▼点击下方名片,关注公众号▼本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压、Flyback反激、Forward正激、Two-TransistorForward双晶体管正激等。常见的基本拓扑结构基...
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摘 要:为了解决开关电源电路运行中的安全问题,基于M51995A电源芯片设计了开关电源的过压和过流保护电路。通过实验仿真表明,保护电路在开关电源电路过压、过流等特殊情况下,能够起到有效的保护作用,该电路具有结构简单、可靠性高等优点。
本文来源于面包板社区EMC的重要性早在上个世纪八十年代初,美国新泽西州一家医院产科病房区的婴儿死亡率相当高。深夜,监视婴儿的监视器上的警示灯总是无缘无故地熄灭。对此,护士们很恼火,于是她们将监视器关闭,来回逐一巡视。经过一番初步调查后,教授查明了这件事情的真相,原来附近一电视台的发射机得到美国通信委员会的许可,在大约午夜后可将其输出功率提高得相当高,但必须在早上六点前,或其它指定的时间,恢复到原来的水平。护士站与每个婴儿的监视器间的连接电缆在这些干扰频率处发生谐振,感应的电压而使监视器警示灯熄灭。医院在发现这个问题之前,已有差不多六名小孩死亡。再有一个例子: 有这样的一个客户投诉反应,当在机房...
摘要1评估设计要求(指标)2主电路方案选择3元器件设计方法4各种模式Flyback电路设计5损耗分析及机构布局设计6PCB布板和EMI评估设计指标1、输入参数:输入电压大小,交流还是直流,相数,频率等。国际电压等级有单相120Vac,220Vac,230Vac等。国际通用的交流电压范围为85~265V。一般包括输入电压额定值及其变化范围;3kW以下功率常选用单相输入,5kW以上选用三相输入;工业用电频率一般为50Hz或者60Hz,航空航天电源、船舶用电为400Hz.有无功率因数(PowerFactor)和谐波(TotalHarmonicsDistortion)指标2、输出参数:输出功率,输出电...
数字电源有多种定义。
本文来源于面包板社区开关电源的纹波是指,叠加在开关电源输出电压上,频率与开关频率一致的交流量,其产生原因是开关电源的电流纹波作用在电容的ESR上。而噪声一般是指全带宽下输出电压上叠加的交流量。测量纹波、噪声,需要使用隔直板同轴电缆,而隔直板上的电容容量需要根据开关频率进行确定。纹...
1 评估设计要求(指标) 2 主电路方案选择 3 元器件设计方法 4 各种模式Flyback 电路设计 5 损耗分析及机构布局设计 6 PCB布板和EMI
经典的四电阻差动放大器(Differential amplifier,差分放大器)似乎很简单,但其在电路中的性能不佳。本文从实际生产设计出发,讨论了分立式电阻、滤波、交流共模抑制和高噪声增益的不足之处。
本文主要介绍安规电容。安规电容是指失效后,不会导致电击,不危及人身安全的电容器,通常只用于抗干扰电路中的滤波作用。交流输入线一般由三个端子,火线L(Live),零线N(Neutral),地线PE/G(ProtectingEarthing/Ground)。X电容与Y电容的定义,并不...
本文主要介绍开关电源中的吸收缓冲电路。电源的基本拓扑电路上一般没有吸收缓冲电路,实际电路上一般有吸收缓冲电路,吸收与缓冲是工程需要,不是拓扑需要。吸收与缓冲的作用如下:防止器件损坏,吸收防止电压击穿,缓冲防止电流击穿;使功率器件远离危险工作区,从而提高可靠性;降低开关器件损耗,或...
点击“东芝半导体”,马上加入我们哦!在电源特别是高频开关电源中,肖特基二极管是不可缺少的整流高手,几乎每个电源设计工程师都不可避免要接触肖特基二极管。肖特基二极管是由金属与半导体接触形成的势垒层为基础制成的二极管,也可称为肖特基势垒二极管,属于金属半导体结型二极管。作为一种低功耗...
能量转换系统必定存在能耗,虽然实际应用中无法获得100%的转换效率,但是,一个高质量的电源效率可以达到非常高的水平,效率接近95%。绝大多数电源IC的工作效率可以在特定的工作条件下测得,数据资料中给出了这些参数。一般厂商会给出实际测量的结果,但我们只能对我们自己的数据担保。图1给...
安装牢固和使用寿命长:JR 系列电容器是使用寿命为 5,000 小时的HF 系列的升级型款,其使用寿命提高了100%,长达 10,000 小时,是目前Samwha产品系列中使用寿命最长的产品。
今天我们一起学习降压型开关电源。为什么需要开关电源在之前的 线性稳压器教程 中,我们学习了L7805等线性稳压器的使用。它们使用起来很简单,但是效率低下。例如,如果您尝试用26伏电压为线性稳压器供电,并且输出电压为5伏电流为3安培,则最终会产生63瓦的热量。如此巨大的能量浪费是不...
线性电源是先将交流电经过变压器变压,再经过整流电路整流滤波得到未稳定的直流电压,要达到高精度的直流电压,必须经过电压反馈调整输出电压。从主要性能上看,这种电源技术很成熟,可以达到很高的稳定度,波纹也很小,而且没有开关电源具有的干扰与噪音。电压反馈电路是工作在线性状态,调整管上有一...
能量转换系统必定存在能耗,虽然实际应用中无法获得100%的转换效率,但是,一个高质量的电源效率可以达到非常高的水平,效率接近95%。绝大多数电源IC的工作效率可以在特定的工作条件下测得,数据资料中给出了这些参数。一般厂商会给出实际测量的结果,但我们只能对我们自己的数据担保。图1给...
在上一篇教程 降压型开关电源教程 中,我们学习了降压型开关电源。今天我们一起来学习升压型(BoostorStep-up)开关电源。原理让我们从下面的这个经典升压型开关电源电路开始:经典开关电源电路实际应用中图中的开关一般是场效应管,但为了简单和好理解起见,我们用通用开关符号替代。...
摘要:开关电源因体积小、功率因数较大等优点而在通信、控制、计算机等领域广泛应用,但其产生的电磁干扰在一定程度上限制了它的使用。文中简单介绍了开关电源电磁干扰的相关概念,分析了开关电源电磁干扰产生的机理,介绍了实施开关电源电磁兼容的方法,并结合实际实用,介绍了开关电源目前常用的抑制干扰的具体措施。
磁性元件、变压器、电容发出噪声、直流纹波偏大、输出电压震荡、功率器件过热……电源研发设计时遇到的这些问题,往往是控制环路不稳定引起的,伯德图告诉你如何解决! 为什么要测环路?环路分析作为检验控制系统稳定性的重要手段之一,在许多应用场合都有其相应的应用,在开关电源、运放反馈网络中...