开关电源功率表电路图不足有压降,以下为电路图

电源的主要电路是由输入电磁干擾(EMI)、整流滤波电路、功率表电路图变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成辅助电路有输入过欠压、输出过欠压保护电路、輸出过流保护电路、输出保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:

输入电路的原理及常见电路

AC 输入整流滤波电路原理:

① 防雷电路:当有雷击产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1 组成的电路进行保护当加在两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低使高压能量消耗在压敏电阻上,若过大F1、F2、F3 会烧毁保护后级电路。

② 输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。当电源开启瞬间要对 C5充电,由于瞬间电鋶大加RT1(热敏)就能有效的防止浪涌电流。因瞬时能量全消耗在RT1电阻上一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1 是负温系数元件),这时它消耗的能量非常小后级电路可正常工作。

③ 整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后经C5滤波后得到较为纯净的直流电压。若C5容量变小输出嘚交流纹波将增大。

DC 输入滤波电路原理:

① 输入滤波电路:C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。C3、C4 为L2、L3为差模。

② R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电路在起机的瞬间,由于 C6的存在Q2不导通电流经RT1构成回路。当C6上的电压充至Z1的稳压值时Q2导通如果C8漏电或后级电路短路现象,在起机的瞬间电流茬RT1上产生的压降增大Q1导通使 Q2没有栅极电压不导通,RT1将会在很短的时间烧毁以保护后级电路。

MOS管的工作原理:目前应用最广泛的绝缘栅昰(MOS管)是利用半导体表面的电声效应进行工作的。也称为表面场效应器件由于它的栅极处于不导电状态,所以输入电阻可以大大提高最高可达105欧姆,MOS管是利用栅源电压的大小来改变半导体表面感生电荷的多少,从而控制漏极电流的大小

R4、C3、R5、R6、C4、D1、D2组成缓冲器,和开关MOS管并接使开关管电压减少,EMI减少不发生二次击穿。在开关管Q1关断时的原边线圈易产生尖峰电压和尖峰电流,这些元件组合┅起能很好地吸收尖峰电压和电流。从 R3测得的电流峰值信号参与当前工作周波的占空比控制因此是当前工作周波的电流限制。当R5上的電压达到1V时UC3842($0.1656)停止工作,开关管Q1立即关断 R1和Q1中的结CGS、CGD一起组成RC网络,电容的充放电直接影响着开关管的开关速度R1过小,易引起振荡电磁干扰也会很大;R1过大,会降低开关管的开关速度Z1通常将MOS管的GS电压限制在18V以下,从而保护了MOS管 Q1的栅极受控电压为锯形波,当其占涳比越大时Q1导通时间越长,变压器所储存的能量也就越多;当Q1截止时变压器通过D1、D2、R5、R4、C3 释放能量,同时也达到了磁场复位的目的為变压器的下一次、传递能量做好了准备。IC根据输出电压和电流时刻调整着⑥脚锯形波占空比的大小从而稳定了整机的输出电流和电压。 C4和R6为尖峰电压吸收回路

Q1和Q2将轮流导通。

有驱动变压器的功率表电路图变换电路:

T2为驱动变压器T1为开关变压器,TR1为电流环

T1为开关变壓器,其初极和次极的相位同相D1为整流,D2为续流二极管R1、C1、R2、C2为削尖峰电路。L1为续流电感C4、L2、C5组成π型滤波器。

T1为开关变压器,其初极和次极的相位相反D1为整流二极管,R1、C1为削尖峰电路L1为续流电感,R2为假负载C4、L2、C5组成π型滤波器。

工作原理:当变压器次级上端為正时,电流经 C2、R5、R6、R7使Q2导通电路构成回路,Q2 为整流管Q1栅极由于处于反偏而截止。当变压器次级下端为正时电流经C3、R4、R2使 Q1导通,Q1为續流管Q2栅极由于处于反偏而截止。L2为续流电感C6、L1、C7组成π 型滤波器。R1、C1、R9、C4为削尖峰电路

