標(biāo)簽:變壓器
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大功率低壓大電流開關(guān)電源的設(shè)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2022年04月10日,查看次數(shù):263本文介紹了一種大功率低壓大電流開關(guān)電源的設(shè)計(jì)方案,該電源滿載輸出功率為60kW(5000AP12V) ,采用軟開關(guān)移相全橋控制方式,實(shí)現(xiàn)了零電壓軟開關(guān);控制電路中采用了穩(wěn)壓穩(wěn)流自動(dòng)轉(zhuǎn)換方案,實(shí)現(xiàn)了輸出穩(wěn)壓穩(wěn)流的自動(dòng)切換,提高了輸出性能;采用多個(gè)變壓器串并聯(lián)結(jié)構(gòu),使并聯(lián)的輸出整流二極管之間實(shí)現(xiàn)自動(dòng)均流;設(shè)計(jì)并使用了容性功率母排,減小了 -
借助高能效GaN轉(zhuǎn)換器,提高充電器和適配器設(shè)計(jì)的功率密度
發(fā)布時(shí)間:2022年04月01日,查看次數(shù):297如今,充電器和適配器應(yīng)用很常用的功率轉(zhuǎn)換器拓?fù)涫菧?zhǔn)諧振(QR)反激式拓?fù)?,因?yàn)樗Y(jié)構(gòu)簡單、控制簡便、物料(BOM)成本較低,并可通過波谷切換工作實(shí)現(xiàn)高能效。然而,與工作頻率密切相關(guān)的開關(guān)損耗和變壓器漏感能量損耗,限制了QR反激式轉(zhuǎn)換器的很大開關(guān)頻率,從而限制了功率密度。 在QR反激式轉(zhuǎn)換器中采用GaN HEMT和平面變壓器,有助于提高開 -
如何檢測小型電源變壓器
發(fā)布時(shí)間:2022年03月31日,查看次數(shù):2781.絕緣性能的檢測: 題外話~想看更多變壓器點(diǎn)擊下方 圖片查看視頻 用萬用表R*10K檔或者用萬兆歐表分別測量鐵芯與初級(jí),初級(jí)與各次級(jí),鐵芯與各次級(jí),屏蔽層與各線圈之間的電阻,阻值都應(yīng)為無窮大,否則不能使用。 2.檢測線圈的通斷 用萬用表R*1檔測量變壓器初級(jí),次級(jí)各個(gè)繞組線圈的電阻值為: 初級(jí)(幾十歐到幾百歐) 次級(jí)(幾歐到 -
電源原理圖和每個(gè)元件的功能
發(fā)布時(shí)間:2022年03月23日,查看次數(shù):260原理圖 變壓器是整個(gè)電源供應(yīng)器的重要重心,所以變壓器的計(jì)算及驗(yàn)證是很重要的。 決定變壓器的材質(zhì)及尺寸: 依據(jù)變壓器計(jì)算公式 決定一個(gè)側(cè)濾波電容: 濾波電容的決定,可以決定電容器上的Vin(min),濾波電容越大,Vin(win)越高,可以做較大瓦數(shù)的Power,但相對(duì)價(jià)格亦較高。 決定變壓器線徑及線數(shù): 當(dāng)變壓器決定后,變壓器的Bobbin即 -
電源電路分析之元件逐個(gè)看
發(fā)布時(shí)間:2022年03月02日,查看次數(shù):268原理圖 變壓器是整個(gè)電源供應(yīng)器的重要重心,所以變壓器的計(jì)算及驗(yàn)證是很重要的。 決定變壓器的材質(zhì)及尺寸: 依據(jù)變壓器計(jì)算公式 決定一個(gè)側(cè)濾波電容: 濾波電容的決定,可以決定電容器上的Vin(min),濾波電容越大,Vin(win)越高,可以做較大瓦數(shù)的Power,但相對(duì)價(jià)格亦較高。 決定變壓器線徑及線數(shù): 當(dāng)變壓器決定后 -
DC-DC 反激式電路的共模噪聲分析
發(fā)布時(shí)間:2022年03月12日,查看次數(shù):360本系列文章的第 5 和第 6 部分[1-7]介紹有助于抑制非隔離 DC-DC 穩(wěn)壓器電路傳導(dǎo)和輻射電磁干擾 (EMI) 的實(shí)用指南和示例。當(dāng)然,如果不考慮電隔離設(shè)計(jì),DC-DC 電源 EMI 的任何處理方式都不全面,因?yàn)樵谶@些電路中,電源變壓器的 EMI 性能對(duì)于整體 EMI 性能至關(guān)重要。 特別是,了解變壓器繞組間電容對(duì)共模 (CM) 發(fā)射噪聲的影響尤其重要。共模噪 -
開關(guān)電源如何通過變壓器進(jìn)行電壓轉(zhuǎn)換
