开关电源模块配置换算方法

合集下载

开关电源选型与计算标准

开关电源选型与计算标准

1.开关电源输入220V AC,输出24V DC,根据设备功率大
小选择容量,如75W,120W,240W,对应的额定电流分别为3A,5A,10A,开关电源后的设备正常工作电流一般都小于额定工作电流。

2.输入电流计算方法与配套熔断器选择。

功率P为开关电
源额定功率,P除以功率因数(一般为0.8左右),除以输入电压220,得到输入端电流In,熔断器一般选用3倍的In 大小即可。

3.输出电流计算方法与配套熔断器选择。

根据24V供电设
备的总功率除以24即可得到输出电流大小Im,一定要比开关电源额定输出电流小,熔断器一般选用1.5-2倍的Im大小即可。

开关电源经典公式

开关电源经典公式

开关电源中的公式1, 电感的电压公式dt dI LV ==TI L ∆∆,推出ΔI =V ×ΔT/L 2, 电感存储的能量用峰值电流计算21×L ×I 2PK3,H =B/μ→B =μH ,μ是材料的磁导率。

空气磁导率μ0=4π×10-7H/m 也称磁场强度,场强,磁化力,叠加场等。

单位A/m4,磁通量:通过一个表面上B 的总量 Φ=⎰•SB ds ,如果B 是常数,则Φ=BA ,A 是表面积。

单位是特斯拉(T )或韦伯每平方米Wb/m 25, 安培环路定律,矢量H 沿闭合曲线积分,等于包围此曲线的电流代数总和∑⎰=I dl H ,电流和电磁场的方向符合右手螺旋定则。

6,电磁感应定律,法拉第定律和楞次定律的合称:N 匝线圈的感应电动势e =-N t∆∆φ,电感线圈可以近似表示为e=-tNBA∆,A 为线圈面积。

线圈感应电流产生的磁通总是阻止外加磁场的变化,保持原磁场。

7, 电感的自感:总磁通Ψ=N Φ,与电流i 成正比,Ψ=Li =N Φ,L =i N φ,e =-N t∆∆φ,所以,e =-t i L ∆∆=-L dtdi。

自感总是阻止电流的变化,保持线圈的磁通不变。

一匝线圈的感应电动势为-t ∆∆φ,N 匝线圈为-N t∆∆φ,所以总磁通或磁链Ψ=N Φ8, 电感储能:W =⎰t uidt 0=⎰t idt dt Ldi 0=⎰iLidi 0=21Li 2 9, 磁芯储能。

如右图 1-9N 匝磁环,磁导率为μ,内外径分别为d 和D ,内外径之比接近1,磁路的平均长度l =∏*( D+d )/2,磁环截面积为A ,均匀磁环。

加电压u感应电压e =-u =N t ∆∆φ=NA dtdB由安培环路定律∑⎰=I dl H 得,H l =Ni ,i =NHl输入到磁场的能量为We =⎰t uidt 0=⎰t dt NHldt NAdB 0*We =⎰BHlAdB 0=V ⎰BHdB 0,式中B 为最终达到的最大值,V =A l 为磁环体积。

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撮大± 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 =x + xx +x = (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 =x (3-3 (min185VAC 1.414=262VDCin V =x (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(max 81.250.24340 in 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 x =====x (3-7 min 5.55.581.251.71262out Pk C in P W I I A V V x ==(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。

几种开关电源变压器设计计算方法

几种开关电源变压器设计计算方法

RCC方式电源变压器设计计算方法在RCC設計中,一般先設定工作頻率,如為50K,然後設定工作DUTY在90V入力,最大輸出時為0.5假設設計一功率為12V/1A1. 最大輸出電流為定格電流的1.2~1.4倍,取1.3倍.2. 出力電力Pout = V out × Iout = 12V×1.3A = 15.6W3. 入力電力Pin = Pout/∩=22.3W(RCC效率∩一般設在65%~75% , 取70%)4. 入力平均電流Iin=Pin/Vdc(INmin)=22.3/85*1.2=0.22( Vin(DCmin) = Vac(Inmin)×1.2)5. T=1/swF=1/50K=20uS Ton=Toff=10uS6. Ipk=Iin入力平均電流*2/DUTY=0.22*2/0.5=0.887. 一次側電感量Lp=Vin(DCmin)*Ton/Ipk=102*10/0.88=1159uH取1160uH8. 選擇磁芯,根据磁芯規格,選擇EI28. Ae=0.85CM^2 動作磁通=2000~2800取2000(當然,這是很保守的作法)9. Np=Ipk*Lp*K/Ae*▲Bm=(0.88*1160*100)/(0.85*2000)=60Ts10. Ns=(Vout+Vf)*Np/Vin(DCmin)=7.6 取8Ts11. 輔助電壓取5V(電晶體) 如功率管使用MOSFET則應設為11V12. Vin(DCmin)/Np=Vb/Nb----Nb=2.94 取3Ts故變壓器的構造如下:Lp=1160uHNp=60TsNs=7TsNb=3Ts以上采用三明治繞法:三明治繞法詳解:所謂三明治就是夾層繞法,因結構如同三明治一樣,所以叫三明治繞法.通常會有兩種繞法:1. 一次側平均法,就是a.最底層繞上一半的圈數,b.然後再繞二次側,c.再繞一次側的另一半.d.再繞Vcc. 最常用的做法還會在二次側上下兩層各加一銅箔或繞線屏蔽.在小功率上會起到Y電容的效果,所以說在小功率上有些人說可以不用Y電容,其實在整體成本上沒有太大的差別.2. 屏蔽繞法, 就是a.最底層繞上與二次相同的圈數,b.然後再繞二次側,c.再繞一次側的其它圈數.d.再繞Vcc. 這種方式很少加屏蔽.當然還有很多種不同的配對方式.但基本原理是一樣的.三明治的真正用意就是減小漏感,人為的在一次與二次之間加上一個寄生電容.用三明治繞法不可以短路为什么?(短路指输出短路保护) 设计参数选取有问题。

