以往在采购计算机配件时,电源是最容易被忽视的组件之一,不过其各路电压输出规格、电压稳定性、发生异常时的保护性却有相当重要的地位,因为主机内所有配件的所需电力均需由电源供应器供应,同时随着各硬件于不同状态下的耗电量去调节输出负载,又要兼顾长时间操作及全载输出的稳定性,而电源发生故障时或是负载产生异常,保护系统须立即介入,以避免过电压/电流造成装置损坏;对于全球能源吃紧,新款电源供应器除了上述特性外,也开始讲求提高转换效率,例如80PLUS就是代表电源供应器通过高效率认证的标章之一。
常见的计算机用电源的功能是将输入的交流市电(AC110V/220V),经过隔离型交换式降压电路转换出各硬件所需的各种低压直流电:3.3V、5V、12V、-12V及提供计算机关闭时待命用的5V Standby(5VSB)。所以电源内部同时具备了耐高压、大功率的组件以及处理低电压及控制信号的小功率组件。
电源转换流程为交流输入→EMI滤波电路→整流电路→功率因数修正电路(主动或是被动PFC)→功率级一次侧(高压侧)开关电路转换成脉流→主要变压器→功率级二次侧(低压侧)整流电路→电压调整电路(例如磁性放大电路或是DC-DC转换电路)→滤波(平滑输出纹波,由电感及电容组成)电路→电源管理电路监控输出。
以下从交流输入端EMI滤波电路常见的组件开始介绍。
■ 交流电输入插座
此为交流电从外部输入电源的第一道关卡,为了阻隔来自电力在线干扰,以及避免电源运作所产生的交换噪声经电力线往外散布干扰其它用电装置,都会于交流输入端安装一至二阶的EMI(电磁干扰)Filter(滤波器),其功能就是一个低通滤波器,将交流电中所含高频的噪声旁路或是导向接地线,只让60Hz左右的波型通过。
上面照片中,中央为一体式EMI滤波器电源插座,滤波电路整个包于铁壳中,能更有效避免噪声外泄;右方的则是以小片电路板制作EMI滤波电路,通常使用于无足够深度安装一体式EMI滤波器的电源供应器,少了铁皮外壳多少会有噪声泄漏情形;而左边的插座上只加上Cx与Cy电容(稍后会介绍),使用这类设计的电源,其EMI滤波电路通常需要做在主电路板上,若是主电路板上的EMI电路区空空如也,就代表该区组件被省略掉了。
目前使用12公分风扇的电源供应器内部空间都不太能塞下一体式EMI滤波器,所以大多采用照片左右两边的做法。
■ X电容(Cx,又称为跨接线路滤波电容)
这是EMI滤波电路组成中,用来跨接火线(L)与中性线(N)间的电容,用途是消除来自电力线的低通常态噪声。
外观如照片所示为方型,上方会打上X或X2字样。
关键字:电源 电子元件
编辑:神话 引用地址:你了解电源中电子元件的作用吗(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
如何为通信电源系统选择整流模块
摘要:为通信电源系统选择整流模块要考虑很多因素。随着通信市场竞争的日益激烈,有必要选择最优的电源方案来满足市场需要。仔细评估了所有运行要求,例如模块冷却方式,输入电压范围,运行温度范围等多种因素对选择电源系统方案的重要影响。关键词:通信电源;整流模块:通信系统中图分类号:TN492 文献标识码:D 文章编号:0219—2713(2005)06 0055-03 0 引言 过去,大的垄断性的电信公司常常选择冗余量很大的系统方案。但是,随着全球性市场竞争的日趋激烈,这种选择方式是不可取的。为了优化一个电源供电方案,有必要仔细考察许多相关因素,包括产品性能与价格问题,这样才能以最经济的方式满足最终用户的要求。 各国在法律上不断对产品的安全性
[电源管理]
Vicor辐射容错 DC-DC 转换器电源模块,具备抗单粒子干扰功能
日前,Vicor 公司(NASDAQ:VICR)宣布推出其首款辐射容错 DC-DC 转换器电源模块,该模块采用 Vicor 最新电镀 SM-ChiP™ 封装。ChiP 可从 100V 的标称电源为高达 300 瓦的低电压 ASIC 供电,其经过波音公司测试,不仅能够抵抗50 krad 电离总剂量,而且还具备抗单粒子干扰(single-event upsets)的功能。凭借冗余架构实现对单粒子干扰(single-event upsets)免疫,将两个具有容错控制 IC 的相同功率模块并联,封装于高密度 SM-ChiP模块中实现抗干扰功能。 先进的通信卫星要求具备高功率密度和低噪声特性。Vicor 采用金属外壳 ChiP 封装的软
