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              發布時間:2021-01-20 15:48  

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              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。5)根據應用所需選擇各項功能:保護功能:過電壓保護(OVP)、過溫度保護(OTP)、過負載保護(OLP)等。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?,F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;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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              開關電源的特點

              為了適應用戶的需求,國內外各大開關電源制造商都致力于同步開發新型高智能化的元器件,特別是通過改善二次整流器件的損耗,并在功率鐵氧體(Mn-Zn)材料上加大科技創新,以提高在高頻率和較大磁通密度下獲得高的磁性能,同時SMT技術的應用使得開關電源取得了長足的進展,在電路板兩面布置元器件,以確保開關電源的輕、小、薄。SCR在開關電源輸入整流電路及軟啟動電路中有少量應用,GTR驅動困難,開關頻率低,逐漸被IGBT和MOSFET。因此直流開關電源的發展趨勢是高頻、高可靠、低耗、低噪聲、抗干擾和模塊化。

              直流開關電源的缺點是存在較為嚴重的開關干擾,適應惡劣環境和突發故障的能力較弱。由于國內微電子技術、阻容器件生產技術以及磁性材料技術與一些技術先進國家還有一定的差距,因此直流開關電源的制作技術難度大、維修麻煩和造價成本較高。

              中自恒立本著多年開關電源行業經驗,想要更多的了解,歡迎咨詢圖片上的熱線電話?。。?



              開關電源輸出電壓低檢修技巧

              1、開關電源輸出電壓低的原因

              (1)220V交流電壓輸入電路和整流濾波電路對開關管提供的工作電壓不夠,超出脈寬調制電路的控制范圍。

              (2)負載電路存在過流引起開關電源負載加重而導致輸出電壓下降。

              (3)開/關機接口電路處于待機狀態,令開關電源工作于低頻振蕩狀態其輸出電壓為待機狀態下的度數。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。

              (4)開/關機接口電路末端因故工作于開機或待機之間的狀態,從而導致開關電源工作于待機與開機狀態之間的工作頻率,造成開關電源輸出電壓高于待機值,低于開機值。

              (5)保護電路端因故障工作于導通狀態,使電源進入弱振窄脈沖供電,引起開關電源輸出電壓下降。

              (6)整流輸出電路中的二極管和濾波電容,限流電阻損壞引起輸出電壓變低。

              (7)脈寬調制電路有問題,不能對開關電源輸出電壓的變化做出正切的響應,對電源開關管基極電壓調整方向大小不對,從而造成開關電源輸出電壓低。

              (8)正反饋電路中的正反饋電阻變大,放電二極管性能變差,正反饋量不足,導致振蕩周期變長。振蕩頻率下降,從而引起開關電源輸出電壓低。

              (9)它激式開關電源因未得到行逆成而工作低于低頻狀態,造成輸出電壓低。

              2、判斷故障方法與步驟

              (1)測行輸出管集電極電壓判斷故障

              (2)測開關電源各個輸出端電壓判斷故障。

              (3)輸出電壓下降比列大,有的 輸出電壓下降比列小。

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              開關電源簡介

              開關電源是利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈沖寬度調制(PWM)控制IC和MOSFET構成。隨著電力電子技術的發展和創新,使得開關電源技術也在不斷地創新。開關電源的工作原理中自恒立——專業銷售開關電源,我們為您帶來以下信息。目前,開關電源以小型、輕量的特點被廣泛應用幾乎所有的電子設備,是當今電子信息產業飛速發展不可缺少的一種電源方式。

              隨著電力電子技術的高速發展,電力電子設備與人們的工作、生活的關系日益密切,而電子設備都離不開可靠的電源,進入80年代計算機電源全方面實現了開關電源化,先完成計算機的電源換代,進入90年代a開關電源相繼進入各種電子、電器設備領域,程控交換機、通訊、電子檢測設備電源、控制設備電源等都已廣泛地使用了開關電源,更促進了開關電源技術的迅速發展。開關電源就是采用功率半導體器件作為開關元件,通過周期性通斷開關,控制開關元件的占空比來調整輸出電壓。

              開關電源和線性電源相比,二者的成本都隨著輸出功率的增加而增長,但二者增長速率各異。線性電源成本在某一輸出功率點上,反而高于開關電源。(2)負載電路存在過流引起開關電源負載加重而導致輸出電壓下降。隨著電力電子技術的發展和創新,使得開關電源技術在不斷地創新,這一成本反轉點日益向低輸出電力端移動,這為開關電源提供了廣泛的發展空間。

              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,推動了高新技術產品的小型化、輕便化。另外開關電源的發展與應用在安防監控,節約能源、節約資源及保護環境方面都具有重要的意義。2、控制電路一方面從輸出端取樣,與設定值進行比較,然后去控制逆變器,改變其脈寬或脈頻,使輸出穩定,另一方面,根據測試電路提供的數據,經保護電路鑒別,提供控制電路對電源進行各種保護措施。

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