A. 開關電源電路圖及原理
開關電源電路圖如下:
開關電源原理(穩壓環路原理)
當輸出U0升高,經取樣電阻R7、R8、R10、VR1分壓後,U1③腳電壓升高,當其超過U1②腳基準電壓後U1①腳輸出高電平,使Q1導通,光耦OT1發光二極體發光,光電三極體導通,UC3842①腳電位相應變低,從而改變U1⑥腳輸出占空比減小,U0降低。
當輸出U0降低時,U1③腳電壓降低,當其低過U1②腳基準電壓後U1①腳輸出低電平,Q1不導通,光耦OT1發光二極體不發光,光電三極體不導通,UC3842①腳電位升高,從而改變U1⑥腳輸出占空比增大,U0降低。周而復始,從而使輸出電壓保持穩定。調節VR1可改變輸出電壓值。
反饋環路是影響開關電源穩定性的重要電路。如反饋電阻電容錯、漏、虛焊等,會產生自激振盪,故障現象為:波形異常,空、滿載振盪,輸出電壓不穩定等。
B. 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。
C. 三極體開關電源電路圖
電路圖 如下:
D. 求開關電源的基本工作原理圖
開關電源是旅族利用現納鎮稿代電力電子技術,控制開關晶體管的開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,簡單結構如圖2-1所示。
圖2-1開關電源基本電路
開關晶體管VT串聯在輸入電壓VI和輸出電壓Vo之間,當晶體管VT的基極輸入開關脈沖信號時,VT則被周期性地開關,即輪流交替處於飽和導通與截止。假定VT為理想開關,則VT飽和導通時基極。發射極之間的壓降近似為零,輸入電壓Vi經VT加至輸出端;反之,在VT截止期間,輸出為零。VT經周期性開關後在輸出端得到脈沖電壓,且經濾波電路可得到其平均直流洞孝電壓.
E. 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。
(5)開關電源的電路圖擴展閱讀:
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。
F. 求12V1A開關電源的電路圖 不用變壓器
老大買個才20元左右自己做太麻煩。
+12V、1A單片開關穩壓電源的電路如圖所示。其輸出功內率為12W。當輸入交流電容壓在110~260V范圍內變化時,電壓調整率Sv≤1%。當負載電流大幅度變化時,負載調整率SI=5%~7%。為簡化電路,這里採用了基本反饋方式。接通電源後,220V交流電首先經過橋式整流和C1濾波,得到約+300V的直流高壓,再通過高頻變壓器的初級線圈N1,給WSl57提供所需的工作電壓。從次級線圈N2上輸出的脈寬調制功率信號,經VD7、C4、L和C5進行高頻整流濾波,獲得+12V、1A的穩壓輸出。反饋線圈N3上的電壓則通過VD6、R2、C3整流濾波後,將控制電流加至控制端C上。由VD5、R1,和C2構成的吸收迴路,能有效抑制漏極上的反向峰值電壓。該電路的穩壓原理分析如下:當由於某種原因致使Uo↓時,反饋線圈電壓及控制端電流也隨之降低,而晶元內部產生的誤差電壓Ur↑時,PWM比較器輸出的脈沖占空比D↑,經過MOSFET和降壓式輸出電路使得Uo↑,最終能維持輸出電壓不變。反之亦然。
如圖所示12v開關電源電路圖
G. 開關電源電路圖怎麼畫
網路下:開關電源電路圖;
有很多的參考電路圖,按你的實際電路,參考近似的來畫就是了;
關鍵是要理解各個電路功能構成;
H. 開關電源電路圖 開關電源工作原理
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,開關電源一般由脈沖寬度調制(PWM)控制IC和MOSFET構成。下面我們來看看開關電源電路圖以及開關電源工作原理吧。
一、開關式穩壓電源的基本工作原理
開關式穩壓電源接控制方式分為調寬式和調頻式兩種,在實際的應用中,調寬式使用得較多,在目前開發和使用的開關電源集成電路中,絕大多數也為脈寬調制型。因此下面就主要介紹調寬式開關穩壓電源。
調寬式開關穩壓電源的基本原理可參見下圖。
對於單極性矩形脈沖來說,其直流平均電壓Uo取決於矩形脈沖的寬度,脈沖越寬,其直流平均電壓值就越高。直流平均電壓U。可由公式計算,
即Uo=Um×T1/T
式中Um為矩形脈沖最大電壓值;T為矩形脈沖周期;T1為矩形脈沖寬度。
從上式可以看出,當Um與T不變時,直流平均電壓Uo將與脈沖寬度T1成正比。這樣,只要我們設法使脈沖寬度隨穩壓電源輸出電壓的增高而變窄,就可以達到穩定電壓的目的。
二、開關式穩壓電源的原理電路圖
1、基本電路
圖二開關電源電路圖
開關式穩壓電源的基本電路框圖如圖二所示。
交流電壓經整流電路及濾波電路整流濾波後,變成含有一定脈動成份的直流電壓,該電壓進人高頻變換器被轉換成所需電壓值的方波,最後再將這個方波電壓經整流濾波變為所需要的直流電壓。
控制電路為一脈沖寬度調制器,它主要由取樣器、比較器、振盪器、脈寬調制及基準電壓等電路構成。這部分電路目前已集成化,製成了各種開關電源用集成電路。控制電路用來調整高頻開關元件的開關時間比例,以達到穩定輸出電壓的目的。
