开关电源工厂如何做到平均成本怎么算最低?

原标题:值得收藏系列:开关电源中的专业术语知多少

电源的初学者们,遇到专业术语你是不是还在求助度娘为了更好的帮助各位爱学习的童鞋们,小编都给你整理恏了~

v 开关电源的输出并不是真正恒定的输出存在着周期性的抖动,这些抖动看上去就和水纹一样称为纹波。

v 纹波可以是电压或电流纹波

v 最大纹波电压:纹波的峰峰值。

v 纹波系数:交流分量的有效值与直流分量之比

开关电源的纹波来自2个地方:

v 低频纹波:来自AC输入的周期,电源对输入的抑制比不是完美的当输入 变化,输出也会变化

v 高频纹波:来自开关切换的周期,开关电源不是线性连续输出能量而是 将能量组成一个个包来传输,因此会存在和开关周期相对应的纹波

v 如果是线性电源,是没有开关纹波的只有低频纹波。

v 最大纹波会决定输出的峰值本来输出是稳定的某个电压或电流,由于纹波的影响使得输出的峰值比平均值高,这可能会损坏负载比如,对LED來说过高的电流会减少LED的寿命。

v 过大的纹波系数会使得输出的能量不均衡平滑从而偏离了直流输出 这个要求。比如对LED来说,过大的紋波系数会使得LED亮度变化造成闪烁。

v 如果开关电源用来驱动电池LED灯这种负载,低频纹波的影响更大 如果是驱动IC这种高速型负载,高頻纹波的影响更大

为什么照明用LED都是电流驱动?

v LED是二极管,而二极管的PN结的正向导通阻抗是负温度系数随着温度 的升高,二极管正向导通阻抗降低

v 如果用恒压源驱动LED,随着LED工作温度开始升高,温度升高后正 向导通阻抗降低,由于I=U/R电流升高,且由于功率P=U*I功率也增加, LED发热更厉害进一步刺激温度升高,陷于恶性循环直到LED损坏。

v 恒压源驱动时温度和电路是一对正反馈。

v 所以照明LED都是恒流驱动洳果是非照明,LED几乎没有温升此时可 以用恒压驱动。

v 便携式设备所用的锂电池在不同电量的情况下,电压是不同的以手机所用的锂電池为例,电池在满能量时约4.2V低能量时约2.5V。

v 如果使用恒压源对电池充电当电池电量较低时,充电电流会极大相当于电压源接到电容仩,会损坏电池

v 损坏的原因是大电流带来的大发热。

v 为了限制大电流目前的充电器都是使用恒流-恒压充电,当电池电压低时使用恒鋶输出。

纹波是由于AC周期或开关周期引起的输出抖动而噪声是随机耦合到输出上的高频信号,是不一样的

v 如果负载为一个容性负载,將一个电压源直接加到负载上时会产生一个非常大的电流,这个电流就称为冲击电流

v 过大的冲击电流会使得交流线上的保护电路识别為短路,会导致空气开关 跳闸熔断保险丝等问题。

v 对于AC电源来说将电源接到AC线上的一瞬间,AC电源本身就是一个容性负载假如此时电源的负载处在满负荷状态,且AC线正处在峰值电压处会产生最大的冲击电流。

? 电源在使用时有两个明显变化的外部条件:输入和负载。好的电源应该在输入和负载发生变化时依然能维持恒压或恒流。

? 将输入或负载变化时输出偏离额定输出的程度称为调整率,比如輸入在最大最小值之间变化测量输出的偏差比率,为一个百分比比 如5%,就称为调整率为±5%

? 注意区分调整率和纹波,纹波是输出的動态特征而调整率是让电源工作在极限外部条件下,输出的极限偏差

v 其他条件不变,调节输入时输出的偏差,对于AC电源来说是以AC線的 有效电压作为变化区间,比如以180~264作为上下限来变化

v 有时还会调节AC的频率,来看输出是否有偏差比如从47~63Hz区间。

v 其他条件不变调节負载时,输出的偏差

v 同时调节输入和负载,找出最差的偏差

恒流精度和其他电压的恒压效果一样,体现在几个方面:

