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总结开关稳压电源设计的思路及注意要点,开关稳压电源设计方案

来源:头条 作者: chanong
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到目前为止我们已经介绍过很多直流稳压电源的设计,但是我们目前介绍的内置串联直流稳压电路和采用分立元件的稳压电路的电路都内置了稳压管,因此,两者都是线性的。稳压电路。始终工作在线性放大区。

线性稳压电路的优点是结构简单、调节方便、输出电压脉动小。然而,这种稳压电路的主要缺点是效率低,一般只有20%到40%。由于调节管消耗大量电力,因此在某些情况下可能需要将散热器附接至调节管,这增加了电源的尺寸和重量。

直流稳压电源电路图

一开始我提到直流稳压电源的缺点包括效率低、体积大、不易便携,但为了实现这一点,需要设计高效的开关。我们的开关电源设计。

首先我们来说一下开关电源,开关电源的分类有很多种,根据开关管与负载的连接方式分为串联式和并联式,根据开关管与负载的励磁方式分为串联式和并联式两种。开关元件。自激式和他激式;稳压控制方式可分为脉宽调制(PWM)、脉频调制(PFM)、混合调制(脉宽频率调制)。根据开关管的连接和工作方式可以是单端式、推挽式、半桥式、全桥式,根据开关管类型可以是晶体管、VMOS管、晶闸管。

说了这么多,我们首先看一下开关电源的电路图。

首先我们来分析一下它的工作原理。当ut uA、uB=+UOPP时,调节管VT饱和导通,L储能,C充电,则uE=UI-UCES,VD截止。当ut uA、uB=-UOPP时,调节管VT截止,L发射能量,感应电动势使D导通,uE=-UD,VD导通。

从该工作图中还可以看出,调节管处于开关状态,发射极电位变成高低交替的脉冲波形,经过LC滤波电路后,得到平滑的输出电压给负载。这里最感兴趣的输出电压是,对于给定的UI 值,可以通过调整占空比来调整输出电压UO。 D越大,输出电压UO越大,因此称为脉宽调制(PWM)开关稳压电源。

事实上,开关电源本身就具有稳定电压的能力。这是因为随着输出电压的增加,电压比较器减少了uB波形的高电平时间并增加了低电平时间,从而导致导通。由于调节管时间VT ton变小,占空比D变小,输出电压降低。

不知道你是否明白,设计一个没有开关电源的线性电源是非常困难的,但是只要你了解它的工作原理,知道是怎么回事,你就可以成为电子聋子。

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到目前为止我们已经介绍过很多直流稳压电源的设计,但是我们目前介绍的内置串联直流稳压电路和采用分立元件的稳压电路的电路都内置了稳压管,因此,两者都是线性的。稳压电路。始终工作在线性放大区。

线性稳压电路的优点是结构简单、调节方便、输出电压脉动小。然而,这种稳压电路的主要缺点是效率低,一般只有20%到40%。由于调节管消耗大量电力,因此在某些情况下可能需要将散热器附接至调节管,这增加了电源的尺寸和重量。

直流稳压电源电路图

一开始我提到直流稳压电源的缺点包括效率低、体积大、不易便携,但为了实现这一点,需要设计高效的开关。我们的开关电源设计。

首先我们来说一下开关电源,开关电源的分类有很多种,根据开关管与负载的连接方式分为串联式和并联式,根据开关管与负载的励磁方式分为串联式和并联式两种。开关元件。自激式和他激式;稳压控制方式可分为脉宽调制(PWM)、脉频调制(PFM)、混合调制(脉宽频率调制)。根据开关管的连接和工作方式可以是单端式、推挽式、半桥式、全桥式,根据开关管类型可以是晶体管、VMOS管、晶闸管。

说了这么多,我们首先看一下开关电源的电路图。

首先我们来分析一下它的工作原理。当ut uA、uB=+UOPP时,调节管VT饱和导通,L储能,C充电,则uE=UI-UCES,VD截止。当ut uA、uB=-UOPP时,调节管VT截止,L发射能量,感应电动势使D导通,uE=-UD,VD导通。

从该工作图中还可以看出,调节管处于开关状态,发射极电位变成高低交替的脉冲波形,经过LC滤波电路后,得到平滑的输出电压给负载。这里最感兴趣的输出电压是,对于给定的UI 值,可以通过调整占空比来调整输出电压UO。 D越大,输出电压UO越大,因此称为脉宽调制(PWM)开关稳压电源。

事实上,开关电源本身就具有稳定电压的能力。这是因为随着输出电压的增加,电压比较器减少了uB波形的高电平时间并增加了低电平时间,从而导致导通。由于调节管时间VT ton变小,占空比D变小,输出电压降低。

不知道你是否明白,设计一个没有开关电源的线性电源是非常困难的,但是只要你了解它的工作原理,知道是怎么回事,你就可以成为电子聋子。


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