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              發布時間:2021-10-03 19:34  

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              開關電源發展方向

              開關電源高頻化是其發展的方向,高頻化使開關電源小型化,并使開關電源進入更廣泛的應用領域,特別是在高新技術領域的應用,推動了開關電源的發展前進,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。常用的電源模塊并聯應用均流方法1、輸出阻抗法或稱斜率法、下垂法。開關電源可分為AC/DC和DC/DC兩大類,DC/DC變換器現已實現模塊化,且設計技術及生產工藝在國內外均已成熟和標準化,并已得到用戶的認可,但AC/DC的模塊化,因其自身的特性使得在模塊化的進程中,遇到較為復雜的技術和工藝制造問題。另外,開關電源的發展與應用在節約能源、節約資源及保護環境方面都具有重要的意義。

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              開關電源內部主要損耗

              要提高開關電源的效率,就必須分辨和粗略估算各種損耗。開關電源內部的損耗大致可分為四個方面:開關損耗、導通損耗、附加損耗和電阻損耗。這些損耗通常會在有損元器件中同時出現。

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              開關電源內的主要寄生參數概述

              寄生參數是電路內部實際元件無法預料的電氣特性,它們一般會儲存能量,并對自身元件起反作用而產生噪聲和損耗。電源模塊常見異常和解決方法中自恒立專業銷售開關電源,我們為您分析該產品的以下信息。對設計者來說,分辨、定量、減小或利用這些反作用是一個很大的挑戰。在交流情況下,寄生特性更加明顯。典型的開關電源內部有兩個主要的、存在較大交流值的節點,首先是功率開關的集電極或漏極;第二是輸出整流器的陽極。必須重點關注這兩個特殊的節點。







              開關電源的工作原理

              其實比較簡單:當晶體管基極為高電平時,晶體管飽和導通,等效電路如圖3所示,此時電感L儲存能量,電容C充電。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。當晶體管基極為低電平時,晶體管截止,等效電路如圖4所示,此時電感L釋放能量,電容C放電。通常我們的PCB板上還有采樣電路,反饋電路,以此來調節基極控制電壓的占空比,來達到穩壓的目的。同時,由于負載和晶體管串聯,輸出電壓小于輸入電壓,所以又叫降開關電路。對應的并聯開關電路原理相似,同時由于晶體管并聯,電感產生的感應電動勢與電壓相疊加后作用于負載,所以輸出電壓會高于輸入電壓。







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