1、全桥式 这种电路结构的特点是:由四只相同的开关管接成电桥结构驱动脉冲变压器原边。图中TT4为一对,由同一组信号驱动,同时导通/关端;TT3为另一对,由另一组信号驱动,同时导通/关端。两对开关管轮流通/断,在变压器原边线圈中形成正/负交变的脉冲电流。
2、半桥与全桥是两种常用的电路设计,它们负责将直流电转换为交流输出,但在设计原理和实际应用中展现出不同的特点。首先,从基本构造上来说,半桥由两个开关和两个电容组成,通过交替切换控制电流路径,输出的是交流电压的一半。
3、半桥电路和全桥电路都是用于直流-交流变换的电路。半桥电路使用两个开关管,而全桥电路使用四个开关管。在功率转换方面,全桥电路比半桥电路更有效率,但全桥电路也更为复杂。
非隔离式拓扑Buck: 作为基础的降压转换器,Buck具有高效和高功率的优点,但输入电流不连续,可能产生EMI,可通过滤波器解决。计算公式涉及电压和电流关系。Boost: 用于升压,连续工作模式利于功率因素校正,计算公式同样关注电压和电流关系。
开关电源常用的基本拓扑约有14种。每种拓扑都有其自身的特点和适用场合。一些拓扑适用于离线式(电网供电的)AC/DC变换器。其中有些适合小功率输出(~200V)或者多组(4~5组以上)输出场合有的优势;有些在相同输出功率下使用器件较少或是在器件数与可靠性之间有较好的折中。
要快速熟悉开关电源的11种常见拓扑结构,这篇文章提供了全面的概述。这些拓扑包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost、Flyback反激、Forward正激、双晶体管正激、Push-Pull、半桥、全桥、SEPIC和Cuk等。
开关电源拓扑分类:DCDC是电子设备中最常用的电源设计,包含降压电路、升压电路和升降压电路。降压电路将输入电压如5V、12V、24V、48V等降低至5V、3V、5V、8V、2V等,供不同集成电路使用。升压电路则将3V、5V等电压提升至12V、24V等。
常见开关电源拓扑结构概述 主回路——开关电源中,功率电流流经的通路。主回路一般包含了开关电源中的开关器件、储能器件、脉冲变压器、滤波器、输出整流器、等所有功率器件,以及供电输入端和负载端。开关电源主回路可以分为隔离史与非隔离式两大类型。
在选择开关电源的拓扑结构时,需要考虑功率大小、输出电压的高低以及器件数量。常见的拓扑结构有14种,每种拓扑结构都有其特点和适用范围。选择正确的拓扑结构对于电源设计的成功至关重要。以下是20种基本拓扑结构的对比:拓扑结构对比 **Buck 降压**:将输入电压降至较低水平,是最简单的电路之一。
二极管DDDD4组成桥式整流电路,交流输入为正弦波,正半周 3脚电压大于4脚电压,电流经D2~RL~D4形成回路;负半周 4脚电压大于3脚电压,电流经D1~RL~D3形成回路。负载RL上的电压始终如图所示上正下负。图1为整流前波形,图2为整流后波形(未滤波)。
首先,输入电路是开关电源的重要组成之一,它主要承担将交流电转换为直流电的功能。输入电路通常包括整流和滤波两个环节。整流环节通过整流桥将交流电转换成脉动的直流电,而滤波环节则利用电容器等元件进一步平滑直流电,为后续电路提供稳定的直流输入。
半波的周期是10ms,又因为整流桥后面的大电容。所以整流桥并不是时时刻刻是导通的,只有在波峰与波谷才导通,也就是说只有在半波中的最高点那一段时间才有电流流过。这个时间大概就是3ms 。
整流桥就是将整流管封在一个壳内了。分全桥和半桥。全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起。
1、反激式开关电源:该拓扑电路结构简单,使用的元件数量较少,因此制造成本较低。由于电路中的磁芯仅在一个方向上磁化,其利用率相对较低。此外,开关器件需要承受较大的电流峰值。这种设计广泛应用于数瓦至数十瓦的小功率开关电源,并且由于不需要输出滤波电感,它可以容易地实现多路输出。
2、反激式开关电源:其电路结构较为简单,所需元件较少,因此成本较低。这种电路的一个特点是磁芯单向磁化,导致利用率较低。此外,开关器件需要承受较大的电流峰值。反激式开关电源通常用于数瓦至数十瓦的小功率应用中。由于不需要输出滤波电感,它们易于实现多路输出。
3、反激式:电路拓扑简单,元件数少,因此成本较低。但该电路变换器的 磁芯单向磁化,利用率低,而且开关器件承受的电流峰值很大,广泛用于数瓦 至数十瓦的小功率开关电源中。由于不需要输出滤波电感,易实现多路输出。
4、开关电源的正激式与反激式的主要区别体现在以下几个方面: 工作原理差异:- 正激式开关电源***用正激高频变压器来实现能量的隔离和耦合。在工作时,开关管导通期间,输出变压器直接传递磁场中的能量,实现电能到磁能,再由磁能回到电能的转换。输入和输出在同一时刻发生。
关于开关电源桥式拓扑结构,以及开关电源桥式拓扑结构图的相关信息分享结束,感谢你的耐心阅读,希望对你有所帮助。
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