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开关电源工作原理解析

开关电源工作原理解析

开关电源工作原理解析个人PC所采用的电源都是基于一种名为―开关模式‖的技术,所以我们经常会将个人PC电源称之为——开关电源(Switching Mode Power Supplies,简称SMPS),它还有一个绰号——DC-DC转化器。

本次文章我们将会为您解读开关电源的工作模式和原理、开关电源内部的元器件的介绍以及这些元器件的功能。

●线性电源知多少目前主要包括两种电源类型:线性电源(linear)和开关电源(switching)。

线性电源的工作原理是首先将127 V或者220 V市电通过变压器转为低压电,比如说12V,而且经过转换后的低压依然是AC交流电;然后再通过一系列的二极管进行矫正和整流,并将低压AC交流电转化为脉动电压(配图1和2中的―3‖);下一步需要对脉动电压进行滤波,通过电容完成,然后将经过滤波后的低压交流电转换成DC直流电(配图1和2中的―4‖);此时得到的低压直流电依然不够纯净,会有一定的波动(这种电压波动就是我们常说的纹波),所以还需要稳压二极管或者电压整流电路进行矫正。

最后,我们就可以得到纯净的低压DC直流电输出了(配图1和2中的―5‖)配图1:标准的线性电源设计图配图2:线性电源的波形尽管说线性电源非常适合为低功耗设备供电,比如说无绳电话、PlayStation/Wii/Xbox等游戏主机等等,但是对于高功耗设备而言,线性电源将会力不从心。

对于线性电源而言,其内部电容以及变压器的大小和AC市电的频率成反比:也即说如果输入市电的频率越低时,线性电源就需要越大的电容和变压器,反之亦然。

由于当前一直采用的是60Hz(有些国家是50Hz)频率的AC市电,这是一个相对较低的频率,所以其变压器以及电容的个头往往都相对比较大。

此外,AC市电的浪涌越大,线性电源的变压器的个头就越大。

由此可见,对于个人PC领域而言,制造一台线性电源将会是一件疯狂的举动,因为它的体积将会非常大、重量也会非常的重。

开关电源工作原理

开关电源工作原理

开关电源工作原理关键信息项1、开关电源的定义与类型定义:____________________________类型:____________________________2、工作原理概述基本原理:____________________________主要组成部分:____________________________ 3、输入电路功能:____________________________常见元件:____________________________4、功率变换电路拓扑结构:____________________________工作模式:____________________________5、控制电路作用:____________________________控制方式:____________________________6、输出电路滤波方式:____________________________稳压机制:____________________________7、效率与功率因数影响效率的因素:____________________________功率因数校正方法:____________________________8、电磁兼容性电磁干扰产生原因:____________________________抑制电磁干扰的措施:____________________________11 开关电源的定义与类型111 开关电源是一种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电源。

