① 給個簡單的開關電源電路圖
開關電源主要有三部分組成:PWM控制模塊、開關管(BJT、MOSFET、IGBT等)和濾波器(電感、電容),隔離內開關電源還包括容隔離變壓器。當然還要考慮EMI,PFC,即功率因數校正)的設計。
在小功率的電源中還存在一些線性電源,但在中、大功率的電源中,線性電源已經被開關電源所取代。隨著控制晶元頻率的提高和功能的增多,高速和低功耗功率開關管的研製成功,開關電源是未來電源主要的發展方向。
(1)家用電器開關電源電路擴展閱讀:
注意事項:
1、開關電源的輸入電壓可以是220V或是110V,根據電路設計合理選擇輸入電壓檔位。否則會造成開關電源的損害。
2、注意分辨開關電源輸出電壓接線柱的地線端和零線端。並確保開關電源接地可靠。
3、開關電源的金屬外殼電源外殼一般與地(FG)連接,要可靠接地,以確保安全,不可誤將外殼接在零線上。
4、為了達到充分散熱的,一般開關電源宜安裝在空氣對流條件較好的位置、或安裝在機箱殼體上通過殼體將熱傳達室外出去。
5、開關電源出廠以前加阻性負載進行測試,若需用在容性或感性為負載時,應事先在訂貨合同中加以說明。
② 家用電器到底怎樣接入電路中
把電器插頭插到有電的插座里,就算接入電路了.
③ 畫一個家用電器的電路圖
如圖
等一會才能看見圖片
④ 家用電器會響電路哪裡出問題了
家用電器會響不一定是電路出了問題。
很多電路都帶有會轉動的機械零部件,這些機件在動轉時就會造成一定強度的振動,因而產生雜訊。例如:電風扇、電冰箱等;
一部分大功率的電器如吸塵機,正常工作時那是聲勢浩大的;
至於音響設備,其主要的功能就是用產生聲音的,響是必須的了。
當然,也有一些電器,如可控硅調光台燈、電感式日光燈等,工作時可能會發出振動和雜訊,那是其中的電感元件松動造成的。
如果電器的響聲是打火聲、爆破聲,那真的是電路出問題了,得先停用,後送修啦。
⑤ 12v開關電源電路圖
是它有故障了嗎?
先目測一下,明顯壞了的元件按其參數規格進行更換,再測試各關鍵點電壓找故障。
⑥ 開關電源作用有哪些除了家用電器,哪些電器可以用開關電源
開關電源的作用是將一個位準的電壓,透過不同形式的架構轉換為用戶端所需求的電流或電壓。我是專門做電力這塊,給你推薦一個不錯的地方對不太懂開關電源的人蠻好的,你可以去看看浙江埃莫森電氣, 浙江埃莫森電氣的開關電源口碑很好,作用也有提到
開關電源利用的切換晶體管在全開模式(飽和區)及全閉模式(截止區)之間切換,這兩個模式都有低耗散的特點,切換之間的轉換會有較高的耗散,但時間很短,因此比較節省能源,產生廢熱較少。開關電源本身是不會消耗電能的
。開關電源的高轉換效率是其一大優點,而且因為開關電源工作頻率高,可以使用小尺寸、輕重量的變壓器,因此開關電源也會比線性電源的尺寸要小,重量也會比較輕。
⑦ 12v開關電源電路圖及原理
本文介紹的開關電源,輸出電壓從0~12V、電流從0~5000A連續可調,滿載輸出功率為60kW。由於採用了ZVT軟開關等技術,同時採用了較好的散熱結構,該電源的各項指標都滿足了用戶的要求。
12v開關電源其實是能夠有效地維持輸出電壓穩定的一種電源。那麼如果開關電源的電壓不穩定將會影響到設備的正常運行,我們要怎麼把電壓調到適合的位置,12v開關電源怎麼調電壓,我們可以先看下12v開關電源電路圖講解,這樣就會明白12v開關電源怎麼調電壓,一起學習吧!
