推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
UPS开关电源的使用注意事项
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得 开关电源 技术也在不断地创新。
UPS 开关电源 的使用注意事项:
1、UPS的电源输出方式有方波和正弦波两种,分别适应不同的负载
正弦波输出的UPS电源适合阻性和感性负载,我们通常所见到的灯泡,电炉,饭锅等属于阻性负载,电扇,电源变压器(不包括开关电源)属于感性负载。适用的范围宽,当然其价格也要高一些。
方波输出的UPS电源一般只适合阻性负载,其携带负载的能力低,当负载过重时,其电压衰减会很大。所以当我们选购
[电源管理]
针对电视应用的ECO待机模式
如今,随着能源需求的持续走高,各国政府和节电机构越来越关注电源转换能效和待机能耗。由于许多设备始终处于通电但又不执行特定功能的状态,因此在全球范围内推出了多种自愿性和强制性规范标准。这些新标准着眼于降低空载待机能耗,最低要求限制在0.3W。由于这种空载模式的能耗负担与日俱增,主要的电视制造商正寻求进一步改善性能,将待机能耗限制在0.1W以下。尽管这并非强制性能要求,但它将有助于推动ECO待机模式的普及。 除了选择ECO待机模式外,还可以采用完全关闭模式,这种模式着眼于将能耗降低至25mW以下,甚至达到0W。如果最传统的方案是使用总电源开关,稍后我们将看到在成本和安全性指标上更优的另一种方案。 最终,电视制造商们会
[电源管理]
基于D类功放的宽范围可调开关电源的设计
摘要:结合PWM开关电源的原理对D类功放的工作原理进行了分析,提出了在D类功放基础上构建PWM正负可调开关电源的方法,并在成品D类功放器件基础上,成功地实现了经济实用的开关电源。
关键词:D类功放;PWM开关电源;反馈;稳压
引言
很多电子设备的开发研制过程中,都需要各种各样的实验与测试用通用稳压电源。这一类电源要求有较宽的调节范围、一定的输出功率以及完善的保护功能。以往的实验与测试用电源,为了实现输出的宽范围调节,大多使用基于模拟串、并联电路的稳压方式,其效率低下已是人们的共识。PWM脉宽调制开关电源的出现,大大提高了电源的效率,可是,现在的PWM开关电源的运用,大多局限在成品电器设备的固定电压的输出模式,其电压可调范围十
[应用]
基于DSP的大功率数字开关电源设计
摘要:结合电力电子技术和嵌入式技术,设计了以全桥隔离式PWM变换器为核心,基于DSP处理器 TMS320F2812 的高精度大功率数字开关电源。完成了系统硬件电路设计及软件数字PID算法,实现数字化采样、运算、控制输出、系统监控和人机接口等功能。 关键词:数字开关电源;DSP;PWM;PID 0 引言 随着电力电子技术的高速发展,开关电源得到了广泛应用,日新月异的高科技产品也对开关电源提出了更高的要求。传统的基于模拟控制技术的开关电源发展了很多年,各方面都比较成熟,但有其自身无法克服的缺点,数字开关电源技术的出现克服了传统模拟控制技术的缺陷,为开关电源设计领域注入了新的活力。随着数字控制方法、数字控制电路结构的发展和数字化开
[工业控制]
在开关电源中遇到的问题及相应解决办法集合
项目:IR1150 PFC 现象:高温测试的时候,MOSFET的壳温才80度,就炸机了。先前几台,MOS的壳温到达110度,都安然无事。 解决办法:弄出来查原因,是驱动电阻焊错了,本来10R,结果焊成100R。 分析:驱动电阻太大导致MOS损耗很大,同样的结到壳热阻,大的功耗会导致大的温差。虽然壳温才80度,但实际结温已经超过了MOS的承受范围。 驱动电阻大了,会造成驱动的功率严重不足,而将管子热死了! 如果驱动功率足够大的话,也不会炸机的。 如果PCB走线引起的电感足够大,将与MOS的GS端的电容Cgs谐振,会在驱动信号上线叠加尖峰,严重时会引起炸机,加电阻就是为了衰减这个振荡 项目:L4981 PFC 现象:空载上
[电源管理]
一款IC开关电源的反激式变压器设计方案(一)
1〕反激式变压器设计介绍 反激式电源变换器设计的关键因素之一是变压器的设计。在此我们所说的变压器不是真正意义上的变压器,而更多的是一个能量存储装置。在变压器初级导通期间能量存储在磁芯的气隙中,关断期间存储的能量被传送给输出。初次级的电流不是同时流动的。因此它更多的被认为是一个带有次级绕组的电感。 反激电路的主要优势是成本,简单和容易得到多路输出。反激式拓扑对于100W以内的系统是实用和廉价的。大于100W的系统由于着重降低装置的电压和电流,其它诸如正激变换器方式就变得更有成效。 反激式变压器设计是一个反复的过程,因为与它的变量个数有关,但是它不是很困难,稍有经验就可快速和容易的处理。在变压器设计之前的重点是定义
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载52)
2-1-1-3.单激式开关电源变压器的伏秒容量与初级线圈匝数的计算
在图2-1中,当有直流脉冲电压输入变压器初级线圈a、b两端时,在变压器初级线圈中就有励磁电流流过,励磁电流会在变压器铁芯中产生磁通Φ ,同时在变压器初级线圈两端还会产生反电动势;反电动势电压的幅度与输入电压的幅度相等,但方向相反。因此,根据电磁感应定律,变压器铁芯中磁通Φ 的变化过程由下式决定:
图2-1 单激式变压器开关电源等效电路
上面(2-13)、(2-14)、(2-15)式中,US为变压器的伏秒容量,US = E×τ ,即:伏秒容量等于输入脉冲电压幅度与脉冲宽度的乘积,单位为伏秒,E为输入脉冲电压
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载九)并联式开关电源输出电压滤波电路
1-4-2.并联式开关电源输出电压滤波电路
上面已经知道,当并联式开关电源不带输出电压滤波电路时,输出脉冲电压的幅度将非常高。但在应用中,大多数并联式开关电源输出电压还是经过整流滤波后的直流电压,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流滤波电路。
图1-12是带有整流滤波功能的并联式开关电源工作原理图。图1-12中,Ui是开关电源的工作电压,L是储能电感,eL为电流iL在储能电感两端产生的反电动势,K是控制开关,R是负载。而图1-13、图1-14、图1-15分别是并联式开关电源控制开关K工作于占空比为0.5、 0.5、 0.5时,图1-12电路中各点的电压、电流波形。图图1-13、图1-1
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