本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:24 編輯 開關電源的基本工作原理 開關電源是利用時間比率控制(Time Ratio Control,縮寫為TRC)的方法來控制穩壓輸出的。按TRC控制原理,有以下三種方式: 1) 脈沖寬度調制(Pulse Width Modulation,縮寫為PWM)。開關周期恒定,通
工作條件: 開關:電力電子器件工作在開關狀態而不是線性狀態 高頻:電力電子器件工作在高頻而不是接近工頻的低頻 直流:開關電源輸出的是直流而不是交流 工作原理: 開關電源的工作過程相當容易理解,在線性電源中,讓功率晶體管工作在線性模式,與線性電源不同的是,PWM開關電源是讓功率晶體管工作在導通和關斷的狀態,在這兩種狀態中,加在功率晶體管上的伏-安乘積是很小的(在導通時,電壓低,電流大;關斷時,電壓高,電流小)/功率器件上的伏安乘積就是功率半導體器件上所產生的損耗。 與線性電源相比,PWM開關電源更為有效的工作過程是通過“斬波”,即把輸入的直流電壓斬成幅值等于輸入電壓幅值的脈沖電壓來實現的。脈沖的占空比由開關電源的控制器來調節。一旦輸入電壓被斬成交
工作原理 變頻串聯諧振試驗裝置生產商闡述高頻開關電源工作原理,電源主要由整流濾波電路,全橋變換電路,PWM控制電路,穩壓、限壓電路,穩流、限流電路,保護電路,以及輔助電源電路等組成。 三相電網(或單相)電壓經電源開關后,進行整流濾波,得到的520VDC(單相為300VDC)的平滑直流電壓供給逆變電路。三相電壓取一路380VAC(或單相220VAC)經變壓器降壓整流后,再通過三端穩壓器穩壓得到±15V電壓供給各部分控制電路。 逆變電路主要由大功率IGBT模塊(或場效應MOSFET模塊)組成全橋變換電路。當PWM輸出控制信號通過隔離驅動器分別驅動功率模塊,兩組對角管分別交替導通,在高頻變壓器初級產生高頻脈沖電壓,次級電壓由高頻變壓器變壓后整流向負載提供能量。 輸出端分別接有穩壓、限流和穩流、
開關電源節材、省電、高效率已基本上取代了傳統的變壓器變壓、二極管整流、晶體管穩壓的電源。由于開關電源電路復雜,保護電路多,維修困難,要迅速排除開關電源的故障,對維修人員來講,熟練掌握開關電源的基本組成和工作原理非常重要。現在大多數電子儀器所有開關電源主要由電磁干擾濾波器,防浪涌控制電路,整流濾波電路,開關變壓器,開關元件,脈寬調制組件等元器件組成,已有許多開關電源在整流電路和濾波電路之間加有功率因校正電路,以提高電源的功率因數,使電源工作的電流波形與電壓波同頻同相,盡量消除電流中的諧波成分,開關電源的功率因數可達到99%。功率因數校正電路由開關器件和功率因數校正模塊等構成。 大多數升壓型功率因數校正電路在其濾波電容上的電壓值約為380V DC,。目前國內電子市場上所售的開關電源大多數沒有功率因數校正電路部分,電路相對簡單一些。對于開關電源的維修方法與技巧現介紹如下: 1、修理開關電源時,首先用萬用表檢測各功率部件是否擊穿短路,如電源整流橋堆,開關管
1、 發動電路: 開關電源的發動電路主要由RC串聯元件組成,常見的毛病是發動電阻或是發動電容開路,從而使開關管無法起振,故呈現此毛病時,整流濾波后的300V電壓是正常的,但 B卻沒有輸出。毛病現象自然就是“三無”了。查看辦法非常簡略,用萬能表的直流檔位丈量開關管的B極,在開機瞬間如開關管B極電壓有跳變則闡明發動電路正常,假如按動開關時表筆沒有搖擺則闡明發動電路開路了。 2、 開關振動電路: 該電路主要由開關管及其正反饋電路構成,有的電路是選用開關厚膜方式的,而正反饋電路的元件也比較小,通常是一些RC串聯電路或是二極管與電阻構成的串聯電路。關于開關管或是開關厚膜來說,常見的毛病就是開關管擊穿或是功能不良。開關管一旦擊穿了,整機也就無法正常作業,處于“三無”狀況;而關于正反饋回路來說,開路性毛病也