它具有效率高、体积小、重量轻等优点。

112 开关电源的类型多种多样,常见的有以下几种:降压型开关电源(Buck Converter):输出电压低于输入电压。

升压型开关电源(Boost Converter):输出电压高于输入电压。

降压升压型开关电源(BuckBoost Converter):输出电压可高于或低于输入电压。

开关电源的工作原理

开关电源的工作原理

开关电源的工作原理开关电源是一种现代电源转换技术,已经广泛应用于各种电子设备中,如计算机、手机、电视等。

相比传统线性电源,开关电源具有更高的效率、更小的体积和更轻的重量,因此备受青睐。

下面将介绍开关电源的工作原理。

1. 整体结构开关电源主要由输入滤波电路、整流桥、直流滤波电路、开关变换器、控制电路和输出稳压电路等部分组成。

其中,开关变换器是整个开关电源的核心部件,主要由主开关管、变压器和输出整流滤波电路构成。

2. 工作原理开关电源的工作原理可以分为两个主要阶段:变换器的导通状态和关断状态。

变换器导通状态1.当输入电压加电后,经过输入滤波电路进行滤波处理后,进入整流桥,将交流电转换为脉冲信号。

2.脉冲信号进入开关变换器后,主开关管导通,电流通过变压器,产生磁场。

3.变压器的磁场会通过耦合效应将能量传递给输出端,经过输出整流滤波电路后,得到稳定的直流电压。

变换器关断状态1.主开关管关断,磁场能量释放,产生感应电动势,继续供电给输出端。

2.控制电路会监测输出端电压情况,若电压低于设定值,则触发主开关管再次导通,进行下一个工作周期。

3.控制电路根据输出端电压情况动态调整开关管的导通时间,以保持输出电压稳定。

3. 特点与优势开关电源相比线性电源具有以下特点和优势:1.高效率:开关电源利用高频开关原理,能够降低能量损耗,提高整体效率。

2.体积小巧:采用高频开关技术,使得开关电源可以更小型化,更适用于各种小型电子设备。

3.稳定输出:通过控制电路的精确调节,开关电源能够稳定输出所需的电压和电流。

4.节能环保:由于高效率的特点,开关电源的节能效果显著,有助于减少电能消耗和环境污染。

4. 结语开关电源作为一种先进的电源转换技术,具有高效、稳定、小型化等优势,广泛应用于各种电子设备中。

了解开关电源的工作原理有助于我们更好地理解其工作过程,也有助于我们在实际应用中更好地设计和维护电子设备。

希望本文对您有所帮助。

开关电源原理

开关电源原理
一、开关电源的概念
一、开关电源的概念
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9
半桥型开关电源原理图
三、开关电源的常用电路类型
6、全桥电路 全桥电路是大功率电源常用的电路,有四个开关管组成两个桥臂。两 个桥臂分别导通激励高频功率变压器,进行能量变换,但是存在开关管 “直通”的危险。 全桥电路原理图如下图所示。由四个功率开关器件V1~V4组成,变压器 T连接在四桥臂中间,相对的两只功率开关器件V1、V4和V2、V3分别交替 导通或截止,使变压器T的次级有功率输出。当功率开关器件V1、V4导通 时,另一对V2、V3则截止,这时V2和V3两端承受的电压为输入电压Uin在 功率开关器件关断过程中产生的尖峰电压被二极管V5~V8箝位于输入电压 Uin。
%,工作频率是振荡频率的一半,所使用的控制芯片一般是UC3844和
在变压器中加去磁绕组,在关断时将付边的能量反射到交流输入上。
正激式开关电源的核心部分是正激式直流——直流变换器,基本电路
做得更高一点。虽然功率变压器不像反激式电路要开气隙,但是一般要

开关电源的结构和基本原理

开关电源的结构和基本原理
C4
C9 3 .3u 1 00 V
L8 5 *2 0
MYV1 0 72 71 0 72 71 MYV2
C3A
R1
1
C7
1 02 25 0V ac
1 M 12 06
BR1 KBU8 06
R35
4 30R4K,,1R2506
1 0K 1 20 6
R8--21
6 80 ,12 06
T1 1 2
C20
R45-48
无源PFC
无源PFC一般采用电感补偿方法, 通过使交流输入的基波电流与电 压之间相位差减小来提高功率因 数,但无源PFC的功率因数不是 很高,只能达到0.7~0.8。
位置在第二层滤波之后,全桥整 流电路之前。
有源PFC
输入电压可以从90V到270V;
高于0.99的线路功率因数,并具有低损耗和高可靠等优点;
+3. 3 V
3 30 0u ,6.3V
C29
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱC Tex t
R113
R112
2 .7K 1 20 6 2 .7K 1 20 6
Q3
1 61 6A
Q4
1 61 6A
F R1 04
D28
1 N4 14 8 SM D
F R1 04
D27
1 N4 14 8 SM D
D35
D34
1 0u F,5 0V
2 22 1K V
2 20 u,1 6V
3 00 12 06
C31
R77-80
1 .2K 1 20 6
--5V
L3-4
D11 FR1 07 R44 2 12 06
L13 6 *8
6
D9

(完整word版)开关电源工作原理超详细解析

(完整word版)开关电源工作原理超详细解析

开关电源工作原理超详细解析第1页:前言:PC电源知多少个人PC所采用的电源都是基于一种名为“开关模式”的技术,所以我们经常会将个人PC电源称之为——开关电源(Switching Mode Power Supplies,简称SMPS),它还有一个绰号——DC-DC转化器。

