开关电源的输入大多是交流电源或者是直流电源,而输出大多是需要直流电源的设备。 开关电源它不同于线性电源,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,这两种模式都有低耗散的特点,在切换之间的转换会有比较高的耗散,但是时间很短,所以可以比较地节省能源,产生废热也比较少。在理想上,开关电源的本身是不会消耗电能。而电压稳压则是透过调整晶体管导通以及断路的时间来达到的。与之相反,线性电源它在产生输出电压的过程之中,晶体管它工作在放大区,本身也会去消耗电能。 开关电源的高转换效率是它的一大优点,并且因为开关电源的工作频率较高,可以使用较小尺寸、重量也较轻的变压器,所以开关电源会比线性电源的尺寸要小得多,重量也会较轻。 如果开关电源的高效率、体积以及重量是考虑的重点的时候,那么开关电源是比线性电源要好。不过因为开关电源比较的复杂,内部的晶体管会频繁的切换,如果切换电流尚加以处理,就可能会产生噪声以及电磁干扰来影响到其他设备,而且如果开关电源没有特别的设计,那么它的开关电源功率因数可能会不高。 开关电源的组成部分 开关电源基本是由主电路、控制电路、检测电路、辅助电源这四大部份组成的。 1、主电路 冲击电流限幅:限制接通电源的瞬间输入侧的冲击电流。 输入滤波器:它的作用是过滤电网所存在的杂波以及阻碍本机产生的杂波以此来反馈回电网。 整流与滤波:把电网的交流电源直接整流成较为平滑的直流电。 逆变:把整流之后的直流电变成高频交流电,这是高频开关电源的核心。 输出整流与滤波:可以根据负载的需要,来提供稳定可靠的直流电源。 2、控制电路 它一方面从输出端进行取样,和设定值进行比较,然后再去控制逆变器,改变它的脉宽或者是脉频,使其输出稳定,另一方面,可以根据测试电路所提供的数据,经过保护电路的鉴别,提供控制电路对于电源进行各种的保护措施。 3、检测电路 可以提供保护电路里正在运行中的各种参数以及各种仪表数据。 4、辅助电源 可以实现电源的软件启动,为了保护电路以及控制电路(脉冲宽度调制等芯片)进行工作供电。.
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开关电源片式电感以及片式磁珠的应用 谐振电路需要的是开关电源片式电感,而片式磁珠则是消除不必要的开关电源电磁干扰噪声的较佳选择。片式电感主要是用于射频以及无线通信、信息技术设备、雷达探测器、汽车电子、手机、寻呼机、音响设备、pda、无线遥控系统以及低压电源模块。开关电源片式磁珠它的主要应用是有:时钟发生器电路、模拟电路和数字电路之间的滤波器、I/O输入/输出内部连接器(比如说串口、并口、键盘、鼠标
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
我们用于开关电源电压转换的开关稳压器是要在使用开关电源电感来临时存储能量。这些电感的尺寸一般都非常地大,所以我们必须要在开关稳压器的印刷电路板的布局中为它安排位置。这个任务并不是很难,因为要通过电感的电流可能会发生变化,但它并不是瞬间的变化。变化只有可能是连续的,它一般来说相对地比较缓慢。 开关电源开关稳压器在两个不同的路径之间来回切换电流。这种切换非常地快,具体切换地速度取决于切换边缘的持续时间
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