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全桥式开关电源仿真

本篇文章给大家分享全桥式开关电源仿真,以及全桥开关电源原理图对应的知识点,希望对各位有所帮助。

简述信息一览:

开关电源不同拓扑各有什么特点?该怎么选用?

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。

反激式开关电源的优点是电路比较简单,体积比较小,反激式开关电源输出电压受占空比的调制幅度,相对于正激式开关电源来要高很多。反激式开关电源的优点是电路比较简单,比正激式开关电源少用了一个大的储能滤波电感,以及一个续流二极管,一次,反激式开关电源的体积要比正激式开关电源的体积小,且成本也要低。

全桥式开关电源仿真
(图片来源网络,侵删)

隔离式拓扑反激式: 通过变压器隔离,适用于高输出电压,但峰值电流高,不适合大电流输出。正激式: 低功耗选择,输出端有额外电感,对高电压输出不适用,但在高电流输出时有优势。双晶体管正激式: 可靠设计,适合高功率,两个晶体管协同工作。主动钳位正激式: 具体特点和计算公式未详述。

常见开关电源的拓扑

1、串联式结构 串联——在主回路中开关器件(下图中所示的开关三极管T)与输入端、输出端、电感器L、负载RL四者成串联连接的关系。并联式结构 并联——在主回路中,相对于输入端而言,开关器件(下图中所示的开关三极管T)与输出端负载成并联连接的关系。

2、拓扑结构是功率器件和电磁元件在电路中的连接方式。对于开关电源,常见拓扑结构包括Buck(降压)、Boost(升压)、Buck-Boost(降压-升压)、Flyback(反激)、Forward(正激)、Two-Transistor Forward(双晶体管正激)、Push-Pull(推挽)、Half Bridge(半桥)、Full Bridge(全桥)、SEPIC、C’uk等。

全桥式开关电源仿真
(图片来源网络,侵删)

3、隔离性开关电源拓扑分析:单端正激式和双管正激拓扑在形式上相似,但工作情形不同。单端正激式电路在开关管导通时,电网向负载传送能量,滤波电感储存能量;当开关管截止时,电感通过续流二极管向负载释放能量。隔离性开关电源拓扑广泛应用于需要隔离的场合。

开关电源可否可以增加二极管全桥整流输出正负双电压

1、不可以。可以加整流堆,就是有四个管子组成的那种,可能到网上查一下 ,理论上是可以降4V,在用的时候,用AC26V输入,DC24V输出,这样用是可以的。这样的器件很便宜,也很方便。

2、整流二极管的优点是可以单独使用,可以做半波整流,全波整流。还可以做直流电反向保护。全桥的优点是结构是一个整体构造,引脚固定,安装方便,有利益集中散热,容易整体固定安装接线。

3、小功率开关电源大多***用单端结构,只在半个周期内有能量输出。所以,单线圈时用单管,带中心抽头时,用双管。另外,开关电源大多是输出低压大电流,虽然用肖特基二极管,但总归有损耗和发热,能少用是上策。

4、你好:——★开关电源的输入端,输入 220 V 交流电,直接整流、滤波,经过电解电容器滤波后的直流电压,为交流电压的根号 2 倍(414 倍),理论上应该达到 311 V 。

5、一般是不可以的。除非你的电源内部适应电压能力高(可以工作在AC150V)才可以,理由如下:AC220V经过开关电源内部的全桥整流电路并滤波后变成直流电压,这时的直流电压为220X414=3108V的理论空载电压值,实际上可以测得此电压在280V-300V左右。这时开关电源可以正常工作。

6、输入为220VAC和0-10V可调直流电压,输出为0-180V可调,最大输出电流能达8A,系统组成框图如下图5所示。在大功率开关电源设计中,为防止在启动时的高浪涌电流冲击,常***用软启动电路,本设计不重点介绍。 图5 系统组成框图 1整流滤波电路 ***用全桥整流电路,如下图6所示。

关于全桥式开关电源仿真,以及全桥开关电源原理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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