电源模块工作原理(开关电源的工作原理)

2024-07-22 11:23:53 7

电源模块工作原理(开关电源的工作原理)

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开关电源的工作原理

开关电源的工作原理是利用一系列电子元件,将交流电变换为直流电。首先,它将一个低额定电压转换为高额定电压,然后将高额定电压控制通过控制电路调整输出的直流电压。主要的电子元件有变压器、滤波电容器、开关模块、定流电阻器等。变压器工作时,能够将低交流电压转换成高电压,滤波电容器可以过滤掉微小的脉冲、抑制电磁干扰,保证交流电的稳定性,开关模块是根据需要,通过开关来调整输出电压,控制电流和电压,定流电阻器可以起到调整输出电压的作用。开关电源的应用很广泛,它们常用于光伏站、无线电台、仪器仪表、工业控制、家用电器、照明系统和其他电子设备的供电。此外,由于开关电源的噪音低,可靠性高,效率高,一般都采用开关电源来替代传统的直流电源。

asi电源模块工作原理

额定电压的75%~105%时,失压脱扣器保证吸合。asi模块的工作原理是电压为额定电压的75%~105%时,失压脱扣器保证吸合,使断路器顺利合闸,当电源电压低于额定电压的40%时,失压脱扣器保证脱开使断路器掉闸分断。电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器。

dcdc电源模块的工作原理是什么

  • 交流-整流成直流-高频交流-变压器变压- 整流直流

  • 硬件设计基础之_DCDC和LDO电源芯片原理,类型和关键技术介绍

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电源模块原理

电源模块原理开关电源的工作原理其实比较简单:当晶体管基极为高电平时,晶体管饱和导通,等效电路如图3所示,此时电感L储存能量,电容C充电。当晶体管基极为低电平时,晶体管截止,等效电路如图4所示,此时电感L释放能量,电容C放电。通常我们的PCB板上还有采样电路,反馈电路,以此来调节基极控制电压的占空比,来达到稳压的目的。同时,由于负载和晶体管串联,输出电压小于输入电压,所以又叫降压开关电路(buck开关电路)。对应的并联开关电路原理相似,同时由于晶体管并联,电感产生的感应电动势与电压相叠加后作用于负载,所以输出电压会高于输入电压。

开关电源工作原理

电源开关出现故障很多业主都无法解决,如果能够掌握开关电源的工作原理,那么清除故障就会方便很多。电源开关工作原理并不复杂,但是对于装修小白来说需要认真学习。只有掌握了开关电源是怎么工作的,才可以更好进行的进行安装和维修开关。下面小编带大家了解一下开关电源工作原理。一、开关电源工作原理1、开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用得较多,在目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数也为脉宽调制型。因此下面就主要介绍调宽式开关稳压电源。2、对于单极性矩形脉冲来说,其直流平均电压Uo取决于矩形脉冲的宽度,脉冲越宽,其直流平均电压值就越高。直流平均电压U。可由公式计算,即Uo=Um×T1/T式中Um为矩形脉冲最大电压值;T为矩形脉冲周期;T1为矩形脉冲宽度。3、从上式可以看出,当Um与T不变时,直流平均电压Uo将与脉冲宽度T1成正比。这样,只要我们设法使脉冲宽度随稳压电源输出电压的增高而变窄,就可以达到稳定电压的目的。二、开关电源维修要领1、修理开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆,开关管,高频大功率整流管;抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常,上述部件如有损坏则需更换。2、接通电源后还不能正常工作,接着要检测功率因数模块(PFC)和脉宽调制组件(PWM),查阅相关资料,熟悉PFC和PWM模块每个脚的功能及其模块正常工作的必备条件。对于具有PFC电路的电源则需测量滤波电容两端电压是否为380VDC左右,如有380VDC左右电压,说明PFC模块工作正常。3、在开关电源维修实践中,有许多开关电源采用UC38××系列8脚PWM组件,大多数电源不能工作都是因为电源启动电阻损坏,或芯片性能下降,启动电流增大所致。遇到此情况,把与VR端相连的外电路断开,VR从0V变为5V,PWM组件正常工作,输出电压均正常。4、开关电源对于很多家用电器来说,是很重要的,也往往是容易发生问题的环节。作为普通的消费者,大家可能对于开关电源并不熟悉,以致电器发生故障时,有时不知问题出在哪里。开关电源电路有易有难,功率有大有小,输出电压多种多样。只要抓住其核心的东西,充分熟悉开关电源的基本结构以及模块特性和,就能迅速地排除开关电源故障。希望大家可以认真学习今天的内容,都能把电源开关安装好。电源开关有很多维修要领,大家也可以作为参考。以上就是小编为大家介绍的开关电源工作原理,开关电源维修要领内容,。

