① 開關電源啟動時輸出電壓過沖怎麼解決
改變電路中某些元件參數,使用軟啟動電路。
② 開關電源啟動電阻在哪
開關電源的啟動電阻非常小,相當於一個導線的。每個電壓組的內部電路一般是不同的。在不了解內部電路結構的情況下,很難通過測量電阻來分析的質量。
電阻(通常用「R」表示)是一個物理量,在物理學中,表示導體對電流施加的電阻量。導體的電阻越大,其對電流的電阻就越大。不同的導體有不同的電阻。電阻是導體本身的一種特性。電阻會導致電子通量的變化,電阻越小,電子通量越大,反之亦然。超導體沒有電阻。
電阻是描述導體電導率的物理量,用R表示。電阻的定義是單位電流流過導體的電壓,即R=U/I。因此,當導體兩端的電壓恆定時,電阻越大,通過的電流越小;反之,電阻越小,通過的電流就越多。因此,電阻可用來測量導體對電流的電阻,即電導率的好壞。電阻的大小取決於導體的材料、形狀、體積和周圍環境。
(2)開關電源啟動電路擴展閱讀:
不同導體的電阻根據其特性可分為兩類。一類稱為線性電阻或歐姆電阻,滿足歐姆定律;另一類稱為非線性電阻,不滿足歐姆定律。電阻的倒數,1/R,叫做電導,也是物理量描述導體的電導率,用g.國際體系的單位電阻的單位是歐姆(Ω),以下簡稱歐洲。電導的國際單位制(SI)是西門子(S),或簡稱SI。電阻也常用在千歐姆和兆歐單位。
③ 開關電源中啟動電路應該去掉 是對的還是錯的
去掉啟動電路的開關電源,輸出端在通電與不通電下都一樣沒有輸出了,你說是對還是錯?因為稱為啟動電路,就是在剛通電時各種反饋及工作點都不正常,就要靠啟動電路來短時間強制建立,正常後這部分電路就自動失去作用或作用減弱,但是沒了它就不工作了,當然不行了.
④ 開關電源啟動電路求解!!
我想的是,加QQ詳談,談價格,
⑤ 500W明緯TL494開關電源啟動過程
這個電路是自激啟動他激工作的,如果你想它開機後不工作,在TL494第四腳輸入高於5V電壓即可,不需要動開關管和初級電路,電腦開關電源都是這個方式控制,根本不用擔心燒開關管。標注是40V耐壓的整流管,真實的耐壓未必是,一般都會高一些,但是你輸出25V可能還是不太安全,換成200V的好點,想輸出0--25V,我聽一個動手做過的朋友說,調節2腳電壓比調節一腳電壓好做,不過我沒做過,有單獨IC供電的電路可以從0V起調。
⑥ 開關電源無法啟動,求解決辦法,急!!!!!
呵呵,以上兩條答案我想都不能幫你解決問題的,因為根本不可行的。首先根據你說的,可以准確的判斷,你是在滿載或者重載時無法正常起動。這只說明一個原因,電源瞬間起動時沖擊保護了。解決問題的辦法首先是分析出問題的原因。這里產生保護是因為上電瞬間帶載起動時沖擊過流。所以應該將過流保護值略調大即可解決。比如單端反激式電源,可減小MOS管下端所串聯電阻值以達到增加輸出過流保護值,半橋或全橋電路的話可適當降低峰值電流保護值或輸出過流保護值,就可以解決了。很多限制輸出過流或者短路的保護多採用在變壓器原邊利用互感器(磁環繞制或磁芯)檢測變壓器原邊電流,達到保護輸出過載的情況。可將這個檢測出來的值適當調小(將壓降電阻值適當下降即可)。
另外,增加輸出電容,只會增加起動時的沖擊電流,更沒辦法起動。降低電壓也不可行,因為那樣就失去本身的解決的意義了,換一個大開關電源那又能算是解決問題么,浪費了。分析實際的電流檢測環節和峰值及功率限制環節,因為不知道具體什麼方案,所以不知道,適當調大一點兒即可。
⑦ 幫忙介紹幾個開關電源的啟動電路。
開關電源的輸入電路大都採用整流加電容濾波電路。在輸入電路合閘瞬間,由於電容器上的初始電壓為零會形成很大的瞬時沖擊電流(如圖1所示),特別是大功率開關電源,其輸入採用較大容量的濾波電容器,其沖擊電流可達100A以上。在電源接通瞬間如此大的沖擊電流幅值,往往會導致輸入熔斷器燒斷,有時甚至將合閘開關的觸點燒壞,輕者也會使空氣開關合不上閘,上述原因均會造成開關電源無法正常投入。為此幾乎所有的開關電源在其輸入電路設置防止沖擊電流的軟起動電路,以保證開關電源正常而可靠的運行。