一種新型開關電源的原理與研究
電源是各種電子設備必不可缺的組成部分,其性能優劣直接關系到電子設備的技術指標及能否安全可靠地工作。由于開關電源內部關鍵元器件工作在高頻開關狀態,功耗小,轉化率高,且體積和重量只有線性電源的20%—30%,故目前它已成為穩壓電源的主流產品。電子設備電氣故障的檢修,本著從易到難的原則,基本上都是先從電源入手,在確定其電源正常后,再進行其他部位的檢修,且電源故障占電子設備電氣故障的大多數。故了解開頭電源基本工作原理,熟悉其維修技巧和常見故障,有利于縮短電子設備故障維修時間,提高個人設備維護技能。 二.開關電源的組成開關電源大至由主電路、控制電路、檢測電路、輔助電源四大部份組成,見圖1。1. 主電路沖擊電流限幅:限制接通電源瞬間輸入側的沖擊電流。輸入濾波器:其作用是過濾電網存在的雜波及阻礙本機產生的雜波反饋回電網。整流與濾波:將電網交流電源直接整流為較平滑的直流電。逆變:將整流后的直流電變為高頻交流電,這是高頻開關電源的核心部分。輸
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:20 編輯 開關電源原理電路圖分解分析 一、開關電源的電路組成: 開關電源的主要電路是由輸入電磁干擾濾波器(EMI)、整流濾波電路、功率變換電路、PWM控制器電路、輸出整流濾波電路組成。輔助電路有輸入過欠壓保護電路、輸出過欠壓保護電路、輸出過流保護電路、輸出短路保護電路等。
開關電源故障分析開關電源故障一:保險絲熔斷一般情況下,保險絲熔斷說明電源的內部線路有問題。由于電源工作在高電壓、大電流的狀態下,電網電壓的波動、浪涌都會引起電源內電流瞬間增大而使保險絲熔斷。重點應檢查電源輸入端的整流二極管,高壓濾波電解電容,逆變功率開關管等,檢查一下這此元器件有無擊穿、開路、損壞等。如果確實是保險絲熔斷,應該首先查看電路板上的各個元件,看這些元件的外表有沒有被燒糊,有沒有電解液溢出,如果沒有發現上述情況,則用萬用表測量開關管有無擊穿短路。需要特別注意的是:切不可在查出某元件損壞時,更換后直接開機,這樣很有可能由于其它高壓元件仍有故障又將更換的元件損
高頻開關電源也被稱為開關型整流器SMR,是通過MOS或者IGBT進行高頻工作的電源,其開關頻率一般控制在50-100kHz范圍內,實現了高效率和小型化。接下來帶領大家一起了解高頻開關電源的工作原理及主要功能。
第一節 高頻開關電源電路原理 高頻開關電源由以下幾個部分組成:
首先,開關電源是各種電子設備必不可缺的組成部分,其性能優劣直接關系到電子設備的技術指標及能否安全可靠地工作。由于開關電源內部關鍵元器件工作在高頻開關狀態,功耗小,轉化率高,且體積和重量只有線性電源的20%—30%,故目前它已成為穩壓電源的主流產品。電子設備電氣故障的檢修,本著從易到難的原則,基本上都是先從電源入手,在確定其電源正常后,再進行其他部位的檢修,且電源故障占電子設備電氣故障的大多數。所以了解開關電源基本工作原理,熟悉其維修技巧和常見故障,有利于縮短電子設備故障維修時間,提高個人設備維護技能。 1、無輸出,保險管正常 這種現象說明開關電源未工作或進入了保護狀態。首先要測量電源控制芯片的啟動腳是否有啟動電壓,若無啟動電壓或者啟動電壓太低,則要檢查啟動電阻和啟動腳外接的元件是否漏電,此時如電源控制芯片正常,則經上述檢查可以迅速查
