开关电源,又被称为交换式电源、开关变换器,它是一种高频化的电能转换装置,也是电源供应器的一种。开关电源利用的切换晶体管大多是在全开模式以及全闭模式之间进行切换,这两个模式都是具有低耗散的特点,切换之间的转换会拥有较高的一个耗散,但是时间较短,所以开关电源总的来说是较为节省能源的,产生的废热也比较少。开关电源的高转换效率是它的一大优点,并且开关电源的工作频率高,也可以使用较小尺寸、重量较轻的变压器,开关电源的重量也会比较的轻。电源的产品广泛地应用于工业自动化控制、**设备、科研设备、LED照明等领域范围。 一、EMI要求 1、一次回路和二次回路分开布置。 2、交流电路、功率因数校正电路、PWM电路、整流电路、滤波电路,四个回路之间的面积越小越好: (1)每个开关电源电路当中的功率元件需要尽可能的接近。(2) 开关电源电源线(两条交叉线之间,主线与地线之间)相互靠近。 3、开关电源控制IC应该要尽可能去靠近受控MOS晶体管。 4、控制IC附近的元器件应该要尽量靠近IC,尤其是和IC直接相连的元器件,比如说RT、CT电阻、电容等等,校正网络电阻电容应该要布置在和IC对应的引脚附近。从RT、CT到引脚的线路应该要尽可能短。 5、PFC与PWM电路应该是在单点接地。IC外围元件的接地应该要先接到IC地,再接到MOS的S较,之后再由S较引到PFC电容器的负极。 6、开关电源反馈线应该要尽可能地远离干扰源的引线(比如说PFC电感器、PFC二极管引线、MOS晶体管),并且不应该和它们平行。 7、开关电源数字地和仿真地应该要分开,地线间距应该满足一定的要求。 8、偏置绕组的回流线应该是直接连接到PFC电容器的负极。 9、功率线应该要短而宽,以此来减少损耗,提高响应的频率,减小开关电源接收干扰的频谱范围。
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词条说明
我们的电子产品一般60%以上的可靠性方面的问题都是出现在开关电源电子线路板的PCB板设计上;工作以及性能较为良好的PCB板需要有关的理论以及实践的经验。 我们通过理论和实践地结合;用测试地数据检验了我们的理论与实践的差异点。 开关电源主要通过以下的原理示意图分享设计总体的原则 A.开关电源拓扑主电流回流路径的面积是较小化;驱动脉冲电流回路是较小化。 B.对于隔离开关电源拓扑结构来说,电流回路被开关
开关电源,又被称之为交换式电源、开关变换器,它是一种高频化的电能转换装置,也是电源供应器的一种。开关电源利用的切换晶体管大多是处在全开模式以及全闭模式之间一个切换,这两个模式都具有低耗散的特点,切换之间的转换则会有比较高的耗散,但是时间也很短。 开关电源功率半导体器件应力的测试 测试说明: 开关电源功率半导体器件主要是包括了:直流直流主功率晶体管、输出整流二极管、功率因数校正主功率晶体管、功率因数
现在随着对于芯片的使用环境要求的愈加地苛刻,它在产品的生命周期中也面临着很大的挑战,但是在随着制造尺寸的变小以及采取了新的封装技术的时候,就又会产生一个新的影响,这也就直接地导致了开关电源器件的性能研发的失败。 随着科学技术的日渐发展,尤其是电子技术快速的更新换代,对于开关电源等电子设备所用的元器件的质量要求也是越来越高,而半导体器件的广泛使用,它的寿命经过了性能退化,较终导致了失效。 在现在有很
4、半桥供电的缺点是主变压器的功率利用率比较低。所以,半桥变压器开关电源并不适用于工作电压比较低的场合。除此之外,半桥变压器开关电源的两个开关器件之间并没有公共接地,所以很难和驱动信号连接。 5、半桥开关电源的缺点是会出现半导通区的,损耗较大。半桥开关电源它较大的缺点是当两个控制开关K1以及K2处于交替开关状态的时候,就会同时出现一个短的半导体区,也就是两个控制开关同时处于接通的状态。这是因为当开
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