開關電源工作原理分析?
高頻開關電源由以下幾個部分組成: 一、主電路 從交流電網輸入、直流輸出的全過程,包括: 1、輸入濾波器:其作用是將電網存在的雜波過濾,同時也阻礙本機產生的雜波回饋到公共電網。 2、整流與濾波:將電網交流電源直接整流為較平滑的直流電,以供下一級變換。 3、逆變:將整流後的直流電變為高頻交流電,這是高頻開關電源的核心部分,頻率越高,體積、重量與輸出功率之比越校 4、輸出整流與濾波:根據負載需要,提供穩定可靠的直流電源。 二、控制電路 一方面從輸出端取樣,經與設定標準進行比較,然後去控制逆變器,改變其頻率或脈寬,達到輸出穩定,另一方面,根據測試電路提供的資料,經保護電路鑒別,提供控制電路對整機進行各種保護措施。 三、檢測電路 除了提供保護電路中正在運行中各種參數外,還提供各種顯示儀錶資料。 四、輔助電源 提供所有單一電路的不同要求電源。 開關控制穩壓原理 開關K以一定的時間間隔重複地接通和斷開,在開關K接通時,輸入電源E通過開關K和濾波電路提供給負載RL,在整個開關接通期間,電源E向負載提供能量;當開關K斷開時,輸入電源E便中斷了能量的提供。可見,輸入電源向負載提供能量是斷續的,為使負載能得到連續的能量提供,開關穩壓電源必須要有一套儲能裝置,在開關接通時將一部份能量儲存起來,在開關斷開時,向負載釋放。圖中,由電感L、電容C2和二極體D組成的電路,就具有這種功能。電感L用以儲存能量,在開關斷開時,儲存在電感L中的能量通過二極體D釋放給負載,使負載得到連續而穩定的能量,因二極體D使負載電流連續不斷,所以稱為續流二極體。在AB間的電壓平均值EAB可用下式表示: 式中TON為開關每次接通的時間,T為開關通斷的工作週期(即開關接通時間TON和關斷時間TOFF之和)。 由式可知,改變開關接通時間和工作週期的比例,AB間電壓的平均值也隨之改變,因此,隨著負載及輸入電源電壓的變化自動調整TON和T的比例便能使輸出電壓V0維持不變。改變接通時間TON和工作週期比例亦即改變脈衝的占空比,這種方法稱為“時間比率控制”(TimeRatioControl,縮寫為TRC)。 按TRC控制原理,有三種方式: 一、脈衝寬度調製(PulseWidthModulation,縮寫為PWM) 開關週期恒定,通過改變脈衝寬度來改變占空比的方式。 二、脈衝頻率調製(PulseFrequencyModulation,縮寫為PFM) 導通脈衝寬度恒定,通過改變開關工作頻率來改變占空比的方式。 三、混合調製 導通脈衝寬度和開關工作頻率均不固定,彼此都能改變的方式,它是以上二種方式的混合。 開關電源的發展和趨勢 1955年美國羅耶(GH.Roger)發明的自激振盪推挽電晶體單變壓器直流變換器,是實現高頻轉換控制電路的開端,1957年美國查賽(JenSen)發明了自激式推挽雙變壓器,1964年美國科學家們提出取消工頻變壓器的串聯開關電源的設想,這對電源向體積和重量的下降獲得了一條根本的途徑。到了1969年由於大功率矽電晶體的耐壓提高,二極體反向恢復時間的縮短等元器件改善,終於做成了25千赫的開關電源。 目前,開關電源以小型、輕量和高效率的特點被廣泛應用於以電子電腦為主導的各種終端設備、通信設備等幾乎所有的電子設備,是當今電子資訊產業飛速發展不可缺少的一種電源方式。目前市場上出售的開關電源中採用雙極性晶體管制成的100kHz、用MOS-FET製成的500kHz電源,雖已實用化,但其頻率有待進一步提高。要提高開關頻率,就要減少開關損耗,而要減少開關損耗,就需要有高速開關元器件。然而,開關速度提高後,會受電路中分佈電感和電容或二極體中存儲電荷的影響而產生浪湧或雜訊。這樣,不僅會影響周圍電子設備,還會大大降低電源本身的可靠性。其中,為防止隨開關啟-閉所發生的電壓浪湧,可採用R-C或L-C緩衝器,而對由二極體存儲電荷所致的電流浪湧可採用非晶態等磁芯製成的磁緩衝器。不過,對1MHz以上的高頻,要採用諧振電路,以使開關上的電壓或通過開關的電流呈正弦波,這樣既可減少開關損耗,同時也可控制浪湧的發生。這種開關方式稱為諧振式開關。目前對這種開關電源的研究很活躍,因為採用這種方式不需要大幅度提高開關速度就可以在理論上把開關損耗降到零,而且雜訊也小,可望成為開關電源高頻化的一種主要方式。當前,世界上許多國家都在致力於數兆Hz的變換器的實用化研究。
你有圖紙嗎????????簡單的電路圖就可以。
