開關(guān)電源在現(xiàn)代電子設備中扮演著至關(guān)重要的角色,其體積小、效率高、穩(wěn)定性好的特點使其廣泛應用于各個領域。然而,在實際應用中,開關(guān)電源可能會因各種原因發(fā)生故障,導致設備停機。為了提高系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性,設計一種能夠?qū)崿F(xiàn)自動重啟(自動恢復)功能的電路顯得尤為重要。本文將介紹一種基于DC-DC開關(guān)電源實現(xiàn)的自動重啟電路,并探討其應用場景。
在現(xiàn)代電子設備中,開關(guān)電源因其高效、緊湊等優(yōu)勢被廣泛應用。而開關(guān)電源的性能不僅取決于電路設計,PCB(Printed Circuit Board,印刷電路板)設計的合理性也起著關(guān)鍵作用。合理的 PCB 設計規(guī)范,包括布局、排版和走線,能夠有效提高開關(guān)電源的穩(wěn)定性、效率和可靠性,減少電磁干擾(EMI),降低生產(chǎn)成本。
在現(xiàn)代電子設備中,開關(guān)電源以其高效率、小體積等優(yōu)勢得到了廣泛應用。然而,開關(guān)電源工作時產(chǎn)生的噪音問題也不容忽視。這些噪音不僅會影響設備自身的性能,還可能對周邊的電子設備造成電磁干擾。為了解決這一問題,我們可以從電路設計、元件選擇以及屏蔽與接地這三個關(guān)鍵方面入手。
在電子設備廣泛應用的今天,開關(guān)電源作為一種高效的電能轉(zhuǎn)換裝置,被大量應用于各類電子產(chǎn)品中。其中,低頻開關(guān)電源在一些特定的應用場景中發(fā)揮著重要作用。然而,一個不容忽視的問題是,低頻開關(guān)電源是否存在電磁干擾?如果存在,這些電磁干擾又是如何產(chǎn)生的呢?深入探究這些問題,對于優(yōu)化低頻開關(guān)電源的性能、保障電子設備的穩(wěn)定運行具有重要意義。
在反激式開關(guān)電源的研究與應用中,一個值得關(guān)注的現(xiàn)象是其輔助繞組電壓會隨著次級輸出功率的增加而上升。深入理解這一現(xiàn)象背后的原理,對于優(yōu)化反激式開關(guān)電源的設計、提升其性能以及保障其穩(wěn)定運行都有著重要意義。
本文介紹了一種AC-DC回波開關(guān)電源,它將通用的50赫茲/60赫茲交流輸入(85伏到260VAC)轉(zhuǎn)換為雙輸出+/-15VDC轉(zhuǎn)換為0.5a(2*7.5W),可用于各種應用,如雙供應操作電源、放大器和波形發(fā)生器電路。
本文深入探討了反激式開關(guān)電源中次級整流二極管過熱的問題。首先介紹了反激式開關(guān)電源的工作原理以及次級整流二極管在其中的作用,詳細分析了導致二極管過熱的多種因素,包括二極管選型不當、電流過大、散熱不良、反向恢復特性不佳以及電路設計不合理等。針對這些問題,提出了相應的解決措施,如合理選型、優(yōu)化電路設計、加強散熱管理等,并結(jié)合實際案例進行了說明,旨在為電子工程師解決這一常見問題提供全面的理論與實踐指導。
本文深入探討了開關(guān)電源并聯(lián)輸出電感嘯叫問題。首先介紹了開關(guān)電源的基本工作原理以及電感在其中的作用,詳細分析了導致電感嘯叫的多種因素,包括電感飽和、電流紋波、開關(guān)頻率及其諧波、機械共振等,并結(jié)合理論與實際應用,提出了一系列有效的解決措施,旨在為電子工程師解決這一常見問題提供全面的指導和參考。
在實際設計開關(guān)電源時,只在設計反激變換器時才考慮增益裕度,設計其它變換器時,一般不使用增益裕度。
在這些應用當中,很多時候都要求開關(guān)電源不僅能夠控制能量的雙向流動,還要能夠?qū)崿F(xiàn)低壓、大電流的輸出。
在開關(guān)電源中,如果MOS管的關(guān)斷和導通速度不夠快,也會產(chǎn)生附加的功率損耗?。
開關(guān)電源電路主要是由熔斷器、熱敏電阻器、互感濾波器、橋式整流電路、濾波電容器、開關(guān)振蕩集成電路、開關(guān)變壓器、光耦合器、三 端穩(wěn)壓器等構(gòu)成的。要想設計出性能高的開關(guān)電源就必須弄懂、弄通開關(guān)電源中各元器件的類型及主要功能。各種事物都有規(guī)律,而不同類型的開關(guān)電源在組成上都有一些相同的部件。
在大多數(shù)降壓調(diào)節(jié)器的典型應用中,使用有源開關(guān)而非肖特基二極管是標準做法。這樣能大大提高轉(zhuǎn)換效率,尤其是產(chǎn)生低輸出電壓時。在需要電流隔離的應用中,也可使用同步整流來提高轉(zhuǎn)換效率。
在電力電子領域,三明治繞法是一種廣泛應用于變壓器繞制的技術(shù),特別是在開關(guān)電源中,其獨特的繞制方式能夠顯著影響變壓器的性能,包括漏感、電磁干擾(EMI)、效率等方面。三明治繞法的基本思路是將繞組以兩層夾一層的結(jié)構(gòu)進行繞制,根據(jù)被夾在中間的繞組不同,可以分為初級夾次級和次級夾初級兩種形式。
開關(guān)電源(SMPS)是任何電子設計中不可缺少的一部分。它用于將市電高壓交流電轉(zhuǎn)換為低壓直流電,首先將市電交流電轉(zhuǎn)換為高壓直流電,然后切換高壓直流電以產(chǎn)生所需的電壓。我們之前已經(jīng)制作了一些SMPS電路,比如這個5V 2A SMPS電路和12V 1A TNY268 SMPS電路。我們甚至建立了我們自己的SMPS變壓器,可以在我們的SMPS設計中與驅(qū)動IC一起使用。
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【2024年11月20日, 德國慕尼黑訊】英飛凌科技股份公司(FSE代碼:IFX / OTCQX代碼:IFNNY)近日宣布推出新型高壓分立器件系列CoolGaN? 650 V G5晶體管,該系列進一步豐富了英飛凌氮化鎵(GaN)產(chǎn)品組合。該新產(chǎn)品系列的適用范圍廣泛,包括USB-C適配器和充電器、照明、電視、數(shù)據(jù)中心、電信整流器等消費和工業(yè)開關(guān)電源(SMPS)、可再生能源,以及家用電器中的電機驅(qū)動器。
開關(guān)電源具有效率高、輸出電壓可調(diào)范圍大、損耗小、體積小、重量輕等特點,得到了廣泛的應用。
共模電感用在交流,直流的都有,通常我們常見的是在EMI濾波器,開關(guān)電源中見到,但直流側(cè)非常少見,在汽車電子中能夠看到其用在直流側(cè)。
在此基礎上,我們將進一步分析自激式開關(guān)電源的特點,探討其在無外部驅(qū)動信號情況下如何實現(xiàn)自我振蕩和電壓輸出的過程。