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太原什么叫开关电源。本文引用地址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。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。开关电源是相对线性电源说的。他输入端直接将交流电整流变成直流电,再在高频震荡电路的作用下,用开关管控制电流的通断,形成高频脉冲电流。在电感高频变压器的帮助下,输出稳定的低压直流电。由于变压器的磁芯大小与他的工作频率的平方成反比,频率越高铁心越小。这样就可以大大减小变压器,使电源减轻重量和体积。而且由于它直接控制直流,使这种电源的效率比线性电源高很多。这样就节省了能源,因此它受到人们的青睐。但它也有缺点,就是电路复杂,维修困难,对电路的污染严重。电源噪声大,不适合用于某些低噪声电路。什么是开关电源_开关电源和普通电源有什么区别开关电源的特点开关电源一般由脉冲宽度调制PWM控制IC和MOSFET构成。随着随着电力电子技术的发展和创新,目前开关电源主要以小型轻量和高效率的特点被广泛应用到几乎所有的电子设备,其重要性可见一斑。开关电源的分类根据开关器件在电路中连接的方式,开关电源总的来说可分为串联式开关电源并联式开关电源变压器式开关电源等三大类。其中,变压器式开关电源还可以进一步分成推挽式半桥式全桥式等多种。根据变压器的激励和输出电压的相位,又可以分成正激式反激式单激式和双激式等多种。什么是开关电源_开关电源和普通电源有什么区别开关电源和普通电源有什么区别普通的电源一般是线性电源,线性电源,是指调整管工作在线性状态下的电源。而在开关电源中则不一样,开关管在开关电源中,我们一般把调整管叫做开关管是工作在开关两种状态下的开——电阻很小。关——电阻很大。开关电源是一种比较新型的电源。它具有效率高,重量轻,可升降压,输出功率大等优点。但是由于电路工作在开关状态,所以噪声比较大。通过下图,我们来简单的说说降压型开关电源的工作原理。如图所示,电路由开关K实际电路中为三极管或者场效应管,续流二极管D,储能电感L,滤波电容C等构成。当开关闭合时,电源通过开关K电感L给负载供电,并将部分电能储存在电感L以及电容C中。由于电感L的自感,在开关接通后,电流增大得比较缓慢,即输出不能立刻达到电源电压值。一定时间后,开关断开,由于电感L的自感作用可以比较形象的认为电感中的电流有惯性作用,将保持电路中的电流不变,即从左往右继续流。这电流流过负载,从地线返回,流到续流二极管D的正极,经过二极管D,返回电感L的左端,从而形成了一个回路。通过控制开关闭合跟断开的时间即PWM——脉冲宽度调制,就可以控制输出电压。如果通过检测输出电压来控制开关的时间,以保持输出电压不变,这就实现了稳压的目的。普通电源和开关电源相同的是都有电压调整管,利用反馈原理来进行稳压的,不同的是开关电源利用开关管进行调整,普通电源一般利用三极管的线性放大区进行调整。比较而言,开关电源的能耗低,对交流电压适用范围要宽,输出直流的波纹系数要好,缺点是开关脉冲干扰。普通半桥开关电源的主要工作原理就是上桥和下桥的开关管频率高时开关管为VMOS轮流导通,首先电流通过上桥开关管流入,利用电感线圈的存储功能,将电能集聚在线圈中,最后关闭上桥开关管,打开下桥的开关管,电感线圈和电容持续给外部供电。然后又关闭下桥开关管,再打开上桥让电流进入,就这样重复进行,因为要轮流开关两开关管,所以称为开关电源。而线性电源就不一样了,由于没有开关介入,使得上水管一直在放水,如果有多的,就会漏出来,这就是我们经常看到的某些线性电源的调整管发热量很大,用不完的电能,全部转换成了热能。从这个角度来看,线性电源的转换效率就非常低了,而且热量高的时候,元件的寿命势必要下降,影响最终的使用效果。什么是开关电源_开关电源和普通电源有什么区别开关电源和线性电源的区别主要是他们的工作方式线性电源的功率调整管总是工作在放大区,流过的电流是连续的。由于调整管上损耗较大的功率,所以需要较大功率调整管并装有体积很大的散热器,发热严重,效率很低。一般在0%~0%,还得说他是很好的线性电源。线性电源的工作方式,使他从高压变低压必须有将压装置,一般的都是变压器,也有别的像KX电源,再经过整流输出直流电压。这样一来他的体积也就很大,比较笨重,效率低发热量也大。他也有他的优点纹波小,调整率好,对外干扰小。适合用与模拟电路,各类放大器等。开关电源。它的功率器件工作在开关状态,在电压调整时能量是通过电感线圈来临时贮存,这样他的损耗就小,效率也就高,对散热的要求低,但它对变压器和贮能电感也有了更高的要求,要用低损耗高磁导率的材料来做。