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开关电源电路图及原理_开关电源电路图及原理讲解
ysladmin 2024-04-30 人已围观
简介开关电源电路图及原理_开关电源电路图及原理讲解 大家好,很高兴有机会和大家一起探讨开关电源电路图及原理的问题。我将用专业的态度回答每个问题,同时分享一些具体案例和实践经验,希望这能对大家有所启发。1.开关电源
大家好,很高兴有机会和大家一起探讨开关电源电路图及原理的问题。我将用专业的态度回答每个问题,同时分享一些具体案例和实践经验,希望这能对大家有所启发。
1.开关电源原理分析
2.tl494开关电源完整原理图
3.跪求此开关电源原理
4.开关电源适配器电路图展示以及相关介绍
5.开关电源电路详细解析
6.帮忙分析一下电路图的作用和原理,越详细越好,谢谢!
开关电源原理分析
开关电源是工作在开关状态的电源,有负反馈能根据负载的变化改变电源通断的占空比,从而达到稳压的目的。
开关电源的主要部分是那个变压器,你这个图是一个结构比较简单的开关电源,我们首先确定的是变压器的左边是原边,右边是副变,副边上上面那个是电压输出,二极管和电容的作用分别是单向导通和滤波。副边下面的那个线圈的作用很重要,是作为负反馈将输出侧的电压情况反馈给原边,你这个电路图中没有开关电源的专用芯片那么负责控制通断的就应该是那个三极管摸样的东西。那你这个电路的整个工作原理可以这样分析,直流电源流过变压器原边产生磁场,在变压器副边感应出磁场从而产生电压,当负反馈的感应电压到一定值得时候,三极管关断,原边回路被切断,副边不再感应出电压,三极管又导通,原边再次导通,重复以上的过程,所以电源就一直工作在这个开关状态从而达到稳压的目的。
这个电路大概的过程应该是这样,至于那个电阻和电容并联的耦合电路时为了滤掉交流部分,你这个电路比较简单实际的工作效果可能不会太好,希望上面的分析能够对你有帮助。
tl494开关电源完整原理图
开关是随处可见,不可缺少的小电器。外形普通,却起到了举足轻重的作用。但是,对于不常接触这些电器的人们,对这个每天都在使用的电器,你一定不知道它的工作原理吧。那么,关于开关电源的工作原理就让我们为你慢慢道来吧。开关电源工作原理及图解
顾名思义,开关电源就是利用电子开关器件,通过控制电路,使电子开关器件不停地接通和关断,使所连接的电器也能同时达到接通和关断的状态。开关电源主要可分为直流开关电源和交流开关电源,而开关电源输出的是直流电而不是交流。
开关电源是让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压之间的变换,以及输出电压可调和自动稳压。
开关电源有三种工作模式:
1、频率、脉冲宽度固定模式,这种模式常用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换。
2、频率固定、脉冲宽度可变模式,常用于开关稳压电源。
3、频率、脉冲宽度可变模式,也用于开关稳压电源。
开关电源的工作原理是在线性电源中,让功率电晶体在线性模式工作,PWM开关电源是让功率电晶体工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率电晶体上的半导体器件上所产生的损耗是很小的。
PWM开关电源将输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现。增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压值,最后这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压。
关于开关电源工作原理开关电源工作原理图解说明的相关资讯就为大家介绍到这里了,
希望这篇文章对大家有所帮助。如果大家还有什么不明白的地方可以在网页下方留言,我们会尽快为您解答。如您想了解关于更多建材方面的消息,请您持续关注我们的网站。跪求此开关电源原理
tl494开关电源完整原理图:工作原理简述:
是一个固定频率的脉冲宽度调制电路,内置了线性锯齿波振荡器,振荡频率可以通过外部的一个电阻和一个电容进行调节。
输出电容的脉冲其实是通过电容上的正极性锯齿波电压与另外2个控制信号进行比较来实现。功率输出管Q1和Q2受控于或非门。当双稳触压器的 时钟信号为低电平时才会被通过,即只有在锯齿波电压大于控制信号期间才会被选通。当控制信号增大,输出脉冲的宽度将减小。
控制信号由集成电路外部输入,一路送至时间死区时间比较器,一路送往误差放大器的输入端。
死区时间比较器具有120mV的输入补偿电压,它限制了最小输出死区时间约等于锯齿波的周期4%,当输出端接地,最大输出占空比为96%,而输出端接参考电平时,占空比为48%。当把死区时间控制输入端接上固定的电压,即能在输出脉冲上产生附加的死区时间。
脉冲宽度调制比较器为误差放大器调节输出脉宽提供了一个手段:当反馈电压从0.5V变化到3.5时,输出的脉冲宽度从被死区确定的最大导通百分比时间中下降为零。
2个误差放大器具有从—0.3V到(vcc—2.0)的共模输入范围,这可能从电源的输出电压和电流察觉的到。误差放大器的输出端常处于高电平,它与脉冲宽度调制器的反相输入端进行“或”运算,正是这种电路结构,放大器只需最小的输出即可支配控制电路。
开关电源适配器电路图展示以及相关介绍