开关电源设计中最常用的几大计算公式汇总

开关电源设计中最常用的几大计算公式汇总

开关电源设计中最常用的几大计算公式汇总MOSFET开关管工作的最大占空比Dmax:式中:Vor为副边折射到原边的反射电压,当输入为AC 220V时反射电压为135V;VminDC为整流后的最低直流电压;VDS为MOSFET功率管导通时D与S极间电压,一般取10V。

变压器原边绕组电流峰值IPK为:式中:η为变压器的转换效率;Po为输出额定功率,单位为W。

变压器原边电感量LP:式中:Ts为开关管的周期(s);LP单位为H。

变压器的气隙lg:式中:Ae为磁芯的有效截面积(cm2);△B为磁芯工作磁感应强度变化值(T);Lp单位取H,IPK单位取A,lg单位为mm。

变压器磁芯反激式变换器功率通常较小,一般选用铁氧体磁芯作为变压器磁芯,其功率容量AP为式中:AQ为磁芯窗口面积,单位为cm2;Ae为磁芯的有效截面积,单位为cm2;Po是变压器的标称输出功率,单位为W;fs为开关管的开关频率;Bm为磁芯最大磁感应强度,单位为T;δ为线圈导线的电流密度,通常取200~300A/cm2,η是变压器的转换效率;Km为窗口填充系数,一般为0.2~0.4;KC为磁芯的填充系数,对于铁氧体为1.0。

根据求得的AP值选择余量稍大的磁芯,一般尽量选择窗口长宽之比较大的磁芯,这样磁芯的窗口有效使用系数较高,同时可以减少漏感。

变压器原边匝数NP:式中:△B为磁芯工作磁感应强度变化值(T),Ae单位为cm2,Ts 单位为s。

变压器副边匝数Ns:式中:VD为变压器二次侧整流二极管导通的正向压降。

功率开关管的选择开关管的最小电压应力UDS一般选择DS间击穿电压应比式(9)计算值稍大的MOSFET功率管。

绕组电阻值R:式中:MUT为平均每匝导线长度(cm); N为导线匝数;为20℃时导线每cm的电阻值(μΩ)。

绕组铜耗PCU为:原、副边绕组电阻值可通过求绕组电阻值R的公式求出,当求原边绕组铜耗时,电流用原边峰值电流IPK来计算;求副边绕组铜耗时,电流用输出电流Io来计算。

开关电源LEDPSU的能效计算公式

开关电源LEDPSU的能效计算公式

开关电源LEDPSU的能效计算公式开关电源(Switching Power Supply)和LED PSU(Power Supply Unit,电源装置)是常见的电源设备,用于将电能转换为适合供应给不同电子设备的电能。

能效计算是评估电源设备能源利用效率的关键方法之一、本文将讨论开关电源和LED PSU的能效计算公式,并介绍相关的能效指标和计算方法。

能效计算公式是评估电源设备能效的基本工具,其通常以能效比(Efficiency)为基础。

能效比是将输出功率与输入功率进行比较的比率,也可以表示为一个百分比。

以下是开关电源和LED PSU能效计算的公式:能效比(Efficiency)= 输出功率 / 输入功率× 100%其中,输出功率是指从电源设备输出的有效功率,输入功率是指从电源输入端消耗的总功率。

