在开关电源实际布线时,首先要根据实际应用,仔细分清楚各种地线的种类,然后依据不同地线的特点和电路的需求选择合适的接地方式。不论采用何种接地方式,都必须始终遵守 “低阻抗,低噪声” 的原则,以确保接地的有效性,减少电磁干扰对电源性能的影响。
开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。
在开关电源设计中,动态负载响应能力是衡量系统性能的关键指标之一。面对快速变化的负载需求,如何通过输出电容与反馈环路的协同调试实现最优动态响应,已成为电源工程师面临的核心挑战。本文将从能量平衡与信号补偿的角度,系统阐述这一技术难题的解决方案。
在数据中心、通信设备等低负载运行场景中,开关电源的轻载效率(
在开关电源设计中,电磁干扰(EMI)问题始终是工程师面临的重大挑战。根据国际电工委员会(IEC)标准,未经过滤的典型反激式电源在30MHz~300MHz频段内可能产生超过CISPR 22 Class B限值20dB的噪声。本文从EMI产生机理出发,系统梳理10个关键抑制技术,结合实测数据揭示PCB布局对EMI的量化影响。
在现代电子设备中,高压开关电源以其高效率、小体积等优势得到广泛应用。而高压开关电源变压器作为核心部件,其设计的合理性直接影响电源的性能。同时,开关电源工作时产生的噪声问题也不容忽视,它不仅会对周围电子设备造成干扰,还可能影响电源自身的稳定性和可靠性。因此,研究高压开关电源变压器的设计及噪声抑制具有重要的现实意义。高压开关电源变压器通过高频开关管的导通与截止,将输入的直流电压转换为高频交流电压,再经过变压器的变压作用,得到所需的高压输出。在这个过程中,变压器的磁芯在交变磁场下工作,实现能量的传递与转换。
在电力电子技术飞速发展的今天,开关电源凭借高效、小型化、轻量化等优势,广泛应用于通信、计算机、工业控制等领域。而三端 PWM 开关作为开关电源的核心控制部件,其性能直接影响着开关电源的整体表现。本文将深入探讨三端 PWM 开关的结构、工作原理以及它在开关电源中的具体应用。
开关电源,这一利用现代电子电力技术的电源类型,通过控制开关管开通与关断的时间比率,维持稳定的输出电压。它通常由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成,这两种核心组件共同协作,确保电源的高效稳定运行。
在现代科技飞速发展的时代,电子产品已广泛融入人们生活与工作的各个角落。从日常使用的手机、电脑,到工业生产中的各类精密设备,都离不开稳定可靠的电源供应。而开关电源系统作为电子产品的核心供电部件,其性能与稳定性至关重要。然而,自然雷电浪涌的存在,如同隐藏在电子产品背后的 “杀手”,时刻威胁着开关电源系统的正常运行。
自动装料衡器在工业生产中应用广泛,其精准度和稳定性至关重要。开关电源因其体积小、效率高、重量轻等优势,在自动装料衡器中得到大量使用。然而,开关电源工作时会产生电磁干扰(EMI),这可能影响自动装料衡器的正常运行,导致称量不准确、控制信号异常等问题。深入研究开关电源电磁干扰的成因并采取有效的抑制措施,对提高自动装料衡器的性能具有重要意义。
开关电源(SMPS)凭借高效、小型化的优势,广泛应用于电子设备中。但开关电源在工作时,因高频开关动作、元器件特性等因素,容易产生噪声。这些噪声不仅会影响自身性能,还可能干扰周边电子设备,因此准确测量开关电源中的噪声至关重要。下面将详细介绍测量开关电源噪声的相关知识和具体方法。
在现代电子设备中,开关电源系统以其高效、紧凑等诸多优势,成为各类设备不可或缺的供电部分。然而,开关电源工作过程中产生的电磁干扰(EMI)问题,严重影响了产品的电磁兼容性(EMC)。本文将围绕开关电源系统产品 EMC 展开三大方面的思考,深入剖析问题并探寻解决方案。
在开关电源设计中,电磁干扰(EMI)前置滤波是确保设备通过辐射与传导发射测试的关键环节。XY电容作为滤波电路的核心元件,其容值选择直接影响高频噪声的衰减效果,但受限于安规标准中规定的爬电距离与电气间隙,大容值电容的引入往往导致PCB布局困难甚至违反安全规范。这一矛盾在紧凑型电源设计(如适配器、充电器)中尤为突出,需通过材料创新、结构优化与电路设计的协同方案加以化解。
在现代电子设备中,开关电源因其高效、紧凑等优势,成为电力转换的关键部件。随着能源效率要求的不断提高以及电子设备多样化的负载需求,单一控制模式的开关电源难以在全负载范围内保持高效运行。多模式控制策略应运而生,它通过在不同负载条件下灵活切换控制模式,显著提升了开关电源的整体性能。
开关电源凭借其高效节能、体积小巧等优势,已成为现代电子设备供电的主流选择。相较于传统的工频变压器电源,开关电源摒弃了笨重的工频变压器,通过高频开关动作实现电能转换,极大地提高了电源效率并减小了体积。单端反激式开关电源作为开关电源家族中的一员,因其电路结构简单、输入输出电气隔离以及成本低廉等特性,在小功率电源应用领域占据着重要地位。从手机充电器到工业控制设备的辅助电源,单端反激式开关电源广泛应用于各种场景。而在其设计过程中,电路级设计和电压反馈环设计是确保电源性能稳定、输出电压精准的关键环节。
在现代电子设备中,离线式开关电源因其高效、紧凑等优点得到了广泛应用。从日常的手机充电器到复杂的工业设备电源,离线式开关电源无处不在。其内部电源电路作为关键组成部分,对整个电源系统的性能起着至关重要的作用。它不仅要为开关电源的控制芯片及其他内部电路提供稳定可靠的电源,还要在各种复杂的工作条件下保证自身的稳定性与安全性。
在科技日新月异的今天,从我们日常使用的智能手机、笔记本电脑,到工业生产中的自动化设备、通信基站,再到医疗领域的精密仪器,电子设备已广泛渗透到生活的各个角落。而在这些设备的运行中,开关电源扮演着不可或缺的角色,作为 “能量心脏”,为各种电子设备稳定、高效地供电。
小封装,高能效,设计灵活,最大输出电流 6A,最低工作电压0.6V
在开关电源设计中,地弹噪声(Ground Bounce)引发的逻辑误触发、信号完整性劣化及电磁辐射问题已成为制约系统可靠性的核心瓶颈。某DC-DC转换器在12V转3.3V电路中,因布局不合理导致1%产品无法启动,经分析发现地弹噪声使COMP引脚电压跌破-0.5V阈值,触发芯片保护模式。本文提出基于分割地层与磁珠选型的量化评估准则,结合物理公式与仿真验证,实现地弹噪声抑制30dB以上的效果。
由于电容容量无法无限增加,因此总会存在一定量的低频纹波。经过DC/DC变换器衰减后的交流纹波,在开关电源输出端呈现为低频噪声,其大小主要受DC/DC变换器的变比和控制系统增益的影响。值得注意的是,电流型控制DC/DC变换器的纹波抑制相比电压型有所提升,但输出端的低频交流纹波仍相对较大。为了实现开关电源的低纹波输出,必须采取措施对低频电源纹波进行滤波,这可以通过前级预稳压和增大DC/DC变换器闭环增益来实现。