[电源管理]
单极PFC方式的LED驱动电源设计
因为环境能源要求,在越来越多的电子产品使用的电源要求越来越高,特别是LED驱动电源要求在5W以上的产品都要求高功率因素,低谐波,高效率,但是因为又有体积和成本的考量,传统的PFC+PWM的方式电路复杂,成本高昂,因此在小功率(65W左右)的应用场合一般会选用单极PFC的方式应用,特别是在T5,T8等LED驱动电源得到广泛的应用,并成为目前的主流应用方案。
目前市面上的PFC有很多,下面以市面上得到广泛应用的LD7591及其升级版本LD7830,主要用LD7830来做说明介绍。
一 介绍:
LD7830是一款具有功率因素校正功能的LED驱动芯片,它通过电压模式控制来稳定输出且实现高功率因素(PF)与低总谐波失真(T
[电源管理]
浅析快速充电的UPS电源蓄电池优势
UPS 电源 蓄电池 快速充电的优越性: (1)充电时间大为缩短,充电效率成倍提高 按常规充电法,新铅酸蓄 电池 的初充电需要72-100h,并要反复充放电几次才行,这样才能使极板活性物质全部还原为二氧化铅和海绵状铅,达到其额定容量。用这种方法进行普通充电,也需20h以上。而用快速充电器对新蓄电池进行初充电,不超过10h就可达到其额定容量,普通充电不多于3h。 (2)可以增加蓄电池的容量 由于采用了快速充电技术,不仅能够去除极板周围产生的各种极化电压,而且能使极板化学反应的深度增加,活性物质还原充分,从而使苦电池的容量有所增大。 (3)去硫化效果显着 快速充电输出的是大电流脉冲,所以可使极
[电源管理]
可变高压直流稳定电源电路
可变高压直流稳定电源电路
[模拟电子]
模块电源的噪声测试技巧介绍
目前,模块电源的设计日趋规范化,控制电路倾向于采用数字控制方式,非隔离式DC-DC变换器(包括VRM)比隔离式增长速度更快。随着半导体工艺和封装技术的改进,高频软开关技术的大量应用,模块电源的功率密度越做越高,模块电源的功率变换效率也越来越高,体积越来越小,出现了芯片级的模块电源。模块电源普遍用于交流设备、接入设备、挪动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通讯范畴和汽车电子、航空航天等。其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列(FPGA)及其他数字或模拟负载提供供电。模块电源的噪声测试主要分为三点,如下:
1、测试条件:模块电源交流输入电压220V,输出满载(对
[电源管理]
电源的检测 项目
放大器设计师一直都喜欢用负载拉移系统功能为所选晶体管开发阻抗匹配网络。在线性系统中,简单地把小信号输入阻抗的复共轭用作源匹配网络、把小信号输出阻抗的复共轭用作负载匹配网络就可以了。但针对功率器件和它们的非线性特性,负载拉移系统可以提供必要的信息最大限度地提高宽频率范围内的功率转移和输出功率。
负载拉移技术需要研究有源器件(比如功率晶体管)对源和负载阻抗变化的响应。负载拉移系统提供了改变阻抗的途径,还能针对最佳大信号条件表征器件。谐波负载拉移技术是基频负载拉移测量的扩展,用于研究待测器件(DUT)在负载阻抗ZL与基准测试频率和一个或多个基频谐波频率组合方面的响应性能。这种方法经常用来提高高压缩放大器的效率,或降低工作在功率回退
[电源管理]
7800跟踪式稳压电源电路图
7800跟踪式稳压电源电路图
如图所示是用7800正集成稳压器和F007运算放大器组成的跟踪式稳压电源的应用电路。在有些使用正、负电源的场合,需用负电源跟踪正电源的变化。图中用W7800 做正电源,用运算放大器和功率管组成可跟踪的负电源。图中用两只完全相同(精度要高)的4.7 kΩ电阻,将F007的输入端电位控制在零电平,而用F007的输出端去控制负电源回路中的调整管,以保持负输出对正输出的跟踪。F007运放的电源采用正、负的输入电压源。
[电源管理]