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開關電源(smps) 文章 最新資訊

【E問E答】如何選擇開關電源?

  •   如何選擇開關電源?   開關電源在輸入抗干擾性能上,由于其自身電路結構的特點(多級串聯),一般的輸入干擾如浪涌電壓很難通過,在輸出電壓穩定度這一技術指標上與線性電源相比具有較大的優勢,其輸出電壓穩定度可達(0.5~1)%。開關電源模塊作為一種電力電子集成器件,在選用中應注意以下幾點:   輸出電流的選擇   因開關電源工作效率高,一般可達到80%以上,故在其輸出電流的選擇上,應準確測量或計算用電設備的最大吸收電流,以使被選用的開關電源具有高的性能價格比,通常輸出計算公式為:   Is=KIf
  • 關鍵字: 開關電源  

智能數字化開關電源設計方案

  •   引言   與線性電源相比,開關電源具有諸多優點:由于主功率晶體管工作在開關狀態,其損耗小,整機效率大大提高;采用鐵氧體高頻變壓器,使電源的體積和重量大為減少,成本更低等。一些專用電源芯片如TL494、UC3842的出現,也使開關電源的設計更為簡單,同時性能可靠。但只使用專用芯片制作的開關電源輸出通常為單一狀態,若要改變輸出狀態要對硬件電路進行修改。筆者設計實現了一種單片機控制的數字化開關電源,有效的改善了上述問題。   1 數字化開關電源的設計原理   筆者設計的數字化開關電源額定功率12OW。
  • 關鍵字: 開關電源  單片機  

如何用LED開關電源設計PCB回路?

  • LED開關電源的研發速度在最近幾年中有了明顯的技術飛躍,新產品更新換代的速度也加快了許多。作為最后一個設計環節,PCB的設計也顯得尤為重要,
  • 關鍵字: 開關電源  PCB  LED  

開關電源EMI的五大抑制策略

  • 開關電源是一種應用功率半導體器件并綜合電力變換技術、電子電磁技術、自動控制技術等的電力電子產品。因其具有功耗小、效率高、體積小、重量
  • 關鍵字: 開關電源  EMI  抑制策略  

光耦在開關電源中的應用

  •   光耦在電路中的主要作用就是實現光電轉換、實現隔離,避免輸入、輸出之間發生互相干擾的情況。在不同的開關電源設計過程中,光耦的作用也是有所不同,與TL431結合使用,是開關電源業界減少控制成本最好的方法。   一、光耦的基本參數   圖 1中的光耦內部結構由基本的三部分組成:發光二級管、透光絕緣層、光電三極管。通過發光二極管發光,穿透絕緣層到光電轉換三極管,實現電流的傳輸、隔離特性。        圖 1   從圖 1可以看出,光耦的主要參數有:   1、電流傳輸比CTR:,發
  • 關鍵字: 光耦  開關電源  

開關電源工作原理解析

  •   開關電源,通過控制電路使得電子開關器件不停地導通、關斷,電子開關器件對輸入電壓進行脈沖調制,從而使得輸出電壓可調,并自動穩壓。那么開關電源工作原理是什么呢?   一、開關電源工作原理- -簡介   開關電源主要是利用現代電力電子技術,通過控制電子開關器件的導通和關斷的時間比率,來維持輸出電壓的穩定。一般由PWM(脈沖寬度調制)控制IC和MOSFET構成,具有體積小、重量輕,功率小、效率高的特點。目前已廣泛應用于軍工設備、工業自動化控制、醫療設備、數碼產品等各個領域。   二、開關電源工作原理-
  • 關鍵字: 開關電源  PWM  

你真的會測待機功耗嗎?

  •   我們家里的空調、冰箱等家電都貼有一張“中國能效標識”,標明了該家電的能耗等級。你知道這個能耗等級是怎么測試出來的嗎?特別是一些小功率設備的待機功耗,其測試方法不同會嚴重影響結果。   首先讓我們來看一個實際測試案例。某工程師用ZLG功率計PA310測試開關電源的待機功耗。第一次測試時,發現待機功耗達到30mW,比理論值大出很多。測試參數如下圖所示:        該工程師非常疑惑,于是與我司技術人員溝通測試方案,在詳細了解其測試過程以及儀器參數設置之后,我
  • 關鍵字: 開關電源  功率計  

技術分析:開關電源用新型零功耗AC/DC轉換器

  •   摘要   VIPer0P是一款離線交流變直流轉換器,內部集成一個800V耐雪崩功率MOSFET和一個PWM控制器,在寬輸入功率范圍內實現7W輸出功率。嵌入式零功耗模式(ZPM)讓開關電源功耗在230VAC時低于4mW,按照IEC 62301標準定義,這個功耗值可視為零功耗。   VIPer0P內部功能集成度很高,有助于設計人員設計一款輕巧的電源,同時節省組件成本。   VIPer0P是一款設計靈活的功率轉換器,適用于開關電源拓撲,例如,反激式轉換器、正極或負極輸出降壓式轉換器。   該產品的寬
  • 關鍵字: 開關電源  VIPer0P  