开关电源能效计算公式的具体计算方法取决于开关电源的设计和特性,但一般都包括以下步骤:1.测量输出功率:通过合适的负载和测量设备,测量开关电源输出的功率。

2.测量输入功率:通过合适的电能测量设备(如电能表或电能分析仪),测量开关电源输入端的功率。

3.计算能效比:将输出功率除以输入功率,并将结果乘以100%,即可得到能效比。

4.执行多次测试:为了验证准确性和可重复性,应该执行多次测试,并计算平均能效比。

类似地,LEDPSU的能效计算也可以使用相同的公式。

输出功率是指LEDPSU输出的有效功率,而输入功率是指LEDPSU输入端消耗的总功率。

能效指标能效指标是用于评估电源设备能效的相关参数。

以下是一些常见的能效指标:1. 能效比(Efficiency):能效比是电源设备能效评估的最常见参数,表示输出功率与输入功率之间的比率。

2. 功率因数(Power Factor):功率因数是评估电源对电网有功功率利用效率的参数。

功率因数的取值范围从0到1,越接近1表示电源对电能的有效利用程度越高。

3. 总谐波失真(Total Harmonic Distortion,THD):THD是评估电源对电网产生的谐波污染程度的参数。

开关电源参数计算详细推导过程

开关电源参数计算详细推导过程

(V =
IN
* D *T
) *F
2
SW

2 * POUT
有: T =
LP
(V =
IN
IN
* D *T
) *F
2
SW

2 *VOUT * I OUT
=
(V
2
IN
* D *T
) *η
2
2 *VOUT * I OUT *
IN
(V =
* D *T
2 *VOUT * I OUT * T
) *η = (V
TSW * I P − P =
1 2 POUT 2 POUT 2 POUT * C * I P− P = + +π * N FSW FSW *η *VIN F *η * (V + V ) * P FSW *η SW OUT F NS FSW * 1 2 POUT * I P − P = FSW * + FSW * FSW FSW *η *VIN F 2 POUT
di VIN V *T ,在关闭之前其值到达最大: I P − P = IN ON = dt LP LP
一个开关周期内传输的能量即输入功率: PIN = 等同: PIN =
1 * LP * I 2 P − P * FSW 2
1 1 * LP * I 2 P − P * 2 T P V *I POUT *100% 推导出 PIN = OUT = OUT OUT η η P IN 1 V *I * LP * I 2 P − P * FSW = OUT OUT 2 η
2
* D ) * T (VIN * D ) * T (V * D ) = = IN V *I 2 * PIN 2 * PIN * FSW 2 * OUT OUT η

最全开关电源相关计算

最全开关电源相关计算

最全开关电源相关计算开关电源是一种将不稳定的电压转换成稳定的输出电压的电源装置。

它采用了开关管(通常是MOS管)的开关动作,通过时序控制产生一个高速的开关电压,然后通过电感和电容进行滤波以得到稳定的输出电压。

开关电源的效率高、体积小、重量轻且可靠性强,因此在现代电子设备中得到广泛应用。

在设计和计算开关电源时,一般需要考虑以下几个方面:1.输入功率计算:输入功率(Pin)是指从交流电源输入到开关电源的实际功率,可以通过以下公式计算:Pin = Vac × Iac × Power Factor其中,Vac是交流电源的电压值,Iac是交流电源的电流值,Power Factor是功率因素。

2.输出功率计算:输出功率(Pout)是指开关电源输出的电功率,可以通过以下公式计算:Pout = Vout × Iout其中,Vout是开关电源的输出电压值,Iout是开关电源的输出电流值。

3.开关电源的效率计算:效率(η)是指开关电源输出功率与输入功率之间的比率,可以通过以下公式计算:η = Pout / Pin × 100%4.输出电压波动计算:输出电压波动(Vripple)是指开关电源输出电压的纹波(波动),可以通过以下公式计算:Vripple = (ΔI × DT) / (2 × C)其中,ΔI是输出电流的波动值,DT是开关频率下通导时间的百分比,C是输出电容值。

5.电感电流峰值计算:电感电流峰值(Ipeak)是指开关电源输出电感上的最大电流值,可以通过以下公式计算:Ipeak = Iout + (ΔI / 2)其中,Iout是开关电源的输出电流值,ΔI是输出电流的波动值。

6.输出电容计算:输出电容(Cout)是为了减小输出电压波动而加入的电容,可以通过以下公式计算:Co ut = (ΔI × DT) / (2 × Vripple)其中,ΔI是输出电流的波动值,DT是开关频率下通导时间的百分比,Vripple是允许的输出电压波动值。