本次文章我们将会为您解读开关电源的工作模式和原理、开关电源内部的元器件的介绍以及这些元器件的功能。

●线性电源知多少目前主要包括两种电源类型:线性电源(linear)和开关电源(switching)。

线性电源的工作原理是首先将127 V或者220 V市电通过变压器转为低压电,比如说12V,而且经过转换后的低压依然是AC交流电;然后再通过一系列的二极管进行矫正和整流,并将低压AC交流电转化为脉动电压(配图1和2中的“3”);下一步需要对脉动电压进行滤波,通过电容完成,然后将经过滤波后的低压交流电转换成DC 直流电(配图1和2中的“4”);此时得到的低压直流电依然不够纯净,会有一定的波动(这种电压波动就是我们常说的纹波),所以还需要稳压二极管或者电压整流电路进行矫正。

最后,我们就可以得到纯净的低压DC直流电输出了(配图1和2中的“5”)配图1:标准的线性电源设计图配图2:线性电源的波形尽管说线性电源非常适合为低功耗设备供电,比如说无绳电话、PlayStation/Wii/Xbox等游戏主机等等,但是对于高功耗设备而言,线性电源将会力不从心。

对于线性电源而言,其内部电容以及变压器的大小和AC市电的频率成反比:也即说如果输入市电的频率越低时,线性电源就需要越大的电容和变压器,反之亦然。

由于当前一直采用的是60Hz(有些国家是50Hz)频率的AC市电,这是一个相对较低的频率,所以其变压器以及电容的个头往往都相对比较大。

此外,AC市电的浪涌越大,线性电源的变压器的个头就越大。

由此可见,对于个人PC领域而言,制造一台线性电源将会是一件疯狂的举动,因为它的体积将会非常大、重量也会非常的重。

开关电源工作原理超详细解析

开关电源工作原理超详细解析

开关电源工作原理超详细解析第1页:前言:PC电源知多少个人PC所采用的电源都是基于一种名为“开关模式”的技术,所以我们经常会将个人PC电源称之为——开关电源(Switching Mode Power Supplies,简称SMPS),它还有一个绰号——DC-DC转化器。

本次文章我们将会为您解读开关电源的工作模式和原理、开关电源内部的元器件的介绍以及这些元器件的功能。

●线性电源知多少目前主要包括两种电源类型:线性电源(linear)和开关电源(switching)。

线性电源的工作原理是首先将127 V或者220 V市电通过变压器转为低压电,比如说12V,而且经过转换后的低压依然是AC交流电;然后再通过一系列的二极管进行矫正和整流,并将低压AC交流电转化为脉动电压(配图1和2中的“3”);下一步需要对脉动电压进行滤波,通过电容完成,然后将经过滤波后的低压交流电转换成DC 直流电(配图1和2中的“4”);此时得到的低压直流电依然不够纯净,会有一定的波动(这种电压波动就是我们常说的纹波),所以还需要稳压二极管或者电压整流电路进行矫正。

最后,我们就可以得到纯净的低压DC直流电输出了(配图1和2中的“5”)配图1:标准的线性电源设计图配图2:线性电源的波形尽管说线性电源非常适合为低功耗设备供电,比如说无绳电话、PlayStation/Wii/Xbox等游戏主机等等,但是对于高功耗设备而言,线性电源将会力不从心。

对于线性电源而言,其内部电容以及变压器的大小和AC 市电的频率成反比:也即说如果输入市电的频率越低时,线性电源就需要越大的电容和变压器,反之亦然。

由于当前一直采用的是60Hz(有些国家是50Hz)频率的AC市电,这是一个相对较低的频率,所以其变压器以及电容的个头往往都相对比较大。

此外,AC市电的浪涌越大,线性电源的变压器的个头就越大。

由此可见,对于个人PC领域而言,制造一台线性电源将会是一件疯狂的举动,因为它的体积将会非常大、重量也会非常的重。

开关电源电路组成及各部分原理详解

开关电源电路组成及各部分原理详解

开关电源电路组成及各部分原理详解开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。

辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。

开关电源的电路组成方框图如下:一、开关电源输入电路及原理1、AC 输入整流滤波电路原理:①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1 组成的电路进行保护。

当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3 会烧毁保护后级电路。

②输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。

当电源开启瞬间,要对C5充电,由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。

因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件),这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作。