發(fā)布時(shí)間:2022年02月22日,查看次數(shù):309那么小編說的“學(xué)習(xí)開關(guān)電源,新手很疑惑的一個(gè)點(diǎn)”是什么呢?其實(shí)就是開關(guān)電源變壓器初級(jí)輸入的是高頻的方波直流電,為什么會(huì)在變壓器次級(jí)感應(yīng)交流電壓?從理論上來說,直流是不能通過變壓器變壓的。那么究竟是什么原因呢?且聽小編細(xì)細(xì)叫來。 整體波形變換 首先介紹一下開關(guān)電源的整體電壓變換過程:AC交流→脈動(dòng)直流→高 -
開關(guān)電源設(shè)計(jì)前EMI一般應(yīng)對(duì)策略
發(fā)布時(shí)間:2022年02月17日,查看次數(shù):329EMC的分類及標(biāo)準(zhǔn): EMC(Electromagnetic Compatibility)是電磁兼容,它包括EMI(電磁騷擾)和EMS(電磁抗騷擾)。EMC定義為:設(shè)備或系統(tǒng)在其電磁環(huán)境中能正常工作且不對(duì)該環(huán)境中的任何設(shè)備的任何事物構(gòu)成不能承受的電磁騷擾的能力。EMC整的稱呼為電磁兼容。EMP是指電磁脈沖。 EMC = EMI EMS EMI:電磁干擾 EMS:電磁相容性 (免疫力) EMI可 -
電源變壓器的原理介紹
發(fā)布時(shí)間:2021年12月08日,查看次數(shù):386電源變壓器的原理介紹 關(guān)于電源變壓器,它是一種輸出和輸入共用一組線圈的特殊變壓器。升壓和降壓用不同的抽頭來實(shí)現(xiàn)。比共用線圈少的部分抽頭電壓就降低。比共用線圈多的部分抽頭電壓就升高。電源變壓器的工作原理就是運(yùn)用電磁感應(yīng)原理。將我們用的交流電通過線圈N產(chǎn)生一個(gè)磁場,在線圈N的旁邊有一個(gè)線圈M,由于線圈N產(chǎn)生的磁場不是不變的, -
如何提高反激式電源的交叉調(diào)整率
發(fā)布時(shí)間:2021年12月06日,查看次數(shù):4321. 反激式電源 當(dāng)選擇一個(gè)可從單電源產(chǎn)生多輸出的系統(tǒng)拓?fù)鋾r(shí),反激式電源是一個(gè)明智的選擇。由于每個(gè)變壓器繞組上的電壓與該繞組中的匝數(shù)成比例,因此可以通過匝數(shù)來輕松設(shè)置每個(gè)輸出電壓。在理想情況下,如果調(diào)節(jié)其中一個(gè)輸出電壓,則所有其他輸出將按照匝數(shù)進(jìn)行縮放,并保持穩(wěn)定。 2. 如何提高反激式電源的交叉調(diào)整率 在現(xiàn)實(shí)情況中, -
開關(guān)電源中的局部放電
發(fā)布時(shí)間:2021年11月08日,查看次數(shù):331一、局部放電現(xiàn)象 局部放電(partial discharge,簡稱PD)現(xiàn)象,通常主要指的是高壓電氣設(shè)備絕緣層在足夠強(qiáng)的電場作用下局部范圍內(nèi)發(fā)生的放電,某個(gè)區(qū)域的電場強(qiáng)度一旦達(dá)到其介質(zhì)擊穿場強(qiáng)時(shí),該區(qū)域就會(huì)出現(xiàn)放電現(xiàn)象。這種放電以僅造成導(dǎo)體間的絕緣局部短(路橋)接而不形成導(dǎo)電通道為限。每YC局部放電對(duì)絕緣介質(zhì)都會(huì)有一些影響,輕微的局部放 -
五種開關(guān)電源的特性分析
發(fā)布時(shí)間:2021年11月07日,查看次數(shù):3151、單端正激式 單端:通過一只開關(guān)器件單向驅(qū)動(dòng)脈沖變壓器. 正激:其脈沖變壓器的原/副邊相位關(guān)系確保在開關(guān)管導(dǎo)通,驅(qū)動(dòng)脈沖變壓器原邊時(shí),變壓器副邊同時(shí)對(duì)負(fù)載供電。 該電路的ZD問題是:開關(guān)管T交替工作于通/斷兩種狀態(tài),當(dāng)開關(guān)管關(guān)斷時(shí),脈沖變壓器處于“空載”狀態(tài),其中儲(chǔ)存的磁能將積累到下一個(gè)周期,直至電感器飽 -
設(shè)計(jì)一款寬范圍輸入的隔離開關(guān)電源
發(fā)布時(shí)間:2021年10月30日,查看次數(shù):325設(shè)計(jì)開關(guān)電源很多人覺得很難,其實(shí)不然。設(shè)計(jì)一款開關(guān)電源并不難,難就難在做精,等你真正入門了,積累一定的經(jīng)驗(yàn),再采用分立的結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)就簡單多了。本文將講解如何一步一步設(shè)計(jì)開關(guān)電源。 開關(guān)電源設(shè)計(jì)的DY步就是看規(guī)格,具體的很多人都有接觸過,今天我給大家簡單講下設(shè)計(jì)一款寬范圍輸入的隔離開關(guān)電源。 1、首先確定功率,根據(jù)具體 -