开关电源设计计算公式

开关电源设计计算公式

开关电源设计计算公式开关电源是一种能将交流电转换为直流电的电源,其特点是高效率、体积小、功率密度高。

开关电源的设计可分为两个部分:功率部分和控制部分。

功率部分主要包括输入滤波电路、整流电路、滤波电路和开关变换电路等;控制部分主要包括PWM控制电路和反馈控制电路等。

下面将详细介绍开关电源设计的计算公式。

1.输入电压计算公式:开关电源的输入电压可以由交流电源转换得到。

常用的交流电压为220V或110V。

对于220V交流电压来说,经过整流和滤波后,得到的平均电压为:Vavg = Vpk / π其中,Vavg为平均电压,Vpk为峰值电压。

2.输出电压计算公式:开关电源的输出电压取决于开关变换电路的设计。

常见的开关变换电路包括降压变换、升压变换和变换。

a.降压变换电路:降压变换电路是将输入电压通过变压器降低得到所需的输出电压。

降压变换电路的输出电压计算公式为:Vo = Vin * (D / (1-D))其中,Vo为输出电压,Vin为输入电压,D为占空比。

b.升压变换电路:升压变换电路是将输入电压通过变压器升高得到所需的输出电压。

升压变换电路的输出电压计算公式为:Vo = (Vin / (1-D)) * D其中,Vo为输出电压,Vin为输入电压,D为占空比。

c.变换电路:变换电路是将输入电压通过变压器升高或降低得到所需的输出电压。

变换电路的输出电压计算公式为:Vo = (Vin / (1-D1)) * D1 * (1-D2)其中,Vo为输出电压,Vin为输入电压,D1和D2为占空比。

3.电流计算公式:开关电源的电流计算包括输入电流和输出电流。

a.输入电流计算公式:输入电流计算公式为:Iin = Pout / (η * Vin)其中,Iin为输入电流,Pout为输出功率,η为开关电源的效率,Vin为输入电压。

b.输出电流计算公式:输出电流计算公式为:Iout = Pout / Vo其中,Iout为输出电流,Pout为输出功率,Vo为输出电压。

开关电源的设计计算

开关电源的设计计算
式中Aup=-(Rf/R1)可以看出具通常電壓放大倍數隨電路而變,若用復數頻率
jw=S同時令Wn=1/Rc=2πfn
Aμ=V0/VS=1/【1+j(f/fn)】Aup
其fn稱為指征頻率,其由RC所決定,由幅頻特性可知,
當f=fn時,則|Au|=1/ 2 Aup故該電路的截止頻率為
fc=fn=1/2πRC
={【(1+jwcR)/jwc】//jwc2}/【R1R2/(R1+R2)】
(b)
for a圖頻帶寬高增益a低頻率
頻帶寬高增益a低頻率
for b圖
Inrush Current線路分析
一.Inrush Current產生之原因分析
電源供應器在開機之瞬間,由于濾波電容之充電,交流回路上呈現非常低之阻抗,其大小約等于濾波電容器之ESR值,這樣在開機瞬間將會有很大之突波電流產生.此突波電流有時甚至超過上百安培,具有很大之危害性.
2.使用TRIAC-RESISTOR(ORSCR)來抑制Inrush Current之技術
(1)TRIAC之介紹
TRIAC稱為閘控開關,或稱為閘流體,它有三個极,見圖,分別為MT1,MT2和Gate.
它是雙向阻擋閘流體,當G极臅發導通后,若MT1.MT2极之間加偏壓,則有電流
在其中流通,注意它是雙向導通的.(AC.DC
二.Inrush Current之危害分析
由於開機瞬間Inrush Current高達數十安,甚至數百安,因此它的危害性是不言而喻.首先,如果它的能量超過保險絲的額定工作能量I2t,則會使得保險絲熔斷,而使電源無法工作,其次,由於它有很高的電流峰值,可能使整流橋,開關電晶體,clamper線路上的半導體等元件燒毀.最後,它還可能造成很大的雜訊干擾而影響使用共同電源的其它電子設備.

开关电源电路中每个元件的作用及参数计算

开关电源电路中每个元件的作用及参数计算

开关电源电路中每个元件的作用及计算本次讲解电源以一个1 3.2W电源为例输入:AC90~264V 输出:3. 3V/4A 原理图SZ r/77 ΓT1 Γ∏变圧器是整个电源供应器的重要核心,所以变压器的计算及验证是很重耍的。

决定变压器的材质及尺寸:依据变圧器计算公式-S(IlIaX) = ^^xlOO GClItSSNPXAe■B(InaX)= 铁心饱介的磁通密度(GaUSS)■LP = —次侧电感值(UH)^IP ≡次侧峰侑电流(A)^NP ≡一次側(主线圈)圈数^Ae- 铁心戯而^(ClIr)P B(InaX)依铁心的材质及木自的温度来决立・以TDK FeniteCOre PC40为例∙ 100*C时的B(max)为 3900 Gauss.设汁时应考虑零件误差•所以一般取3000-3500 GauSS 21间•托所段汁的POWer为 AdaPter(⅛外先测应取3000GMlSS左右.以避免佚心因局温向饱合• 一股血言铁心的尺寸越大. Ae越A¾∙所以可以做较大瓦数的POwer=决定一次侧滤波电容: 滤波电容的决定,可以决定电容器上的Vin(min),滤波电容越大,Vin(win)越高,可以做较大瓦数的POWer ,但相对价格亦较高。