③整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后,经C5滤波后得到较为纯净的直流电压。

若C5容量变小,输出的交流纹波将增大。

2、DC 输入滤波电路原理:①输入滤波电路:C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。

C3、C4 为安规电容,L2、L3为差模电感。

②R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电路。

在起机的瞬间,由于C6的存在Q2不导通,电流经RT1构成回路。

当C6上的电压充至Z1的稳压值时Q2导通。

如果C8漏电或后级电路短路现象,在起机的瞬间电流在RT1上产生的压降增大,Q1导通使Q2没有栅极电压不导通,RT1将会在很短的时间烧毁,以保护后级电路。

开关电源原理

开关电源原理

开关电源原理(一)开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!主要用于工业以及一些家用电器上,如电视机,电脑等。

转化为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压电路中的效率要比50HZ 高很多。

所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热,成本很低,如果不将50HZ变为高频那开关电源就没有意义。

开关电源的按工作原理包括以下部分:1.交流电源输入经整流滤波成直流;2.通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上;3.开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载;4.输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的.交流电源输入时一般要经过厄流圈一类东西,过滤掉电网上的干扰,同时也过滤电源对电网的干扰;在功率相同时,开关频率越高,开关变压器的体积就越小,但对开关管的要求就越高;开关变压器的次级可以有多个绕组或一个绕组有多个抽头,以得到需要的输出;一般还应该增加一些保护电路,比如空载、短路等保护,否则可能会烧毁开关电源。

一、主电路:从交流电网输入、直流输出的全过程,包括:1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。

2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。

3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。

4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。

二、控制电路:一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路鉴别,提供控制电路对整机进行各种保护措施。

三、检测电路:除了提供保护电路中正在运行中各种参数外,还提供各种显示仪表资料。

开关电源设计原理简介

开关电源设计原理简介

計算 參 數 介 紹
P/S 級匝數比確定, 特別說明VF為輸出整流二極管正向壓降。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
計算 參 數 介 紹
Ns(n),其它次級繞組圈數,Na,Vcc(輔助繞組圈數計算),其它參數見上圖。
計算 參 數 介 紹
Core 中心連接處 Gap 空間計算。 AL可從選定Core 參數手冊 查出。代表在no gap 情形下,nH/turns 的平方值,此值越高,則 G 空間可以更大。
常用元件介紹
Diode: • IFSM Peak forward surge current .(注意看它的時間定
義)此值是否符合你的要求。 I平方t,相當於PD越大越 好。 • VRRM / VRMS 最大反向電壓,有效平均電壓。最大值 通常會較平均值高30%。 • VF Forward voltage.此值越小為電路帶來的損失越小。 • IR 反向漏電流。越小越好。 • Cj 結電容,如果過大會影響你的開關速度和反向恢復時 間。 1. Tj 結溫。結溫和表面溫度關系為: TJ=TC(case)+PD(VF*I out)*RJC (RJC為 Junction to case ).
小越好。 • Switch time(rise time,fall time,Ton time) 所有時間是否符合
所設計頻率。 1. IDR IDRP (當Vgs 為0V時,)Diode所能承受之反相電流和
Peak current.
常用元件介紹
9. VDSF Diode所能承受的forward 電壓。為一負電流 引起的負電壓。此電壓過高可引起發熱量增加。
電解電容: 值;V=R(ESR)*I 使用50/100KHz 測試,通常
使用Cp模式。 2.靜態電容值; 使用120Hz 測試,其它電容使用

《开关电源概述》课件2

《开关电源概述》课件2
02
开关电源主要由输入电路、功率 变换电路、控制电路、输出电路 等组成。
开关电源的特点
效率高
由于开关管的高速切换,开关电
源的效率较高,体积小,重量轻

01
调节方便
02 通过调节控制电路的参数,可以
方便地调节输出电压和电流的大
小。
可靠性高
由于工作在高频率下,元件数量
少,线路简单,因此可靠性较高
03

05
开关电源的设计与优化
开关电源的设计步骤
需求分析
明确电源的输入输出电压、功率等级 、效率要求等。
02
方案选择
根据需求选择合适的拓扑结构,如降 压、升压、反激等。
01
03
参数计算
计算主元件的参数,如电感、电容、 功率管等。
仿真验证
使用仿真软件验证设计的可行性和性 能。
05
04
电路设计
根据拓扑和参数,设计电源的电路板 布局和元件安装。
环境的影响。
智能化管理
未来,开关电源将更加注 重智能化管理,通过与物 联网、云计算等技术的结 合,实现更加智KS
开关电源的优化方法
元件选择
选用高质量、高效率的元件,如低损耗的 功率管、高效率的磁性元件。
控制策略优化
调整PWM调节器的参数,实现快速响应 和稳定输出。
热设计
合理布置散热器和加强散热,降低元件温 升。
保护功能完善
增加过流、过压、欠压等保护功能,提高 电源的可靠性。
开关电源的可靠性设计
冗余设计
采用并联或备份设计,提高电源的可用性 和稳定性。
电磁兼容性设计
采取屏蔽、滤波等措施,减小电磁干扰对 电源性能的影响。