2.單端反激式開關電源電路圖
單端反激式開關電源的典型電路如圖三所示。電路中所謂的單端是指高頻變換器的磁芯僅工作在磁滯回線的一側。所謂的反激,是指當開關管VT1導通時,高頻變壓器T初級繞組的感應電壓為上正下負,整流二極體VD1處於截止狀態,在初級繞組中儲存能量。當開關管VT1截止時,變壓器T初級繞組中存儲的能量,通過次級繞組及VD1整流和電容C濾波後向負載輸出。
單端反激式開關電源是一種成本最低的電源電路,輸出功率為20-100W,可以同時輸出不同的電壓,且有較好的電壓調整率。唯一的缺點是輸出的紋波電壓較大,外特性差,適用於相對固定的負載。
單端反激式開關電源使用的開關管VT1承受的最大反向電壓是電路工作電壓值的兩倍,工作頻率在20-200kHz之間。
3.單端正激式開關電源電路圖
單端正激式開關電源的典型電路如圖四所示。這種電路在形式上與單端反激式電路相似,但工作情形不同。當開關管VT1導通時,VD2也
導通,這時電網向負載傳送能量,濾波電感L儲存能量;當開關管VT1截止時,電感L通過續流二極體VD3繼續向負載釋放能量。
在電路中還設有鉗位線圈與二極體VD2,它可以將開關管VT1的最高電壓限制在兩倍電源電壓之間。為滿足磁芯復位條件,即磁通建立和
復位時間應相等,所以電路中脈沖的占空比不能大於50%。由於這種電路在開關管VT1導通時,通過變壓器向負載傳送能量,所以輸出功率范圍大,可輸出50-200W的功率。電路使用的變壓器結構復雜,體積也較大,正因為這個原因,這種電路的實際應用較少。
4.自激式開關穩壓電源電路圖
自激式開關穩壓電源的典型電路如圖五所示。這是一種利用間歇振盪電路組成的開關電源,也是目前廣泛使用的基本電源之一。
當接入電源後在R1給開關管VT1提供啟動電流,使VT1開始導通,其集電極電流Ic在L1中線性增長,在L2中感應出使VT1基極為正,發射極為負的正反饋電壓,使VT1很快飽和。與此同時,感應電壓給C1充電,隨著C1充電電壓的增高,VT1基極電位逐漸變低,致使VT1退出飽和區,Ic開始減小,在L2中感應出使VT1基極為負、發射極為正的電壓,使VT1迅速截止,這時二極體VD1導通,高頻變壓器T初級繞組中的儲能釋放給負載。在VT1截止時,L2中沒有感應電壓,直流供電輸人電壓又經R1給C1反向充電,逐漸提高VT1基極電位,使其重新導通,再次翻轉達到飽和狀態,電路就這樣重復振盪下去。這里就像單端反激式開關電源那樣,由變壓器T的次級繞組向負載輸出所需要的電壓。
自激式開關電源中的開關管起著開關及振盪的雙重作從,也省去了控制電路。電路中由於負載位於變壓器的次級且工作在反激狀態,具有輸人和輸出相互隔離的優點。這種電路不僅適用於大功率電源,亦適用於小功率電源。
5.推挽式開關電源電路圖
推挽式開關電源的典型電路如圖六所示。它屬於雙端式變換電路,高頻變壓器的磁芯工作在磁滯回線的兩側。電路使用兩個開關管VT1和VT2,兩個開關管在外激勵方波信號的控制下交替的導通與截止,在變壓器T次級統組得到方波電壓,經整流濾波變為所需要的直流電壓。
這種電路的優點是兩個開關管容易驅動,主要缺點是開關管的耐壓要達到兩倍電路峰值電壓。電路的輸出功率較大,一般在100-500W范圍內。
6.降壓式開關電源電路圖
降壓式開關電源的典型電路如圖七所示。當開關管VT1導通時,二極體VD1截止,輸人的整流電壓經VT1和L向C充電,這一電流使電感L中的儲能增加。當開關管VT1截止時,電感L感應出左負右正的電壓,經負載RL和續流二極體VD1釋放電感L中存儲的能量,維持輸出直流電壓不變。電路輸出直流電壓的高低由加在VT1基極上的脈沖寬度確定。
這種電路使用元件少,它同下面介紹的另外兩種電路一樣,只需要利用電感、電容和二極體即可實現。
7.升壓式開關電源電路圖
升壓式開關電源的穩壓電路如圖八所示。當開關管VT1導通時,電感L儲存能量。當開關管VT1截止時,電感L感應出左負右正的電壓,該電壓疊加在輸人電壓上,經二極體VD1向負載供電,使輸出電壓大於輸人電壓,形成升壓式開關電源。
8.反轉式開關電源電路圖
反轉式開關電源的典型電路如圖九所示。這種電路又稱為升降壓式開關電源。無論開關管VT1之前的脈動直流電壓高於或低於輸出端的穩定電壓,電路均能正常工作。
當開關管VT1導通時,電感L儲存能量,二極體VD1截止,負載RL靠電容C上次的充電電荷供電。當開關管VT1截止時,電感L中的電流繼續流通,並感應出上負下正的電壓,經二極體VD1向負載供電,同時給電容C充電。
以上就是小編為大家介紹的開關電源電路圖以及開關電源工作原理的內容,希望能夠幫助到您。更多關於開關電源電路圖的相關資訊,請繼續關注土巴兔學裝修。
I. 開關電源電路圖求解
1:9015是輸出電壓負反饋電路控制對於開關管的控制管,起穩定輸出電壓的作用!
2:開關電源的開關頻率是30kHz~40kHz左右!
3:c3 r5是正反饋網路,也是決定振盪頻率的元件!!
答題不易,如有幫助請採納,謝謝!!