当输入的电压处于交流电压的正半周的时候,二极管会导通,输出电压为vo=vi-vd。当输入电压正处于交流电压的负半周的时候,二极管则会截止,输出电压是vo=0。 对于在使用直流电源的电动机等功率型的电气设备,半波整流输出的脉动电压就已经足够了。但是对于电子电路来说,这种电压就不能直接的作为半导体器件的开关电源,它还必须要经过平滑的(滤波)处理。平滑的处理电路实际上就是指在半波整流的输出端接上一个电容,然后在交流电压正半周的时候,交流电源再通过二极管向负载提供电源的同时对电容进行充电,当处在交流电压负半周时,电容则会通过负载电阻进行放电。 通过上述得分析我们可以得到开关电源半波整流电路的基本特点分别是: (1)开关电源半波整流所输出的是一个直流脉动电压。 (2)半波整流电路它的交流利用率是50%。 (3)在电容输出半波整流电路当中,二极管承担了较大的反向电压为2倍交流峰值电压(电容在输出时电压则叠加)。 (4)在实际的开关电源电路中,半波整流电路二极管与电容的选择必须要满足负载它对于电流的要求。 开关电源之全波整流 当输入的电压正在处于交流电压的正半周时,二极管D1就会导通,输出电压是Vo=vi-VD1。当输入电压是处于交流电压的负半周的时候,二极管D2则会导通,输出电压是Vo=vi-VD2。 经由以上分析可以知道,开关电源二极管的全波整流电路输出的依旧是一个方向不变的脉动电压,但是它的脉动频率则是半波整流的一倍。 我们通过和半波整流相类似的计算,可以得到全波整流输出电压的有效值是Vorsm=0.9Ursm。 开关电源全波整流输出的直流脉动电压依旧不可以满足开关电源电子电路对于直流电源的要求,它必须要经过平滑的(滤波)处理。和半波整流一样,平滑的处理开关电源电路是要在全波整流的输出端接上一个电容。开关电源的电容在脉动电压的两个峰值之间向负载放电,从而让输出电压得到相应的平滑。 我们通过以上的分析可以得到开关电源半波整流电路的基本特点如下: (1)半波整流它所输出的是一个直流脉动电压。 (2)开关电源半波整流电路它的交流利用率是50%。 (3)开关电源的电容输出的半波整流电路中,开关电源二极管它承担了较大的反向电压是2倍交流峰值电压(当电容输出时电压就会叠加)。 (4)实际开关电源电路中,半波整流电路二极管和电容的选择必须满足负载对电流的要求。
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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
开关电源所产生的电磁干扰(EMI),经常会影响到电子产品的正常工作,所以正确的开关电源PCB板排版就变得十分地重要。 在很多的情况下,一个在纸上设计得非常**的开关电源可能会在初次调试的时候无法进行正常地工作,原因是因为该开关电源的PCB板布线存在着很多的问题。 在开关电源设计之中,PCB设计是十分关键的一步,它对于开关电源的性能、EMC要求、可靠性、可生产性等方面都影响很大。 随着电子技术的发展
开关电源中输出电感被烧毁的原因 (1)电感和开关电源输出功率不匹配。线圈直流电阻较大,导致了满负荷或者是**负荷输出的时候,线圈的温度会持续升高直到烧毁。这种原因的可能性有但是并不是很大。 (2)开关电源在长时间的**负荷运行。这将会导致电感的线圈电阻的损耗(直流)以及磁芯涡流的损耗(交流)加重,这两种损耗都变成了热能,让开关电源电感的温度快速升高直到烧坏。一般的开关电源**负荷50%(也就是额定输出功
一、调整率 1、调整率 当开关电源在使用的时候,外部的条件会有两个明显的变化:输入以及负载。一个好的开关电源应该是能够在输入以及负载变化的时候保持恒定的电压或者是电流。 当输入或者是负载发生变化的时候 ,输出偏离额定输出的程度被称为调整率。比如说,如果输入在较大值以及较小值之间发生变化,则测量输出的偏差率是一个百分比,比如说5%,被称为±5%的调整率。 应该要注意区分调节率以及纹波。纹波它是输出的
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