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              交流開關(guān)電源報價的行業(yè)須知“本信息長期有效”

              發(fā)布時間:2020-12-05 04:28  

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              開關(guān)電源簡介

              以下是中自恒立為您一起分享的內(nèi)容,中自恒立專業(yè)銷售開關(guān)電源,歡迎新老客戶蒞臨。

              開關(guān)模式電源(Switch Mode Power Supply,簡稱SMPS),又稱交換式電源、開關(guān)變換器,是一種高頻化電能轉(zhuǎn)換裝置,是電源供應器的一種。其功能是將一個位準的電壓,透過不同形式的架構(gòu)轉(zhuǎn)換為用戶端所需求的電壓或電流。開關(guān)電源的輸入多半是交流電源(例如市電)或是直流電源,而輸出多半是需要直流電源的設備,例如個人電腦,而開關(guān)電源就進行兩者之間電壓及電流的轉(zhuǎn)換。另外,開關(guān)電源的發(fā)展與應用在節(jié)約能源、節(jié)約資源及保護環(huán)境方面都具有重要的意義。開關(guān)電源不同于線性電源,開關(guān)電源利用的切換晶體管多半是在全開模式(飽和區(qū))及全閉模式(截止區(qū))之間切換,這兩個模式都有低耗散的特點,切換之間的轉(zhuǎn)換會有較高的耗散,但時間很短,因此比較節(jié)省能源,產(chǎn)生廢熱較少。理想上,開關(guān)電源本身是不會消耗電能的。電壓穩(wěn)壓是透過調(diào)整晶體管導通及斷路的時間來達到。相反的,線性電源在產(chǎn)生輸出電壓的過程中,晶體管工作在放大區(qū),本身也會消耗電能。開關(guān)電源的高轉(zhuǎn)換效率是其一大優(yōu)點,而且因為開關(guān)電源工作頻率高,可以使用小尺寸、輕重量的變壓器,因此開關(guān)電源也會比線性電源的尺寸要小,重量也會比較輕。若電源的體積及重量是考慮重點時,開關(guān)電源比線性電源要好。不過開關(guān)電源比較復雜,內(nèi)部晶體管會頻繁切換,若切換電流尚加以處理,可能會產(chǎn)生噪聲及電磁干擾影響其他設備,而且若開關(guān)電源沒有特別設計,其電源功率因數(shù)可能不高。



              常用的電源模塊并聯(lián)應用均流方法

              1、輸出阻抗法或稱斜率法、下垂法。原理是調(diào)節(jié)輸出內(nèi)阻實現(xiàn)均流,缺點是電壓調(diào)整率差。

              2、主從法,非標定做開關(guān)電源,原理是從中選定一個當主模塊,訂做開關(guān)電源,其它模塊為輔,缺點是如果主模塊出現(xiàn)異常,整個系統(tǒng)將無法工作。

              3、平均電流自動均流法,原理是將模塊的電流放大后通過一個電阻連接到公用的均流母線上,按照均流母線上的平均電壓實現(xiàn)調(diào)整均流。缺點是如果均流母線短路或者某一個模塊故障,將會導致母線電壓下降。

              4、外接控制法,原理是使用控制器調(diào)節(jié)電流實現(xiàn)均流。缺點是要付加連線和均流控制器。

              5、自動均流法,原理是讓輸出較大電流的模塊自動成為主模塊,其它模塊輸出向主模塊靠近。

              6、熱力自動均流法,原理是讓溫度低的模塊輸出電流大,溫度高的模塊輸出電流小來實現(xiàn)均流。

              以上就是為大家介紹的全部內(nèi)容,希望對大家有所幫助。如果您想要了解更多開關(guān)電源的知識,歡迎撥打圖片上的熱線聯(lián)系我們。



              11個提高開關(guān)電源效率的小技巧

              以下內(nèi)容由中自恒立為您提供,今天我們來分享開關(guān)電源的相關(guān)內(nèi)容,希望對同行業(yè)的朋友有所幫助!

              1、在開關(guān)電源次級輸出端的肖特基上并一個小功率快速二極管來代替RC吸收,效率一般可以提高1~2個點。

              2、在體積和面積的允許下,盡量選用PQ RM型的變壓器,在安規(guī)允許的情況下,變壓器不加擋墻效率可以得到提升。

              3、輸入和輸出的電解容量值。

              AC輸入整流電解容量低時效率會低0.2~1個點,何為低?用示波器看AC輸入整流后紋波,小于10W功率,紋波10~30V為佳,大于10W紋波在5~20V為佳。

              4、主電流回路PCB盡量短。

              5、優(yōu)化變壓器參數(shù)設計,減少振鈴帶來的渦流損耗。

              6、合理選用開關(guān)器件。

              7、輸入EMI部分優(yōu)化設計

              8、選擇效率較高的拓補結(jié)構(gòu)

              9、選擇好的電解電容

              10、啟動部分功耗設計

              11、芯片輔助供電優(yōu)化




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