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開關(guān)電源發(fā)展方向
開關(guān)電源高頻化是其發(fā)展的方向,高頻化使開關(guān)電源小型化,并使開關(guān)電源進入更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,特別是在高新技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用,推動了開關(guān)電源的發(fā)展前進,每年以超過兩位數(shù)字的增長率向著輕、小、薄、低噪聲、高可靠、抗干擾的方向發(fā)展。常用的電源模塊并聯(lián)應(yīng)用均流方法1、輸出阻抗法或稱斜率法、下垂法。開關(guān)電源可分為AC/DC和DC/DC兩大類,DC/DC變換器現(xiàn)已實現(xiàn)模塊化,且設(shè)計技術(shù)及生產(chǎn)工藝在國內(nèi)外均已成熟和標準化,并已得到用戶的認可,但AC/DC的模塊化,因其自身的特性使得在模塊化的進程中,遇到較為復雜的技術(shù)和工藝制造問題。另外,開關(guān)電源的發(fā)展與應(yīng)用在節(jié)約能源、節(jié)約資源及保護環(huán)境方面都具有重要的意義。
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開關(guān)電源內(nèi)部主要損耗
要提高開關(guān)電源的效率,就必須分辨和粗略估算各種損耗。開關(guān)電源內(nèi)部的損耗大致可分為四個方面:開關(guān)損耗、導通損耗、附加損耗和電阻損耗。這些損耗通常會在有損元器件中同時出現(xiàn)。
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開關(guān)電源內(nèi)的主要寄生參數(shù)概述
寄生參數(shù)是電路內(nèi)部實際元件無法預料的電氣特性,它們一般會儲存能量,并對自身元件起反作用而產(chǎn)生噪聲和損耗。電源模塊常見異常和解決方法中自恒立專業(yè)銷售開關(guān)電源,我們?yōu)槟治鲈摦a(chǎn)品的以下信息。對設(shè)計者來說,分辨、定量、減小或利用這些反作用是一個很大的挑戰(zhàn)。在交流情況下,寄生特性更加明顯。典型的開關(guān)電源內(nèi)部有兩個主要的、存在較大交流值的節(jié)點,首先是功率開關(guān)的集電極或漏極;第二是輸出整流器的陽極。必須重點關(guān)注這兩個特殊的節(jié)點。
開關(guān)電源的工作原理
其實比較簡單:當晶體管基極為高電平時,晶體管飽和導通,等效電路如圖3所示,此時電感L儲存能量,電容C充電。開關(guān)電源已經(jīng)成為了我們電路設(shè)計當中的主角,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。當晶體管基極為低電平時,晶體管截止,等效電路如圖4所示,此時電感L釋放能量,電容C放電。通常我們的PCB板上還有采樣電路,反饋電路,以此來調(diào)節(jié)基極控制電壓的占空比,來達到穩(wěn)壓的目的。同時,由于負載和晶體管串聯(lián),輸出電壓小于輸入電壓,所以又叫降開關(guān)電路。對應(yīng)的并聯(lián)開關(guān)電路原理相似,同時由于晶體管并聯(lián),電感產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢與電壓相疊加后作用于負載,所以輸出電壓會高于輸入電壓。