决定变压器线径及线数:当变压器决定后,变压器的BObbin即可决定,依据BObbin的槽竞,可决定变压器的线径及线数,亦可计算出线径的电流密度,电流密度一般以6A∕mm2为参考,电流密度对变压器的设计而言,只能当做参考值,最终应以温升记录为准。

决定DUty CyCle (工作周期):由以下公式可决定DUty CyCle , DUty CyCle的设计一般以50%为基准,DUty CyCle若超过50%易导致振荡的发生。

NS _(Fo + T D)X(I-D)NP P‰(min);TD>NS=二次侧圈数>NP= 一次侧圈数》VO=输出电丿卡.>Λ⅛=二极管顺向电压>VilI(1】Iln)=滤波电容上的谷点电压> D =匸作周期(D Uty CyCle)决定IP值:J T 1 W T POHt Fn7(Inin) PIP = IaV + —ΔZ IaV =---- : ------ Δ/ = ------------- X—2 VJH(nyin)xDxηLP f ” IP= 一次侧峰值电流厂IaV= 一次侧平均电流” PoUt =输岀瓦数> η =效率, f = P∖VM震荡频率决定辅助电源的圈数:依据变圧器的圈比关系,可决定辅助电源的圈数及电圧。

开关电源设计常用公式

开关电源设计常用公式

开关电源设计常用公式Pin(av):额定输入功率.fac(min):交流最小频率(40-75Hz)输入电容:Cin=0.3Pin(av)/fac(min)*Vin(min)*V²ripple(p-p)功率电阻:Rsc=Vsc(max)/Ipk输出电容:Cout=Iout(max)*(1-Dmin)/f*Vripple(pk-pk)库仑定律:I=V*C/△T=>V=I*△T/C波行周期:Ts=1/f频率:f=1/Ts占空比:D=ton/Ts储能电感:L=Eout*toff/0.25*Iout;L=(Vin(max)-Vo)*Ton/1.4*Io(min);L=AL*N²;EL=LI²磁感应强度增量:△B=V*D/N*Ae*f反激匝比:n=Ns/Np=(Vo+Vd/Vs(min))*Ts/ton(max)反激输出功率:Po=1/2*Lp*Ipk²*f输入峰值电流:Ipk=2Po/Vs*Dmax反激原边电感量:Lp=Vs(min)*Dmax*Ts/Ipk反激原边匝数:Np=Lp*Ipk/△B*Ae[Lp-原边电感量﹑]反激副边匝数:Ns=(Vo+Vd)*(1-Dmax)*Np/Vs(min)*Dmax[Vd-输出二极管压降﹑Dmax-占空比﹐Vs(min)-输入最低电压]正激原边电流:Ic=Pi/Dmax*Vs(min)正激原边有效值电流:Ip=Pin/Vs(min)*0.71导线直径:Dwp=1/Rp√4sp/π(Sp=Ip/j(mm²);Is=Io/1.414;Ss=Is/j)单管正激原边匝数:Np=Vs(max)*ton/△B*Ae;△Bmax=△Bac*Vs(max)/Vs正激匝比:n=Ns/Np=(Vo+Vd/Vs(min))*toff/ton单管正激副边匝数:Ns=Vo*Np*Ts/Vs(min)*ton双管正激副边匝数:Np=Vs(max)*ton/△B*Ae;△Bmax=△Bac*Vs(max)/Vs双管正激副边匝数:Ns=1.1(Vout+Vfwd)/Np*Vin(min)*Dmax(0.95);推挽式输出电压:Vo=(Vs*ton/(ton+toff))*(Ns/Np)推挽式原边匝数:Np=Vs(min)*N/V;N/V=ton/△B*Ae=ton/φ推挽式,半桥,全桥式匝比:n=Ns/Np=(2(Vo+Vdf)/Vs(min))*Ts/ton(max)半桥,全桥式输出电压:Vo=(1/2*Vs*2D)/2n=Vs*ton*Ns/Np*2Ts半桥,全桥式原边匝数:Np=Vs(max)*ton/△B*Ae;△Bmax=△Bac*Vs(max)/Vs电感电流连续时需要的电感量:L=Vo*toff/2*Io(min)电感电流断续时需要的电感量:L=(vi-vo)*ton/0.2*Io=5(vi-vo)*vo/vi*Io*f正激类和Buck电流连续时需要的电感量:L≧Vo*toff/△I;断续时:L≦Vo*toff/△IBoot,Buck/Boot电感电流连续时需要的电感量:L≧Vi*ton/△I;断续时::L≦Vi*ton/△I通常Ipk值算法还有:Ipk=K*Po/Vin(min):反激:K=5.5;正激,半桥:K=2.8;推挽,全桥:K=1.4。

