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開關電源電路圖分析

發布時間:2022-02-23 15:24:18

❶ 求開關電源電路圖整理和分析

❷ 開關電源電路圖,求分析

為便於分析,我們先將圖中相關元件及其作用加標注。


由於D1的整流作用,在C2上獲得+110V左右的脈動直流電壓。該電壓經初級繞組加至開關管C極,同時經啟動電阻降壓後加至開關管B極,Q1開始導通。與此同時,初級繞組中的電流由0逐步增大。

這個逐步增大的電流在初極繞組上激起上+下-的感生電動勢(就是感應電壓)。這個感應電壓沒有迴路。於是以磁能的形式通過變壓器鐵芯傳遞到次極和反饋繞組上。

這樣,在反饋繞組上也形成了上+下-的感應電壓,這個感應電壓是有迴路的,它經過......

(未完待續)

❸ 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。

(3)開關電源電路圖分析擴展閱讀:

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。

❹ 求大神幫我分析下開關電源的電路圖原理,謝謝

很常見的前級反饋的單端反激式開關電源

無非是整流濾波---變壓器---開關管----次級輸出

反饋調節

你具體想知道什麼,問題說清楚來,我不可能把每個元器件的功能給你描述一下的。那樣可以寫篇論文啦

❺ 開關電源dc-dc電路圖分析

不行,MXL1074最大工作電壓為40V。你用50-60v,己超出晶元的最高工作電壓。

❻ 開關電源電路詳細解析

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;
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

ATX電源的主要組成部分
EMI濾波電路:EMI濾波電路主要作用是濾除外界電網的高頻脈沖對電源的干擾,同時也起到減少開關電源本身對外界的電磁干擾,在優質電源中一般都有兩極EMI濾波電路。

一級EMI電路:交流電源插座上焊接的是一級EMI電源濾波器電路,這是一塊獨立的電路板,是交流電輸入後所經過的第一組電路,這個由扼流圈和電容組成的低通網路能濾除電源線上的高頻雜波和同相干擾信號,同時也將電源內部的干擾信號屏蔽起來,構成了電源抗電磁干擾的第一道防線。

二級EMI電路:市電進入電源板後先通過電源保險絲,然後再次經過由電感和電容組成的第二道EMI電路以充分濾除高頻雜波,然後再經過限流電阻進入高壓整流濾波電路。保險絲能在電源功率太大或元件出現短路時熔斷以保護電源內部的元件,而限流電阻含有金屬氧化物成分,能限制瞬間的大電流,減少電源對內部元件的電流沖擊。

橋式整流器和高壓濾波:經過EMI濾波後的市電,再經過全橋整流和電容濾波後就變成了高壓的直流電。將輸入端的交流電轉變為脈沖直流電,目前有兩種形式,一種是全橋就是把四個二極體封裝在一起,一種是用4個分立的二極體組成橋式整流電路,作用相同,效果也一樣。

一般說來,在全橋附近應該有兩個或更多的高大桶狀元件,即高壓電解電容,其作用是將脈動的直流電濾除交流成分而輸出比較平穩的直流電。高壓電解電容的使用與開關電路的設計有密切關系,其容量往往是以往電源評測時的焦點,但實際上它的容量和電源的功率毫無關系,不過增大它的容量會減小電源的紋波干擾,提高電源的電流輸出質量。

PFC電路:PFC電路稱為功率因素校正或補償電路,功率因素越高,電能利用率就越大。

目前PFC電路有兩種方式,一種是無源式PFC,又稱被動式PFC,一種是有源式PFC,又稱主動式PFC。無源式PFC是通過一個工頻電感來補償交流輸入的基波電流與電壓的相位差,迫使電流與電壓相位一致,無源PFC效率較低,一般只有65%-70%,且所用的工頻電感又大又笨重,但由於成本低,仍有許多 ATX電源採用這種方式。有源PFC是由電子元器件組成的,體積小,重量輕,通過專用的IC去調整電流波形的相位,效率大大提高,達95%以上,但由於成本較高,通常只能在高級應用場合才能看到。

