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1、大功率开关电源频率比较低,这是因为频率越高铁芯损耗越大,还有开关管的开关损耗也是和频率成正比的,频率升高趋肤效应也使线路的等效电阻增加,所以频率过高反而需要更大的散热器,导致电源整体体积增大。
2、需要滤波电路的成本越低。但受限于磁性器材的特性,器件的寄生参数,开关频率提高后,寄生电容、电感等影响会越来越大,限制了开关频率的提高。总体而言,隔离型的开关电源的频率相对低些,非隔离型的相对高些。
3、在大功率逆变电源场合,流过主电路上的器件电流非常大,作为开关管的IGBT 上流过的电流可达几百安,所以一般所选的开关管容量比较大,这就导致调制时的开关频率不能过高。
4、输出电压和线圈的谐振频率有关,开关电源工作频率高出线圈谐振频率范围导致输出电压下降,同时损耗加大,反映出来的就是待机电流增加。
1、因为变压器里面的铁棒可以适应1000KHZ以下的频率。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。
2、变压器输出电压低可能是因为:①、二次线圈的“圈数”误差;②、高频震荡器的开关“频率”偏差;③、高频震荡器的矩形波“宽度”变化;④、初级供电“电压”的波动;⑤、环境工作“温度”的变化等等。
3、叫做开关损失。这一现象明显说明变压器的初级电感很大,开关变压器的工作频率通常工作在20KHz以上,使用PWM调制控制输出电压,而非频率控制,现代开关技术可以控制实现跳频控制,但实际上并非频率控制。
4、普通的变压器如果频率高了电压会导致输出电压下降,同时损耗加大,反映出来的就是待机电流增加。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
5、因为变压器采用锰锌铁氧体材料可以适应1000KHZ以下的频率,在这个频率以下符合E=44NΦF的关系,F(频率)上升可以使N(匝数)下降,在磁通不变的前提。因此减小匝数成为可能,体积可以小一些。
6、频率越高,效率越高。脉冲宽度越大,输出电流越大。至于输出电压,是由高频变压器的变比和反馈电路决定,与振荡频率无关。
1、开关频率越高,越容易滤波,输出纹波可以很小。开关频率越高,开关管损耗越大,电源效率越低。开关频率越高,空间辐射越大,电磁辐射越大,屏蔽要求越高。
2、电路损耗会更高,电源效率会降低。产生的电磁干扰会越大。反之亦反。
3、频率越高,对电路的设计要求就越高,各种高频谐波也更难处理。磁损耗也越大,因此需要更好的磁芯材料,更高频的功率管。整个电路的稳定性也更不好做。不过好处也很明显,更小更轻。
4、理论上来看,开关频率越高,开关电源的体积越小,需要滤波电路的成本越低。但受限于磁性器材的特性,器件的寄生参数,开关频率提高后,寄生电容、电感等影响会越来越大,限制了开关频率的提高。
5、大功率开关电源频率比较低,这是因为频率越高铁芯损耗越大,还有开关管的开关损耗也是和频率成正比的,频率升高趋肤效应也使线路的等效电阻增加,所以频率过高反而需要更大的散热器,导致电源整体体积增大。
6、开关频率高,可以用更小的电感来滤除高次谐波,因此面积可以做的很小。比如手机的buck电路,开关频率都上M。但是开关频率过高会导致开关管功耗变大,电路效率变低,因此要折中效率、面积选择开关频率。
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