这个图确实不规范,C12接反了,插电就“放烟花”。这个图大概的原理是:4、5脚输入交流电,经保险丝、互感滤波电路给D1~D4组成的桥式整流电路整流后变成脉动的直流电,再经C12(画反了,正极应该朝下)滤波变成很平滑的直流电压;在这里电压分两路,一路经启动电阻R8、R10、R11给5M0365R厚膜IC提供启动电压,一路经热敏电阻NTC到开关变压器的主绕组(貌似楼主画错了)。5M0365R得到启动电压后内部开关管导通,主绕组有电流流过,产生感应电动势,和主绕组一边的另一个反馈绕组会感应到一个感应电压,感应电压经D6反馈回来经R10给5M0365R提供更大的电压和电流,使其内部的开关管导通程度加大,流过主绕组的电流加大,产生的感应电动势加大(楞次定律),反馈绕组感应到的电压增大,并最终使开关管达到饱和。由于开关管饱和后,流过它的电流不再变化,所以流过主绕组的电流不再变化,根据楞次定律,流过电感线圈的电流为恒定值或为0时是不会产生感应电动势的,所以组绕组的感应电动势消失,反馈绕组没有感应电压,所以流过D6的电压会慢慢下降,这时又是一个正反馈过程,由于反馈绕组的电压开始下降,就意味着IC内部的开关管基极电流开始下降,那么它的集电极电流也开始下降,根据楞次定律,流过电感线圈的电流突变时,电感线圈就会产生一个感应电流阻碍它变化。也就是说,当流过主绕组的电流减小时,主绕组会产生一个感应电流阻碍它减小,那么这时在主绕组上会产生一个反向电动势,这个反向电压很高,如果输入的是220V的交流电的话,这个反向电压可以达到1000V(瞬间高压,专业术语叫“尖峰脉冲电压”),这对于开关管来说是很危险的,所以电路设计了由D7、R9、C11组成的尖峰脉冲吸收电路来吸收掉这个高压,从而保护了开关管。主绕组产生的这个反向电动势,同样会被反馈绕组感应到,也就是说反馈绕组上的电压变成了负电压,这时流过D6的电流和压会急剧下降,甚至变成负电压(这就是为什么开关电源起振后基极变成负电位的原因),这时开关管截止。
开关管截止后主绕组又没电压了,反馈绕组也没有感应电压了,那开关管再次导通靠什么呢?就是靠那三个启动电阻了,从整流滤波来的电压使开关管又开始慢慢导通,重复上面的过程,那么开关电路就开始振荡,次级线圈也会感应到电压,感应的电压经双向整流二极管STPS2045CT整流,L1、C1滤波后输入低压直流电。
最后还有就是自动稳压控制电路了,是由光耦(楼主画错了)、三极管、电位器等元件组成,这个电路,三极管的基极那里可能画错了。它的大概原理是如果输出电压有变化(升高或降低),过三极管的电流就会有变化,那么光耦的亮度也会有变化,流过光耦的电流也会有变化,光耦是连到厚膜IC的,那么这个变化会控制内部开关管的导通时间,从而控制输出电压保持稳定。逻辑关系是,以输出电压升高为例:输出电压升高——流过三极管的C极电流增大——光耦内部的发光二极管变亮——光耦另一半的光敏三极管CE极电流增大——厚膜IC内部的开关管B极电流减小——开关管导通时间缩短——输出电压下降。输出电压下降的情况,楼主可以自己分析一下。
看在在下打了差不多一个钟的字的份上,没功劳也有苦劳,希望楼主采纳,谢谢!有问题可以发邮件给我:294033392@qq.com。
开关电源电路详细解析
说起开关电源适配器,很多人都不是很清楚,实际上,它在很多电子产品中应用广泛,如游戏机、笔记本计算机、复读机、随身听等设备。它是用开关的形式来为小型便携式电子产品提供供电电源变换的设备,可以分为交流输出型和直流输出型。那么,大家了解开关电源适配器的电路图以及工作原理吗?下面,土巴兔小编将为大家介绍开关电源适配器的电路图以及工作原理,帮助大家了解。 开关电源适配器的工作原理开关电源适配器的工作原理,是电源输入后通过整流电路来实现电源功率的变换,然后通过高频PWM信号控制开关管,将变换后的电流加到开关变压器初级上,它的次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载。它还可以通过输出部分对控制电路的反馈来使输出更为稳定。
其中,电流输入经过的厄流圈可以过滤掉电网上的干扰,而且,开关电源适配器上还有一些保护电路,防止设备的烧毁。另外,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。
开关电源适配器电路图开关电源适配器对电源功率的转换,一般通过主电路和控制电路来完成。其中,主电路是将输入的电流传递给负载,控制电路是可以通过输入、输出的条件来检测、控制主电路的工作情况。这两个部分,特别是主电路,决定着开关电路的具体情形以及各项参数大小,如功率大小,负载能力等等。
开关电源适配器一般可以进行交流/直流(AC/DC)、直流/直流(DC/DC)、直流/交流(DC/AC)间的功率变换。它应用广泛,在很多电子产品上都会用到,所以说,开关电源适配器有很多型号。型号不同,开关电源适配器电路图也存在或多或少的差异。在本文的中,就介绍了一些开关电源适配器电路图。 以上就是小编介绍的开关电源适配器的工作原理以及电路图,以供大家参考。在我们周边,很多电子产品,如电话、计算机等,都会用到开关电源适配器,它用途广泛。了解这些知识,有助于大家了解电子产品,更好的使用以及维修保养。土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb,就能免费领取哦~
帮忙分析一下电路图的作用和原理,越详细越好,谢谢!
