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工作在开关两种状态下的电路,就叫开关电路。利用开关电路设计的电源,叫开关电源。
开关电源又称交换式电源、开关变换器。是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。
开关电路是开关电源的核心部分,它负责通过控制开关器件的开关来生成高效率的直流电。它通常包括一个开关控制电路、一个开关器件和一个驱动电路。滤波电路的作用是减少开关电源的输出电压中的电噪声。
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。下面我们来看看开关电源电路图以及开关电源工作原理吧。
开关电源性质:一种高频化电能转换装置。驱动电源性质:把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器。
开关模式电源是一种高频化电能转换装置。开关模式电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
开关电源原理开关电源原理是将交流电转换成直流电,然后通过开关控制器来控制输出电压和电流的大小,从而达到调节输出电压和电流的目的。
开关控制稳压原理开关K以一定的时间间隔重复地接通和断开,在开关K接通时,输入电源E通过开关K和滤波电路提供给负载RL,在整个开关接通期间,电源E向负载提供能量;当开关K断开时,输入电源E便中断了能量的提供。
开关电源电路原理:供电(启动):芯片的VDD脚接一个电容到地,一个电阻到输入电压正极,上电时输入电压通过电阻给电容充电,当电容上的电压充到芯片的启动电压门限值时,芯片开始工作。
开关电源的这种工作原理使得加于功率晶体管上的伏安乘积很小(导通状态下,电压低,电流大;关断状态下,电压高,电流小),即功率晶体管上产生的损耗很小。
尽管它们各部分的布置差别很小,但是工作过程相差很大,在特定的应用场合下各有优点。
(1)开关管开通瞬时,驱动电路应能提供足够大的充电电流使MOSFET栅源极间电压迅速上升到所需值,保证开关管能快速开通且不存在上升沿的高频振荡。(2)开关导通期间驱动电路能保证MOSFET栅源极间电压保持稳定且可靠导通。
计,还要考虑电气设计、电磁兼容设计、热设计、安全性设计、三防设计等方面。因为任何方面那怕是最微小的疏忽,都可能导致整个电源的崩溃,所以我们应充分认识到电源产品可靠性设计的重要性。
开关电源是利用现代电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。
供电(维持):为了节能,启动电阻都比较大,单靠电阻电容不能提供维持芯片正常工作所需的电流,所以要在高频变压器上设一个供电绕组给芯片供电。芯片一旦启动工作,该绕组的输出电压就为芯片提供持续的电源。
驱动电路就是输出电路的激励级,给输出电路提供足够的能量,最后使输出电路正常输出额定能量。
PWM调制,是靠调节脉冲宽度来控制输出电压,利用PWM逆变器能够抑制或消除低次谐波。
输出滤波器:由电感和电容器构成,用于平滑输出电压的波动。负载:即需要稳定输出电压的设备或电路。以上就是降压式DC-DC开关电源的驱动电路的基本组成部分。
-由驱动开关控制,将TQ2-12线包的负端连通到电源地。这里不要求驱动开关送出12V的电压。不论哪种方式,都要求驱动开关必须能通过使继电器正常工作的电流。
供电(维持):为了节能,启动电阻都比较大,单靠电阻电容不能提供维持芯片正常工作所需的电流,所以要在高频变压器上设一个供电绕组给芯片供电。芯片一旦启动工作,该绕组的输出电压就为芯片提供持续的电源。
PWM芯片的驱动能力不足 2 需要外做dead time 3 需要外做驱动来做关机电路(就是一关机就关功率管)4 需要外接电路将一个PWM信号变成两个互补的PWM信号 等等,如果PWM信号满足使用当然可以不要驱动直接接MOS等器件。
开关电源的MOSFET要处于开关状态的。而IRF540的VGSth开始导通电压是3V,如果PWM是3V,估计不能进入开关区,还留在线性区,那么电源效率会非常低。建议加驱动,因为FPGA本身的驱动能力也不强。
关键词:开关器件
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