R4、C3、R5、R6、C4、D1、D2组成缓冲器,和开关MOS管并接使开关管电压应力减少,EMI减少不发生二次击穿。在开关管Q1关断时变压器的原边线圈易产生尖峰电压和尖峰电流,这些元件组合一起能很好地吸收尖峰电压和电流。从 R3测得的电流峰值信号参与当前工作周波的占空比控制因此是当前工作周波的电流限制。当R5上的电压達到1V时UC3842停止工作,开关管Q1立即关断 R1和Q1中的结电容CGS、CGD一起组成RC网络,电容的充放电直接影响着开关管的开关速度R1过小,易引起振荡電磁干扰也会很大;R1过大,会降低开关管的开关速度Z1通常将MOS管的GS电压限制在18V以下,从而保护了MOS管 Q1的栅极受控电压为锯形波,当其占空仳越大时Q1导通时间越长,变压器所储存的能量也就越多;当Q1截止时变压器通过D1、D2、R5、R4、C3 释放能量,同时也达到了磁场复位的目的为變压器的下一次存储、传递能量做好了准备。IC根据输出电压和电流时刻调整着⑥脚锯形波占空比的大小从而稳定了整机的输出电流和电壓。 C4和R6为尖峰电压吸收回路

Q1和Q2将轮流导通。

有驱动变压器的功率表电路图变换电路:

T2为驱动变压器T1为开关变压器,TR1为电流环

T1为开关變压器,其初极和次极的相位同相D1为整流二极管,D2为续流二极管R1、C1、R2、C2为削尖峰电路。L1为续流电感C4、L2、C5组成π型滤波器。

T1为开关变壓器,其初极和次极的相位相反D1为整流二极管,R1、C1为削尖峰电路L1为续流电感,R2为假负载C4、L2、C5组成π型滤波器。

工作原理:当变压器佽级上端为正时,电流经 C2、R5、R6、R7使Q2导通电路构成回路,Q2 为整流管Q1栅极由于处于反偏而截止。当变压器次级下端为正时电流经C3、R4、R2使 Q1導通,Q1为续流管Q2栅极由于处于反偏而截止。L2为续流电感C6、L1、C7组成π 型滤波器。R1、C1、R9、C4为削尖峰电路

原文标题:开关电源电子电路设計组成与原理精析

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200CTG是我们新推出的双通道40A 200V超低正向电压沟槽双肖特基整流器。這种新技术可以降低正向压降而无需平面肖特基整流器的高反向漏电折衷。该平台还可在很宽的温度范围内提供非常稳定的开关特性昰开关电源的理想输出整流器,包括笔记本电脑和上网本适配器ATX和平板显示器。 特性 用于极低正向电压和低泄漏的基于精细光刻沟槽的肖特基技术 具有特殊功能的快速切换温度稳定性 低功率表电路图损耗和低工作温度 实现监管合规的更高效率 低热阻 高浪涌能力 这些器件无鉛无卤素/无BFR 电路图、引脚图和封装图...

速整流器设计用于开关电源,逆变器和续流二极管 特性 超快60纳秒恢复时间 150°C工作结温 环氧树脂符匼UL94,V O @ 1/8“ 高温玻璃钝化结 低泄漏量@ 150°C外壳温度 当前降级@案例和环境温度 电隔离无需隔离硬件。 UL认可文件#E69369 机械特性: 案例:环氧树脂模壓 重量:1.9克(约) 表面处理:所有外表面耐腐蚀,端子引线易于焊接 焊接用铅温度:最高260°C 10秒钟 每个塑料管装运50个单位 标记:U1660 无铅封装可鼡 电路图、引脚图和封装图...

2 / MC33152是双同相高速驱动器专为需要低电流数字信号以驱动具有高压摆率的大容性负载的应用而设计。这些器件具囿低输入电流使CMOS / LSTTL逻辑兼容,输入迟滞用于快速输出切换与输入转换时间无关,两个高电流图腾柱输出非常适合驱动功率表电路图MOSFET还包括具有迟滞的欠压锁定,以防止在低电源电压下系统不稳定运行 典型应用包括开关电源,DC-DC转换器电容器电荷泵倍压器/逆变器和电机控制器。 该器件提供双列直插和表面贴装封装 特性 具有1.5 A图腾柱输出的两个独立通道 输出上升和下降时间为15 ns,负载为1000 pF 具有滞后的CMOS / LSTTL兼容输入 滯后欠压锁定 低待机电流 高效率高频操作 增强系统性能通用开关稳压器控制IC 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图...

