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开关电源保护电路

发布时间:2021-01-30 22:24:48

A. 开关电源打嗝式过电流保护电路原理

通过检测原边电流,短路时电流增加触发保护垫,控制芯片控制PWM输出占空比减小到0实现输出关断。 知道下一个芯片工作周期复位,继续输出,若还短路,则又进入保护。像是在不停的打嗝,所以称之为打嗝式保护

B. 开关电源有哪些保护电路

有下面这些作用:输入过欠压保护电路
输出过欠压回保护电路答
输出过流保护电路
输出短路保护电路
输出输入过温保护
可以用一些电路仿真软件进行仿真看看!

C. 开关电源 的负载短路它的保护电路如何动作,,详细点啊【带个电路图】

一般的开关电源短路保护是通过初级的过电流保护来完成的(有变压器的那种)。内次级短路后容电压为零,所以次级的全部电路都不工作,所以这时光耦也就停止工作。短路瞬间PWM IC因为光耦始终关闭会把占空比加到最大,这时初级主回路上的电流会变大,取样电阻上的电压会变高,使IC进入过流保护。保护后因为变压器初级电流为零,IC又会重新启动----》检测到过流-----》过流保护。。。往复动作。使电源进入俗称的打嗝状态。

D. 什么是开关电源的待机电路,保护电路是什么意思

鉴于电源电路存在一些不稳定因素,而设计用来防止此类不稳定因素影响电路效果的回路称作保护电路。比如有过流保护、过压保护、过热保护、空载保护、短路保护等。

E. 想讨教一个调试开关电源时,前面的保护电路原理

直接串联一个灯泡在火线上,功率视开关电源的功率决定,开关电源功率越大,选取内的灯泡功率容越大。比如30W的电源,接个100W灯泡就OK。零线就直接接到开关电源就是了!

下面的状态,是开关电源未带载的情况下:
当开关电源异常时,串联的灯泡很亮;
当开关电源正常时,串联的灯泡微亮。
串联的灯泡相当于一个不会烧毁的保险丝!

F. 电源模块的保护电路

开关电源在设计中必须具有过流、过热、短路等保护功能,故在设计时应首选保护功能齐备的开关电源模块,并且其保护电路的技术参数应与用电设备的工作特性相匹配,以避免损坏用电设备或开关电源。

G. 谁有关于开关电源驱动保护电路的分析比较的论文

小功率开关电源驱动抄保护电路不太复杂,也许没那么多论文专门论述这个话题。
大功率常用IGBT,比较特殊,需要特殊保护,IGBT驱动保护电路文章比比皆是。
这有网络文库的一篇
IGBT驱动保护电路的设计与测试

http://wenku..com/view/5456191dfad6195f312ba6a7.html

H. 开关电源电路详细解析

开关电源的工作原理是:

1.交流电源输入经整流滤波成直流;
2.通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上;
3.开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载;
4.输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的.

交流电源输入时一般要经过厄流圈一类的东西,过滤掉电网上的干扰,同时也过滤掉电源对电网的干扰;
在功率相同时,开关频率越高,开关变压器的体积就越小,但对开关管的要求就越高;
开关变压器的次级可以有多个绕组或一个绕组有多个抽头,以得到需要的输出;
一般还应该增加一些保护电路,比如空载、短路等保护,否则可能会烧毁开关电源

ATX电源的主要组成部分
EMI滤波电路:EMI滤波电路主要作用是滤除外界电网的高频脉冲对电源的干扰,同时也起到减少开关电源本身对外界的电磁干扰,在优质电源中一般都有两极EMI滤波电路。

一级EMI电路:交流电源插座上焊接的是一级EMI电源滤波器电路,这是一块独立的电路板,是交流电输入后所经过的第一组电路,这个由扼流圈和电容组成的低通网络能滤除电源线上的高频杂波和同相干扰信号,同时也将电源内部的干扰信号屏蔽起来,构成了电源抗电磁干扰的第一道防线。

二级EMI电路:市电进入电源板后先通过电源保险丝,然后再次经过由电感和电容组成的第二道EMI电路以充分滤除高频杂波,然后再经过限流电阻进入高压整流滤波电路。保险丝能在电源功率太大或元件出现短路时熔断以保护电源内部的元件,而限流电阻含有金属氧化物成分,能限制瞬间的大电流,减少电源对内部元件的电流冲击。

桥式整流器和高压滤波:经过EMI滤波后的市电,再经过全桥整流和电容滤波后就变成了高压的直流电。将输入端的交流电转变为脉冲直流电,目前有两种形式,一种是全桥就是把四个二极管封装在一起,一种是用4个分立的二极管组成桥式整流电路,作用相同,效果也一样。

一般说来,在全桥附近应该有两个或更多的高大桶状元件,即高压电解电容,其作用是将脉动的直流电滤除交流成分而输出比较平稳的直流电。高压电解电容的使用与开关电路的设计有密切关系,其容量往往是以往电源评测时的焦点,但实际上它的容量和电源的功率毫无关系,不过增大它的容量会减小电源的纹波干扰,提高电源的电流输出质量。