一分鐘快速了解開關電源

  •   隨著我國工業的快速發展,開關電源逐漸地走上世界舞臺,電源的體積也逐漸趨于模塊化和小型化,電源的抗擾能力也越來越強。開關電源如何實現電壓控制?內部結構是怎樣的?下面帶大家快速了解一下。  一、什么是開關電源  開關電源是開關穩壓電源的簡稱,一般指輸入為交流電壓、輸出為直流電壓的AC-DC變換器。開關電源內部的功率開關管工作在高頻開關狀態,本身消耗的能量很低,電源效率可達75%~90%,比普通線性穩壓電源(線性電源)提高一倍。  說到線性電源(如圖1所示),它與開關電源的區別是什么呢?說的通俗一點就是線性
  • 關鍵字: 開關電源  PWM  

電感電容濾波問題解析

  •   電感濾波屬于電流濾波,是靠通過電流產生電磁感應來平滑輸出電流,輸出電壓較低,一般低于交流電壓的有效值;適用于大電流,電流越大濾波效果越好。電容和電感的很多特性是恰恰相反的。   一般情況下,電解電容的作用是過濾掉電流中的低頻信號,但即使是低頻信號,其頻率也分為了好幾個數量級。因此為了適合在不同頻率下使用,電解電容也分為高頻電容和低頻電容(這里的高頻是相對而言的)。   低頻濾波電容主要用于市電濾波或變壓器整流后的濾波,其工作頻率與市電一致為50Hz;而高頻濾波電容主要用在開關電源整流后的濾波,其工
  • 關鍵字: 濾波電容  開關電源  

開關電源外圍應用電路設計

  •   隨著各行各業不斷涌現出新的企業,市場的競爭越來越大,如何在保證產品質量的前提下,減少產品成本,已經成為每個企業的新課題。下面就根據電子產品應用環境,來對如何設計一個恰到好處的開關電源外圍電路作簡單介紹。  在國際標準IEC61000中對電子類產品根據應用環境分成了三類: 1類是居住、商業和輕工業環境; 2類是工業環境;3類是測量、控制和實驗室用的電設備。使用較少,這里不做贅述。  用于1類的電子產品對電磁抗擾度的要求就相對較低,對傳導輻射要求比較高;而2類產品卻恰好相反,對電磁抗擾
  • 關鍵字: 開關電源  EMI  

開關電源PCB設計技巧和電氣安全規范

  •   在任何開關電源設計中,PCB板的物理設計都是最后一個環節,如果設計方法不當,PCB可能會輻射過多的電磁干擾,造成電源工作不穩定,以下針對各個步驟中所需注意的事項進行分析:  一、 從原理圖到PCB的設計流程  建立元件參數-》輸入原理網表-》設計參數設置-》手工布局-》手工布線-》驗證設計-》復查-》CAM輸出。  二、 參數設置  相鄰導線間距必須能滿足電氣安全要求,而且為了便于操作和生產,間距也應盡量寬些。最小間距至少要能適合承受的電壓,在布線密度較低時,信號線的間距可適當地加
  • 關鍵字: 開關電源  PCB  

守護電梯安全的堅強后盾

  •   隨著社會經濟的快速發展和城市化進程的不斷加快,現在電梯已經成為我們生活中不可缺少的便利工具。如今,我國電梯保有量已經超過 300 萬臺,每天有超過 2 億人乘坐電梯。無論是車站、地鐵、寫字樓、商場還是小區住宅都少不了電梯的身影,我們很多人每天都要多次親密接觸和使用電梯。因此,可以說電梯安全幾乎與我們身邊的每一個人都息息相關。  近年來關于電梯安全事故的報導屢屢發生,在一些城市多次出現電梯困人,傷人和致死等事故。為了避免發生電梯安全事故,我們一方面要提高日常維護保
  • 關鍵字: TDK  開關電源  

電子工程師必須掌握的電路圖集錦(一)

  •   本文搜羅了穩壓電源、DCDC轉換電源、開關電源、充電電路、恒流源相關的經典電路資料,為工程師提供最新鮮的電路圖參考資料,他是電子工程師的智慧背囊。  一、穩壓電源  1、3~25V電壓可調穩壓電路圖  此穩壓電源可調范圍在3.5V~25V之間任意調節,輸出電流大,并采用可調穩壓管式電路,從而得到滿意平穩的輸出電壓。  工作原理:經整流濾波后直流電壓由R1提供給調整管的基極,使調整管導通,在V1導通時電壓經過RP、R2使V2導通,接著V3也導通,這 時V1、V2、 V3的發射極和集電
  • 關鍵字: DCDC  開關電源  

AC-DC電源模塊應用故障排查

  •   開關電源以高集成度、高可靠性、簡化設計等多重優勢,受到許多產品設計者的青睞,但其容易上手,操作簡單的優點使許多產品設計者在使用中出現一些問題,因此本文就從這些角度出發,通過分析開關電源常見的使用問題以及如何排除故障進行詳細的闡述,希望對我們的日常產品設計有所幫助。  1.接通輸入電壓后,模塊無輸出或者直接損壞?  由于客戶使用的電源外圍器件不合適、元件有損傷、使用電磁環境惡劣或者誤操作等,都有可能導致模塊在通電后沒有輸出電壓或者直接損壞。        圖1 
  • 關鍵字: AC-DC  開關電源  
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開關電源(smps)介紹

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