開關電源電路詳細解析,開關電源原理詳解

2021-07-30 13:05:08 字數 3759 閱讀 3886

1樓:智萌白憶彤

圖中的變壓器左側上邊的繞組是主繞組,310v直流電壓接在繞組的一端,然後另一端受那個型號為13003的三極體控制形成高頻電流。變壓器左側下邊的繞組是反饋繞組,與電路的振盪有關。接通電源後,在啟動電阻(左側那兩個510kω電阻)的作用下,13003導通,電流流過變壓器主繞組;隨後在下邊那個線圈和9013三極體的作用下,13003又立即截止,往復迴圈形成振盪,這樣流過變壓器的電流就不是直流電了,而是脈衝訊號。

變壓器右邊的繞組是次級繞組,輸出電壓。

開關電源原理詳解

2樓:月似當時

開關電源原理是讓功率電晶體工作在導通和關斷的狀態,在這兩種狀態中,加在功率電晶體上的伏-安乘積是很小的(在導通時,電壓低,電流大;關斷時,電壓高,電流小)/功率器件上的伏安乘積就是功率半導體器件上所產生的損耗。

pwm開關電源更為有效的工作過程是通過「斬波」,即把輸入的直流電壓斬成幅值等於輸入電壓幅值的脈衝電壓來實現的。

脈衝的佔空比由開關電源的控制器來調節。一旦輸入電壓被斬成交流方波,其幅值就可以通過變壓器來升高或降低。通過增加變壓器的二次繞組數就可以增加輸出的電壓值。

最後這些交流波形經過整流濾波後就得到直流輸出電壓。

控制器的主要目的是保持輸出電壓穩定,其工作過程與線性形式的控制器很類似。也就是說控制器的功能塊、電壓參考和誤差放大器,可以設計成與線性調節器相同。他們的不同之處在於,誤差放大器的輸出(誤差電壓)在驅動功率管之前要經過一個電壓/脈衝寬度轉換單元。

擴充套件資料

開關電源的發展方向是高頻、高可靠、低耗、低噪聲、抗干擾和模組化。由於開關電源輕、小、薄的關鍵技術是高頻化,因此國外各大開關電源製造商都致力於同步開發新型高智慧化的元器件,特別是改善二次整流器件的損耗,並在功率鐵氧體材料上加大科技創新,以提高在高頻率和較大磁通密度(bs)下獲得高的磁效能,而電容器的小型化也是一項關鍵技術。

smt技術的應用使得開關電源取得了長足的進展,在電路板兩面佈置元器件,以確保開關電源的輕、小、薄。開關電源的高頻化就必然對傳統的pwm開關技術進行創新,實現zvs、zcs的軟開關技術已成為開關電源的主流技術,並大幅提高了開關電源的工作效率。

對於高可靠性指標,美國的開關電源生產商通過降低執行電流,降低結溫等措施以減少器件的應力,使得產品的可靠性大大提高。

模組化是開關電源發展的總體趨勢,可以採用模組化電源組成分散式電源系統,可以設計成n+1冗餘電源系統,並實現並聯方式的容量擴充套件。

針對開關電源執行噪聲大這一缺點,若單獨追求高頻化其噪聲也必將隨著增大,而採用部分諧振轉換電路技術,在理論上即可實現高頻化又可降低噪聲,但部分諧振轉換技術的實際應用仍存在著技術問題,故仍需在這一領域開展大量的工作,以使得該項技術得以實用化。

小開關電源電路分析,請見圖

3樓:無畏無知者

大概說----括號內表示下圖;

1)是變壓器正反饋振盪電路,從l1輸入激勵電流,l2l3獲得感生電壓輸出,而l2作為反饋電壓,增強q2導通與截止過程,振盪頻率主要由c1、r4(c3、r7)控制;

d2、c2、d4(c4、r6、d4、q1等)構成過載保護電路,正常時,c2(c4)經d2(d3)整流,輸出一個直流負(正)壓,當過載發生時,此電容上的壓降增大,超過某一設定閥值時,會令d4(d4)擊穿導通,從而拉低q2基極電平而截止;(d2、c2、r3)為吸收電路,吸收因q2截止時引起l1產生的高電壓,保護q2。

2)基本就是下圖比上圖多了個吸收電路保護q2。

3)兩個電路都適合。

4)作為電源都應該濾除高頻毛刺的,你也可以通過實驗來驗證是否對你的電路產生影響。

4樓:

