开关电源电路组成及原理详解

最新更新时间:2012-10-29来源: 维库电子关键字:开关电源  电路组成  原理详解 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  一、 开关电源的电路组成

  开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。

  开关电源的电路组成方框图如下:



  二、 输入电路的原理及常见电路

  1、AC 输入整流滤波电路原理:


  ① 防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1 组成的电路进行保护。当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3 会烧毁保护后级电路。

  ② 输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。当电源开启瞬间,要对 C5充电,由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件),这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作。

  ③ 整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后,经C5滤波后得到较为纯净的直流电压。若C5容量变小,输出的交流纹波将增大。

  2、 DC 输入滤波电路原理:


  ① 输入滤波电路:C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。C3、C4 为安规电容,L2、L3为差模电感。

  ② R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电路。在起机的瞬间,由于 C6的存在Q2不导通,电流经RT1构成回路。当C6上的电压充至Z1的稳压值时Q2导通。如果C8漏电或后级电路短路现象,在起机的瞬间电流在RT1上产生的压降增大,Q1导通使 Q2没有栅极电压不导通,RT1将会在很短的时间烧毁,以保护后级电路。

  三、 功率变换电路

  1、 MOS管的工作原理:目前应用最广泛的绝缘栅场效应管是MOSFET(MOS管),是利用半导体表面的电声效应进行工作的。也称为表面场效应器件。由于它的栅极处于不导电状态,所以输入电阻可以大大提高,最高可达105欧姆,MOS管是利用栅源电压的大小,来改变半导体表面感生电荷的多少,从而控制漏极电流的大小。

  2、 常见的原理图:


  3、工作原理:

  R4、C3、R5、R6、C4、D1、D2组成缓冲器,和开关MOS管并接,使开关管电压应力减少,EMI减少,不发生二次击穿。在开关管Q1关断时,变压器的原边线圈易产生尖峰电压和尖峰电流,这些元件组合一起,能很好地吸收尖峰电压和电流。从R3测得的电流峰值信号参与当前工作周波的占空比控制,因此是当前工作周波的电流限制。当R5上的电压达到1V时,UC3842停止工作,开关管Q1立即关断 。 R1和Q1中的结电容CGS、CGD一起组成RC网络,电容的充放电直接影响着开关管的开关速度。R1过小,易引起振荡,电磁干扰也会很大;R1过大,会降低开关管的开关速度。Z1通常将MOS管的GS电压限制在18V以下,从而保护了MOS管。 Q1的栅极受控电压为锯形波,当其占空比越大时,Q1导通时间越长,变压器所储存的能量也就越多;当Q1截止时,变压器通过D1、D2、R5、R4、C3释放能量,同时也达到了磁场复位的目的,为变压器的下一次存储、传递能量做好了准备。IC根据输出电压和电流时刻调整着⑥脚锯形波占空比的大小,从而稳定了整机的输出电流和电压。 C4和R6为尖峰电压吸收回路。

  4、推挽式功率变换电路:

  Q1和Q2将轮流导通。


  5、有驱动变压器的功率变换电路:

  T2为驱动变压器,T1为开关变压器,TR1为电流环。


  四、 输出整流滤波电路:

  1、 正激式整流电路:


  T1为开关变压器,其初极和次极的相位同相。D1为整流二极管,D2为续流二极管,R1、C1、R2、C2为削尖峰电路。L1为续流电感,C4、L2、C5组成π型滤波器。

  2、 反激式整流电路:


  T1为开关变压器,其初极和次极的相位相反。D1为整流二极管,R1、C1为削尖峰电路。L1为续流电感,R2为假负载,C4、L2、C5组成π型滤波器。

  3、同步整流电路:


  工作原理:当变压器次级上端为正时,电流经 C2、R5、R6、R7使Q2导通,电路构成回路,Q2 为整流管。Q1栅极由于处于反偏而截止。当变压器次级下端为正时,电流经C3、R4、R2使 Q1导通,Q1为续流管。Q2栅极由于处于反偏而截止。L2为续流电感,C6、L1、C7组成π 型滤波器。R1、C1、R9、C4为削尖峰电路。

