飽和電感是功率器件,通過進入和退出飽和過程的磁滯損耗(而不是渦流損耗或者銅損)吸收電流尖峰能量,主要熱功率來自于磁芯。
常用的mos管驅(qū)動電路結(jié)構(gòu)如圖1所示,驅(qū)動信號經(jīng)過圖騰柱放大后,經(jīng)過一個驅(qū)動電阻Rg給mos管驅(qū)動。其中Lk是驅(qū)動回路的感抗,一般包含mos管引腳的感抗,PCB走線的感抗等。
首先,要根據(jù)實際情況對產(chǎn)品進行診斷,分析其干擾源所在及其相互干擾的途徑和方式。再根據(jù)分析結(jié)果,有針對性的進行整改。
以UC3842芯片為核心,提出了一種醫(yī)用開關電源設計方案。首先闡述了UC3842的基本原理,在此基礎上提出了單端反激開關電源的原理和設計方法。
在開關電源的實際布線過程中,接地(或稱為“地”)的設計和處理是一個至關重要的環(huán)節(jié)。它不僅關系到電源的穩(wěn)定性和可靠性,還涉及到整個電路系統(tǒng)的安全性。
在電子電路設計中,電壓模式和電流模式是兩個基本且重要的設計模式。這兩種模式在電路性能、功耗、穩(wěn)定性以及應用場景等方面存在著顯著的差異。
在電子設備設計中,開關穩(wěn)壓器作為電源管理系統(tǒng)的核心部件,其穩(wěn)定性和可靠性對整個系統(tǒng)至關重要。而接地設計作為電路設計中的重要一環(huán),對于開關穩(wěn)壓器的性能有著直接的影響。特別是在處理模擬地(AGND)和數(shù)字地(PGND)的接地問題時,更是需要謹慎考慮。
隨著現(xiàn)代電子技術的飛速發(fā)展,開關電源以其高效率、小體積、輕重量等優(yōu)點,廣泛應用于通信、計算機、工業(yè)自動化等領域。然而,開關電源在帶來諸多優(yōu)勢的同時,其輸出的紋波噪聲也成為影響電源品質(zhì)的重要因素。紋波噪聲不僅會影響電路的穩(wěn)定性和可靠性,還會對后續(xù)電路造成干擾。因此,如何有效抑制開關電源輸出的紋波噪聲,成為電源設計領域的重要課題。
開關電源是現(xiàn)代電子設備中不可或缺的一部分,其性能穩(wěn)定與否直接關系到整個電子系統(tǒng)的正常工作。然而,在實際使用中,開關電源可能會遇到各種故障,其中之一就是輸出不穩(wěn),并伴有“噠噠”聲。這種故障不僅影響設備的正常使用,還可能對設備造成進一步的損害。因此,對開關電源輸出不穩(wěn),發(fā)出“噠噠”聲的故障進行深入分析,找出故障原因并采取相應的解決措施,具有重要的實際意義。
隨著電子技術的快速發(fā)展,功率因數(shù)控制電路和充電器等電子設備在日常生活和工業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮著越來越重要的作用。然而,這些設備在運行過程中常常面臨浪涌電壓沖擊的威脅,這種瞬時的電壓波動可能對設備造成嚴重的損害,甚至引發(fā)安全事故。因此,如何有效地防止浪涌電壓沖擊,確保功率因數(shù)控制電路和充電器的穩(wěn)定、安全運行,成為了一個亟待解決的問題。
讓我們以圖 1 為起點來深入研究這種方法;我還將解釋為什么我喜歡使用它以及您可能會遇到挑戰(zhàn)的地方。此過程中最重要的部分之一是了解準確的環(huán)路增益仿真必須發(fā)生的組件交互。
本文展示了我自己使用并推薦給其他人的運算放大器環(huán)路穩(wěn)定性分析方法的優(yōu)勢。除了環(huán)路增益 (Aol β) 相位裕度之外,該方法還著眼于開環(huán)增益 (Aol) 和反向反饋因子 (1/β) 曲線的行為和閉合速率。
電源適配器的設計和制造要從主電路開始,其中功率變換電路是設計開關電源的核心;功率變換電路設計,就涉及到電源拓撲結(jié)構(gòu)。
選擇正確的電容器種類、功率電感器、開關頻率和半導體對于 DC/DC 開關電源控制器的效率至關重要。做出正確的選擇并非易事,但即使做出了正確的選擇,控制器也必須具有高效率且符合 EMC 要求才能上市。
開關電源是利用現(xiàn)代電力電子技術,控制開關晶體管開通和關斷的時間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源。