倍壓整流電路電容的選擇
發(fā)布時(shí)間:2021年10月22日,查看次數(shù):683倍壓整流電路結(jié)構(gòu)的優(yōu)缺點(diǎn)分析 倍壓整流電路的實(shí)質(zhì)是電荷泵。在一些需用高電壓、小電流的地方,常常使用倍壓整流電路。倍壓整流,可以把較低的交流電壓,用耐壓較低的整流二極管和電容器,“整”出一個(gè)較高的直流電壓。倍壓整流電路一般按輸出電壓是輸入電壓的多少倍,分為二倍壓、三倍壓與多倍壓整流電路。 倍壓整流電路有多種 -
開關(guān)電源電路設(shè)計(jì)常用的11個(gè)公式
發(fā)布時(shí)間:2021年10月21日,查看次數(shù):348MOSFET開關(guān)管工作的ZD占空比Dmax: 式中:Vor為副邊折射到原邊的反射電壓,當(dāng)輸入為AC 220V時(shí)反射電壓為135V;VminDC為整流后的ZD直流電壓; VDS為MOSFET功率管導(dǎo)通時(shí)D與S極間電壓,一般取10V。 變壓器原邊繞組電流峰值IPK為: 式中:η為變壓器的轉(zhuǎn)換效率;Po為輸出額定功率,單位為W。 變壓器原邊電感量LP: -
設(shè)計(jì)開關(guān)電源時(shí)防止EMI的措施
發(fā)布時(shí)間:2021年10月01日,查看次數(shù):329作為工作于開關(guān)狀態(tài)的能量轉(zhuǎn)換裝置,開關(guān)電源的電壓、電流變化率很高,產(chǎn)生的干擾強(qiáng)度較大;干擾源主要集中在功率開關(guān)期間以及與之相連的散熱器和高平變壓器,相對(duì)于數(shù)字電路干擾源的位置較為清楚;開關(guān)頻率不高(從幾十KHz和幾MHz),主要的干擾形式是傳導(dǎo)干擾和近場干擾;而印刷線路板(PCB)走線通常采用手工布線,隨意性更大,這樣PCB分布參 -
圖解正激和Buck AC/DC轉(zhuǎn)換
發(fā)布時(shí)間:2021年09月23日,查看次數(shù):394所謂正激式 正激方式是構(gòu)造較簡單,容易控制,非常普遍的方式之一。 其特征是輸出功率比反激方式大,但必須加裝電感和續(xù)流二極管(轉(zhuǎn)流二極管:D2)。此外,和反激式相同,能利用光耦合器隔離二次側(cè)的反饋,形成絕緣電源。 “圖圖 21:正激方式 “圖22”圖22 工作模式如下。MOSFET為ON時(shí),二極管D1為ON,經(jīng)由電 -
開關(guān)電源設(shè)計(jì)過程中的十個(gè)經(jīng)驗(yàn)
發(fā)布時(shí)間:2021年09月21日,查看次數(shù):3321、整流橋并聯(lián) 在小功率設(shè)計(jì)中,一般很少用到整流橋的并聯(lián),但在某些大功率輸出的情況下,不想增添新的器件單個(gè)整流橋電流又不滿足輸入功率要求,就需要用到整流橋的并聯(lián)了,整流橋的并聯(lián)不能采用兩個(gè)整流橋各自整流后直流并聯(lián)的方式,也就是不能采用圖1的方式,因?yàn)檎鳂驔]有配對(duì),單純靠自身的V-I特性,一般是無法均流的,這樣就會(huì)造成兩個(gè) -
使用開關(guān)元件的AC/DC轉(zhuǎn)換方式
發(fā)布時(shí)間:2021年09月18日,查看次數(shù):407使用開關(guān)元件的AC/DC轉(zhuǎn)換方式如圖5所示。 開關(guān)方式為一開始先用橋式二極器,整流100VAC。變壓器方式,會(huì)先利用變壓器降低AC/AC電壓,但開關(guān)方式卻是直接整流高AC電壓。因此,橋式二極管必須能夠承受高電壓。100VAC的峰值約140V左右。 再以電容器使其平滑。這部分同樣使用高電壓規(guī)格品。 接著,通過開關(guān)元件ON/OFF斬波(切分)高DC電壓,并 -
開關(guān)變壓器好壞檢測
發(fā)布時(shí)間:2021年09月18日,查看次數(shù):321開關(guān)變壓器”一般是指“開關(guān)電源”里面所用的變壓器,工作在十幾到幾十千赫茲甚至幾百千赫茲頻率的脈沖狀態(tài)下,鐵芯一般采用鐵氧體材料。開關(guān)電源變壓器是加入了開關(guān)管的電源變壓器,在電路中除了普通變壓器的電壓變換功能,還兼具絕緣隔離與功率傳送功能一般用在開關(guān)電源等涉及高頻電路的場合。 “ 開關(guān)電源變壓器作