开关电源的结构和基本原理全解

开关电源的结构和基本原理全解

R28
2 K7 0 80 5 K SE13 00 9
1 5V 1 W
C14
4 7u ,50 V
D7
H ER10 7
D19 C33 D25
1 N5 82 2 F R1 04
R164 R165
8 2 1 20 6
A 92 8L
C47 R167 R121
CAP 1 0 0 80 5 1 00 1/8W
C
R113 2 .7K 1 20 6
R2
0 72 71
1 M1 2 06
C2
4
2
C10
R6,R7 4 30 K,12 06
1 0K 1 20 6
R49 R55-58
2 0 1 20 6
4 72 ,50 V
201W
C22
1 2VI
2 20 0u ,16 V
+12 V1
C3 B D N 1 02 M/25 0 V
C8 R3
1 M1 2 06
PFC电路
PFC(Power Factor Correction)即“功率因数校正”,主要用来表 征电子产品对电能的利用效率。功率因数越高,说明电能的利用 效率越高。通过CCC认证的电脑电源,都必须增加PFC电路。 PC电源采用传统的桥式整流、电容滤波电路会使AC输入电流产生 严重的波形畸变,向电网注入大量的高次谐波,因此网侧的功率 因数不高,仅有0.6左右,并对电网和其它电气设备造成严重谐波 污染与干扰。 PFC有两种,一种是无源PFC(也称被动式PFC),一种是有源 PFC(也称主动式PFC)。
EMI电路
整流滤波电路
高压整流滤波电路由一个全桥(由四个二极管组成) 和两个高压电解电容组成。把220V交流市电转换成 300V直流电。 低压整流滤波电路由二极管和电解电容组成(12V使用 快恢复管,5V和3.3V使用肖特基管 ),如图。

《开关电源原理解析》课件

《开关电源原理解析》课件
随着云计算和大数据技术的快速发展 ,数据中心对高效率、高密度供电需 求越来越大,开关电源在此领域也将 有广阔的应用前景。
开关电源在太阳能、风能等新能源领 域中也有着广泛的应用前景。
开关电源的发展挑战与机遇
技术创新
开关电源技术的发展需要不断进 行技术创新,以满足高效、智能 化、模块化等发展趋势的要求。
替换法
通过替换疑似有故障的元件,判断是 否是元件故障导致的电源故障。
隔离法
通过隔离疑似有故障的电路或元件, 判断是否是电路或元件故障导致的电 源故障。
开关电源故障排除技巧
熟悉电路原理
在排除故障前,需要先熟悉电源的电路原理,了解各部分的功能和相 互关系。
逐步排查
对于复杂的电源故障,需要逐步排查,从易到难,从外到内,逐一排 除疑似故障点。
并联型电源
输出电压与输入电压相等,适用于输出电压要求较低的场合 。
按功率分类
小功率电源
一般指功率在100W以下的电源,主 要用于小型电子设备和家用电器。
中大功率电源
一般指功率在100W以上的电源,主 要用于工业设备和大型电器。
04
开关电源的设计与优化
开关电源的设计原则
效率优化
开关电源设计应追求高效率, 以减少能源浪费和设备发热。
《开关电源原理解析》ppt课件
• 开关电源概述 • 开关电源的基本原理 • 开关电源的分类 • 开关电源的设计与优化 • 开关电源的故障诊断与排除 • 开关电源的发展趋势与展望
01
开关电源概述
开关电源的定义
总结词
开关电源是一种将电能进行转换的设备,通过控制开 关管的工作状态,将直流电转换为高频交流电,再通 过整流滤波得到稳定的直流输出。