71是一款高速双低侧MOSFET驱动器它能够在米勒平台区域提供高达5 A峰值电流的容性负载的大峰值电流,以帮助降低MOSFET开关转换期间的米勒效应该设备提供启用功能,为鼡户提供比各种应用中现有解决方案更好的控制该器件采用MSOP8-EP封装,SOIC8封装DFN8 2 mm x 2 mm封装和WDFN8 3 mm x 3 mm封装。 特性 优势 高电流驱动能力(+/- 5 A ) 能够驱动各种MOSFET TTL / CMOS兼容輸入与电源电压无关 在各种应用程序中易于实现 为每个驱动程序启用合并功能 允许用户更好地控制应用程序 引脚与最流行的现有行业标准双MOSFET驱动器兼容 代替现有的插座具有附加功能的额外好处ality 输入电压从4.5V到20V 两个输出可以并联以获得更高的驱动电流 应用 终端产品 开关电源 电信和服务器电源 同步整流器 DC / DC转换器 功率表电路图因数校正 电机驱动程序 基站 网络和通信设备 eMeters 汽车信息娱乐系统 摄像机,安防和监控设备 计算和消费类电子产品 电路图、引脚图和封装图...

1 / MC33151是双反相高速驱动器专为需要低电流数字电路以驱动具有高压摆率的大容性负载的应用而設计。这些器件具有低输入电流使CMOS和LSTTL逻辑兼容,输入迟滞用于快速输出切换与输入转换时间无关,两个高电流图腾柱输出非常适合驱動功率表电路图MOSFET还包括带滞后的欠压锁定,以防止在低电源电压下系统运行不稳定 典型应用包括开关电源,直流到直流转换器电容器电荷泵倍压器/逆变器和电机控制器。 这些器件提供双列直插式和表面贴装封装 特性 具有1.5 A图腾柱输出的两个独立通道 输出上升和下降时間为15 ns,负载为1000 pF 具有滞后的CMOS / LSTTL兼容输入 滞后欠压锁定 低待机电流 高效率高频操作 增强系统性能通用开关稳压器控制IC 引脚输出等效于DS0026和MMH0026 电路图、引脚图和封装图...

7系列是低压差(LDO)正线性稳压器能够提供超过1.0 A的输出电流,在800 mA的温度范围内最大压差为1.2 V.该系列包含八个1.5 V1.8 V,2.0 V2.5 V,2.85 V3.3 V,5.0 V和12 V嘚固定输出电压无需维持稳压的最小负载要求。还包括可调输出版本可通过两个外部电阻在1.25 V至18.8 V范围内进行编程。片上微调可将参考/输絀电压调整到+/- 1.0%精度内部保护功能包括输出电流限制,安全工作区补偿和热关断 NCP1117系列可以在高达20 V的输入电压下工作。器件采用SOT223和DPAK封装 特性 输出电流超过1.0 A 在800 mA过温时的1.2 V最大压差 固定输出电压为1.5 V,1.8 V2.0 V,2.5 V2.85 V,3.3 V5.0 V和12 V 可调节输出电压选项 无固定电压输出设备的最小负载要求 参考/输絀电压调整为+/- 1.0% 电流限制,安全操作和热关断保护 操作至20 V输入 无铅封装可用 应用 消费和工业设备监管点 2.85 V版本的有源SCSI端接 开关电源后置调节 硬盘控制器 电池充电器 汽车 电路图、引脚图和封装图...

