单端正激式开关电源:单端正激式开关电源的典型电路在形式上与单端反激式电路相似,但工作情形不同。当开关管VT1导通时,VD2也导通,这时电网向负载传送能量,64V开关电源,滤波电感L储存能量;当开关管VT1截止时,电感L通过续流二极管VD3继续向负载释放能量。单端正激式开关电源在电路中还设有钳位线圈与二极管VD2,64V开关电源,它可以将开关管VT1的最高电压限制在两倍电源电压之间。为满足磁芯复位条件,64V开关电源,即磁通建立和复位时间应相等,所以电路中脉冲的占空比不能大于50%。由于这种电路在开关管VT1导通时,通过变压器向负载传送能量,所以输出功率范围大,可输出50~200W的功率。电路使用的变压器结构复杂,体积也较大,正因为这个原因,这种电路的开关电源实际应用较少。 ***的开关电源设计人员会始终关注数据手册中元器件特性的容限或范围。64V开关电源
一般采用直流充电桩快速给电动汽车充电的方法,但是在实际应用中,会碰到比较尴尬的问题。根据辅助电压不同,市面上的直流充电桩有2种:12V辅助电源和24V辅助电源。24V辅助电源的直流充电桩无法给12V平台BMS供电,造成充电系统握手失败,进而无法给12V系统的电动汽车进行充电的尴尬境地;或者需要手动选择辅助电源,操作较为繁琐复杂。电动汽车充电功率多大充电桩分交流桩和直流桩两大类;一般交流桩功率为7KW,使用220V单项电源,直流桩的功率有30、60、100、150、200KW等多个功率等级可选;实际充电时是根据电动汽车的电池参数与充电桩匹配结果决定的,并且随着充电状态变化。准确要看汽车的电池容量而定,一般中小型电动汽车的容量是充满可以装18度电。如果6小时充满。那么等于18/6=3千瓦。了解充电器的输入电压和电流的大小,才能计算,而目充电时,充电器的消耗电流都是在不断变化的,不会维持在一个数值的,计算出的结果也只是作为一个参考值。LED灯具检测设备电源开关电源以在开关管导通段,升压电感跳变端连接到地参考点.
为了提高效率,人们研制出了开关式稳压电源,它的效率可达85%以上,稳压范围宽,除此之外,还具有稳压精度高、不使用电源变压器等特点,是一种较理想的稳压电源。正因为如此,开关式稳压电源已广泛应用于各种电子设备中,本文对各类开关电源的工作原理作一阐述。开关式稳压电源的基本工作原理:开关电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用得较多,在目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数也为脉宽调制型。因此下面就主要介绍调宽式开关稳压电源。调宽式开关稳压电源的基本原理对于单极性矩形脉冲来说,其直流平均电压Uo取决于矩形脉冲的宽度,脉冲越宽,其直流平均电压值就越高,直流平均电压为U。可由公式计算,即Uo=Um×T1/T,式中Um为矩形脉冲最大电压值,T为矩形脉冲周期,T1为矩形脉冲宽度。从上式可以看出,当Um与T不变时,直流平均电压Uo将与脉冲宽度T1成正比。这样,只要我们设法使脉冲宽度随稳压电源输出电压的增高而变窄,就可以达到稳定电压的目的。
开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作方式多用于开关稳压电源。根据开关器件在电路中连接的方式,开关电源,大体上可分为: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(后面简称变压器开关电源)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;如果从用途上来分,还可以分成更多种类。 开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源都已地运用了开关电源。
开关电源是一种将市电中的直流电能转化为高频、高压的交流电能的装置,它由一个开关管和若干个整流器组成。由于开关管的导通和截止时间可以随输入电流的大小而任意调节,因此,在输出电压一定时,通过控制开关管的导通角,就可以调节输出电压的高低。目前市场上常用的开关电源主要有三种类型:1、线性稳压型这种类型的开关电源采用线性电路工作方式。它的特点是具有较稳定的输出波形和较高的效率;但缺点是体积大、笨重、可靠性差。2、脉冲宽度调制型这种类型的电源采用脉宽调制电路工作方式。其特点是可以获得很高的工作效率;但由于采用了脉宽调制技术使整个电路比较复杂且成本较高;另外由于使用了功率器件使得体积较大且重量较重等缺点。 开关电源在开关管关断时,因为二极管导通,电感跳变端(即交换结点)电压总会“传递”到输出端。变压器 开关电源
LED电源是电源中的一种,是向电子设备提供功率的装置,也是电源供应器。64V开关电源
损耗是任何开关电源架构都面临的问题,如何降低损耗是设计开关电源的重要议题之一。确切来说,开关电源中各个器件的特征参数决定了损耗的大小,因此,本文就分析一下影响开关电源损耗的因素,以及如何降低损耗。总得来说,开关电源的损耗主要来自于以下几个方面:MOSFET的导通损耗和开关损耗;二极管的导通损耗和开关损耗;功率电感的导通损耗和磁芯损耗;输入输出电容的导通损耗;Buck变换器的主要功能是把一个较高的直流输入电压转换成较低的直流输出电压。为了达到这个要求,MOSFET以固定频率(fS),在脉宽调制信号(PWM)的控制下进行开、关操作。当MOSFET导通时,输入电压给电感和电容(L和COUT)充电,通过它们把能量传递给负载。在此期间,电感电流线性上升,电流回路如回路1所示。当MOSFET断开时,输入电压断开与电感的连接,电感和输出电容为负载供电。电感电流线性下降,电流流过二极管,电流回路如回路2所示。MOSFET的导通时间定义为PWM信号的占空比(D)。D把每个开关周期分成[D*tS]和[(1–D)*tS]两部分,它们分别对应于MOSFET的导通时间(环路1)和二极管的导通时间(环路2)。所有开关电源拓扑(升压、降压、反相等)都采用这种方式划分开关周期,实现电压转换。 64V开关电源
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