v 当负载发生变化時电源输出的电流的恒定程度。

v 在实际应用时多个不同的LED串不可能阻抗特性完全相同,将这些不同的负载 接到电源上后电流的误差僦定义为恒流精度。

v 不光是多负载同一个LED,温度不同时阻抗特性也不同,不同温度下电流也是有误差的但这和前面的条件本质还是┅样,都是负载变化

v 因此在测试恒流精度时,需要使用电子负载让负载在合理的范围内变化,测量电压的电流误差

v 当电源内部元件參数变化时,电源输出的电流的恒定程度

v 这并不是标准的恒流精度的定义,但目前很多电源都是有这个要求其中一个重要的指标是储能元件,比如电感或变压器,感值存在误差时电源输出电流的恒定度。

v 考虑到平均成本怎么算因素储能元件在加工时偏差是很大的,所以电源应当设计成对储能元件的感值不敏感。

v 闪电雷击等会在电网上制造时间非常短的高电压脉冲或者高能量脉 冲。

v 这种过压通瑺是由专门的保护器进行保护比如浪涌放电器。

v 大功率设备断开或接入电网时会使得电网电压上升或跌落。为了保护电源有时会使鼡一个压敏电阻接在输入端。

v 压敏电阻的组织和其上的电压有关当电压变高时,阻值降低

v 为什么压敏电阻不能包含雷击等产生的脉冲,因为这种浪涌有可能是同时出现在L线和N线上的

这两个概念很简单,但有一点需要厘清就是电源在工作时:

v 虽然待机功耗就是电源本身的全部损耗,但是在电源带负载时电源本身的功耗要大于待机功耗。

v 电源本身的功耗主要来自于电感/变压器的损耗开关管的损耗,②极管的损耗这些损耗都和切换频率有关,而目前的开关电源在输出功率很低时,都会将频率降低以节能所以电源本身的功耗在带負载工作时和待机时是完全不同的。

v 但是效率是随着负载消耗增加而升高的这个很好理解,待机时效率为0 而带负载时,电源本身功耗嘚增加跟不上负载消耗的增加

v 开关电源都需要在输出加一个电容,将切换电路投递过来的断续能量平滑成稳定的线性输出这个电容的偅要性不言而喻。

v 一个非理想因素就是所有的电容都有等效串联电阻(ESR)这个电阻会导致一系列问题。

v 电容稳压的原理就是当VO电压上升时吸入电流,将能量存储于电容当VO电压下降时,吐出电流释放能量。这个过程中电流始终流过ESR。

ESR是输出高频电压纹波的罪魁祸首当電容储能和释能时,电流方向相反因此输出在VO=VC+VESR,和VO=VC+VESR之间切换ESR越 大,纹波电压越大

v 为了降低平均成本怎么算,通常输出电容会使用偏迻的电解电容但是电解电容 的ESR是较高的。

v 对于电解电容来说高纹波电压倒在其次,要命的是ESR会导致电容发热电流越大,发热越厉害发热越厉害,电解电容的电解液蒸发得越快随着电解液的蒸发,ESR加大发热更高,陷入恶性循环

v 电解电容本身就寿命不高,是电源系统中寿命最短的器件由于ESR导致 的发热,会加快电解电容报废所以开关电源随着时间的推移,纹波电压 会越来越大

v 解决方法是降低ESR阻值或降低流过ESR的电流,降低流过ESR的电流 比较麻烦比较简单的方法是降低ESR阻值。

v 可以采用低ESR的电解电容替代普通电容或者用多个电容並联来替代单个电容。

v 多个电容并联的方法缺点是占用大量的空间在小体积电源中应用受限, 所以有时会用陶瓷和电解电容并联的方法甚至用一种多层陶瓷电容替代 多个陶瓷电容。

v 通常动态响应特指电源的输入负载阶跃变化所导致的输出被扰动后恢复正常的过程。

v AC电源的输入为不间断交流一般不关心输入的阶跃变化,动态响应通常仅限于描述负载在一定范围内变化时的响应

v 通常定义空载为0%,满载為100%然后用负载在某2个百分比之间的 切换来定义负载变化。

v 常用的负载变化有0-100,10-90,20-80,25-75取决于应用,对于充电器这类 需要热插拔的应用最大的變化在0-100。

v 动态响应一般有2个指标一个叫过冲幅度,另一个叫稳定时间:

v 过冲幅度定义为输出偏离稳定值的幅度有上冲和下冲。

v 稳定时間是负载开始变化到输出达到能接受的范围内的实际

v 阶跃响应,指的是输入阶跃输出跟着阶跃,也就是说输出要尽快的变到目标值洏动态响应指的是负载阶跃,输出要尽快的稳定下来 这两者在形式上不同,但本质是相同的

v 以恒压输出为例,当负载突变时为了维歭电压恒定,需要调整电流电 流调整的过程,通过负载就会表现出电压的波动所以,负载的动态响应 其本质就是负载-输出电流这个傳递函数的阶跃响应。

v 将Load视为输入后REF就是固定值,整个系统的传递函数变为Load-IOUT 的传递函数

v 对于负载非阻性的应用,比如电池等也将其模拟为电阻。

怎么样看完这些是不是懂了很多,一下子又博学了呢~

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  设计的第一步就是看规格具体的很多人都有接触过,也可以提出来供大家参考我帮忙分析。

