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發布時間:2020-11-17 06:17  





開關電源主要分類
人們在開關電源技術領域是邊開發相關電力電子器件,320W單組開關電源邊開發開關變頻技術,兩者相互促進推動著開關電源每年以超過兩位數字的增長率向著輕、小、薄、低噪聲、高可靠、抗干擾的方向發展。開關電源可分為AC/DC和DC/DC兩大類。微型低功率開關電源開關電源正在走向大眾化,微型化。開關電源將逐步取代變壓器在生活中的所有應用,低功率微型開關電源的應用要首先體現在,數顯表、智能電表、手機充電器等方面。現階段國家在大力推廣智能電網建設,對電能表的要求大幅提高,開關電源將逐步取代變壓器在電能表上面的應用。反轉式串聯開關電源反轉式串聯開關電源與一般串聯式開關電源的區別是,這種反轉式串聯開關電源輸出的電壓是負電壓,正好與一般串聯式開關電源輸出的正電壓極性相反;此類故障僅應于無預備電源,CPU預備狀態下的工作電壓由開關電源提供的機型。并且由于儲能電感L只在開關K關斷時才向負載輸出電流,因此,在相同條件下,反轉式串聯開關電源輸出的電流比串聯式開關電源輸出的電流小一倍。
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開關電源要這樣設計才合理
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開關電源已經成為了我們電路設計當中的主角,甚至可以說已經成為了與行業發展密不可分的一部分。與傳統線性電源相比,在某一輸出功率點上線性電源的成本要高于開關電源,常見的開關電源可以分為兩種,隔離與非隔離。
在本篇文章當中,我們將主要對隔離式開關電源的拓撲形式進行探討。所以在下面的文章當中,如果沒有任何特殊的說明,文中提及的電源將均指隔離電源。隔離電源按照結構形式不同,可分為兩大類:正激式和反激式。反激式指在變壓器原邊導通時副邊截止,變壓器儲能。原邊截止時,副邊導通,能量釋放到負載的工作狀態,一般常規反激式電源單管多正激式指在變壓器原邊導通同時副邊感應出對應電壓輸出到負載,能量通過變壓器直接傳遞。按規格又可分為常規正激,半橋、橋式電路都屬于正激電路。開關電源輸出電壓高的檢修技巧1、影響開關電源輸出電壓高的原因(1)對局有倍壓整流的機型,在市電正常的情況下錯誤工作于倍壓整流狀態(只使用于部分新型遙控彩色電視機)(2)脈寬調制電路問題(3)振蕩電容容量下降。
開關電源-PCB布局需要注意的有以下方面
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1:流過大電流的電解電容需要并聯使用是,應該盡量使用相同規格電容,要相互靠近,不宜分開。并聯的電容需要均流,所以要保持相同的阻抗,不同電容阻抗不一樣,總阻抗還跟pcb走線長度,溫度環境相關,分開使用后很難保證這兩方面參數保持一致。
2:電解電容和薄膜電容(包括安規電容)等溫度特性不怎么好,持續高溫情況下會影響穩定性跟壽命,這類電容自身一般不怎么發熱,但是如果貼近或靠近發熱量大的元件,如功率電感,變壓器,功率MOS,橋堆,功率二極管,大功率電阻等將嚴重影響穩定性和壽命。與傳統線性電源相比,在某一輸出功率點上線性電源的成本要高于開關電源,常見的開關電源可以分為兩種,隔離與非隔離。
3:大功率電阻有條件的話盡量豎起來放增加空氣對流,如要橫放,千萬不要讓電阻管體貼著pcb,這樣會影響電阻散熱還可能會烤黃pcb板材。
4:可調電阻等微調元件不要貼近或靠近發熱量大的元件(如功率變壓器),一方面因為溫度會電阻的阻值和壽命,進而影響可調電路部分精準度,另一方面可調電阻等一般帶有機械部分和塑料部分,這些都是不能耐高溫的,容易老化損害。
5:工作在低溫場合的pcb,特別是面積比較大的時候,必須要在板材無各處盡量均勻的打洞和割槽,不然經過強烈熱脹冷縮之后,pcb會變形甚至銅箔翹起。
6:光耦和控制IC不宜放在變壓器磁芯結合處切線正下方(臥式變壓器尤為嚴重),因為這個地方散磁通和漏磁通很大,影響到光耦所在的反饋回路,容易使電源不穩定。
7:貼片電容很容易在生產過程中被壓壞,所以pcb的貼片面盡量貼一下比較高貼片電容要高一點的貼片元件,這是為了保護貼片電容。
8:插件面盡量讓散熱器高度略高于較高的電解電容和磁性元件,并使pcb插件面朝下,貼片面朝上的方式擺放時保持平衡,這樣有利于在生產中保護磁芯不被碰裂,電解電容不被擠扁,并有利于調試和維修焊接。