开关电源设计工作原理注意事项盘点

开关电源在设计中必须具有过流、过热、短路等保护功能,故在设计时应首选保护功能齐备的开关电源模块,并且其保护电路的技术参数应与用电设备的工作特性相匹配,以避免损坏用电设备或开关电源。那么开关电源设计还要那些要注意的地方呢?【开关电源工作原理】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。前一种工作模式多用于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。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作方式多用于开关稳压电源。根据开关器件在电路中连接的方式,目前比较广泛使用的开关电源,大体上可分为:串联式开关电源、并联式开关电源、变压器式开关电源等三大类。其中,变压器式开关电源(后面简称变压器开关电源)还可以进一步分成:推挽式、半桥式、全桥式等多种;根据变压器的激励和输出电压的相位,又可以分成:正激式、反激式、单激式和双激式等多种;如果从用途上来分,还可以分成更多种类。【开关电源设计应注意事项】(1)选用合适的输入电压规格;(2)选择合适的功率。为了使电源的寿命增长,建议选用多30%输出功率额定的机种。例如若系统需要一个100W的电源,则建议挑选大于130W输出功率额定的机种,以此类推可有效提升电源的寿命。(3)考虑负载特性。如果负载是马达、灯泡或电容性负载,当开机瞬间时电流较大,应选用合适电源以免过载。如果负载是马达时应考虑停机时电压倒灌。(4)此外尚需考虑电源的工作环境温度,及有无额外的辅助散热设备,在过高的环温电源需减额输出。环温对输出功率的减额曲线(5)根据应用所需选择各项功能:保护功能:过电压保护(OVP)、过温度保护(OTP)、过负载保护(OLP)等。应用功能:信号功能(供电正常、供电失效)、遥控功能、遥测功能、并联功能等。特殊功能:功因矫正(PFC)、不断电(UPS)(6)选择所需符合的安规及电磁兼容(EMC)认证。

哪位大神可以给我讲解一下这个反激式开关电源模块的工作原理,以及它是由哪些部分组成的

您好:您这个开关电源工作源理是,整流滤波后的+300Ⅴ电压,给开关变压器的初级绕组,通过初级绕组线圈给电源稳压振荡芯片内部的开关管供电,然后在通过开关变压器的反馈绕组,向开关电源芯片提供一个反馈信号,加到该芯片的反馈端,这样在经过芯片内部放大,产生振荡,使整个开关电源开始工作,这样该电路的输出端通过开关变压器次级端得到相应的输出电压。

