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1、开关频率越高,开关管的开关速度就越快,因此开关损失也会更小。此外,高开关频率还可以减小开关器件的尺寸和重量,从而提高电源的功率密度和效率。
2、开关频率越高,越可以将电感器、电源电容等的尺寸做的更小,高频化也是开关电源不断发展的一个方向;同时,越容易滤波,输出纹波可以很小。
3、不是。频率和电压没有关系,频率对容性负载和感性负载的影响很大。频率是表示这是交流电。电流和电压的关系是欧姆定律。在实际应用中,根据具体情况,会有不同的关联。
4、其实决定到底是高频率好还是低频率好的,是开关电源内部的输入滤波电容和整流二极管。通常开关电源这两种元件的选取是依据50~60Hz的频率做的,在这个频率上是正好。
普通开关电源一般的都是30-300KHZ,非隔离DC-DC都在100KHZ以上,目前最高时2MHZ。
在开关电源中,开关频率是指开关管或者晶体管切换电路的频率。它决定了开关电源的工作频率,通常在几十千赫兹到数百千赫兹之间。开关频率的选择与电路的应用有关,它需要平衡电源效率和成本。
在datasheet上面会有最合适的,所以RC的值一般都是固定值。有些ic固定频率的。开关电源的工作频率一般会在60-100KHZ之间。有事还要考虑磁芯的材质,不同材质的磁芯工作频率也会不同。一般都采用PC40材质的。
开关频率越高,越可以将电感器、电源电容等的尺寸做的更小,高频化也是开关电源不断发展的一个方向;同时,越容易滤波,输出纹波可以很小。
开关频率越高,开关管的开关速度就越快,因此开关损失也会更小。此外,高开关频率还可以减小开关器件的尺寸和重量,从而提高电源的功率密度和效率。
工作于开关状态的开关管的功率损耗主要是过渡过程的损耗,而开或关的损耗很小。过渡过程就是开关管从截止到开通,或由开通到关闭这两个过程中的损耗。由于开关管工作上升沿与下降沿都有一定时间。
如果频率再高一点,开关电源上的电容就可以做的很小,但是整流二极管有反向恢复时间,频率超过一定值的时候,会使二极管上的损耗剧增,甚至烧毁整流二极管,因为这些二极管不是快恢复的。
不是的,开关频率越高的话,虽然控制的效果会好一点,但是同时会增加开关损耗,减少器件的机械寿命。所以在进行PWM控制时,要全面考虑控制效果和开关频率,做出一个合理的选择。
频率越高,电压波形越好,但损耗越大;频率越小,电压波形谐波越多,但损耗越小;具体如何选择,视负载的要求而定。
优点:增大开关频率可以降低对滤波元件的需求,减小体积,降低无源器件和机柜成本。挑战:但开关频率越大,开关损耗越大,效率越低,散热设计会变的复杂。
提高开关频率可以减小无源原价包括磁性元件、电容的体积大小,提高变换器的功率密度。问题有:增大开关损耗、磁性元件的损耗、驱动的损耗,降低效率。
PWM做为激励脉冲信号其频率是不变的,变的只是占空比,说白了这就是用PWM信号高电平的脉宽去控制开关管Q1的导通时间,脉宽越窄开关管导通时间越短,自然变压器次级获得的能量就变小,雾化自然就减弱了,反之,就是增强的。
当开关损耗和传导损耗相等时,每种工作频率的总损耗最低。另外,随着工作频率提高,总损耗将更高。但是,在更高的工作频率下,最佳裸片面积较小,从而带来成本节约。
根据实际情况计算出电容器的充电时间和放电时间,然后加在一起,得到总的开关周期时间Tp。那么apfc双环控制开关的开关频率f就是f=1/Tp。
调整管的开关频率高,优点是变压器(也使得电源)体积减小、变换效率有所提升,缺点是对开关管的性能要求(关系到成本)提高、电磁兼容要求提高而难度增大。
在开关电源中,开关频率是指开关管或者晶体管切换电路的频率。它决定了开关电源的工作频率,通常在几十千赫兹到数百千赫兹之间。开关频率的选择与电路的应用有关,它需要平衡电源效率和成本。
当占空比增加时,输出电压或电流也会增加。同时,占空比还会影响开关管的工作状态和损耗。当占空比过高时,会导致开关管的温度升高,从而降低电源的效率和可靠性。
关键点如下:正负极不要接错;开关电源的dc端输出电压一定要和你选用的pic单片机电压相符。以上两点搞错的话,会造成单片机的永久性损坏。
工作频率是由控制芯片的设计来确定的。具体你要根据自己需要的频率来选择控制芯片。
当占空比增加时,输出电压或电流也会增加。同时,占空比还会影响开关管的工作状态和损耗。当占空比过高时,会导致开关管的温度升高,从而降低电源的效率和可靠性。
它决定了开关电源的工作频率,通常在几十千赫兹到数百千赫兹之间。开关频率的选择与电路的应用有关,它需要平衡电源效率和成本。开关频率越高,开关管需要承受的电压和电流波动越小,但是开关管需要更高的速度和更高的成本。
一般ic的工作频率会有外部的一个R(电阻)和C(电容)确定,ic的工作频率,在datasheet上面会有最合适的,所以RC的值一般都是固定值。有些ic固定频率的。开关电源的工作频率一般会在60-100KHZ之间。
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