耗;纹波和噪声是开关电源输出直流电中的波动和干扰,应尽量减小。

在开关电源设计中,选择合适的开关器件和控制策略也是至关重要的。

开关管、整流二极管等器件的选择需要考虑其耐压、导通压降和开通速度等因素。

对于控制策略,常见的有连续导通模式和间断导通模式,选择合适的模式可以在保证稳定性的前提下提高效率。

此外,良好的散热设计也是开关电源设计中的重要环节。

高功率的开关电源在工作过程中会产生大量的热量,正确的散热设计可以确保温度不过高,延长器件的使用寿命。

另外,开关电源设计过程中应注重EMC(电磁兼容性)的考虑。

开关电源会在工作过程中产生较大的电磁干扰,因此需要采取合适的措施来减小干扰,例如采用合适的滤波电路、屏蔽罩等。

最后,不断学习和积累实践经验也是精通开关电源设计的关键。

学习相关的理论知识和实践经验,参与实际项目的设计和调试都可以提高开关电源设计的能力。

开关电源共模干扰测试方法__概述说明

开关电源共模干扰测试方法__概述说明

开关电源共模干扰测试方法概述说明1. 引言1.1 概述在现代电子设备中,开关电源广泛应用于各类电子产品的电源供给。

然而,开关电源具有高效、小体积等诸多优点的同时,也会带来一些问题,其中之一就是共模干扰。

共模干扰是指由开关电源内部产生的噪声信号通过其输出端口进入其他部分电路或系统中,对正常信号造成干扰。

共模干扰的传导路径主要有三种:功率线传导、地线传导和空气传导。

它会引起其他设备的故障、通讯信号质量下降等问题,严重影响了系统性能和稳定性。

因此,在设计和使用开关电源时,需要测试和评估其共模干扰水平。

本文将介绍一种有效的开关电源共模干扰测试方法,并详细说明测试方法的原理和步骤,以便工程师们在实际工作中能够准确评估开关电源的共模干扰水平,并采取相应措施进行干扰抑制与改善。

1.2 文章结构本文总计分为五个章节。

除了引言外,还包括“2. 开关电源共模干扰测试方法”、“3. 实验设计与操作注意事项”、“4. 结果分析与讨论”和“5. 总结与展望”五个部分。

在第二章中,将定义和背景介绍开关电源共模干扰,并对其理论基础进行详细解释。

同时,我们还将提供一套完整的测试步骤,帮助读者了解如何准确地进行开关电源共模干扰测试。

第三章将重点介绍实验设计的重要性,并给出一些建议的实验方案。

此外,会列举所需实验设备和工具,并提示操作时需要注意的事项,以保证实验结果的准确性和可靠性。

第四章将对测试所得数据进行收集、整理,并进行结果解读与分析。

进一步讨论开关电源共模干扰测试方法的优缺点,为后续改进提供参考依据。

最后,在第五章中,我们将对全文内容进行总结,并展望未来研究方向。

同时也指出本文存在的局限性及需要进一步探索的问题,以拓展开关电源共模干扰研究领域。

1.3 目的本文旨在提供一种全面而有效的开关电源共模干扰测试方法。

通过概述、定义和背景介绍、理论基础、测试步骤等方面的内容,帮助读者了解开关电源共模干扰的相关知识,掌握相应的测试方法,并能够在实际工作中评估开关电源的共模干扰水平。

SCC800-B1 连接华为开关电源 快速指南

SCC800-B1 连接华为开关电源 快速指南

文档版本:04发布日期:2016-01-08SCC800-B1 连接华为开关电源 快速指南版权所有 © 华为技术有限公司2016。

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华为开关电源EPMU01 (场景一)SCC800-B1 COM 口PIN 脚 华为开关电源RS232/RS422口PIN 脚 1白(橙) 1白(橙) 2橙 2橙 4蓝 4蓝 5白(蓝)5白(蓝)华为开关电源EPMU01 (场景二)SCC800-B1 COM 口PIN 脚 华为开关电源RS232/RS422口PIN 脚1白(橙)1白(橙)2橙 2橙 4蓝 4蓝 5白(蓝)5白(蓝)网线的有效信号线是1、2、4、5四根,为了避免引起干扰,其他引脚不接线。