2 常用軟起動電路
(1)採用功率熱敏電阻電路
熱敏電阻防沖擊電流電路如圖2所示。它利用熱敏電阻的Rt的負溫度系數特性,在電源接通瞬間,熱敏電阻的阻值較大,達到限制沖擊電流的作用;當熱敏電阻流過較大電流時,電阻發熱而使其阻值變小,電路處於正常工作狀態。採用熱敏電阻防止沖擊電流一般適用於小功率開關電源,由於熱敏電阻的熱慣性,重新恢復高阻需要時間,故對於電源斷電後又需要很快接通的情況,有時起不到限流作用。
(2)採用SCR?R電路
該電路如圖3所示。在電源瞬時接通時,輸入電壓經整流橋VD1?VD4和限流電阻R對電容器C充電。當電容器C充電到約80%的額定電壓時,逆變器正常工作,經主變壓器輔助繞組產生晶閘管的觸發信號,使晶閘管導通並短路限流電阻R,開關電源處於正常運行狀態。
這種限流電路存在如下問題:當電源瞬時斷電後,由於電容器C上的電壓不能突變,其上仍有斷電前的充電電壓,逆變器可能還處於工作狀態,保持晶閘管繼續導通,此時若馬上重新接通輸入電源,會同樣起不到防止沖擊電流的作用。
(3)具有斷電檢測的SCR?R電路
該電路如圖4所示。它是圖3的改進型電路,
VD5、VD6、VT1、RB、CB組成瞬時斷電檢測電路,時間常數RBCB的選取應稍大於半個周期,當輸入發生瞬間斷電時,檢測電路得到的檢測信號,關閉逆變器功率開關管VT2的驅動信號,使逆變器停止工作,同時切斷晶閘管SCR的門極觸發信號,確保電源重新接通時防止沖擊電流。
(4)繼電器K1與電阻R構成的電路
該電路原理圖如圖5所示。電源接通時,輸入電壓經限流電阻R1對濾波電容器C1充電,同時輔助電源VCC經電阻R2對並接於繼電器K1線包的電容器C2充電,當C2上的充電電壓達到繼電器的動作電壓時,K1動作,旁路限流電阻R1,達到瞬時防沖擊電流的作用。通常在電源接通之後,繼電器K1動作延時0.3~0.5秒,否則限流電阻R1因通流時間過長會燒壞。
然而這種簡單的RC延遲電路在考慮到繼電器吸合電壓時還必須顧及流過線包的電流,一般電阻的阻值較小而電容的容量較大,延遲時間很難准確控制,這主要是電容容量的誤差和漏電流造成,需要仔細地挑選和測試。同時繼電器的動作閾值取決於電容器C2上的充電電壓,繼電器的動作電壓會抖動及振盪,造成工作不可靠。
(5)採用定時觸發器的繼電器與限流電阻的電路
該電路如圖6所示(僅畫出定時電路,主電路同圖5),它是圖5的改進型電路。電源接通時,輸入電壓經整流橋和限流電阻R1對C1充電,同時定時時基電路555的定時電容C2由輔助電源經定時電阻 R2開始充電,經0.3秒後,集成電路555的2端電壓低於二分之一電源電壓,其輸出端3輸出高電平,VT2導通,繼電器K1動作,限流電阻R1被旁路,直流供電電壓對C1繼續充電而達到額定值,逆變器處於正常工作狀態。由於該電路在RC延遲定時電路與繼電器之間插入了單穩態觸發器和電流放大器,確保繼電器動作乾脆、可靠,有效地起到防止沖擊電流的效果,而不會像圖5電路那樣由於繼電器動作的不可靠性而燒壞限流電阻及繼電器的自身觸點。
(6)過零觸發的光耦可控硅與雙向可控硅構成的電路
該電路如圖7所示。集成穩壓器輸出穩定的 5V電壓,為軟起動電路提供電源電壓。晶體管VT1、反相器IC2構成過零觸發電路,IC1555構成單穩態觸發器,R1、C1為定時周期,但因5端至1 端接有延遲電路R2、C2,所以555是逐步達到滿周期的。當電網電壓過零時,晶體管VT1截止,反相器IC2輸出低電平,起動定時電路555工作,軟起動延遲時間由時間常數R1C1及R2C2共同決定。
⑧ 請問大家一個問題 為什麼開關電源啟動電流會很大啊 用小電流就不能啟動嗎
開關電源一般都採用整流濾波的原理,在開關電源啟動的瞬間,大電容首先充電,在啟動瞬間DU/DT非常大,因此充電電流i=c*/dt,因此瞬時電流很大。
⑨ 電氣開關電源的啟動方式
您說的很對。
普通開關電源都設計有啟動電路,輸入額定的交流電壓就可以自激啟動,輸出直流電。
特殊開關電源有外部控制啟動、停止功能。