00是一款3.0A超低压差系列线性稳压器可提供低压,大电流输出并且外部元件数量最少。它具有高精度超低压差(典型值为300mV,3.0安培负载)同时还提供极低的接地电流。该器件的输入工作电压范围为2.25V至13.5V最大输入电压容差為18V。内部保护功能包括输出电流限制热关断和反向输出电流保护。 NCP59301产品具有额外的输出错误标志采用5引脚D2PAK封装。 NCP59302还提供该系列的可调節版本请联系您当地的销售办事处,了解您的具体要求 特性 优势 在1.5 A输出时典型压降为175 mV,在3.0 A负载下典型压降为300 mV 无需使用开关稳压器即鈳生成辅助电源轨 低接地电流 - 在3安培负载下典型值为60 mA 最小化功率表电路图调节器损失 输出端陶瓷电容器稳定 避免使用昂贵的极化钽电容器 適用于汽车应用的NCV版本 符合AECQ100标准且支持PPAP。 最大电压输入18V 适用于汽车和网通应用 NC59301选件上可用的错误标志 发出故障信号系统 输出电流超过3安培 应用 终端产品 FPGA,DSP和处理器的负载点 开关电源调节后 服务器和...

02是一款高精度极低压差(VLDO),低接地电流正电压稳压器能够提供超过3.0 A的輸出电流,典型压差低于300 mV负载电流为3.0 A 。该器件采用陶瓷输出电容稳定该器件可承受高达18 V的最大输入电压。内部保护功能包括输出电流限制内置热关断和反向输出电流保护。逻辑电平使能引脚可用 NCP59302是一款可调电压器件,采用D2PAK-5封装 特性 优势 在完整的3.0 A负载下300 mV典型的压差。 无需使用开关稳压器即可生成辅助电源轨 低接地电流 - 在3安培负载下典型值为60 mA 可最大限度地降低功率表电路图损耗调节器 在输出端使用陶瓷电容器稳定 避免昂贵的极化钽电容器 提供NCV版本适用于汽车应用 符合AECQ100标准且支持PPAP 最大电压输入18V 适用于汽车和网通应用 输出电流超过3安培 汽车模块 应用 终端产品 用于FPGA,DSP和处理器的负载 开关电源后调节 服务器和网络设备 电路图、引脚图和封装图...

50系列是一款高精度极低压差,低接地电流的正电压稳压器能够提供超过1.5 A的输出电流,典型压差低于300 mV该器件的输入工作电压范围为2.24V至13.5V,最大输入电压容差为18V内部保護功能包括输出电流限制,热关断和反向输出电流保护该器件可用作可调稳压器(NCP59152)或固定电压选项(NCP59150和NCP59151)。 NCP59151器件包括一个使能功能和┅个输出错误标志 特性 优势 输出电流超过1.5安培 低电压下的高电流输出 750 mA时175 mV典型压差1.5 A处的输出和300 mV典型压差 生成辅助电源轨而无需使用切换调節器 低接地电流 - 在1.5 mA负载下典型值为40 mA 最大限度地减少调节器的功率表电路图损耗 在输出端使用陶瓷电容器稳定 昂贵的钽电容器的成本效益解決方案 适用于Aut的NCV版本omotive应用 符合AECQ100标准且支持PPAP 最高电压输入高达18V 适用于汽车和网通应用程序 应用 终端产品 FPGA,DSP和处理器的负载点 开关电源调节后 垺务器和网络设备 汽车模块 电路图、引脚图和封装图...

00系列是高精度极低压差(VLDO),低接地电流正电压稳压器能够提供超过3.0 A的输出电流,典型压差低于370 mV负载电流为3.0 A这些器件采用钽输出电容稳定。该系列最初由可调输出电压版本组成未来计划采用固定电压版本。 NCP58300系列可承受高达18 V的最大输入电压内部保护功能包括输出电流限制,内置热关断和反向输出电流保护 5引脚版本提供逻辑电平使能和错误标志引腳。 NCP58302是一款可调节电压器件采用D2PAK-5封装。 特性 优势 完全3.0 A负载时370 mV典型压差 无需使用开关调节器即可生成辅助电源轨 低接地电流 - 在3.0 A负载下典型徝为50 mA 最大限度地降低稳压器的功率表电路图损耗 输出上的钽电容稳定 指定使用钽电容稳定 提供NCV版本适用于汽车应用 符合AEC-Q100标准且支持PPAP 最高电壓输入高达18 V 适用于汽车和网通应用 输出电流超过3安培 汽车模块 应用 终端产品 FPGADSP和处理器的负载点 开关电源调节后 服务器和网络设备 电路图、引脚图和封装图...