网线的有效信号线是1、2、4、5四根,为了避免引起干扰,其他引脚不接线。

网线的有效信号线是1、2、4、5四根,为了避免引起干扰,其他引脚不接线。

SCC800-B1 COM口PIN脚华为开关电源COM_IN口PIN脚1白(橙)1白(橙)2橙2橙4蓝4蓝5白(蓝)5白(蓝)接线方案(插框SMU06C )接线方案(门装SMU06C )监控模块的LCD 界面上进入“参数设置”菜单时,需要输入登录密码,预设密码为“000001” 。

参数配置线缆连接完毕后,需要在华为开关电源监控模块的LCD 界面上,配置如下参数:1、将“端口模式”设置为“手动”,将“通信协议类型”设置为“电总协议”。

LCD 路径:主菜单 > 参数设置 > 通信参数 > 端口设置 > 北向485通信端口2、将“通信地址”设置为“1”,“波特率”设置为“9600”。

LCD 路径:主菜单 > 参数设置 > 通信参数 > 电总协议 网线的有效信号线是1、2、4、5四根,为了避免引起干扰,其他引脚不接线。

网线的有效信号线是1、2、4、5四根,为了避免引起干扰,其他引脚不接线。

SCC800-B1 COM 口PIN 脚华为开关电源RS485/RS232口PIN 脚1白(橙) 1白(橙)2橙 2橙 4蓝 4蓝 5白(蓝)5白(蓝)SCC800-B1 COM 口PIN 脚 华为开关电源RS485/RS232口PIN 脚1白(橙) 1白(橙)2橙 2橙 4蓝 4蓝 5白(蓝)5白(蓝)华为开关电源SMU02B ( V3xxRxxxCxx 版本或者V5xxRxxxCxx 版本)接线方案SCC800-B1 COM 口PIN 脚华为开关电源RJ45口PIN 脚1白(橙) 1白(橙)2橙 2橙 4蓝 4蓝 5白(蓝)5白(蓝)网线的有效信号线是1、2、4、5四根,为了避免引起干扰,其他引脚不接线。