关键字:开关电源  电路组成  原理详解 编辑:探路者 引用地址:开关电源电路组成及原理详解

上一篇:电流检测演示板(SOIC)用户指南
下一篇:如何选择开关电源电感器

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:07

如何研制大容量航空地面静止变频电源
采用新型电力电子技术的航空地面静止变频电源(以下简称静变电源),与传统的航空电源车相比,具有同样的性能、更小的体积、更低的噪音水平和完全无排放的特点,可有效减少地面综合保障空间和环境污染问题,极大地提高了航空地面电源保障的质量,进入航空领域保障飞机供电和起动已成为必然的发展趋势。 近年来,国内的一些企业相继开发出静变电源产品,但随着新型飞机和机载电子任务系统越来越多地投入使用,这些产品在试用和使用中不同程度地暴露出一些问题。例如对大容量电子任务系统负载的适应性问题,可靠性、维修性问题,技术先进性和自主知识产权问题等。目前尚无一种同类产品按照军工产品科研程序定型列装的,无法适应新型飞机对地面保障质量的要求,这使静变电源在国防建设中的推
[电源管理]
数字万用表开关电源电路(1.5V升9V)
  数字万用表开关电源电路(1.5V升9V)如图所示。该电路为间歇式振荡升压电路。BG1与L1、L2、C1等构成振荡器。BG1为振荡管,工作在开关状态。L1、C1为振荡反馈元件。L2为振荡储能绕组。为了方便,电路还设计了由BG3构成的自动电子开关。当BG3的基极没有负载时,也就没有基极电流,BG3、BG2、BG1均截止,整个电路停止工作,不消耗电源。因此,本电路不需设立单独的电源开关。   当A、B两点接上负载时,BG3导通,BG2也跟着导通,通过负载为BG1提供基极电流,BG1导通,能量从电源流入并储存在L2中。此时BG1集电极电压很低,D1截止,负载由C2残存电压供电。当BG1截止时,L2中电流不能突变,它将产生出较高的逆
[测试测量]
数字万用表<font color='red'>开关电源</font><font color='red'>电路</font>(1.5V升9V)
开关电源的种类按开关功率管的连接方式划分
(1)单端正激式开关电源电路 该电路中仅使用一个开关功率管,这种电路的特点是开关功率管导通时,开关变压器初级中的能量传递给次级负载电路。负载电路包括滤波电抗器和电容器以及真正的负载系统,其中滤波电抗器和电容器既起滤波又起储能的作用。也就是在开关功率管关闭时,负载系统所需的能量将由电抗器和电容器中所存储的能量来提供,而续流二极管将为这些能量提供回路。因此设计此种电路时,电抗器、电容器和续流二极管参数的计算非常重要。这种电路在工频电网电压输入时,对电路中开关功率管的耐压要求较高,因此不适宜应用在大功率或超大功率输出的场合。 (2)单端反激式开关电源电路 该电路中仅使用一个开关功率管,这种电路的特点是开关功率管导通时,
[电源管理]
浅谈绿色开关电源的设计要点
早期的开关电源由于技术不太成熟、器件性能的局限性,一些参数做得不太好像EMC难过关、待机功耗较大、效率不太高等。电磁兼容性EMC(Electro Magnetic Compatibility),是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。各种运行的电力设备之间以电磁传导、电磁感应和电磁辐射三种方式彼此关联并相互影响,在一定的条件下会对运行的设备和人员造成干扰、影响和危害。20世纪80年代兴起的电磁兼容
[电源管理]
浅谈绿色<font color='red'>开关电源</font>的设计要点
理论联系实际,由表及里剖析开关电源(一)
目前主要包括两种电源类型:线性电源(linear)和开关电源(switching)。线性电源的工作原理是首先将127 V或者220 V市电通过变压器转为低压电,比如说12V,而且经过转换后的低压依然是AC交流电;然后再通过一系列的二极管进行矫正和整流。个人PC所采用的电源都是基于一种名为“开关模式”的技术,所以我们经常会将个人PC电源称之为——开关电源(Switching Mode Power Supplies,简称SMPS),它还有一个绰号——DC-DC转化器。本次文章我们将会为您解读开关电源的工作模式和原理、开关电源内部的元器件的介绍以及这些元器件的功能。   线性电源知多少   目前主要包括两种电源类型:线性电源
[模拟电子]
理论联系实际,由表及里剖析<font color='red'>开关电源</font>(一)
详解开关电源拓扑结构优缺点
  为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。在开关电源之中,电压或电流的幅值和 平均值最直观,因此,我们用电压或电流的幅值与其平均值之比,称为脉动系数S;也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,称为波形系数K。   因此,电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki分别表示为:   Sv = Up/Ua -- 电压脉动系数 (1-84)   Si = Im/Ia -- 电流脉动系数 (1-85)   Kv =Ud/Ua -- 电压波形系数 (1-86)   Ki = Id/Ia -- 电流波形系数 (1-87)   上面4式中,Sv、Si、Kv、Ki分别表
[电源管理]
LM5021开关电源控制器简介
  LM5021开关电源控制器是一款大范围(85-265V)高压输人开关电源控制器。内含软启动电路、振荡电路、软驱动电路、最大占空比限制(80%)电路、轻载比较器、过流比较器、重载监测过负载工作模式切换电路。图I是内部电路框图。LM5021采用SOP-8或DIP-8两种封装。附表是LM5021的引脚功能。   需说明的是,从外部输人时钟信号时,其时钟信号电压的幅值要大于3.8V,此时⑦脚外接电阻去掉。LM5021的输出电压由开关变压器次级绕组匝数及输出端对地所接分压器和基准电压设定所决定。其额定输出功率为24W,负载调整率为±120mV。图2是用它构成的一款12V便携式充电器电路。
[电源管理]
LM5021<font color='red'>开关电源</font>控制器简介
开关电源的电磁兼容性技术及解决方法
  1 引言   电磁兼容是一门新兴的跨学科的综合性应用学科。作为边缘技术,它以电气和无线电技术的基本理论为基础,并涉及许多新的技术领域,如微波技术、微电子技术、计算机技术、通信和网络技术以及新材料等。电磁兼容技术应用的范围很广,几乎所有现代化工业领域,如电力、通信、交通、航天、军工、计算机和医疗等都必须解决电磁兼容问题。其研究的热点内容主要有:电磁干扰源的特性及其传输特性、电磁干扰的危害效应、电磁干扰的抑制技术、电磁频谱的利用和管理、电磁兼容性标准与规范、电磁兼容性的测量与试验技术、电磁泄漏与静电放电等。   电磁兼容的英文名称为Electromagnetic Compatibility,简称EMC。所谓电磁兼容是指设备(分
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved