本篇文章给大家分享全桥开关电源有哪些,以及全桥式开关电源驱动电路图对应的知识点,希望对各位有所帮助。
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1、Half-Bridge(半桥):适用于较高功率变换器的拓扑结构,开关驱动不同相位,进行PWM以调节输出电压。良好的变压器磁芯利用率,全波拓扑结构,输出纹波频率是变压器频率的两倍。施加在FET上的电压与输入电压相等。
2、**Buck 降压**:将输入电压降至较低水平,是最简单的电路之一。电感/电容滤波器平滑开关后的方波。输出电压总是小于或等于输入电压。输入电流不连续,输出电流平滑。 **Boost 升压**:与降压式相反,将输入电压升至较高水平。输出电压总是大于或等于输入电压(忽略二极管的正向压降)。
3、Forward正激:变压器耦合,输出可大于或小于输入。 设计时需考虑开关式电路的脉冲宽度调制特性,以及拓扑对电压、电流和磁芯利用率的影响。比如,推挽拓扑利用变压器效率高,全桥在高功率下常用。理解这些细节和权衡,如开关电压、电流连续性以及初级电感的作用,是成功应用开关电源拓扑的关键。
4、以下是20种基本的开关电源拓扑结构对比:Buck降压、Boost升压、Buck-Boost混合,反激(如Flyback)、正激(如Forward),以及推挽、半桥和全桥等。这些电路与开关式电路紧密相关,涉及脉宽调制波形等基础概念。例如,Buck降压的特点在于将输入电压降低,输出电压通常低于输入,而Boost升压则提升输入电压。
输入电压过高或输出电流过大:当输入电压超过电源设计的额定电压,或负载所需的输出电流超过设计范围时,两个管子的导通时间会增加,导致发热增加。开关管失效或损坏:开关管失效或损坏导致其导通和关断之间的过渡时间过长,或者存在导通和关断的交叠。
开关管的发热量是由损耗引起的,开关管的损耗由开关过程损耗和通态损耗两部分组成,减小通态损耗可以通过选用低通态电阻的开关管来减小通态损耗;开关过程损耗是由于栅电荷大小及开关时间引起的,减小开关过程损耗可以选择开关速度更快、恢复时间更短的器件来减少。
导通/截止时间,对于三极管,开关频率极限40KHz,开关管导通时间小于5uS,关断时间1uS。(缪的字母不会打,用U代了),MOS管已经达到NS级的时间,150KHz频率以下一般的开关电源都不需要考虑。2:对于耐压,单端电路是最高输入电压值的2倍或以上,半桥或全桥1倍或以上。
全桥和半桥都是双击式的,相当于两个正激电路的组合。正激和反击是以输出是利用开关管导通时输出还是开关管截止时输出,跟开关管的数量没有必然关系。
稳压值的测量 用0~30V连续可调直流电源,对于13V以下的稳压二极管,可将稳压电源的输出电压调至15V,将电源正极串接1只5kΩ限流电阻后与被测稳压二极管的负极相连接,电源负极与稳压二极管的正极相接,再用万用表测量稳压二极管两端的电压值,所测的读数即为稳压二极管的稳压值。
其工作流程包括输入滤波、全桥整流、直流滤波、振荡逆变、开关变压器、输出整流与滤波等环节。在交流电源输入时,需通过整流滤波成直流,然后使用高频PWM信号控制开关管,将直流加到开关变压器初级上。次级感应出高频电压,整流滤波后供给负载。输出部分通过反馈控制PWM占空比,达到稳定输出。
1、按照输出电压分类低压开关电源低压开关电源是指输出电压在5V以下的开关电源。它主要应用于电子设备中的数字电路、模拟电路、微处理器、单片机等,具有输出电压稳定、效率高、体积小等特点。中压开关电源中压开关电源是指输出电压在5V-50V之间的开关电源。
2、正激式开关电源:***用正激式变压器,具有结构简单、成本低的特点。 反激式开关电源:***用反激式变压器,适用于小功率电源应用。 隔离式开关电源:***用变压器隔离,安全性高,适用于需要电气隔离的场合。 非隔离式开关电源:电路结构简单,成本低,适用于某些不需要电气隔离的应用。
3、交流开关电源:交流开关电源是一种将交流电源转换为直流电源的设备。它主要通过开关管进行高频开关动作,将高频交流电转变为高频脉冲,再通过变压器进行电压隔离和变换,最后经过整流滤波得到所需的直流电源。交流开关电源具有效率高、重量轻、体积小等优点。
4、通用开关电源:适用于多种电子设备,如计算机、家用电器等。 专用开关电源:针对特定设备或系统设计的电源,如服务器电源、通信设备电源等。按照输出特性分类 稳压电源:输出电压稳定,不受输入电压和负载变化的影响。 恒流电源:输出电流恒定,适用于对电流要求严格的设备。
5、开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前两种工作模式多用于DC/AC逆变电源或DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。
6、开关电源主要分为AC/DC和DC/DC两大类。DC/DC变换器设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化,而AC/DC变换器因其自身的特性,在模块化进程中遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。DC/DC变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流斩波。
IRFP450组成的开关电源原理图如下:开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。
以vishay的IRFP450A为例 其VGS有两个参数如下 前一个+/-30V是说GS电压差不能超过30V 超过器件会损坏 后一个才是门限电平。导通门限电压在2~4V之间。设计时只要控制电压大于4V就可以了。但是这个电压的高低会影响到导通电阻,影响到最大的通流能力。
为了提高MOS管的电气特性,尤其是耐压和耐电流能力,功率MOSFET大都***用垂直导电结构,又称为VMOSFET(Vertical MOSFET),其具体工作原理为(参见下图):截止:漏源极间加正电源,栅源极间电压为零。P基区与N漂移区之间形成的PN结J1反偏,漏源极之间无电流流过。
1、半桥式 电路的结构类似于全桥式,只是把其中的两只开关管(TT4)换成了两只等值大电容CC2。主要优点:具有一定的抗不平衡能力,对电路对称性要求不很严格;适应的功率范围较大,从几十瓦到千瓦都可以;开关管耐压要求较低;电路成本比全桥电路低等。
2、在开关电源的设计中,两种常见的电路结构是全桥和半桥,它们都属于双极型电路,可看作是两个正激电路的集成。正激和反击的分类依据在于输出电流何时通过开关管,而非开关管的数量。半桥电路的独特之处在于将桥式整流的两个二极管合并,通过这种方式,两个半桥可以组合成一个完整的桥式整流电路。
3、原理图就是这样,左边是半桥,右边是全桥,可以看出半桥需要两个开关管,每个驱动脉冲开关管各开/关一次,上管开时下管关,电流回路是开关管--到变压器---到电容到--0V。下管开时上管关,电流回路是电容--变压器--开关管--0V。变压器得到的电压是半电源电压。
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