开关电源pf值计算公式

开关电源pf值计算公式

开关电源pf值计算公式
开关电源的功率因数(Power Factor,简称PF)是指电路中有
用功率和视在功率之间的比值。

在开关电源中,通常使用的PF计算
公式如下:
PF = 有用功率 / 视在功率。

其中,有用功率可以通过电压乘以电流再乘以功率因数来计算,即P = V I cos(θ),其中P为有用功率,V为电压,I为电流,θ为电压和电流的相位差角度,cos(θ)为功率因数。

视在功率则
可以通过电压乘以电流来计算,即 S = V I。

综合以上公式,开关电源的功率因数PF可以通过 P / S 来计算,即PF = (V I cos(θ)) / (V I) = cos(θ)。

在实际应用中,为了提高开关电源的功率因数,可以采取一些
措施,如使用功率因数校正电路、加装无功补偿装置等。

这些措施
可以帮助改善开关电源的功率因数,提高电网能源利用率,并减少
对电网的污染。

总的来说,开关电源的功率因数计算公式是PF = cos(θ),其中θ为电压和电流的相位差角度。

通过合理设计和控制,可以改善开关电源的功率因数,从而提高能源利用效率和减少能源浪费。

开关电源参数计算

开关电源参数计算

开关电源参数计算
开关电源参数的计算主要涉及到输入输出电压、电流、功率等参数的计算。

以下是一些基本的计算方法:
1. 输入电压和电流的计算:
* 输入电压(Vin):通常根据电源的额定电压和输入电压范围来确定。

* 输入电流(Iin):根据电源的额定功率和输入电压来计算。

公式为:Iin = P/Vin。

2. 输出电压和电流的计算:
* 输出电压(Vout):通常根据电源的额定输出电压和输出电压范围来确定。

* 输出电流(Iout):根据电源的额定功率和输出电压来计算。

公式为:Iout = P/Vout。

3. 功率计算的参数包括:
* 输入功率(Pin):Pin = Vin * Iin
* 输出功率(Pout):Pout = Vout * Iout
* 电源效率(η):η = Pout / Pin
4. 纹波电流和纹波电压的计算:
* 纹波电流(△I):△I = (Iout * Dmax) / (Ton / T)
* 纹波电压(△V):△V =(△I * R) / (Vin * Dmax)
5. 电感量的计算:
* 电感量(Lp):Lp = (Vin * Dmax) / (Ipeak * Fsw)
6. 饱和电流的计算:
* 饱和电流(Imax):Imax = 1.2 * Iout
7. 电感饱和电流取值的考虑因素:在计算得到的饱和电流基础上,乘以1.5或1.2倍,留有余量。

8. 开关频率的选择:纹波电流与开关频率有关,需要根据具体应用选择合适的开关频
率。

请注意,以上计算方法仅供参考,实际应用中可能需要根据具体的设计要求和电路情况进行调整。

开关电源设计计算公式

开关电源设计计算公式

开关电源设计计算公式CDQZ-5107 SEHOTTKY 计算⽅法1、由于前⾯计算变压器可知:Np=82T3N S=13T32、在输⼊电压为264Vac时,反射到次级电压为:Vmax=264Vac* 迈=373 V “Vs产⼟* Vmax =—*373=59.5 V DCN p823、设次级感量引起的电压为:(VR:初级漏感引起的电压)V严尹V 件*90=14.5V”4、计算肖特基的耐压值:V⼙产V $? + V 脳 + V。

=59.5+14.5+12=86 V DC5、计算出输出峰值电流:2⼈2*1出=- =3?8A1-Z) 1-0.4746、由计算变压器可知:1/1.59 A故选择3A/100V的肖特基满⾜设计要求。

(因3A的有效值为3.9A)客户名称客户编号公司编号样品单编号⽇期输⼊范围输⼊电压电流CDQZ-5107 MOSFET 计算⽅法1、由于前⾯计算变压器可知:Np=82T 3N S =13T 32、输⼊电压最⼤值为264Vac,故经过桥式整流后,得到:Vmax=264Vac* 迈=373 V “3、次级反射到初级的电压为:V 沪尹 V 。

⽃ *12=76J.4、由前⽽计算变压器可知,取初级漏感引起的电压,V R =90V”,故MOFET 要求耐压值为:V D5=V max+V w + V P/f =373+90+76=539 V DC5、计算初级峰值电流:T =⼔_ 。