高压电源模块的工作原理

nnd 一种高压开关电源的设计 针对精密电子设备中所要求的高电压、低电流的小功率电源系统,设计制作了一种高压开关电源.并对高压电源的响应特性进行了测试.制作出的电源系统具有体积小、稳定性好、响应速度快等特点. 1、引 言 在复印设备、医学仪器等精密电子系统中,广泛使用高电压、低电流的小功率电源.同时要求电源系统具有重量轻、响应速度快、稳定性好、可靠性高等特点.为了上述满足精密电子系统的要求,设计制作了一种新型高压开关电源.该电源具有稳定性好、响应速度快等优点,能广泛应用于复印设备、医学仪器等精密电子系统中. 2、电路原理 系统原理框图如图1所示.高压电源的输入信号来自220V的交流市电,经整流滤波后与PWM脉冲调制器的输出信号一起驱动高频变压器,通过高频变压器得到的高压电源再经整流滤波后,输出直流高压.输出反馈信号经光电隔离后反馈给脉冲调制器,通过与脉冲调制器中误差放大器的基准电压比较,控制脉冲调制器的输出占空比,以调节输出电压. 图1 系统原理框图 3、电路设计要点 3.1 PWM控制电路 系统采用的PWM调制器为SG3524型号的芯片,电路如图2所示.在芯片的电源信号入口端并联一电容C2构成一个软启动电路.设计软启动电路的目的是防止在电源突然开通时产生的过大电流对芯片造成冲击.在刚通电时,电容两端电压不能突变,它的电压随外部电源对其充电而逐渐升高,经过一段时间后,电路进入正常工作状态.这样保证了输入电压缓慢地建立起来,确保芯片不受损坏.输出电路的开关功率管选用MOS功率管.由于功率管是在高频状态下工作会产生振荡.为了消除这种寄生振荡,应尽量减少与功率管各管脚的连线长度,特别是栅极引线的长度.若无法减少其长度,可以串联小电阻,且尽量靠近管子栅极.图中R3既是功率管的栅极限流电阻,又与R4一起消除功率管工作时产生的寄生振荡. 2 PWM电路图 3.2 变压器驱动电路 高压变压器驱动电路见图3. 图3 高压变压器驱动电路 驱动电路采用单端驱动工作方式,这种电路简单、工作可靠性高.功率管由来自SG3524芯片的信号驱动.11、14脚的单端并联输出.当SG3524输出高电平时,功率管导通,在电感L中储能;输出低电平时,功率管截止,导致流过电感L上的电流突然下降为零,L产生反电势.该反电势的脉冲电压加在高频变压器的输入端,驱动变压器工作.同时,电感L作变压器的阻抗匹配元件. 由高频变压器输出的交流电压经二极管VD2、VD3进行整流倍压后,再经C2滤波,得到高压输出. 3.3 采样反馈电路 反馈回路中,对输出电压信号的取样,采用在输出端并联电阻,再将高压经电阻串联衰减的方法实现. R3、R4、RW为电压取样反馈电阻.电压经隔离反馈后,从SG3524芯片的1脚输入,控制占空比,进而调节输出电压,达到稳压的目的.其稳压原理是:若输出电压偏高,采样反馈的信号也偏高,与SG3524中误差放大器的基准电压比较后的电压偏低,导致占空比的宽度变窄,引起输出电压下降;反之亦然.RW是可调电阻,通过调节RW来调节输出电压. 4、性能测试 系统的输出电压通过取样电阻RW来调节,改变可变电阻的值可以改变输出电压.图4是取样电阻RW为20kΩ时的输出电压波形图.由图中可以看出,输出电压从0V上升到5kV的响应时间为0.5s左右,电源系统具有较快的响应速度.同时,由图(b)中的电压波形局部放大图可见,输出电压为5000V时,其最大电压波动小于5%. (a) 输出电压响应图 (b) 电压波形局部放大 图4 可变电阻为20kΩ时的电压输出波形图 当RW调节至10kΩ时,电压输出如图5,此时输出电压约为2500V.与图4(a)比较可以看出,此时高压电源的响应速度有所提高,而稳定性基本不变.同时,由图4与图5还可以看出,输出电压与调节电阻成线性关系,高压电源具有良好的可控性. 图5 可变电阻为10kΩ时的电压输出波形图 5、结 论 采用单端反激式变换器,设计制作了一高压开关电源.通过对所制作电源的性能测试可以得出,此高压开关电源具有体积小、稳定性好、响应速度快等优点.能广泛应用于要求高电压、低电流的小型电源系统中.

电源模块原理图我看不懂,麻烦懂得人给我讲解一下

这是一个12伏转5伏的电源模块,当12伏电源插头插上后,继电器吸合,,12伏电源给降压模块供电,电源模块输出5伏电压,供应给电路使用,继电器的吸合电路图中没有画出来,应该在别的地方,可能是个延时吸合电路,这个电源模块电路就是一个12伏转5伏的电路

电源模块工作原理(开关电源的工作原理)

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