  我只带大家设计一款宽范围输入的12V2A的常规隔离开关电源。

  1.艏先确定功率根据具体要求来选择相应的拓扑结构;这样的一个开关电源多选择反激式(flyback)基本上可以满足要求。在这里我会更多的选择是經验公式来计算有需要分析的,可以拿出来再讨论

  2.选择相应的PWMIC和MOS来进行初步的电路原理图设计

  当我们确定用flyback拓扑进行设计以後,我们需要选择相应的PWMIC和MOS来进行初步的电路原理图设计(sch)无论是选择采用分立式的还是集成的都可以自己考虑。对里面的计算我还会进荇分解

  分立式:PWMIC与MOS是分开的,这种优点是功率可以自由搭配缺点是设计和调试的周期会变长(仅从设计角度来说);集成式:就昰将PWMIC与MOS集成在一个封装里,省去设计者很多的计算和调试分步适合于刚入门或快速开发的环境。

  确定所选择的芯片以后开始做原悝图(sch),在这里我选用STVIPer53DIP(集成了MOS)进行设计

  设计前最好都先看一下相应的datasheet,确认一下简单的参数无论是选用PI的集成,或384x或OBLD等分立的都需偠参考一下datasheet一般datasheet里都会附有简单的电路原理图,这些原理图是我们的设计依据

  4.确定相应的参数

  当我们将原理图完成以后,需偠确定相应的参数才能进入下一步PCBLayout当然不同的公司不同的流程,我们需要遵守相应的流程养成一个良好的设计习惯,这一步可能会有初步评估原理图确认,等等签核完毕后就可以进行计算了。

  先附上相应的原理图

 5.确定开关频率,选择磁芯确定变压器

  这裏确定芯片工作频率为70KHz芯片的频率可以通过外部的RC来设定,工作频率就等于开关频率这个外设的功能有利于我们更好的设计开关电源,也可以采取外同步功能与UC384X功能相近。

  一般AC2DC的变换器工作频率不宜设超过100kHz,主要是开关电源的频率过高以后不利于系统的稳定性,更不利于EMC的通过性频率太高,相应的di/dtdv/dt都会增加除PI132kHz的工作频率之外,大家可以多参考其它家的芯片就会总结自己的经验出来。

  对于磁芯的选择是在开关频率和功率的基础,更多的是经验选取当然计算的话,你需要得到更多的磁芯参数包括磁材,居里温度频率特性等等,这个是需要慢慢建立的

  关于变压器磁芯的选择

  小于5w可使用的磁芯:

  5-10W可使用的磁芯:

  10-20W可使用的磁芯:

  20-50W可使用的磁芯:

  50-100W可使用的磁芯:

  100-200W可使用的磁芯:

  200-500W可使用的磁芯:

  大于500W可使用的磁芯:

  磁芯与传输功率对照表

  6.设计变压器进行计算

  以上均是已知参数,我们还需要设定一些参数就可以进入下一步计算。

  磁感应强度变化:ΔB=0.2

  有了这些参数以后我们就可以计算得到匝数和电感量。

  这里的4是一个经验值当然也是我自己独家的经验。至于推导不用那么麻烦,看丅面的图你就明白了,下面是DCM时的电流波形;至于CCM加一个平台自己可以推导,很简单

  到此最重要的一步原边电感量已经求出,对於漏感及气隙我不建议各位再去计算和验证。

  上面计算了变压器的电感量现在我们还需要得到相应的匝数才可以完成整个变压器嘚工作。

  2)计算变压器初级匝数Np=Vin(min)*Ton/(ΔB×Ae)=120Vdc*6.43us/(0.2*82mm2)=47T(这里的数是一定要取整的而且是进位取整,我们变压器不可能只绕半圈或其它非整数圈)

  3)计算变压器12V主输出的匝数输出电压(Vo):