開關電源就是用通過電路控制開關管進行高速的道通與截止。 將直流電轉化為高頻率的交流電提供給變壓器進行變壓,從而產生所需要的一組或多組電壓!轉華為高頻交流電的原因是高頻交流在變壓器變壓電路中的效率要比50HZ高很多.所以開關變壓器可以做的很小,而且工作時不是很熱!!成本很低.如果不將50HZ變為高頻那開關電源就沒有意 開關電源的工作流程是: 電源→輸入濾波器→全橋整流→直流濾波→開關管(振盪逆變)→開關變壓器→輸出整流與濾波。 交流電源輸入經整流濾波成直流 通過高頻PWM(脈衝寬度調製)信號控制開關管,將那個直流加到開關變壓器初級上 開關變壓器次級感應出高頻電壓,經整流濾波供給負載 輸出部分通過一定的電路回饋給控制電路,控制PWM占空比,以達到穩定輸出的目的 交流電源輸入時一般要經過厄流圈一類的東西,過濾掉電網上的干擾,同時也過濾掉電源對電網的干擾; 在功率相同時,開關頻率越高,開關變壓器的體積就越小,但對開關管的要求就越高; 開關變壓器的次級可以有多個繞組或一個繞組有多個抽頭,以得到需要的輸出; 一般還應該增加一些保護電路,比如空載、短路等保護,否則可能會燒毀開關電源. 主要用於工業以及一些家用電器上,如電視機,電腦等
開關式穩壓電源接控制方式分為調寬式和調頻式兩種,在實際的應用中,調寬式使用得較多,在目前開發和使用的開關電源積體電路中,絕大多數也為脈寬調製型。因此下面就主要介紹調寬式開關穩壓電源。 調寬式開關穩壓電源的基本原理可參見下圖。 對於單極性矩形脈衝來說,其直流平均電壓Uo取決於矩形脈衝的寬度,脈衝越寬,其直流平均電壓值就越高。直流平均電壓U。可由公式計算, 即Uo=Um×T1/T 式中Um為矩形脈衝最大電壓值;T為矩形脈衝週期;T1為矩形脈衝寬度。 從上式可以看出,當Um 與T 不變時,直流平均電壓Uo 將與脈衝寬度T1 成正比。這樣,只要我們設法使脈衝寬度隨穩壓電源輸出電壓的增高而變窄,就可以達到穩定電壓的目的。
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樓道燈是樓道專用的照明燈於新型建築照明系統,樓道燈單燈採用聲光控,實現人來燈亮,人走燈滅,樓道燈節能,降耗,使用方便,性能安全可靠,一次性投資,長期免費使用,可滿足住宅樓及辦公樓的不同需要。既符合了國家綠色節能建築的要求,也提升了樓宇建築的品位。樓道燈實例樓道的照明屬於公用設施,原則上安裝維護管理是業主及物業分攤的,現在樓道燈收費包括兩部分,其中一部分是維護費,另一部分是電費,不過實際中樓道燈收費不盡相同沒有統一的標準,使得業主與物業管理部門矛盾尖銳。以及許多樓道燈仍使用燈泡和老式開關通宵長亮,若將樓道燈改為LED照明,採用聲光控開關。這種以發光二極體LED為光源的固態照明燈,耗電量只是普通白熾燈的1/8,壽命卻是它的10倍。
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你好;1.可以用本地控制和中控控制雙重功能的電動窗簾對碼系統,再接入智慧控制的同時,也能在本地用開關或者遙控控制。2、採用電源直控型的電動窗簾,通過有線的方式直接接入到您的強電中控系統,假如您的智慧系統是弱電的,需要再增加一個繼電器即可。3.使用電動窗簾馬達中的幹觸點介面接入到智慧中控系統當中期望有用到你
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現在好的開關電源,都配備內置的電源濾波器了,也有的客戶,由於開關電源在工作時,其產生的諧波干擾到了其它設備的正常運行,而配備外置的開關電源專用濾波器的,接觸過一些這方面的實際案例。開關電源專用濾波器,是一個無源雙向濾波結構,主要是由濾波電容、濾波電感和電阻構成,一方面可以抑制來自電網的諧波,防止其進入開關電源,從而阻止了電網中的諧波通道。
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兩個5v40a一個12v30a開關電源不能並聯,並聯會燒毀。一般開關電源都不能並聯,需要更大電流,就買更大的12V20A開關電源產品優點:1、足功率,抗干擾性能好,直流紋波小;2、電源工作溫度低,使用壽命長;3、輸入電壓範圍寬,100~240V,符合全球使用標準;
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開關電源的工作過程相當容易理解,在線性電源中,讓功率電晶體工作在線性模式,與線性電源不同的是,PWM開關電源是讓功率電晶體工作在導通和關斷的狀態,在這兩種狀態中,加在功率電晶體上的伏-安乘積是很小的(在導通時,電壓低,電流大;關斷時,電壓高,電流小)/功率器件上的伏安乘積就是功率半導體器件上所產生的損耗。與線性電源相比,PWM開關電源更為有效的工作過程是通過“斬波”,即把輸入的直流電壓斬成幅值等於輸入電壓幅值的脈衝電壓來實現的。脈衝的占空比由開關電源的控制器來調節。一旦輸入電壓被斬成交流方波,其幅值就可以通過變壓器來升高或降低。通過增加變壓器的二次繞組數就可以增加輸出的電壓組數。最後這些交流波形經過整流濾波後就得到直流輸出電壓。控制器的主要目的是保持輸出電壓穩定,其工作過程與線性形式的控制器很類似。也就是說控制器的功能塊、電壓參考和誤差放大器,可以設計成與線性調節器相同。他們的不同之處在於,誤差放大器的輸出(誤差電壓)在驅動功率管之前要經過一個電壓/脈衝寬度轉換單元。
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