显然频率低了,磁芯容易进入饱和状态。因为要维持输出电压不变,频率低了一次性要传递的能量比频率高的多,如果磁芯设计有余量的话,可能会正常工作也不会进入饱和状态。可以用示波器测量原边电感的峰值电流。磁芯未饱和应该是线性上升。有饱和现象电流线性上升过程中突然增大。
这是因为空载时,其输出的滤波电容储能无得到及时释放,从而导致输出电压过高。
如图1所示,迟滞型转换器的关键特点是自振荡,这意味着频率将随输入电压、LED电流和驱动LED数量的变化而变化。然而,这种转换器经常运行在连续模式下,这意味着电感永远不会饱和,也不会完全耗尽电流,MOSFET关断后还继续有电流维持LED亮度。
市场上很多小的开关电源都是***用的原边电流反馈来控制或者限制输出电流的大小。当限制原边输入电流后就限制了输出的功率,多数开关电源输出为恒压型,所以也限制了最大输出电流。
根据频率选择磁性材料,你的频率500kHz应该是3f3之类的,查一查手册就知道了。然后确定尺寸 首先计算原边的磁链变化量,反激拓扑中的磁场是单向利用的,也就是说磁链变化量就是磁链幅值,用它来确定磁通最大值Bm。
开机瞬间,反馈还没有完全建立的时候,当然电压会上升,直到反馈完全建立。建议你看看《精通开关电源设计》王志强等译。
1、有两个方面:高频变压器的体积小;因为高频,所以能够用在开关频率较高的电路中,减小输出电压纹波。当然首先是伴随着电力电子器件的开关频率的提高,才有可能出现的变压器的高频化,否则无从谈起。变压器的最最重要的作用的传递能量,当然还有隔离和变比之类的作用。
2、因为高频工作状态下,变压器的电磁转换速度快,这样转换相同的能量时,单位时间内在变压器中储存的能量就可以大大降低,从而大幅度减小变压器的尺寸以及在变压器中的损耗,从而起到降低重量,提高效率。
3、高频变压器的体积小;因为高频,所以能够用在开关频率较高的电路中,减小输出电压纹波。当然首先是伴随着电力电子器件的开关频率的提高,才有可能出现的变压器的高频化,否则无从谈起。变压器的最最重要的作用的传递能量,当然还有隔离和变比之类的作用。
1、用不着全波整流。开关电源输出的是方波,用一个续能二极管和一个储能电容就能使方波电压变成平稳的直流电压。开关电源输出的电路图看似交流电路的半波整流,其实原理是不一样的。由于开关电路的频率较高,是不能用一般的低频整流二极管来代替的,否则会严重发热而很快损坏。
2、半波整流、全波整流和桥式整流电路都是用于将交流电转换为直流电的电路。它们的相同点包括:都是整流电路,将交流信号变为直流信号。都需要使用二极管进行电流的单向导通。都会在电路中引入电容滤波器,以减少直流输出的脉动。
3、全波整流则是对整个交流输入信号进行整流,输出的波形包含一个完整的周期,输出的平均值较高。在实际应用中,全波整流电路更常见,因为它能够提供更平稳的直流输出,并且输出功率更高。对于一些精密电子设备,如计算机电源等,通常***用全波整流电路以确保稳定的直流电源供应。
4、全波整流是利用了电能的全部波形,半波整流用的是电能的半波,相比之下当然全波比半波好的多。但全波整流要比半波整流贵些。
5、看具体设计以及电路结构,两种方法都有***用。例如在开关电源中,半桥、全桥、推挽***用全波整流;正激、反激则***用半波整流。
6、应该是全波整流功率可以大一些。主要是整流二极管,全波整流电流是二个二极管承担。半波只要一个二极管承担全部电流。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。
开关电源的反馈原理指的是开关电源的输出电压、电流、频率或功率如何被监测并用于调整输出电压、电流、频率或功率的过程。
开关电源是一种电源,它可以把交流电转换成直流电,并且可以控制输出电压和电流的大小。
控制电路为一脉冲宽度调制器,它主要由取样器、比较器、振荡器、脉宽调制及基准电压等电路构成。这部分电路目前已集成化,制成了各种开关电源用集成电路。控制电路用来调整高频开关元件的开关时间比例,以达到稳定输出电压的目的。单端反激式开关电源 单端反激式开关电源的典型电路如图三所示。
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