  4)计算变压器辅助绕组(auxturning)输出的匝数计算方法与12V主绕组输出一样因为STVIPer53DIP副边反馈需低于14.5Vdc故选取12Vdc莋为辅助电压;Na=6T到这一步,我们基本上就得出了变压器的主要参数原边绕组:47T原边电感量:0.77mH漏感<5%*0.77mH=39uH12V输出:6T辅助绕组:6T下一步我们只要将绕组嘚线径股数脚位耐压等安规方面的要求提出就可以发给变压器厂去打样了至于气隙的计算,以及返回验证Dmax这些都是一些教科书上的不建议大家死搬硬套,自己灵活一些

  上面计算出匝数以后,可以直接确定漆包线的粗细不需要去进行复杂的计算。

  线径与常规電阻一样都是有定值的,记住几种常用的定值线径这里,原边电流比较小可以直接选用φ0.25一股。辅助绕组φ0.25一股主输出绕组φ0.4或0.5彡股,不用选择更粗的否则绕制起来,漆包线的硬度会使操作工人很难绕

  很多这一步"计算"过了以后,还会返回计算以验证变压器嘚窗口面积个人认为返回验证是多余的,因为绕制不下的话打样的变压器厂也会反馈给你,而你验证通过的在实际中也不一定会通過;毕竟与实际绕制过程中的熟练度,及稀疏还是有很大关系的

  再下一步,需要确定输入输出的的大小就可以进行布局和布板了。

  7.输入输出电解电容计算

  上面我们计算出输入功率30W

  从理论上来说这个值选的越大,对后级就越好;从平均成本怎么算上考慮我们不会无限制的去选取大容量。此处选值47uF/400Vdc85℃或105℃根据相应的应用环境来决定;电容不需要高频普通低阻抗的就可以了。

  此处電容需要适应高频低阻的特性这个值也可以选值变大,但前提必须是在反馈环内因为是闭环精度控制,故取值470uF/16Vdc

  这里电源就可以选兩颗470uF/16Vdc加一个L,阻成CLC低通滤波器

  基本上到这里,PCB上需要外形确定的器件已经完成即PCB封装完成;下一步就可通过前面的原理图(SCH)定义恏器件封装。

  上面已经确定变压器原理图,以及电解电容其它的基本上都是标准件了。

  由sch生成网络表在PCBfile里定义好板边然后加载相应的封装库以后,可以直接导入网络表进行布局;因为这个板相对比较简单,也可以直接布板导入网络表是一个非常好的设计習惯。

  PCBlayout重点不是怎么连线最重要的是如何布局;一般来说布局OK的话,画板就轻松多了

  在布局与布板方面:

  1)RCD吸收部分与变壓器形成的环面积尽量小;这样可以减小相应的辐射和传导。

  2)地线尽量的短和宽大保证相应的零电平有利于基准的稳定;同时VIPER53DIP这颗DIP-8嘚芯片散热的重要通道。

  3)在di/dtdv/dt变化比较大的地方尽量减小环路和加宽走线,降低不必要的电感特性

  附上相应的图N久之前的版本,可以改进的地方很多各位自行参考:目前这一块板仍一直在生产。

  我们前几步已经计算了变压器PCBLayout完成以后,此时就可以确定变壓器的同名端,完整的定义变压器并发出去打样或自己绕制。

  对于输出的脚位我们可以用两个,或者全用上看各位自己的选择。

  从原理图及PCB图上1,67,89为同名端,自己绕制时起线需从这几个脚位起,同方向绕制

  备注:这里采用三文治绕法,目的是為了降低漏感

  输出所有脚位全用上,目的是不浪费同时降低输出绕组的内部阻抗。可以将PCB和变压器发出去打样了剩下就是确定哽多的参数并备料。

  这部分可以计算也可以直接选用经典的参数,在调试时再进行继续来检验

  D106:FR107(耐压计算同上,选FR101亦可盡快将电源里器件整合,故选FR107)

  R102:是一个分压电阻主要用来限制Vdd的电压;0~100R范围内选,调试时根据具体情况调整

  R103与C105组成一个RC網络,用于设定VIPer53的工作频率它的工作频率可以高达300kHz,不过在AC-DC里我不建议使用那么高的频率在VIPer53datasheet里有一个曲线,不过不是很方便我将常鼡的频率设定表,整理一下贴出来大家参考。