關鍵字:開關電源 0 引言 開關電源作為電子設備的供電裝置,具有體積小、重量輕、效率高等優點,在數字電路中得到了廣泛的應用,然而由于工作在高頻開關狀態,屬于強干擾源,其本身產生的干擾直接危害著電子設備的正常工作。因此,抑制開關電源本身的電磁噪聲,同時提高其對電磁干擾的抗擾性,以保證電子設備能夠長期安全可靠地工作,是開發和設計開關電源的一個重要課題。 1 開關電源干擾的產生 開關電源的干擾一般分為兩大類:一是開關電源內部元器件形成的干擾;二是由于外界因素影響而使開關電源產生的干擾。兩者都涉及到人為因素和自然因素。 1.1 開關電源內部干擾 開關電源產生的EMI主要是由基本整流器產生的高次諧波電流干擾和功率變換電路產生的尖峰電壓干擾。 1.1.1基本整流器 基本整流器的整流過程是產生EMI最常見的原因。這是因為工頻交流正弦波通過整流后不再是單一頻率的電流,而變成一直流分量和一系列頻率不同的諧波分
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 編輯 開關電源設計的一般考慮在設計開關電源之前,應當仔細研究要設計的電源技術要求。現以一個通信電源模塊的例子來說明設計要考慮的問題。該模塊的技術規范如下:
開關電源的特點是會產生很強的電磁噪聲,如果不嚴格控制,會產生很大的干擾。 下面介紹的技能有助于下降開關電源的噪聲,并可用于高度靈敏的模仿電路。 1.電路和設備的挑選 關鍵是將dv / dt和di / dt保持在較低水平。 有許多電路能夠下降dv / dt和/或di / dt以削減輻射,這也能夠下降開關管上的壓力。 這些電路包含ZVS(零電壓開關),ZCS(零電流開關),諧振模式。 (ZCS的一種),SEPIC(單端初級電感轉換器),CK(一組磁性結構,以其發明者的姓名命名)等。 削減切換時刻并不一定會導致功率提高,因為磁性元件的RF振動需求強大的損耗緩沖,最終能夠觀察到削弱的返回。 使用軟開關技能,雖然會略微下降功率,但在節省本錢和過濾/屏蔽所占空間方面具有更大的優勢。 2.阻尼 為了
在進行電器電路模塊設計或給新產品定型時,有時極少認真考慮配套開關電源的選擇,直到發現問題出在開關電源部分,才重新評估這個問題。 一、選擇開關電源的基本依據 電壓和電流范圍,這是兩個最容易確定的指標,只要根據電路的功耗計算出即可。也應考慮測試高、低供電電壓極值。 大多數固定電源允許輸出電壓±10%的范圍內變化,如果這還不能滿足電路要求,可選用輸出可調的或允許更大變化范圍的電源。 如果用該電源給組合式裝置供電,則裝置所需最大的電流的75%到90%由一個電源提供,不夠部分可并接兩個或更多電源。 二、開關電源的擴展和安全性
一、開關電源的電路組成開關電源的主要電路是由輸入電磁干擾濾波器(EMI)、整流濾波電路、功率變換電路、PWM控制器電路、輸出整流濾波電路組成。輔助電路有輸入過欠壓保護電路、輸出過欠壓保護電路、輸出過流保護電路、輸出短路保護電路等。開關電源的電路組成方框圖如下:二、輸入電路的原理及常見電路1、AC輸入整流濾波電路原理:
以下是工程師在維修過程中,總結出來的一些經驗,供大家參考,希望對大家能有所幫助。開關電源的幾個維修步驟如下:1、檢測整流電路D1—D4是否擊穿或斷路,濾波電路的電容是否損壞,平衡電阻R1、R2是否正常,降壓電阻R3是否燒斷或阻值增大失效(斷電情況下測試)。2、檢測開關管b-e結、c-e結是否有擊穿短路現象、測量開關變壓器各個繞組是否有短路現象,以確定開關管、及開關變壓器的好壞(斷電情況下測試)。3、檢測次級輸出繞組的整流濾波元件,重點察看濾波電容是否鼓包或損壞,以排除次級電路短路的可能。4、檢測吸收回路D5、R11、C9是否正常(斷電情況下測試)。5、在確定上述元件正常的情況下,我們可以把開關電源板從變頻器上取下單獨對其進行加電試驗。用調壓器緩緩地調至開關電源的額定電壓值,此時應能聽到變壓器起振時的吱吱聲,如沒有聽到起振的聲音,用萬用表檢測UC3844的電源正、負級之間是否有12V—16V左右的直流電壓。<