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开关电源实质就是一个振荡电路,这种转换电能的方式,不仅应用在电源电路,在其它的电路应用也很普遍,如液晶显示器的背光电路、日光灯等。开关电源与变压器相比具有效率高、稳性好、体积小开关电源简化图等优点,缺点是功率相对较小,而且会对电路产生高频干扰,6W开关电源,电路复杂不易维修等开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成,6W开关电源。开关电源大概由主电源电路、控制回路,6W开关电源、检验电源电路、輔助开关电源四绝大部分构成。6W开关电源
负荷率的设计由于负荷率对可靠性有重大影响,故可靠性设计重要的一个方面是负荷率的设计,跟据元器件的特性及实践经验,元器件的负荷率在下列数值时,电源系统的可靠性及成本是较优的。,电流降额系数应在。半导体元器件除负荷率外还有容差设计,设计开关电源时,应适当放宽半导体元器件的参数允许变化范围,包括制造容差、温度漂移、时间漂移、辐射导致的漂移等。以保证半导体元器件的参数在一定范围内变化时,开关电源仍能正常工作。(工作电压和额定电压之比)比较好在,一般不要**过,并且尽量使用无极性电容器。而且,在高频应用的情况下,电压降额幅度应进一步加大,对电解电容器更应如此。应特别注意,电容器有低压失效的问题,对于普通铝电解电容器和无极性电容的电压降额不低于,但钽电容的电压降额应在。电压降额不能太多,否则电容器的失效率将上升。、电位器电阻器、电位器的负荷率要小于,此为电阻器设计的上限值;但是大量试验证明,当电阻器降额数低于,将得不到预期的效果,失效率有所增加,电阻降额系数以。总之,对各种元器件的负荷率只要有可能,一般应保持在。比较好不要**过。这样的负荷率,对电源系统造成不可靠的机率是非常小的。 胶印机电源既然成品电感很容易找到,为什么基于开关电源变压器的升降压拓扑更值得考虑.
开关电源的散热设计MOS管导通时有一定的压降,也即器件有一定的损耗,它将引起芯片的温升,但是器件的发热情况与其耐热能力和散热条件有关。由此,器件功耗有一定的容限。其值按热欧姆定律可表示为:PD=“Tj-Tc/RT”式中,Tj是额定结温(Tj=150℃),Tc是壳温,RT是结到管壳间的稳态热阻,Tj**器件的耐热能力,Tc和RT**器件的散热条件,而PD就是器件的发热情况。它必须在器件的耐热能力和散热条件之间取得平衡。散热有三种基本方式:热传导、热辐射、热对流。根据散热的方式,可以选自然散热:加装散热器;或选择强制风冷:加装风扇。加装散热器主要利用热传导和热对流,即所有发热元器件均先固定在散热器上,热量通过传导方式传递给散热器,散热器上的热量再通过能流换热的方式由空气传递热量,进行散热。
开关电源输出过压保护电路的作用是:当输出电压**过设计值时,把输出电压限定在一安全值的范围内。当开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过压现象时,过压保护电路进行保护以防止损坏后级用电设备。应用**为普遍的过压保护电路有如下几种:1、可控硅触发保护电路:如上图,当Uo1输出升高,稳压管(Z3)击穿导通,可控硅(SCR1)的控制端得到触发电压,因此可控硅导通。Uo2电压对地短路,过流保护电路或短路保护电路就会工作,停止整个电源电路的工作。当输出过压现象排除,可控硅的控制端触发电压通过R对地泄放,可控硅恢复断开状态2、光电耦合保护电路:如上图,当Uo有过压现象时,稳压管击穿导通,经光耦(OT2)R6到地产生电流流过,光电耦合器的发光二极管发光,从而使光电耦合器的光敏三极管导通。Q1基较得电导通,3842的③脚电降低,使IC关闭,停止整个电源的工作,Uo为零,周而复始,。3、输出限压保护电路:输出限压保护电路如下图,当输出电压升高,稳压管导通光耦导通,Q1基较有驱动电压而道通,UC3842③电压升高,输出降低,稳压管不导通,UC3842③电压降低,输出电压升高。周而复始,输出电压将稳定在一范围内(取决于稳压管的稳压值)。开关电源中开关管是有损耗的。一是开关管不可能完全导通或关断。导通也会有管压降;关断也会电流流过。
影响开关电源可靠性的因素从各研究机构研究成果可以看出,环境温度和负荷率对可靠性影响很大,这两个方面对开关电源的影响很大,下面将从这两方面分析,如何设计出高可靠的开关电源。其中:PD为使用功率;PR为额定功率主。UD为使用电压;UR为额定电压。,则环温度对可靠性的影响。当环境温度Ta从20℃增加到80℃时,失效率增加了30倍。。当环境温度Ta从20℃增加到80℃时,失效率增加了14倍。,则环境温度对可靠性的影响。当环境温度Ta从20℃增加到80℃时,失效率增加了4倍。 开关电源在开关管导通时,输出将继续保持反极性,因为此时二极管不再导通。胶印机电源
开关电源升降压电路与众不同。尽管它具有较大优势,能按要求升压或降压,但输出电压的符号与输入始终相反。6W开关电源
自激开关电源的基本原理。1,直流电源正极分两路,一路经输出变压器初级线圈L1接到开关管的集电极,为集电极提供工作点电压,另一路接启动电阻R1,通过R1接到开关管基较,为开关管vT1提供导通电流。当电源Ui接通时,电流从电源正极一〉启动电阻一>开关管基较一〉VT1发射较一)电源负极形成回路,开关管VT1由于有基较电流通过开始导通,与VT1集电极相连的输出变压器初级线圈L1中的电流从无到有变化,根据自感原理,L1将产生上正下负的自感电动势,阻止L1中电流的增大,L1线圈中变化的磁场使辅助线圈L2和次级线圈L3中产生互感电动势,由上图中标注的同名端可知:L1线圈的下端和L2,L3线圈的上端是同名端;L1线圈的上端与L2和L3线圈的下瑞是同名端。所以,当初级线圈自感电动势极性是上正下负时,辅助绕组L2和次级绕组L3感应电动势的极性是下正上负。L2辅助绕组感应电压正极通过R2给电容器c1充电,充电电流通过VT1发射结,使基较电流增加,集电极电流增大,L2线圈中的感应电动势进一步加大,V丅1基较电流进一步增加。使开关管VT1很快饱和。 6W开关电源
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