⼛丄 _n 227A曲 7⼴ V 肿 DF 0.88*100*0.6 '?6、故选择2A/600V 的MOSFET 满⾜设计要求,即选⽤仙童2N60C 。

客户名称客户编号公司编号样品单编号⽇期输⼊范围输⼊电压电流82*1 r/ns=0.571 ACDQZ5107输⼊及输出电容估算⽅法⼀、输⼊电解电容计划算⽅法:1、因输出电压12V输出电流1A故输出功率:2、设变压器的转换效率为80%,则输出功率为12W的电源其输⼊功率:Pin=Pout/效率=J」"=15 80%3、因输⼊最⼩电压为90VAC,则直流输出电压为:Vin=90*V2=127Vdc故负载直流电流为:I⼆他=-^_ = 0.1182/1Vin \21Vac4、设计允许30V峰⼀峰值的纹波电压,并且电容要维持电压的时间为半周期,即半周期的线性频率的交流电压在约是8ms则:C= =()J1S\:S M()- = 31.6?FAV 30实际⽤选择⽤33uF5、因最⼤输⼊电压为264Vac,则直流输出电压为:Vl=264*>/2=373Vdc实际选⽤耐压400Vdc的电解电容,故选⽤47uF/400v电解电容可以满⾜要求。

12种开关电源拓扑及计算公式

12种开关电源拓扑及计算公式

输入输出电压关系D TTonVin Vout ==开关管电流IoutIq =(max)1开关管电压VinVds =二极管电流)1(1D Iout Id −×=二极管反向电压VinVd =12、BOOST 电路输入输出电压关系D Ton T T Vin Vout −=−=11开关管电流11((max)1DIout Iq −×=开关管电压Vout Vds =二极管电流IoutId =1二极管反向电压VoutVd =13、BUCK BOOST 电路输入输出电压关系D DTon T Ton Vin Vout −=−=1开关管电流11((max)1DIout Iq −×=开关管电压VoutVin Vds −=二极管电流IoutId =1二极管反向电压VoutVin Vd −=1大比特压器论坛 p ://b b .b i g -b i t .c o m输入输出电压关系DDVin Vout −=1开关管电流)1((max)1DD Iout Iq −×=开关管电压VoutVin Vds +=二极管电流IoutId =1二极管反向电压VinVout Vd +=15、FLYBACK 电路输入输出电压关系LpIout VoutT D Vin Vout ×××=2开关管电流(max)1LpTonVin Iq ×=开关管电压NsNp Vout Vin Vds ×+=二极管电流IoutId =1二极管反向电压NpNs Vin Vout Vd ×+=16、FORW ARD 电路输入输出电压关系D NpNsT Ton Np Ns Vin Vout ×=×=开关管电流Iout NpNsIq ×=(max)1开关管电压VinVds ×=2二极管电流DIout Id ×=1大比特电子变压器论坛 ht t p ://b b s .b i g -b i t .c o m二极管反向电压NpNs Vin Vout Vd ×+=17、2SWITCH FORWARD 电路输入输出电压关系D NpNsT Ton Np Ns Vin Vout ×=×=开关管电流Iout NpNsIq ×=(max)1开关管电压VinVds =二极管电流DIout Id ×=1二极管反向电压NpNs Vin Vout Vd ×+=18、ACTIVE CLAMP FORWARD 电路输入输出电压关系D NpNsT Ton Np Ns Vin Vout ×=×=开关管电流Iout Np NsIq ×=(max)1开关管电压)11(DVin Vds −×=二极管电流DIout Id ×=1二极管反向电压DNp Ns Vin Vout Vd −××+=111变压器论坛 hp s .b i g -b i t .c o m输入输出电压关系D NpNsT Ton Np Ns Vin Vout ×=×=开关管电流Iout NpNsIq ×=(max)1开关管电压VinVds =二极管电流)21(21D IoutD Iout Id −×+×=二极管反向电压21Vin Np Ns Vd ×=10、PUSH PULL 电路输入输出电压关系D NpNsT Ton Np Ns Vin Vout ××=××=22开关管电流Iout NpNsIq ×=(max)1开关管电压VinVds ×=2二极管电流)21(21D IoutD Iout Id −×+×=二极管反向电压NpNs Vin Vd ×=1大变压器论坛 ht t p :s .b i g -b i t .c o m输入输出电压关系D NpNsT Ton Np Ns Vin Vout ××=××=22开关管电流Iout NpNsIq ×=(max)1开关管电压VinVds =二极管电流)21(21D IoutD Iout Id −×+×=二极管反向电压NpNs Vin Vd ×=112、PHASE SHIFT ZVT输入输出电压关系D NpNsT Ton Np Ns Vin Vout ××=××=22开关管电流Iout NpNsIq ×=(max)1开关管电压Vin Vds =二极管电流Iout Id ×=211二极管反向电压NpNs Vin Vd ×=1大比特变压器论坛 ht t p ://b b s .b i g -b i t .c o m。

开关电源容量计算公式

开关电源容量计算公式

开关电源容量计算公式开关电源是一种常见的电源供应器件,其容量计算可以通过以下公式进行:P_out = η * Ρ_in其中P_out 是开关电源的输出功率,单位为瓦特(W);η是开关电源的效率,表示输入功率与输出功率之间的比率;P_in 是开关电源的输入功率,单位也为瓦特(W)。

