本文摘要:1.开关电源的电路组成开关电源的主电路由输出电磁干扰滤波器、整流滤波电路、功率转换电路、脉宽调制控制器电路和输入整流滤波电路组成。

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1.开关电源的电路组成开关电源的主电路由输出电磁干扰滤波器、整流滤波电路、功率转换电路、脉宽调制控制器电路和输入整流滤波电路组成。辅助电路包括输出过压欠压维持电路、输入过压欠压维持电路、输入过流维持电路和输入短路维持电路。开关电源的电路框图如下:2 .输出电路和稀有电路原理1。

交流输出整流滤波电路原理:防雷电路:当发生火灾,高压通过电网引入电源时,维持MOV1、MOV2、MOV3: F1、F2、F3、FDG1组成的电路。当施加在变阻器两端的电压达到其工作电压时,其电阻值降低,从而在变阻器上消耗高压能量。

如果电流过大,F1、F2和F3不会烧毁并维持后续电路。输出滤波电路:由C1、L1、C2和C3组成的双滤波网络主要用于感应输出电源的电磁噪声和杂波信号,以避免电源本身产生的高频杂波对电源和电网的干扰。开机时,对于C5电池,由于瞬时电流大,特殊的RT1(热敏电阻)可以有效避免浪涌电流。

由于瞬时能量只消耗在RT1电阻上,所以RT1电阻在温度上升一定时间后(RT1是负温度系数元件)增加,然后消耗的能量非常少,后续电路可以长时间工作。整流滤波电路:交流电压经BRG1整流,经C5滤波,获得更清洁的DC电源。

如果C5容量增加,输入交流纹波将减小。2.DC输出滤波电路原理:输出滤波电路:由C1、L1、C2组成的双滤波网络主要感应输出电源的电磁噪声和杂波信号,以避免妨碍电源,同时避免电源本身产生的高频杂波妨碍电网。C3和C4是安全电容,L2和L3是差模电感。

R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7构成外部浪涌电路。启动时,由于C6不在,Q2不导电,电流包括通过RT1的电路。当C6上的电压被充电到Z1的调节值时,Q2接通。

如果C8漏电或后级电路短路,启动瞬间RT1上的电流引起的压降会减小,没有电网电压Q1会导通,Q2不会关断,RT1不会短时间烧毁维持后级电路。3.电源转换电路1。MOS晶体管的工作原理:目前使用最广泛的绝缘栅场效应晶体管是MOSFET(MOS晶体管),它利用半导体表面的电声效应来工作。

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也称为表面场效应器件。因为它的栅极处于非导通状态,所以输入电阻可以大大提高,最小平均值为105欧姆。

金属氧化物半导体晶体管使用栅源电压来改变半导体表面上的感应电荷,从而控制漏极电流。2.稀有示意图:3。

工作原理:R4、C3、R5、R6、C4、D1、D2构成缓冲器,与电源MOS管并联,使电源管电压变形增大,EMI增大,不再发生二次穿透。使用功率管Q1变频器时,变压器的初级线圈不易产生峰值电压和峰值电流,这些元件可以很好地共同吸收峰值电压和电流。从R3测得的电流峰值信号参与当前工作周期的频率控制,因此是当前工作周期的电流余量。

当R5上的电压超过1V时,UC3842停止工作,供电管Q1立即变频。R1和Q1的结电容CGS和CGD共同构成RC网络,电容的充放电直接影响供电管的供电速度。R1太小,不容易引起波动,而且电磁干扰也不会相当大;R1过大,不会降低供电管的供电速度。一般来说,Z1允许MOS管的GS电压在18V以下,从而维持MOS
C4和R6是峰值电压提取电路。

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4.推拉式电源转换电路:Q1和Q2将依次开启。5.带驱动变压器的功率转换电路:T2为驱动变压器,T1为功率变压器,TR1为电流回路。

4.输入整流滤波电路:1。正向整流电路:T1是一个电力变压器,其一次极和二次极的幅值相同。D1是整流二极管,D2是续流二极管,R1、C1、R2和C2是削峰电路。

L1是续流电感,C4、L2和C5构成型滤波器。2.反激式整流电路:T1为电力变压器,忽略其一次极和二次极的幅值。D1是整流二极管,R1和C1是削峰电路。

L1是续流电感,R2是虚拟负载,C4、L2和C5构成型滤波器。3.实时整流电路:工作原理:当变压器上二次端为正时,电流通过C2、R5、R6、R7使Q2导通,电路包括一个电路,Q2为整流管。

Q1之门累积,因为它处于反向偏置。当变压器次级的下端为正时,电流流经C3、R4和R2,接通续流管Q1。Q2之门累积,因为它处于反向偏置。

L2是续流电感,C6、L1和C7构成型滤波器。R1、C1、R9和C4是削峰电路。

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