PFC电路:PFC电路称为功率因素校正或补偿电路,功率因素越高,电能利用率就越大。

目前PFC电路有两种方式,一种是无源式PFC,又称被动式PFC,一种是有源式PFC,又称主动式PFC。无源式PFC是通过一个工频电感来补偿交流输入的基波电流与电压的相位差,迫使电流与电压相位一致,无源PFC效率较低,一般只有65%-70%,且所用的工频电感又大又笨重,但由于成本低,仍有许多 ATX电源采用这种方式。有源PFC是由电子元器件组成的,体积小,重量轻,通过专用的IC去调整电流波形的相位,效率大大提高,达95%以上,但由于成本较高,通常只能在高级应用场合才能看到。

开关三极管与开关变压器:开关电源顾名思义其核心就是开关二字。开关三极管和开关变压器是开关电源的核心部件,通过自激式或他激式使开关管工作在饱和、截止(即开、关)状态,从而在开关变压器的副绕组上感应出高频电压,再经过整流、滤波和稳压后输出各种直流电压。开关三极管和开关变压器是ATX电源的核心部件,其质量直接影响电源的好坏和使用寿命,尤其是开关三极管,工作在高反压状态下,没有足够的保护电路,很容易击穿烧毁。开关管的品质直接决定了电源的稳定性,它也是电源中主要的发热元件,拆开电源后看到的主散热片上的两个晶体管就是开关管。

影响高频开关变压器性能的因素包括铁氧体的效率、磁芯截面积的大小和磁隙的宽度,截面积过小的变压器容易产生磁饱和而无法输出较大的功率,各个绕组的匝数直接影响输出的电压,通常我们无法具体的掌握这些参数,所以无法准确的判断变压器到底能输出多大的功率,只有通过电子负载机测量才能知道,另外,开关变压器的输出端虽然很多,但其中的某些输出端使用的却是相同的绕组,比如+3.3VDC和+5VDC就是这样,所以当+3.3VDC输出最大电流时+ 5VDC就无法输出很大的电流了,所以我们不能将电源各个输出端的功率进行简单的累加。

除主变压器外,一般电源内还应有两个小变压器,其中一个将开关电路控制信号进行放大以驱动开关管进行工作,同时还可以将开关管工作的高压区和集成电路工作的低压区进行物理隔离。另外一个完全是一套独立的小型开关电源,这就是我们所说的待机电路,其输出的电压为电源的主电路供电,同时通过+5V StandBy端输出到主板来实现唤醒功能。

低压整流滤波电路:经过高频开头变压器降压后的脉动电压同样要使用二极管和电容进行整流和滤波,只是此时整流时的工作频率很高,必须使用具有快速恢复功能的肖特基整流二极管,普通的整流二极管难当此任,而整流部分使用的电容也不能有太大的交流阻抗,否则就无法滤除其中的高频交流成分,因此选择的电容不但容量要大,还要有较低的交流电阻才行,此外还能见到1、2个体积硕大的带磁心的电感线圈,与滤波电容一起滤除高频的交流成分,保证输出纯净的直流电。

由于低压整流端需要输出很大的电流,所以整流二极管同样会产生大量的热量,这些二极管与前面的开关管都需要单独的散热片进行散热,电源中另一个散热片上所固定的就是这些元件。从这些元件输出的就是各种不同电压的输出电流了。

稳压和保护电路:稳压电路通常是从电源输出端的输出电压取样出部分电压与标准电压作比较,比较出的差值经过放大后去驱动开关三极管,调节开关管的占空比,从而达到电压的稳定。保护电路的作用是通过检测各端输出电压或电流的变化,当输出端发生短路、过压、过流、过载、欠压等到现象时,保护电路动作,切断开关管的激励信号,使开关管停振,输出电压和电流为零,起到保护作用

I. 为什么对开关电源的输入电路进行保护

因为这样做是有一定作用的,当输出电压超过设计值时,把输出电压限定在一安全值的范围内。当开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过压现象时,过压保护电路进行保护以防止损坏后级用电设备。

J. 开关电源短路保护电路设计

最有意义的是用开关电源充电,当被充电电池反接的时候,
用电子装置保护,而不内是用熔断丝容保护。
尤其是非隔离开关电源,例如LM2576等芯片对电池充电的反接保护、
限流控制、短路保护。这些要求全都已经实现了,
就等你来新的设计,并且公开。
因为直流变换为直流的开关电源有用变压器隔离的,
也有不隔离,直接耦合电路直流连接的,
当直接连接,开关电源输出有一个反接的肖特基二极管,
当电池反接的时候,这个肖特基二极管就构成短路捷径,
过流保护的高水平,是当负载电阻不断下降的时候,
输出电流首先是保持不变,
然后输出电流不断下降,
这就是水平,就是能力的体现。

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