一般来说,开关电源的容量与其输出功率成正比,因此容量计算的关键是确定输出功率。

常用的电流、电压和功率之间的关系可以通过以下公式表示:P=I*V其中P是功率,单位为瓦特(W);I是电流,单位为安培(A);V是电压,单位为伏特(V)。

根据这个公式,我们可以得出:V_out * I_out = η * V_in * I_in其中V_out 是开关电源的输出电压,单位为伏特(V);I_out 是开关电源的输出电流,单位为安培(A);V_in 是开关电源的输入电压,单位为伏特(V);I_in 是开关电源的输入电流,单位为安培(A)。

根据这个公式,我们可以推导出开关电源的输出功率公式:P_out = η * P_in其中P_out 是开关电源的输出功率,单位为瓦特(W);P_in 是开关电源的输入功率,单位也为瓦特(W)。

根据实际的电源输入情况,可以计算出输入功率 P_in,然后乘以效率η,即可确定开关电源的容量 P_out。

需要注意的是,在计算开关电源容量时,还需要考虑到负载功率的因素。

负载功率是指电源供应的设备或电路所需的功率。

如果负载功率超过了开关电源的容量,可能会导致电源的过载或失效。

综上所述,开关电源容量的计算公式为:P_out = η * P_in通过确定输入功率 P_in 和效率η,可以计算出开关电源的容量P_out。

但要注意负载功率的影响,确保电源容量能够满足负载需求。

开关电源模块计算公式

开关电源模块计算公式

正常扩容
本期新 需扩容 是否更 增功耗 模块数 换蓄电 (W) 量 池 1300 4 是
现有整 流模块 数量
现有开 现有蓄 关电源 电池容 模块满 量 配数
现有蓄电 池组数
24V负 荷(A)
48V负 荷(A)
交流负 荷(KW)
3
12
500
1
0.0
256.58
19.2 53.2 93 5937.12 1.2
绿色部分为填写数据 黄色部分勿动
1.24V每逻辑载频7A按计算,48V 每逻辑载频安3.5A计算,需填写 机房内现有设备功耗, 现有逻 开关电 现有整 C5; 2.如机房内有高 也可用现有开关电源 辑载频 源电压 流模块 密度载频或拉远设备,则按照该 读数乘电压再乘1.2的 数 等级 容量 设备最大功耗填写B5; 峰值系数计算(W) 3.如机房内既有普通载频设备, 又有高密度载频设备与拉远设备 则需要分别填写B5 C5; 4.请勿将相同设备同时重复填写 在B5 C5中. 6000 12 48 50
5.5 更换电 池的容 量 625
1Hale Waihona Puke 00

开关电源输入输出电流的计算方法

开关电源输入输出电流的计算方法

POWER SUPPL Y一. 輸入電流的計算方法:輸出功率 * 1.4 (OPP=105~140%) / 效率(0.6~0.7) /輸入電壓(115V/230V) = 輸入電流備注:但常規標示值為安規測試結果後,實際要求所標值.二. 輸出電流的計算方法:1.根據輸出總功率之要求,分配單組電流之輸出;2.{(3.3V + 5V + 12V)總功率– 5V總功率}/ 12V = 12V電流值;3.各單組電流輸出決定後,須反過來決定各組輸出之整流器件:1>耐壓值: 須為耦合輸出電壓的2倍(即上下峰值疊加);2>耐流值: 若是獨立繞組輸出時則須超出該組輸出的最大值;若是兩組(或以上)繞組疊加輸出時,則所承受的電流須是各組輸出之總和. 三. 輸出電壓的計算方法:Vi / Ni * T(開關導通周期) = V o / No. 例: 320V / 36T * 0.2 ≒5V / 3T.四. PCB Layout之銅箔問距要求:一次對二次: 低功率6.5 mm MIN. 如被動式Power.高功率8.0 mm MIN. 如主動式Power.以上只是基本參考值,實際標準需根據輸入電壓與輸出功率決定.“L”對“N”: Fuse前為2.5 mm MIN; Fuse後為2.0 mm MIN.一次對地: 2.5 mm MIN.X,Y電容對地: 4.0 mm MIN.一次側高壓區: 需視流過電壓決定,以防高壓拉弧現象,最低要求為1.5 mm MIN.大電容“+”端對地: 2 mm MIN.二次對二次: 0.5 mm MIN (即所有低壓線路部份均可採用此標準).銅箔寬度: 需視流過電流而定,但是低要求為1.5 mm MIN.五.功率電阻之選用:∵I = U / R P = U * I∴P = U2 / R例: 當輸入電壓為12V,電阻值為1K時,計算該電阻所用功率.P = 122 / 1K = 0.144 W 故選用功率為1/4 W之電阻即可.注:在選用電阻功率時, 應滿足: 實際功率= 額定功率* 80%.。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档