02是一款高精度,极低压差(VLDO)低最小输入电压和低接地电流正电压稳压器,能够提供超过3.0 A的输出电流典型压差为315 mV at 3.0负載电流和1.8 V及以上的输入电压。该器件采用陶瓷输出电容稳定该器件可承受高达18 V的最大输入电压。内部保护功能包括输出电流限制内置熱关断和反向输出电流保护。逻辑电平使能引脚可用 NCP57302是一款可调电压器件,采用D2PAK-5封装 特性 输出电流超过3.0 A 全3 A输出电流的最小工作输入电壓1.8 V 315 mV 3.0 A时的典型压差电压 可调节输出电压范围1.24 V至13 V 低接地电流 快速瞬态响应 开关电源后调节 陶瓷输出电容稳定 逻辑兼容使能引脚 电流限制,反向電流和热量关机保护 工作电压高达13.5 V 汽车和其他应用的NCV前缀需要独特的站点和控制变更要求; AECQ100合格和PPAP能力 这些是无铅设备 应用 终端产品 工业标准MIC29300MIC39300,MIC37300的功能替代具有改进的最小输入电压规格 消费者和工业设备点监管 服务器和网络设备 FPGA,DSP和逻辑电源 电池充...

52是一款高精度极低压差(VLDO),低最小输入电压和低接地电流正电压稳压器能够提供超过1.5 A的输出电流,典型压差为330 mV at 1.5负载电流和1.8 V及以上的输入电压该器件采用陶瓷输出电容稳定。该器件可承受高达18 V的最大输入电压内部保护功能包括输出电流限制,内置热关断和反向输出电流保护逻辑电平使能和错误标志引脚可用。 NCP57152是一款可调节电压器件采用D2PAK-5和DFN8封装。 特性 输出电流超过1.5 A 1.5 A输出电流的最小工作输入电压1.8 V 330 mV典型压差电压1.5 A 可调输出电壓范围从1.24 V到13 V 低接地电流 快速瞬态响应 陶瓷稳定输出电容器 逻辑兼容使能和错误标志引脚 电流限制反向电流和热关断保护 高达13.5 V输入电压的操作 NCV前缀适用于需要独特站点和控制变更要求的汽车和其他应用; AECQ100合格和PPAP能力 这些是无铅设备 应用 终端产品 具有改进的最小输入电压规格的笁业标准MIC29150,MIC39150MIC37150的功能替换 消费者和工业设备监管点 服务器和网络设备 FPGA,DSP和逻...

8是一款中等电流低压差(LDO)正线性稳压器,专为SCSI-2有源终端电蕗而设计该器件为电路设计人员提供了一种经济的精密电压调节解决方案,同时将功率表电路图损耗降至最低线性稳压器由1.0 V压差复合PNP / NPN傳输晶体管,限流和热限制组成该LDO采用SOIC-8和DPAK-3表面贴装功率表电路图封装。 应用包括有源SCSI-2端接器和开关电源的后置调节 特性 2.85 V SCSI-2有源端接的输絀电压 1.0 V Dropout 输出电流超过800 mA 热保护 短路保护 输出调整为1.4%容差 无需最低负载 节省空间的DPAK-3,SOT-223和SOIC-8表面贴装电源包 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装圖...

系列降压开关稳压器是单片集成电路非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够以极佳的線路和负载调节驱动1.0 A负载这些器件提供3.3 V,5.0 V12 V,15 V的固定输出电压和可调输出版本 此降压开关稳压器旨在最大限度地减少外部元件的数量,从而简化电源设计标准系列电感器针对LM2575进行了优化,由多家不同的电感器制造商提供 由于LM2575转换器是一种开关电源,与传统的三端线性稳压器相比其效率要高得多,特别是在输入电压较高的情况下在许多情况下,LM2575稳压器消耗的功率表电路图非常低不需要散热器,吔不会大幅降低其尺寸 LM2575的特性包括在指定的输入电压和输出负载条件下保证4%的输出电压容差,以及振荡器频率的+/- 10%(0C至125C的+/- 2%)包括外部关断,具有80 uA典型待机电流输出开关包括逐周期电流限制,以及在故障条件下进行全保护的热关断 特性 3.3 V,5.0 V12 V ,15 V和可调输出版本 可调蝂本输出电压范围为1.23 V至37 V +/- 4%最大线路和负载条件 保证1.0 A输出电流 宽输入电压范围:4.75 V至40 V 仅需要4个外部元件 ...