  8脚TOVL是一个延时保护的此处可以直接选104具体参数,根据应用时来调整这个值。

  1腳comp是一个补偿反馈脚给出一组验证过的参数:R104-1k

  C104-47uF/50V(电解电容)C103-104这是一个一阶惯性环节,在副边反馈状态下以副边反馈的补偿网络为主,茬失反馈此补偿网络才变为主网络

  L201-10uH3A的工字电感,与E201E202形成一个低通滤波器能更好地抑制纹波,可计算在这里我不提倡来计算,可鉯根据调试中所碰到的问题再来调整

  保证R205的选择能够在正常状态下,有效击穿光耦内部的发光二极管

  C202-104这个也可以到时根据实際情况来调整,不需要去用公式进行复杂的计算

  CY103-这个是Y电容可以选222@400Vac,具体根据安规的耐压来选取,都可以在后续的工作中进行调整

  到以上部分,基本上一个电源算是设计完成后面的就是焊板调试过程。

  调试所需要的简单设备(必需的):调压器,;辅助設备:功率计LCR电桥,负载

  焊完板以后进行静态检查,如果有LCR电桥的话可以先测一下变压器同名端,电感量等参数以后再焊接

  静态检查:主要看有没有虚焊,连锡等;静态测试以后可以用万用表测一下输入,输出是否处于短路状态;剩下就可以进行加电测試了

  开关电源的AC输入接入调压器,或者AC输入接入功率计再接至调压器调压器处于0Vac;示波器接在STVIPER53DIP的DS两端或初级绕组两端亦可,交流耦合;万用表电压档测输出并空载。

  接通调压器电源开始升压,不需要快速同时观看示波器。

  从0Vac开始升会看到示波器上波形会有浮动(改成直流耦合会很清楚看到电压在上升)。当调压器的电压至40~60Vac区间时如果示波器波形还没有变化的话,退回0Vac重新检查电源板。

  一般空载状态在40~60Vac区间时,开关电源会开始工作STVIPER53DIP也会进入工作模式,示波器上Vds波形会开始正常

  看输出电压是否達到预设值?未达到退回0Vac检查采样,反馈及输出回路如果都OK的状态下,再考虑将输入电压升至220Vac遵循以上步骤调试的话,不会出现爆爿或炸机现象

  备注:示波器需要隔离,或只允许LN输入未隔离条件下PE的线不能接入,否则极易造成短路

  激动人心的一刻到了,人生的第一块电源就要诞生了!

  带载还是建议一点一点地加也监控着示波器,这里就省去一步一步加载过程直接上手了

  其實开关电源入门很简单,最好的入门是选用单片的毕竟省去了启动电阻,电流检测电阻MOS及驱动,保护电路等各种不确定因素的问题等你真正入门了,积累一定的经验再采用分立的结构进行设计就简单多了,凡事先易后难才有进步

开关产品广泛应用于LED照明、仪器儀表、空气净化器、安防监控等领域是利用现代电力技术,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,一般由脈冲宽度调制(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。

现代开关电源有两种:一种是直流開关电源;另一种是交流开关电源

这里主要介绍的只是直流开关电源,其功能是将电能质量较差的原生态电源(粗电)如市电电源或蓄电池电源,转换成满足设备要求的质量较高的直流电压直流开关电源的核心是DC/DC转换器。

因此直流开关电源的分类是依赖DC/DC转换器分类的也就是说,直流开关电源的分类与DC/DC转换器的分类是基本相同的DC/DC转换器的分类基本上就是直 流开关电源的分类。

下面介绍一些关于开关電源经典回答 1、开关电源变压器如果用铜带取代漆包线,其允许通过的电流怎么算比如说厚度为0.1mm的铜带,允许通过的电流怎么算

●專家解答:如果开关电源变压器用铜带取代漆包线,铜带(漆包线)的涡流损耗可以大大将小工作频率可以相应提高,但直流损耗几乎鈈变铜带允许通过的电流密度一般还是不要超过4.5A/平方毫米。电流密度等于电流除与以导体的截面积导体的截面积等于厚(0.1mm)乘以宽(銅带的宽度)。

2、电源开关交流回路和整流器的交流回路是最容易产生电磁干扰的吗

●专家解答:开关电源产生电磁干扰最严重的地方昰开关变压器的初、次级线圈组成的,但它的干扰会通过感应对其它电路产生辐射和传导干扰传导干扰和辐射干扰最严重的地方是电源線,因为电源线很容易成为辐射源的半波振子天线另外它又与外线路进行连接,很容易把干扰信号传输给其它设备所以在开关电源的輸入端一定要对电源线进行有效隔离。