開關三極體與開關變壓器:開關電源顧名思義其核心就是開關二字。開關三極體和開關變壓器是開關電源的核心部件,通過自激式或他激式使開關管工作在飽和、截止(即開、關)狀態,從而在開關變壓器的副繞組上感應出高頻電壓,再經過整流、濾波和穩壓後輸出各種直流電壓。開關三極體和開關變壓器是ATX電源的核心部件,其質量直接影響電源的好壞和使用壽命,尤其是開關三極體,工作在高反壓狀態下,沒有足夠的保護電路,很容易擊穿燒毀。開關管的品質直接決定了電源的穩定性,它也是電源中主要的發熱元件,拆開電源後看到的主散熱片上的兩個晶體管就是開關管。

影響高頻開關變壓器性能的因素包括鐵氧體的效率、磁芯截面積的大小和磁隙的寬度,截面積過小的變壓器容易產生磁飽和而無法輸出較大的功率,各個繞組的匝數直接影響輸出的電壓,通常我們無法具體的掌握這些參數,所以無法准確的判斷變壓器到底能輸出多大的功率,只有通過電子負載機測量才能知道,另外,開關變壓器的輸出端雖然很多,但其中的某些輸出端使用的卻是相同的繞組,比如+3.3VDC和+5VDC就是這樣,所以當+3.3VDC輸出最大電流時+ 5VDC就無法輸出很大的電流了,所以我們不能將電源各個輸出端的功率進行簡單的累加。

除主變壓器外,一般電源內還應有兩個小變壓器,其中一個將開關電路控制信號進行放大以驅動開關管進行工作,同時還可以將開關管工作的高壓區和集成電路工作的低壓區進行物理隔離。另外一個完全是一套獨立的小型開關電源,這就是我們所說的待機電路,其輸出的電壓為電源的主電路供電,同時通過+5V StandBy端輸出到主板來實現喚醒功能。

低壓整流濾波電路:經過高頻開頭變壓器降壓後的脈動電壓同樣要使用二極體和電容進行整流和濾波,只是此時整流時的工作頻率很高,必須使用具有快速恢復功能的肖特基整流二極體,普通的整流二極體難當此任,而整流部分使用的電容也不能有太大的交流阻抗,否則就無法濾除其中的高頻交流成分,因此選擇的電容不但容量要大,還要有較低的交流電阻才行,此外還能見到1、2個體積碩大的帶磁心的電感線圈,與濾波電容一起濾除高頻的交流成分,保證輸出純凈的直流電。

由於低壓整流端需要輸出很大的電流,所以整流二極體同樣會產生大量的熱量,這些二極體與前面的開關管都需要單獨的散熱片進行散熱,電源中另一個散熱片上所固定的就是這些元件。從這些元件輸出的就是各種不同電壓的輸出電流了。

穩壓和保護電路:穩壓電路通常是從電源輸出端的輸出電壓取樣出部分電壓與標准電壓作比較,比較出的差值經過放大後去驅動開關三極體,調節開關管的占空比,從而達到電壓的穩定。保護電路的作用是通過檢測各端輸出電壓或電流的變化,當輸出端發生短路、過壓、過流、過載、欠壓等到現象時,保護電路動作,切斷開關管的激勵信號,使開關管停振,輸出電壓和電流為零,起到保護作用

❼ 如何看懂開關電源電路圖

電路圖嘛其實不難來
就拿開關電源來講源主要有PFC電路和PWM電路兩部分PFC又分升壓電路
整流電路
濾波電路和一些交流的保護電路pwm
穩壓
濾波
反饋
取樣和一些相應的保護電路比如pwm端有過壓保護
欠壓保護
過流保護等
其實呢只要你理論知識可以的話拿到圖紙就能看懂的,不會有多難的。

❽ 一張開關電源電路圖!求人分析一下!

這不就是市面上普通的開關電源啊,沒有什麼好研究的吧,感覺是多餘的

❾ 開關電源電路分析

R38限流,來R41均壓,R44和C20抗干源擾。TL431是輸入基準為2.5V的穩壓集成電路,高於2.5V時期輸出端電位降低,光耦導通加強,UC2844(1)電位下降,UC2844(6)輸出脈沖寬度變窄,開關電源輸出端電壓下降。C15和E7是UC2844的電源濾波。由於UC2844的(8)是5V基準電壓,所以R31是UC2844的分壓電阻。R35和R3是開關電源的電流取樣電阻。上邊那個二極體整流,10R是限流電阻。

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