接下来为大家讲解开关电源边沿脉冲如何吸收,以及开关电源边沿脉冲如何吸收信号涉及的相关信息,愿对你有所帮助。
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。下面我们来看看开关电源电路图以及开关电源工作原理吧。
开关电源工作原理详解析 开关电源是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。因为开关三极管总是工作在 “开” 和“关” 的状态,所以叫开关电源。
开关电源设计的工作原理是什么顾名思义,开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。
开关电源原理开关电源的工作原理不同于线性电源,线性电源是让功率晶体管工作于线性模式下,而开关电源是让功率晶体管工作于导通和关断两种工作状态下,换言之,是通过“斩波”,即把输入直流电压的幅值斩成与输入电压幅值相等的脉冲电压来实现的。
选用软恢复特性的肖特基二极管,或***用在整流管前串联电感的方法比较有效,或在开关管整流 管的磁珠。磁芯材料选用对高频振荡呈高阻抗衰减特性的铁氧体材料,等。2:在二次侧接入RC吸收回路可进一步减小前沿尖峰的幅值,降低二极管恢复过程中的振荡频率。
消除开关电源输出高频尖峰纹波:在MOS管脚套上磁珠, 磁珠的磁滞回线,最好是矩形的、高磁导率的。 估计套普通的镍锌磁珠,效果不理想。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。
开关电源中在开关管截止的瞬间,会在开关变压器初级感应出一个反向高脉冲电压,容易损坏开关管。为此在变压器初级并联一个由高压电容和快恢复二极管组成的脉冲吸收回路,给这个反向高脉冲电压提供一个放点通路,保护开关管。这个回路就叫尖峰吸收回路。
用RC吸收变压器等电感器件的尖峰脉冲,另外要减小2者之间的布线距离。参考EMC的设计标准吧。
这时在输出端出现反向尖峰脉冲。这个反向尖峰脉冲对设备没有什么危害,只要不会引起电源关断,可以不必理会。减少的方法是提高电源的响应速度。在关机的时候,由于电机相当于感性负载,电流不能特变,因此在电源的输出端产生一个正向尖峰脉冲。解决的方法也很简单,在电源输出端反向并联一个二极管。
1、由于开关电源工作于开关状态。众所周知。快速变化的电流会在电感(开关变压器)产生高电压和尖峰脉冲。1这些高电压尖峰脉与电源电压叠加,可能会对开关管造成威胁。2这些脉冲中含有丰富的高次谐波,这些谐波会通多种途径向外传播,对邻近设备产生干扰。所以就有吸收电容和噪声抑止电路。
2、电源开关并联电容,目的是为了消除开关时所产生的火花和脉冲干扰输出,造成对大功放的冲击,严重的可能会造成喇叭的损坏,还会造成电子原件击穿,所以大功率的功放都在开关上并接电容来消除冲击和干扰。电容是表征电子元件储存电荷能力的物理量,也称为电容量,一般使用字母表示。
3、主要作用是滤除高频干扰,主要是针对EMI整改的。
4、这是为了降低开关电源产生的电磁辐射干扰而加入的电容,这个电容是安规电容,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样,其真正的直流耐压高达5000V以上。该电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。
从图中看这是一个反电动势尖脉冲吸收电路,是用来保护开关三极管的。简化电路如图,由于直流电不能突变,当三极管快速导通与截止时,变压器次级产生交变电压,从而使次级有电压输出。
主电路冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。 输入滤波器:其作用是过滤电网存在的杂波及阻碍本机产生的杂波反馈回电网。 整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电。 逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分。
另外一个作用是减小开关变压器T1初级电感线圈绕组开关管Q1的寄生振荡,减小其寄生振荡带来的谐波辐射干扰等等。
开关部分的作用是通过开关控制来调整输入电压的幅值,从而达到改变输出电压的目的。电源输出部分的作用是将开关部分调整后的电压转换成所需要的电压并输出。
反激式开关电源由以下几组成部分,其各单元作用如下:1,整流滤波单元,将交流电转换为高压直流电。2,泄放单元,对主滤波电容放电,额定时间内电压放至安全范围。3,功率因数调整单元,提高功率因素。4,高压启动单元,为控制器提供启动电压,启动后,由运行绕组供电。
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