开关电源原理.课件

开关电源原理.课件
电路类型
半波整流、全波整流、桥式整流等。
滤波电路的原理
工作原理
利用电容和电感的储能特性,将脉动直流电转化为平滑直流电。
电路类型
电容滤波、电感滤波、LC滤波等。
03
开关电源的设计
设计步骤与要点
明确设计要求
明确电源的输入输出电压、电 流、功率等参数,并根据实际
需求进行合理设计。
选择合适的拓扑结构
根据设计要求,选择合适的开 关电源拓扑结构,如降压、升 压、反激等。
计算主要元件参数
根据设计要求和选择的拓扑结 构,计算出主要元件的参数值 ,如电感、电容、二极管等。
考虑热设计
合理设计电源模块的散热结构 ,确保电源在高温环境下稳定
工作。
元器件的选择与优化
选择高质量的元器件
选择品牌信誉好、质量可靠的元器件,提高整体电源的性能和稳 定性。
优化元器件参数
根据实际需求,选择合适参数的元器件,避免过高或过低导致浪费 或性能不足。
测量法
使用万用表等测量工具测量电路的电压、电 流等参数,以判断故障部位。
替换法
使用正常的部件替换可疑部件,以确定故障 部位。
经验法
根据经验判断故障部位,如常见的熔断器熔 断等。
安全注意事项与预防措施
Байду номын сангаас安全操作
操作开关电源时需佩戴防静电手环,避 免直接接触电路部分,以免造成电击危 险。
VS
预防措施
定期对开关电源进行维护检查,保持清洁 卫生,加强散热措施,避免过载运行。
测试设备与环境
测试设备
用于测试开关电源的设备包括万用表、示波器、负载模拟器 、浪涌电流发生器等。
环境要求
测试环境应满足电源工作的要求,如温度、湿度、防尘等, 同时应具备安全措施,如接地保护、过载保护等。

开关电源的工作原理 开关电源电路图详解

开关电源的工作原理 开关电源电路图详解

开关电源的工作原理开关电源电路图详解(开关电源)的(工作原理)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,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制(IC)和(MOSFET)构成。

开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏安乘积是很小的(在导通时,电压低,(电流)大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率(半导体)器件上所产生的损耗。

与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。

脉冲的占空比由开关电源的(控制器)来调节。

一旦输入电压被斩成交流方波,其幅值就可以通过变压器来升高或降低。

通过增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压值。

最后这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压。

开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。

随着随着电力(电子)技术的发展和创新,目前开关电源主要以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用到几乎所有的电子设备,其重要性可见一斑。

基于TOP204的15V开关电源电路图图为TOP204的典型应用电路。

该电源的技术特点是输入电压为交流85~265V;输出电压为15V±2%;额定输出功率为30W;输出电压纹波不大于±50mV;线性调整率为±2%;效率为85%。

电路中,由N3、D8、C7、IC2、IC3、R1~R4和C8构成输出电压取样电路,控制IC1输出脉冲的占空比,从而实现稳定输出电压的目的。

调整C3和R5使振荡频率在30KHz-45KHz。

输出电压需要稳压。

输出电流可以达到500mA.有效功率8W、效率87%。

其他没有要求就可以正常工作。

推挽式开关电源电路图推挽式开关电源的典型电路如下图所示。

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开关电源原理简介
11、获得的成功越大,就越令人高兴 。野心 是使人 勤奋的 原因, 节制使 人枯萎 。 12、不问收获,只问耕耘。如同种树 ,先有 根茎, 再有枝 叶,尔 后花实 ,好好 劳动, 不要想 太多, 那样只 会使人 胆孝懒 惰,因 为不实 践,甚 至不接 触社会 ,难道 你是野 人。(名 言网) 13、不怕,不悔(虽然只有四个字,但 常看常 新。 14、我在心里默默地为每一个人祝福 。我爱 自己, 我用清 洁与节 制来珍 惜我的 身体, 我用智 慧和知 识充实 我的头 脑。 15、这世上的一切都借希望而完成。 农夫不 会播下 一粒玉 米,如 果他不 曾希望 它长成 种籽; 单身汉 不会娶 妻,如 果他不 曾希望 有小孩 ;商人 或手艺 人不会 工作, 如果他 不曾希 望因此 而有收 益。-- 马钉路 德。

30、意志是一个强壮的盲人,倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢!
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26、要使整个人生都过得舒适、愉快,这是不可能的,因为人类必须具备一种能应付逆境的抱怨环境的心情,化为上进的力量,才是成功的保证。——罗曼·罗兰

28、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。——孔子

29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇
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