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開關(guān)電源要這樣設(shè)計(jì)才合理
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開關(guān)電源已經(jīng)成為了我們電路設(shè)計(jì)當(dāng)中的主角,甚至可以說已經(jīng)成為了與行業(yè)發(fā)展密不可分的一部分。與傳統(tǒng)線性電源相比,在某一輸出功率點(diǎn)上線性電源的成本要高于開關(guān)電源,常見的開關(guān)電源可以分為兩種,隔離與非隔離。
在本篇文章當(dāng)中,我們將主要對隔離式開關(guān)電源的拓?fù)湫问竭M(jìn)行探討。所以在下面的文章當(dāng)中,如果沒有任何特殊的說明,文中提及的電源將均指隔離電源。隔離電源按照結(jié)構(gòu)形式不同,可分為兩大類:正激式和反激式。6、熱力自動(dòng)均流法,原理是讓溫度低的模塊輸出電流大,溫度高的模塊輸出電流小來實(shí)現(xiàn)均流。反激式指在變壓器原邊導(dǎo)通時(shí)副邊截止,變壓器儲能。原邊截止時(shí),副邊導(dǎo)通,能量釋放到負(fù)載的工作狀態(tài),一般常規(guī)反激式電源單管多正激式指在變壓器原邊導(dǎo)通同時(shí)副邊感應(yīng)出對應(yīng)電壓輸出到負(fù)載,能量通過變壓器直接傳遞。按規(guī)格又可分為常規(guī)正激,半橋、橋式電路都屬于正激電路。
電源模塊常見異常和解決方法
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輸出電壓過低
電源模塊輸出電壓過低,可能會(huì)導(dǎo)致整體系統(tǒng)不能正常工作,如微控制器系統(tǒng)中,負(fù)載突然增大,會(huì)拉低微控制器供電電壓,容易造成復(fù)位。并且電源長時(shí)間低電壓工作,電路的壽命會(huì)出現(xiàn)極大的折損。
輸出電壓過低的原因:
(1)輸入電壓較低或功率不足
(2)輸出線路過長或過細(xì),造成線損過大
(3)輸入端的防反接二極管壓降過大
(4)輸入濾波電感過大
解決方法:可以通過調(diào)整供電或者更換相應(yīng)的外圍電路來改善。如:調(diào)高電壓或換用更大功率輸入電源,調(diào)整布線,增大導(dǎo)線截面積或縮短導(dǎo)線長度,減小內(nèi)阻,換用導(dǎo)通壓降小的二極管,減小濾波電感值或降低電感的內(nèi)阻。
開關(guān)電源的電子器件
開關(guān)電源中應(yīng)用的電力電子器件主要為二極管、IGBT和MOSFET、變壓器。SCR在開關(guān)電源輸入整流電路及軟啟動(dòng)電路中有少量應(yīng)用,GTR驅(qū)動(dòng)困難,開關(guān)頻率低,逐漸被IGBT和MOSFET。開關(guān)電源的發(fā)展方向是高頻、高可靠、低耗、低噪聲、抗干擾和模塊化。開關(guān)電源由于開關(guān)電源輕、小、薄的關(guān)鍵技術(shù)是高頻化,因此國外各大開關(guān)電源制造商都致力于同步開發(fā)新型高智能化的元器件,特別是改善二次整流器件的損耗,并在功率鐵氧體材料上加大科技創(chuàng)新,以提高在高頻率和較大磁通密度(Bs)下獲得高的磁性能,而電容器的小型化也是一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。對正反饋電路中的電解電容直接更換目前開關(guān)電源的正反饋電路中的振蕩電容有兩種,一是0。SMT技術(shù)的應(yīng)用使得開關(guān)電源取得了長足的進(jìn)展,在電路板兩面布置元器件,以確保開關(guān)電源的輕、小、薄。開關(guān)電源的高頻化就必然對傳統(tǒng)的PWM開關(guān)技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)ZVS、ZCS的軟開關(guān)技術(shù)已成為開關(guān)電源的主流技術(shù),可調(diào)開關(guān)電源,并大幅提高了開關(guān)電源的工作效率。對于高可靠性指標(biāo),美國的開關(guān)電源生產(chǎn)商通過降低運(yùn)行電流,降低結(jié)溫等措施以減少器件的應(yīng)力,使得產(chǎn)品的可靠性大大提高。
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