在此基礎上,我們將進一步分析自激式開關電源的特點,探討其在無外部驅動信號情況下如何實現自我振蕩和電壓輸出的過程。
電源噪聲是電子電路設計中一個至關重要的考慮因素,尤其在音頻設備和高精度系統(tǒng)中,噪聲的存在可能會對電路性能產生顯著影響。電源噪聲主要來源于誤差放大器的輸入與輸出、參考電壓以及斜坡信號。為了有效地控制和降低電源噪聲,設計師需要對電源的設計原理和噪聲來源有深入的理解,并運用一系列策略和技巧來進行噪聲抑制。
在電子設計中,DC/DC降壓型電路是一種常見的電路類型,用于將較高的直流電壓轉換為較低的直流電壓。然而,這類電路在運行時常常會遇到一個棘手的問題——接地反彈(Ground Bounce)。接地反彈,也稱為地彈,是由于電流快速變化導致的接地節(jié)點上的瞬態(tài)電壓波動。這種現象不僅會影響電路的性能,還可能產生電磁干擾(EMI),從而影響整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。
開關電源是一種高效的電能轉換裝置,廣泛應用于各種電子設備中。其工作原理基于功率晶體管的導通和關斷狀態(tài),將輸入直流電壓斬波成一系列脈沖電壓,并通過變壓器實現電壓的升降和隔離。為了實現開關電源的穩(wěn)定性和高性能,了解其小信號模型和環(huán)路原理是至關重要的。
開關電源作為現代電子設備中不可或缺的電能轉換裝置,其穩(wěn)定性和可靠性對整個系統(tǒng)的運行至關重要。然而,在開關電源的調試過程中,往往會遇到一系列問題,這些問題可能源于設計、元件、布局、散熱等多個方面。
在全球節(jié)能環(huán)保意識日益增強的背景下,電源能效成為了電子產品設計師們關注的重點。隨著技術的不斷進步,傳統(tǒng)的電子器件正面臨新的挑戰(zhàn)與機遇,特別是在電源管理領域。面對日益嚴格的能效標準,如何在不犧牲性能和可靠性的前提下,提升電源系統(tǒng)的效率,降低成本,減少電磁干擾(EMI),成為了工程師們亟待解決的問題。在這樣的背景下,老器件的新應用成為了應對電源能效挑戰(zhàn)的一條重要路徑。
可控硅整流器(SCR)及其衍生器件如雙向可控硅(Triac)、ACST和ACS等,在電力電子電路中扮演著重要角色。這些器件的驅動電路設計和電源選擇直接影響其性能和可靠性。在某些情況下,負電源成為優(yōu)先選擇的方案。
隨著科技的飛速發(fā)展,電力電子技術在各個領域的應用日益廣泛,特別是在新能源、通信、消費電子等領域,對電源管理系統(tǒng)的要求越來越高。其中,AC-DC(交流-直流)轉換作為電源管理的核心環(huán)節(jié),其性能直接影響到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和效率。近年來,原邊反饋(Primary Side Regulation, PSR)的AC-DC控制芯片憑借其高精度恒流和恒壓控制特性,成為市場上的熱門選擇。
電源適配器作為現代電子設備的重要組件,其性能與穩(wěn)定性直接關系到整個系統(tǒng)的運行質量。然而,電源適配器在工作過程中會產生輻射干擾,這不僅影響自身的工作效率,還可能對周圍的電子設備和電網造成不良影響。
開關電源作為現代電子設備的重要組成部分,其可靠性直接影響到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和性能。在開關電源的設計過程中,變壓器不僅是電壓變換的核心組件,也是影響電源可靠性的關鍵因素之一。通過優(yōu)化變壓器的設計和工藝,可以顯著提升開關電源的可靠性。
高頻開關電源自二十世紀八十年代進入我國以來,憑借其體積小、重量輕、效率高、噪音低等優(yōu)點,迅速在郵電通訊、電力部門及其他多個領域得到廣泛應用。尤其在傳統(tǒng)的工礦企業(yè),如電解電鍍、電化、電火花、電池充電、水處理、熱處理、焊接和冶煉等領域,高頻開關電源正逐步取代傳統(tǒng)的可控硅整流電源,順應國家環(huán)保節(jié)能的政策需求。然而,單臺高頻開關電源的功率受到器件約束和其他因素的限制,難以滿足大功率(50KW以上)場合的應用需求。為了解決這個問題,并聯(lián)多臺高頻開關電源成為了一種常見的方案。
最新的USB 3.x協(xié)議支持更高水平的功率通量。默認電壓為5V,USB-C端口能與插入的設備“協(xié)商”,將端口電壓提高至20V。
在AC/DC轉換器設計篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式轉換器設計手法”為題,就隔離型反激式AC/DC轉換器的設計進行了相關說明。
功率電子轉換器開發(fā)人員不斷努力以最高效率實現更高的轉換器功率密度??紤]到減少二氧化碳排放和負責任地使用電能和材料的共同目標,這一點變得更加重要。
我們過一下AC(交流)和DC(直流)的概念。Alternating Current(交流)的首字母縮寫。AC是大小和極性(方向)隨時間呈周期性變化的電流。