主電路的拓撲結構
鑒於如此大功率的輸出,高頻逆變部分採用以IGBT為功率開關器件的全橋拓撲結構,整個主電路如圖1所示,包括:工頻三相交流電輸入、二極體整流橋、EMI濾波器、濾波電感電容、高頻全橋逆變器、高頻變壓器、輸出整流環節、輸出LC濾波器等。
隔直電容Cb是用來平衡變壓器伏秒值,防止偏磁的。考慮到效率的問題,諧振電感LS只利用了變壓器本身的漏感。因為如果該電感太大,將會導致過高的關斷電壓尖峰,這對開關管極為不利,同時也會增大關斷損耗。另一方面,還會造成嚴重的占空比丟失,引起開關器件的電流峰值增高,使得系統的性能降低。
1、市電經D1整流及C1濾波後得到約300V的直流電壓加在變壓器的①腳(L1的上端),同時此電壓經R1給V1加上偏置後後使其微微導通,有電流流過L1,同時反饋線圈L2的上端(變壓器的③腳)形成正電壓,此電壓經C4、R3反饋給V1,使其更導通,乃至飽和,最後隨反饋電流的減小,V1迅速退出飽和並截止,如此循環形成振盪,在次級線圈L3上感應出所需的輸出電壓。
2、L2是反饋線圈,同時也與D4、D3、C3一起組成穩壓電路。當線圈L3經D6整流後在C5上的電壓升高後,同時也表現為L2經D4整流後在C3負極上的電壓更低,當低至約為穩壓管D3(9V)的穩壓值時D3導通,使V1有基極短路到地,關斷V1,最終使輸出電壓降低。
3、電路中R4、D5、V2組成過流保護電路。當某些原因引起V1的工作電流大太時,R4上產生的電壓互感器經D5加至V2基極,V2導通,V1基極電壓下降,使V1電流減小。D3的穩壓值理論為9V+0.5~0.7V,在實際應用時,若要改變輸出電壓,只要更換不同穩壓值的D3即可,穩壓值越小,輸出電壓越低,反之則越高。
總結
該電源裝置中,使用移相全橋軟開關技術,使得功率器件實現零電壓軟開關,減小了開關損耗及開關雜訊,提高了效率;設計並使用了一種新穎的高頻功率變壓器,通過調整單個變壓器的原邊電壓使輸出整流二極體實現自動均流;設計並使用了容性功率母排,減小了系統中的振盪,減小了功率母排的發熱。控制電路中採用了穩壓穩流自動轉換方案,實現了輸出穩壓穩流的自動切換,提高了電源的可靠性及輸出的動態響應,減小了輸出電壓的紋波。
實驗取得了令人滿意的結果,其中功率因數可達0.92,滿載效率為87%,輸出電壓紋波小於25mV。不僅如此,各項指標都達到甚至超過了用戶要求,而且通過了有關部門的技術鑒定,現已批量投入生產。
⑧ 開關電源工作原理
電源→輸入濾波器→全橋整流→直流濾波→開關管(振盪逆變)→開關變壓器→輸出整流與濾波。交流電源輸入經整流濾波成直流
通過高頻PWM(脈沖寬度調制)信號控制開關管,將那個直流加到開關變壓器初級上
開關變壓器次級感應出高頻電壓,經整流濾波供給負載
輸出部分通過一定的電路反饋給控制電路,控制PWM占空比,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,否則可能會燒毀開關電源.
主要用於工業以及一些家用電器上,如電視機,電腦等
開關電源原理圖分析1、正激電路
電路的工作過程:a>
開關S開通後,變壓器繞組N1兩端的電壓為上正下負,與其耦合的N2繞組兩端的電壓也是上正下負.因此VD1處於通態,VD2為斷態,電感L的電流逐漸增長;
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S關斷後,電感L通過VD2續流,VD1關斷.S關斷後變壓器的激磁電流經N3繞組和VD3流回電源,所以S關斷後承受的電壓為
.
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變壓器的磁心復位:開關S開通後,變壓器的激磁電流由零開始,隨著時間的增加而線性的增長,直到S關斷.為防止變壓器的激磁電感飽和,必須設法使激磁電流在S關斷後到下一次再開通的一段時間內降回零,這一過程稱為變壓器的磁心復位.正激電路的理想化波形:
變壓器的磁心復位時間為:
Tist=N3*Ton/N1
輸出電壓:輸出濾波電感電流連續的情況下:
Uo/Ui=N2*Ton/N1*T
磁心復位過程:
2、反激電路
反激電路原理圖
反激電路中的變壓器起著儲能元件的作用,可以看作是一對相互耦合的電感.
工作過程:
S開通後,VD處於斷態,N1繞組的電流線性增長,電感儲能增加;
S關斷後,N1繞組的電流被切斷,變壓器中的磁場能量通過N2繞組和VD向輸出端釋放.S關斷後的電壓為:us=Ui+N1*Uo/N2
反激電路的工作模式:
電流連續模式:當S開通時,N2繞組中的電流尚未下降到零.
輸出電壓關系:Uo/Ui=N2*ton/N1*toff
電流斷續模式:S開通前,N2繞組中的電流已經下降到零.
輸出電壓高於上式的計算值,並隨負載減小而升高,在負載為零的極限情況下,
,因此反激電路不應工作於負載開路狀態.
反激電路的理想化波形
⑨ 家用電器的電路中的各個組成部分分別起什麼作用
電源: 為電路兩端提供電 開關: 控制電路的通斷 導線:連接電路 用電器: 消耗電能
記得採納啊
⑩ 開關電源作用有什麼家用電器中哪些用開關電源更好
切斷電源的作用控制電路,可以選擇公牛的,希望能幫到你希望採納