它的变压器就是一个字小。总效率在0%~%,开关电源的效率高但体积小,但是和线性电源比他的纹波,电压电流调整率就有一定的折扣了。业余电台等无线电通信专用电源交流电源的特殊要求电台使用比较规范的室外天馈系统,同轴电缆屏蔽层不参与无线电收发时主要考虑电源的ESD和电源稳压部分的抗干扰能力。原因是发射时电源负载阻抗瞬时变化很大,如果处理不当会造成稳压系统取样和执行紊乱,因此须在稳压系统取样与输出间加装低通滤波器。电台使用很随意的室外天馈系统,同轴电缆屏蔽层参与无线电收发。此时此刻还需要在0V输入端加装低通滤波器抑制干扰。使用昂贵的电台,因维修费用高,须加装并联型限压电路以确保在任何时候电台得到的电压不超过额定电压%。直流稳压电源应用非常广泛,有时会把两个或两个以上的电源串联使用,现就此应用做一简要介绍。图串联型稳压电路.电路的组成及工作原理图是一种串联型稳压电路,由取样电路基准电路比较放大和调整电路等部分组成。其中RR和RP组成取样电路,RR和RP称为取样电阻;R和V组成基准电路,R是VZ的限流电阻,VZ给V发射极提供一个基准电压;V为比较放大管,作用是将稳压电路输出电压的变化量先放大,然后再送到调整管基极;V是调整管,起调整作用。稳压过程如下当输出电压U0发生变化时,通过取样电路把U0的变化量取样加到放大管V的基极。而由R和Vz组成的基准电路为V的发射极提供基准电压Uz。由V和R组成的放大电路把取样电压和基准电压进行比较放大后,输出调整信号送到调整V的基极,控制V进行调整,以维持U0基本不变 直流稳压电源的串联使用顺串使用所谓顺串,指电源的极性首尾相连,如图。图电源串联示意图顺串ab端开路时,两电源分别是独立的电源,都能正常工作,输出的电压分别为EE,ab端的电压应为两个电动势的代数和,Uab=E+E;接上负载RR后,由于负载电流的方向与两个电源正常工作时对外输出的电流方向一致,故两个电源也都能正常工作,Uab=E+E,且整个回路符合全电路欧姆定律I=E+E/R+R,每个电源都有负载电流通过,电源上的电压保持不变忽略内阻。反串使用所谓反串指电源首首或尾尾相连,如图,把图可以等效成图。ab端开路时,两电源分别是独立的电源,都能正常工作,输出的电压分别为EE,ab端的电压应为两个电动势的代数和,Uab=E-E;加上负载RR,因E>E,所以负载上的电流方向如图所示即I,它与电源对外输出的电流方向相反,迫使电源停止工作,输出电压为0,而此时负载电流将通过取样电路形成回路,故左边电源“输出的电压”也就是取样电路RR和RP上的电压,设电源及取样电路上的电流参考方向如图所示,则I=I+I,也就是说取样电路上的电压U取=IR+R+RP。如果从取样电路向右看,可等效为一个电动势为E内阻为R0的电源,其中E=U取。如E>E,迫使Iv截止,IIVC近似等于0,电源真正停止工作,此时“电源输出的电压”U取=IR+R+RP并不是真正电源输出的电压,而是取样电阻分担E的电压,其中I=E/R+R+R+R+Rp,其电压的大小主要由ERRlRllRRP的大小决定,整个电路也不符合全电路欧姆定律,I≠E-E/R+R,此时的电压应大于E;EEl,电源l仍能正常工作,此时输出电压为E,Uab=E-E,整个电路满足全电路欧姆定律,I=E-E/R+R,但应注意,负载电流没有真正通过电源,而是只通过了取样电路,此时I=I+I=I+E-E/R+R,应考虑取样电阻的功率问题。如E=E,负载电流为0;E<E情况与上述相反,E电源没有真正工作。通过上面的分析可知,对于直流稳压电源串联情况而言,如电源顺串,各个电源都能正常工作,整个电路符合全电路欧姆定律;电源反串,稳定电压输出比较小的那个电源不能真正起到一个电源作用,在任何情况下负载电流都没有通过电源。具体情况如下当取样电路上的电压大于稳压电源输出电压时,迫使电源停止工作,此时只有电源的取样电路接入电路中,电源两端的电压也就是取样电路两端的电压应大于稳定输出电压,整个电路不满足全电路欧姆定律;当取样电路上的电压小于稳定输出电压时,电源正常工作,整个电路满足全电路欧姆定律,但负载电流只通过取样电路,取样电路上的电流应是负载电流与电压比较小的电源调整电流之和,使用时应考虑取样电阻的功率。因此,我们在使用两个或两个以上稳压电源的过程中,应根据具体情况合理使用电源反串。以免造成实际值与理论值大相径庭的现象发生。电度表相关文章电度表原理瞪屠纬空苏恫詹呛菩陈0-80V400A恒流源线包测试直流电源太原0-80V400A可调直流电源/恒流源/线包测试直流电源福建0-3000V40A可调直流电源/可编程直流电源/正负周期换向电源20202161581850944000
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