第一張圖

d1為半波整流,r1為限流電阻(負載功率過大或短路時先燒壞此電阻),c1為濾波電容

r2,r3為q1提供開啟電壓三極體導通l1有電流通過,l2產生感應電壓通過d2整流產生負壓,當產生的負壓大於d4的穩壓電壓時擊穿d4,負壓到達q1基極三極體截止或者減小電流

r4和c1為q1三極體提供正激勵反饋

d3為整流二極體又是產生負壓

第二張圖

l1通過後斷電會產生一個反向電動勢,d2 c2 r3為保護三極體q2而對l1反向電壓放電

當l1導通時電流通過r5到地,會在r5兩端產生一個電壓(i*10),當電阻兩端電壓大於或等於大約0.7v時q1三極體導通

q2基極與地導通,q2截止.(過流保護,r5阻值決定其電流大小)

c4r6d4(過壓保護 跟第一張圖後面的差不多)

5樓:匿名使用者

r4,c1,r3,c2,d2是吸收電路,目的是保護q1q2不被電感產生的反電動勢擊穿。

其它問題請其它高手回答一下吧!

請詳細講解開關電源的原理?

6樓:匿名使用者

開關電源就是用通過電路控制開關管進行高速的道通與截止.將直流電轉化為高頻率的交流電提供給變壓器進行變壓,從而產生所需要的一組或多組電壓!轉華為高頻交流電的原因是高頻交流在變壓器變壓電路中的效率要比50hz高很多.所以開關變壓器可以做的很小,而且工作時不是很熱!成本很低.如果不將50hz變為高頻那開關電源就沒有意義

開關電源大體可以分為隔離和非隔離兩種,隔離型的必定有開關變壓器,而非隔離的未必一定有.

開關電源的工作原理是:

1.交流電源輸入經整流濾波成直流;

2.通過高頻pwm(脈衝寬度調製)訊號控制開關管,將那個直流加到開關變壓器初級上;

3.開關變壓器次級感應出高頻電壓,經整流濾波供給負載;

4.輸出部分通過一定的電路反饋給控制電路,控制pwm佔空比,以達到穩定輸出的目的.

交流電源輸入時一般要經過厄流圈一類的東西,過濾掉電網上的干擾,同時也過濾掉電源對電網的干擾;

在功率相同時,開關頻率越高,開關變壓器的體積就越小,但對開關管的要求就越高;

開關變壓器的次級可以有多個繞組或一個繞組有多個抽頭,以得到需要的輸出;

一般還應該增加一些保護電路,比如空載、短路等保護,否則可能會燒燬開關電源

開關變壓器的次級可以有多個繞組或一個繞組有多個抽頭,以得到需要的輸出;

一般還應該增加一些保護電路,比如空載、短路等保護,否則可能會燒燬開關電源.

主要用於工業以及一些家用電器上,如電視機,電腦等

7樓:帥╭ァ瀦瀦

交流220v經過4個整流二極體 整流濾波300v直流電 一路經過開關管的集電極 另一路經過啟動電阻 加到開關管基極 到開關管導通後 使變壓器產生感應電流 反饋到開關管的基極 當開關管ib電流到一定程度 就退出飽和狀態 開關變壓器次級就輸出各段的電壓 當變壓器的能量耗盡 開關管又因啟動電壓 處在開關狀態 開關電源是如此開關截止的工作在高頻狀態

我說的有過簡略 記得給分 謝謝

8樓:科學普及交流

開關電源的原理:開關電源是利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈衝寬度調製(pwm)控制ic和mosfet構成。

簡介:開關電源,又稱交換式電源、開關變換器,是一種高頻化電能轉換裝置。其功能是將一個位準的電壓,透過不同形式的架構轉換為使用者端所需求的電壓或電流。

開關電源是利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈衝寬度調製(pwm)控制ic和mosfet構成。隨著電力電子技術的發展和創新,使得開關電源技術也在不斷地創新。目前,開關電源以小型、輕量和高效率的特點被廣泛應用幾乎所有的電子裝置,是當今電子資訊產業飛速發展不可缺少的一種電源方式。

9樓:清風電子製作

什麼是開關電源?原理比較簡單

開關電源是什麼啊什麼是開關電源

被廣泛利用的開關電源,是電子設計中重要的一環,小型 輕量 高效率是未來發展的重點,如何做到還得了解開關電源具有什麼樣的特點。開關電源產品廣泛應用於工業自動化控制 軍工裝置 科研裝置 led照明 工控裝置 通訊裝置 電力裝置 儀器儀表 醫療裝置 半導體制冷制熱 空氣淨化器 電子冰箱 液晶顯示器 led...

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