图中的变压器左侧上边的绕组是主绕组,310V直流电压接在绕组的一端,然后另一端受那个型号为13003的三极管控制形成高频电流。变压器左侧下边的绕组是反馈绕组,与电路的振荡有关。接通电源后,在启动电阻(左侧那两个510kΩ电阻)的作用下,13003导通,电流流过变压器主绕组;随后在下边那个线圈和9013三极管的作用下,13003又立即截止,往复循环形成振荡,这样流过变压器的电流就不是直流电了,而是脉冲信号。变压器右边的绕组是次级绕组,输出电压。
开关电源原理图
这三个电路都是非隔离开关电源的原理框图。第一图为升压电路,第二图为负压电路,第三图为降压电路。
笫一图中,U0是高于Ui的,静态时二极管截止。当开关闭合时,电感内建立起电流Ip,此时开关断开,Ip不能突变,只能提升电感出端电压,将二极管导通,Ip流过负载电阻并给电容充电,建立起输出电压Uo。
笫二图中,静态时Uo为负,二极管截止。开关闭合在电感内产生电流Ip,此时开关断开,电感通过二极管D吸取电流Ip,在输出端产生负电压。
第三图中,静态时Uo小于Ui,但此时开关断开,无影响。当开关闭合时,电感两端承受压电流逐渐增加,给输出电容充电,当开关断开时,二极管导通,保证电感续流,继续给电容充电,直至电惑电流下降为零。
上述三图中的开关按一定的占空比反复通断,即可在输出端产生指定的电压。
在装修房子的时候,都是要留有开关电源的,把电源放在墙里面,对家人的安全也是有保障的,电源开关也是每家每户都不可缺少的,每天都会用到的,有很多人会问,开关电源一个小小的东西为什么就能发出电,开关电源原理图是什么,在下面我们就给大家介绍一下吧!
一、开关电源原理图
1.交流电源输入经整流滤波成直流通过高频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,开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载,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;
2.当开关管VT1导通时,电感L储存能量。当开关管VT1截止时,电感L感应出左负右正的电压,该电压叠加在输人电压上,经二极管VD1向负载供电,使输出电压大于输人电压,形成升压式开关电源。
3.这种电路又称为升降压式开关电源。无论开关管VT1之前的脉动直流电压高于或低于输出端的稳定电压,电路均能正常工作。
二、电源开关的品牌都有哪些
1.Schneider施耐德(400-810-1315,始于1920年法国,全球能效管理者,配电设备领域领先品牌,电气领域的著名制造商,施耐德电气(中国)有限公司
2.SIEMENS西门子(400-616-2020,始于1847年德国,2014年退出家电行业,专注于电气化/自动化/数字化领域,500强企业,西门子(中国)有限公司
3.台达开关电源,中达电通股份有限公司,交换式电源供应器产品全球领先,大型视讯显示及工业自动化方案提供商,台达电子工业股份有限公司。
4.朝阳电源4NIC,航天长峰朝阳电源有限公司,始于1986年,国内较具规模的专业电源生产基地,拥有自主知识产权支撑的电源产品技术体系,航天长峰朝阳电源有限公司。
5.台达DELTA(886-2-87972088,交换式电源供应器产品处于领先品牌,大型视讯显示及工业自动化方案提供商,台达电子工业股份有限公司
6.明纬MEANWELL(400-800-3608,成立于1982年台湾,交换式电源供应器领导品牌,大型高品质交换式电源制造商,明纬(广州)电子有限公司
7.朝阳电源4NIC(4001050001,始于1986年,国内较具规模的专业电源生产基地,拥有自主知识产权支撑的电源产品技术体系,航天长峰朝阳电源有限公司
8.朝阳电源4NIC(始于1986年,国内较具规模的专业电源生产基地,拥有自主知识产权支撑的电源产品技术体系,航天长峰朝阳电源有限公司
了解一下开关电源的品牌都有哪些,在众多的品牌当中,想要选择出好的,就要对开关电源简单的了解一下了,以上就是小编为大家介绍的开关电源原理图和电源开关的品牌都有哪些到这里就结束了。
今天关于“开关电源电路图及原理”的探讨就到这里了。希望大家能够更深入地了解“开关电源电路图及原理”,并从我的答案中找到一些灵感。