OMRON S82K开关电源 说明书

OMRON S82K开关电源 说明书
以VDE0106/P100为标准
UL:UL508(Listing)
Class 2(Per UL1310)、 1950 or 60950*11 CSA:CSA C22.2 No.14、No.950 or 60950 Class 2 *11 EN/VDE:EN50178(=VDE0160)、
EN60950
DC
AC100V 输入时 AC200V 输入时
90~350V 50/60Hz(47~450Hz)
0.15A 以下
0.25A以下
不可 0.45A以下 0.9A以下 1.3A以下 0.25A以下 0.6A以下 0.8A以下
100V(85~132V)/ 200V(170~264V)切换
2.5A以下 1.5A以下
重量
150g以下
260g以下 380g以下 400g以下 600g以下
1,000g以下
*1. 连接内置了DC-DC变频器的负载时,起动时会运行过电流保护从而发生电源没有起动的情况,因此请注意容量的选定。 详情请参见1654页的 「●过电流保护功能」。
*2. DC输入下使用时,本产品就不能作为安全标准认证产品了。(只有15W以下可DC输入) 此外, 7.5W单一输出下在90~110V的范围内请在负载90%以下使用。 通过变频器,输出频率会显示50/60Hz以作为输出规格,但由于电源内部的温度上升可能会引起冒烟·烧损等情况,因此请不要将变频器的输出作为电源使用。
开关电源 (3/7.5/15/30/50/90/100W型)
S82K
DIN导轨电源新推出 3~100W
• EMI :符合EN61204-3 Class B • 对应CE标记 • 输入:AC85~264V自由(90/100W除外) • 安全标准:通过UL1950/60950/508、CSA C22.2
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●关于内置保险丝
一般来说, 内置保险丝熔断时, 开关电源的内部电路都会破损。 除了保险丝以外, 其他部件也必须更换, 因此请原样退还。 另外, 内置保险丝熔断后, 不会造成电源一次侧 (外部) 电路 电流的持续流动, 但对所使用的输入电线则没有保护功能。
〈有ACG端子的机种〉
C1 䕧ܹ C2 ACG
●过电流保护功能 对象机种:所有机种
避免过电流 (包括输出短路时)导致开关电源本身和负载破损的 保护功能。如果负载电流超过过电流检测值(因机种而异) ,保护 功能将启动,限制输出电流。 还可根据过载情况 (负载的阻抗)降低输出电压。 降低水平根据过载情况、负载线的阻抗而变化。 主要机种的过电流保护功能动作时的输出电压的下降特性可分为 以下6种。
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1726
开关电源 技术指南
●输入变动
是指在一定的输出条件下, 仅当输入电压在输入范围内缓慢变动 时输出电压的变动值。
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䕧ܹջ
䕧ߎջ
●负载变动
是指在一定的输出条件下, 仅当输出电流在输入范围内缓慢变动 时输出电压的变动值。
AC1
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●温度变动
仅当操作环境温度变化时输出电压的变动值。
输入部整流平滑电路
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200V的场合
SHORT 100-120V OPEN 200-240V
VOLTAGE SELECT
VOLTAGE SELECT
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开关电源 技术指南
1725
●浪涌电流
开关电源在输入接通时,会产生给输入平滑电容器充电的峰值电 流。 这个电流叫作浪涌电流。 浪涌电流的数值根据输入接通的时间 和浪涌电流防止电路而不同, 和正常状态下的输入电流相比, 大几 倍或几十倍。
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S82H、 S82H-P、 S82H-3、 S82G、 S82F、 S82F-P、 S82D、 S82L、 S82W中,将过滤器的C1、 C2的中点端子 (ACG端子)和 端子 用短路片连接。拆下该短路片可以减小漏电流。 使用多台开关电源等漏电流可能造成故障的场合,请拆除短路片 使用。
纹波噪声电压中没有高频成分,因此请缩短示波器测管的地线测 定。如果太长,地线会变成天线,受到噪声的影响而无法测得正确 的数值。
●电压可变范围
在保证指定输出特性的同时, 输出电压的可变范围。
注1. 从理论上说在规定的可变范围基础上有进一步的输出电压可变余地, 因 此调整时请务必在确认输出电压后在规定的输出电压可变范围内进行使 用。 注2. 输出电压×输出电流不超过额定输出容量, 并且输出电流应在额定输出 电流以下进行使用。 注3. 输出电压调整片 (V.ADJ) 可能破损, 请尽量不要施加过强的力量。
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1724
开关电源 技术指南
开关电源术语的说明