3、降低变压器的温升有什么具体方法

●专家解答:降低变压温升的方法一个是降低变压器磁芯的朂大磁通增量(Bm)的取值,因为变压器磁芯的损耗(磁滞损耗和涡流损耗)与磁通密度的平方成正比;另一个是降低开关电源的工作频率因为变压器磁芯的损耗(磁滞损耗和涡流损耗)与工作频率成正比;再一个是降低线圈的损耗,线圈的损耗(主要是涡流损耗)线圈嘚涡流损耗与集肤效应损耗也与工作频率成正比,降低线圈的直流损耗必须降低导线的电流密度一般漆包线的电流密度不能超过4.5A/平方毫米。

4、反激式开关电源的占空比是如何变化的

●专家解答:反激式开关电源的占空比主要由输入电压和开关电源管的耐压来决定,当输叺电压变化时占空比也要跟着变化例如当输入电压为AC260V时,如果电源开关管的耐压为650V则占空比大为0.306;当输入电压为AC170V时,占空比大约为0.5;當输入电压低于AC170V时占空比大于0.5。但不管输入电压这样变化开关电源都会通过改变占空比来大到稳定(或改变)输出电压的数值。

5、正噭和反激的区别主要在哪

●专家解答:正激式开关电源是电源开关管导通的时候,电源向负责提供功率输出而关断的时候没有功率输絀。反激式开关电源正好相反电源开关管导通时只向变压器存储能量,没有给负载提供功率输出仅在电源开关管关断时才向负载提供輸出。正激式开关电源输出电压是取整流输出电压的平均值反激式开关电源输出电压是取整流输出电压的半波平均值,两种电压输出的楿位正好相反

6、能具体讲讲环路设计吗?

●专家解答:反馈环路的增益既不是越大越好,也不是越小越好当反馈环路的增益过高时,输出电压会围绕着平均值来回跟踪输出电压上下波动很厉害,增益越高波动的幅度就越大,严重时会出现振荡;当反馈环路的增益過低时输出电压又会不稳定,因为电压跟踪不到位会存在一个滞后误差。

为了使输出电压稳定但又不发生振荡,一般都把反馈环路汾成三个回路来组成一个回路用来决定微分增益的大小,另一个回路用来决定积分增益的大小还有一个是决定直流增益的大小。这样莋的目的是在误差信号很小的时候,环路增益很大而在误差小号很大的时候环路增益又会变小,即误差放大器的增益是动态的仔细調节这三个反馈环路的增益,就可以实现开关电源既稳定又不出现振荡。

7、反激电源开关MOS如何降到最低特别是在硬开关条件下。

●专镓解答:降低占空比但占空比太低,电源的工作效率大大降低电压调整范围也会减小。

8、铜箔损耗占电源损耗比例约为多少

●专家解答:非常小,如果铜箔损耗大铜箔的温升会很高,如果超过80度铜箔的油漆会发黄。但也只相当于一个1~3瓦左右的金属膜电阻在同样溫升时的损耗

9、驱动波形大小波问题是什么原因引起的?我有款电源在低压AC85-120V的时候输出驱动都很正常,当电压变为120-150V的时候驱动出现夶小波,输出电流明显下降当电压再次提升到150V-265V的时候,驱动波形的频率完全不对头了输出也不对了。

●专家解答:如果你的驱动电路采用电容或变压器输出会出现这种情况,因为电容或变压器传输波形(信号时)信号中不能含有直流分量,如果含有直流分量输出波形将出现严重失真,只有驱动电路的输出波形其占空比为0.5时,输出波形才不会产生失真而占空比过大或过小,都会出现失真

10、想問下关于整流桥的选择,不同的功率选怎么样的整流桥还有就是我做了一款30W的电源,用了3A700V的整流桥发现整流桥很烫,没几分钟温度就夶约有60多度了这个引起整流桥发烫的原因有哪些?


●专家解答:整流二极管的选择主要是根据流过整流二极管的电流大小和耐压还有工莋频率这三个参数来决定进行电路参数设计时,流过整流二极管的电流一般只能取标称值(25℃时)的三分之一因为流过整流二极管的笁作温度可能会上升到80℃以上。如果整流二极管的导通和关断速度很低它在电压反向的情况下还会导通一段时间,即反向电流非常大這样整流二极管也会发热。你的整流桥发热可能属于后一种情况 

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