开关电源工作原理开关电源就是采用功率半导体器件作为开关元件,通过周期性通断开关,控制开关元件的占空比来调整输出电压。开关元件以一定的时间间隔重复地接通和断开,在开关无件接通时输入电源Vi通过开关S和滤波电路向负载RL提供能量,当开关S断开时,电路中的储能装置(L1、C2、二极管D组成的电路)向负载RL释放在开关接通时所储存的能量,使负载得到连续而稳定的能量。VO=TON/T*Vi;VO为负载两端的电压平均值;TON为开关每次接通的时间;T为开关通断的工作周期;由式可知,改变开关接通时间和工作周期的比例,VO间电压平均值也随之改变,工业电源标准,因此,工业电源标准,随着负载及输入电源电压的变化自动调整TON和T的比例便使输出电压VO维持不变。改变接通时间TON和工作周期比例亦即改变脉冲的占空比,这种方法称为“时间比率控制”(TimeRationControl,缩写为TRC)。按TRC控制原理,有三种方式:(1)脉冲宽度调制(PulseWithModulation,缩写为PWM):开关周期恒定,通过改变脉冲宽度来改变占空比的方式,工业电源标准。(2)脉冲频率调制(PulseFrequencyModulation,缩写为PFM):导冲宽度恒定,通过改变开关工作频率来改变占空比的方式。 开关电源的应用范围,可以应用于各种电子设备、通信设备、医疗设备、工业设备等领域。工业电源标准
开关电源短路保护电路,其原理简述如下:当输出短路,UC3842①脚电压上升,U1③脚电位高于②脚时,比较器翻转①脚输出高电位,给C1充电,当C1两端电压超过⑤脚基准电压时U1⑦脚输出低电位,UC3842①脚低于1V,UCC3842停止工作,输出电压为0V,周而复始,当短路消失后电路正常工作。R2、C1是充放电时间常数,阻值不对时短路保护不起作用。4、下图是常见的限流、短路保护电路。其工作原理简述如下:当输出电路短路或过流,变压器原边电流增大,R3两端电压降增大,③脚电压升高,UC3842⑥脚输出占空比逐渐增大,③脚电压超过1V时,UC3842关闭无输出。5、下图是用电流互感器取样电流的保护电路有着功耗小,但成本高和电路较为复杂,其工作原理简述如下:输出电路短路或电流过大,TR1次级线圈感应的电压就越高,当UC3842③脚超过1伏,UC3842停止工作,周而复始,当短路或过载消失,电路自行恢复。 720W开关电源开关电源的市场前景广阔,随着科技的不断进步和应用领域的不断扩展,市场需求将不断增加。
影响开关电源可靠性的因素从各研究机构研究成果可以看出,环境温度和负荷率对可靠性影响很大,这两个方面对开关电源的影响很大,下面将从这两方面分析,如何设计出高可靠的开关电源。其中:PD为使用功率;PR为额定功率主。UD为使用电压;UR为额定电压。,则环温度对可靠性的影响。当环境温度Ta从20℃增加到80℃时,失效率增加了30倍。。当环境温度Ta从20℃增加到80℃时,失效率增加了14倍。,则环境温度对可靠性的影响。当环境温度Ta从20℃增加到80℃时,失效率增加了4倍。
一般采用直流充电桩快速给电动汽车充电的方法,但是在实际应用中,会碰到比较尴尬的问题。根据辅助电压不同,市面上的直流充电桩有2种:12V辅助电源和24V辅助电源。24V辅助电源的直流充电桩无法给12V平台BMS供电,造成充电系统握手失败,进而无法给12V系统的电动汽车进行充电的尴尬境地;或者需要手动选择辅助电源,操作较为繁琐复杂。电动汽车充电功率多大充电桩分交流桩和直流桩两大类;一般交流桩功率为7KW,使用220V单项电源,直流桩的功率有30、60、100、150、200KW等多个功率等级可选;实际充电时是根据电动汽车的电池参数与充电桩匹配结果决定的,并且随着充电状态变化。准确要看汽车的电池容量而定,一般中小型电动汽车的容量是充满可以装18度电。如果6小时充满。那么等于18/6=3千瓦。了解充电器的输入电压和电流的大小,才能计算,而目充电时,充电器的消耗电流都是在不断变化的,不会维持在一个数值的,计算出的结果也只是作为一个参考值。开关电源的故障率低,可以减少维修和更换成本。
24V开关电源维修: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。、开关电源不启振,一般查看开关频率是否正确、保护电路是否锁住、电压反馈电路、电流反馈电路又没问题,开关管是否击穿等;先检查保险丝是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的PCB板上有烧焦处或元件破裂,则应重点检查此处元件及相关电路元件。闻一下电源内部是否有糊味,检查是否有烧焦的元器件。用万用表量一下高压电容两端的电压先。如果是开关电源不起振或开关管开路引起的故障,则大多数情况下,高压滤波电容两端的电压未泄放悼,此电压有300多伏,需小心。用万用表测量AC电源线两端的正反向电阻及电容器充电情况,电阻值不应过低,否则电源内部可能存在短路。电容器应能充放电。脱开负载,分别测量各组输出端的对地电阻,正常时,表针应有电容器充放电摆动,指示的应为该路的泄放电阻的阻值2、变压器发热或发出“嗞嗞嗞”声,一般是开关频率不对;3、输出电压电源指示灯一闪一闪的一般是副边有短路的。 开关电源有什么用途。48v 开关电源
开关电源做为一种功率设备,实际运用中也要考虑到其自身散热问题。工业电源标准
损耗是任何开关电源架构都面临的问题,如何降低损耗是设计开关电源的重要议题之一。确切来说,开关电源中各个器件的特征参数决定了损耗的大小,因此,本文就分析一下影响开关电源损耗的因素,以及如何降低损耗。总得来说,开关电源的损耗主要来自于以下几个方面:MOSFET的导通损耗和开关损耗;二极管的导通损耗和开关损耗;功率电感的导通损耗和磁芯损耗;输入输出电容的导通损耗;Buck变换器的主要功能是把一个较高的直流输入电压转换成较低的直流输出电压。为了达到这个要求,MOSFET以固定频率(fS),在脉宽调制信号(PWM)的控制下进行开、关操作。当MOSFET导通时,输入电压给电感和电容(L和COUT)充电,通过它们把能量传递给负载。在此期间,电感电流线性上升,电流回路如回路1所示。当MOSFET断开时,输入电压断开与电感的连接,电感和输出电容为负载供电。电感电流线性下降,电流流过二极管,电流回路如回路2所示。MOSFET的导通时间定义为PWM信号的占空比(D)。D把每个开关周期分成[D*tS]和[(1–D)*tS]两部分,它们分别对应于MOSFET的导通时间(环路1)和二极管的导通时间(环路2)。所有开关电源拓扑(升压、降压、反相等)都采用这种方式划分开关周期,实现电压转换。 工业电源标准
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