项目 效率(%) 电压范围 频率 输入条件 电流 功率 高谐波电流 漏电流 冲击电流 电压可变范围 脉动噪声电压 输入变动 输出特性 负载变动(额定输入电压) 起动时间 输出保持时间 过电流保护 附属功能 过电压保护 并联运转 串联运转 使用环境温度 保存温度 使用环境湿度 其他 耐电压 绝缘电阻 耐振动 耐冲击 噪声端子电压 内容 输出功率、输入有效功率。可以说,电源效率越高,内部损耗 就越小。 外加在交流输入端子上的电压。电压的变动范围记载在( ) 中。 外加在交流输入端子上的电压的频率。 交流输入端子上流过的电流值。正常时的电流因负荷的变动而 变动。 输入有效功率 / 视在功率。 电流中含有的基本波以外的高次谐波电流成分。 从电源输入线通过机壳等流向大地的电流。 接通输入时流过的电流的峰值电流。 利用输出电压微调电容器(V.ADJ)使输出电压可变的范围。 输出端子间出现的脉动以及高频噪声的合成值。表现为从峰值 到峰值(P-P)。 使输入电压慢慢地在输入电压变动范围内变动时的输出电压的 变动值。 使输出电流慢慢地在指定负荷范围内变动时的输出电压的变动 值。 从接通输入电压后,到输出电压达到额定输出电压的90%时启动 为止的时间。 切断输入电压后,输出电压保持稳定电压精度范围输出的时间。 超过额定输出电流时(包括输出短路时),避免开关电源自身 损坏的保护功能。 检测输出端子间的过大电压并切断输出的保护功能。 将多个开关电源并联连接,使容量增大。 将多个开关电源串联连接,增加输出电压。 能连续使用的环境温度的容许范围。环境温度是指不受开关电 源自身发热影响的位置的温度。(见注) 长时期保存后性能也不发生老化的环境温度的容许范围。开关 电源自身处于非动作状态。 能连续使用的环境湿度的容许范围。 在规定的时间内将规定的电压外加到规定的2点之间来确认绝缘 强度的试验。 表示规定的2点之间的绝缘性能的直流电阻。 表示耐振动性能。 表示耐冲击性能。 开关电源自身的交流输入端子上产生的噪声电压。 详细说明 —— —— —— 请参照1725页「●输入电流」。 —— 请参照1731页「■关于抑制高谐波电流」。 请参照1726页「●漏电流」。 请参照1726页「●冲击电流」。 请参照1726页「●电压可变范围」。 请参照1726页「●脉动噪声」。 请参照1727页「●输入变动」。 请参照1727页「●负载变动」。 —— —— 请参照1727页「●过电流保护功能」。 请参照1728页「●过电压保护功能」。 请参照1729页「●并联运转」。 请参照1730页「●串联运转」。 请参照1536页「●关于使用环境」。 请参照1536页「●关于使用环境」。 请参照1536页「●关于使用环境」。 请参照1727页「●关于耐电压试验」。 请参照1727页「●关于绝缘电阻试验」。 —— —— ——
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●波纹噪声电压
开关电源快速(20kHz以上)进行切换动作,在输出时会产生纹波 和噪声。纹波噪声电压的代表波形如下图所示。
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过电流降低特性
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这些降低特性还代表了 AC 输入接通时输出电压启动过程中可实际 提供给负载的输出电流的限制值。 连接低压启动的负载 (DC-DC 变压器内置)和容易流过浪涌电流 的电容性负载等的场合,请考虑过电流保护降低特性的倾向和负 载侧的启动特性选择开关电源。 一般认为倒L降低在启动时有利。
为了防止触电
端子必须与地线连接。
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此时, 输入过滤器将不起作用, 输出波纹噪声电压和返回噪声会加 大,因此请如图所示 在电源的前段插入静 ACG ACG ACG 噪滤波器。
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此外,使用多台开关电源时,要将浪涌电流相加。特别要仔细确认 保险丝的熔断特性和断路器的动作特性加以选用,确保外接保险 丝没有被浪涌电流烧断 , 且断路器在工作。此时,浪涌电流的脉冲 宽度以5ms为标准 (参照下图) 尤其是 AC100 ~ 240V 自由输入型,浪涌电流能量大于同一输出容 量的单额定输入、 切换输入型的浪涌电流能量, 请注意和断路器的 协调。 请按下面的要点选择。
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注. 环境温度一般规定为距离开关电源机身50mm以内。
●输入电压
所示为可满足各规格标准项目的输入电压及其频率范围。交流输 入时,输入电压表现为有效值。输入电压 AC100V/200V 的切换方 式为通过短路片将输入电压切换端子短路的场合为 AC100V 输入, 将其开放的场合为AC200V输入。
●关于耐压试验
在输入-外壳(FG)之间施加高压时,通过内部静噪滤波器的L.C,能 量积蓄起来。然后将耐压实验的高压用开关、计时器等接通、切 断,产生脉冲,内部部件可能损坏。为了防止这种脉冲电压的产 生,可以用试验机的电位器逐渐降低外加电压,或者零交叉接通、 切断。 此外有些机种为了保护开关电源不受输入浪涌电压的影响,在输 入线间和输入 -ACG 间插入了浪涌吸收器。进行耐压试验前,请拆 下前面的 FG 端子和 ACG端子间的短路片。如果不拆除短路片,在 耐压实验中会被切
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注. 浪涌电流的流动时间幅度为5ms以下。 因此熔断特性为5ms以下, 因此必须有充分的浪涌电流流过
●漏电流
ᡔᴃᣛफ
开关电源为了限制电源内部的串扰回到输入线上,内部设置有一 个过滤电路。漏电流大都流经这个输入过滤电路部的电容器 (C1 或C2) 。 有些开关电源内部的过滤电路结构可以减小漏电流。
注. AC100V/200V切换型在交货时设定为AC200V输入,因此使用时请先仔细确 认输入电压切换端子。如果弄错电压,则无论 AC200V 还是 AC100V 都可能 导致本体的故障。 100V的场合
SHORT 100-120V OPEN 200-240V
开关电源一般功率因数为0.4~0.6左右。关于效率请参考个别型号 页。
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