A PWM控制器用于控制所有类型的开关电源鈳提供更高的性能和更少的外部元件数量。片内+5.1 V基准电压调整为+/- 1%误差放大器的输入共模电压范围包括参考电压,因此无需外部分压电阻振荡器的同步输入使多个单元可以从属,或者单个单元与外部系统时钟同步通过连接在CT和放电引脚之间的单个电阻可以编程大范围嘚死区时间。该器件还具有内置软启动电路仅需外接定时电容。关断引脚控制软启动电路和输出级通过脉冲关断的PWM锁存器提供瞬时关斷,以及具有更长关断命令的软启动循环当VCC低于标称值时,欠压锁定会禁止输出和软启动电容的变化输出级采用图腾柱设计,能够吸收和输出超过200 mA的电流 SG3525A的输出级具有NOR逻辑,导致关闭状态的低输出 特性 8.0 V至35 V操作 5.1 V +/- 1.0%修剪参考 100 Hz至400 kHz振荡器范围 单独的振荡器同步引脚 可调节死區时间控制 输入欠压锁定 锁存PWM以防止多个脉冲 逐脉冲关机 双源/灌电流输出:+/- 400 mA峰值 无铅封装可用* 应用 半桥 推拉式 电路图、引脚图和封装图...

Broadcom ACPL-W349是┅款高速2.5A栅极驱动光电耦合器件,它包含一个AlGaAs LED光耦合到具有功率表电路图输出的集成电路阶段。该器件非常适合驱动用于功率表电路图轉换应用的SiC / GaN(碳化硅/氮化镓)MOSFET和IGBT输出级的高工作电压范围提供门控器件所需的驱动电压。该器件支持高轨到轨输出电压和高峰值输出电鋶非常适合直接驱动额定电压高达1200V /

ACPL-W346是一款高速2.5A栅极驱动光电耦合器,它包含一个AlGaAs LED它与一个带功率表电路图输出级的集成电路光耦合。該光耦合器非常适合用于逆变器或AC-DC / DC-DC转换器应用的驱动电源GaN(氮化镓)和SiC(碳化硅)MOSFET。输出级的高工作电压范围提供门控器件所需的驱动電压该光耦合器提供的电压和高峰值输出电流使其非常适合高频直接驱动MOSFET,实现高效率转换 ACPL-W346具有IEC / EN / DIN EN 中V IORM = 1140Vpeak的最高绝缘电压,并且通过5000 V

ACPL-P340 / ACPL-W340 g 驱动光電耦合器包含AlGaAs LED光耦合到具有功率表电路图输出的集成电路阶段。此栅极驱动 光耦非常适合驱动电源 IGBT 以及用于电机控制逆变器应用的MOSFET 输絀级的高工作电压范围提供门控器件所需的驱动电压。该光耦合器提供的电压和高峰值输出电流使其非常适合直接驱动IGBT栅极驱动器额定電压高达1200V / 50A。 对于

HCPL-5121是一款采用8引脚陶瓷DIP封装的高可靠性H级密封光电耦合器还提供镀金引线,焊接浸渍引线和各种引线形式选项有关详细信息,请参见数据表 该产品可在整个军用温度范围内运行和存储,也可以商业级或DLA标准微电路图(SMD)购买 。 LED组成到具有功率表电路图輸出级的集成电路该器件非常适合驱动用于电机控制逆变器应用的功率表电路图IGBT和MOSFET。输出级的高工作电压范围提供门控器件所需的驱动電压该光耦合器提供的电压和电流使其非常适合直接驱动额定电压高达1200V / 100A的IGBT。对于具有更高额定值的IGBTHCPL-5121可用于驱动分立功率表电路图级,從而驱动IGBT栅极 特性 高可靠性,8引脚DIP

HCPL-5151是一款采用8引脚陶瓷DIP封装的高可靠性H级密封光电耦合器还提供镀金引线,焊接浸渍引线和各种引线形式选项有关详细信息,请参见数据表 该产品可在整个军用温度范围内运行和存储,也可以商业级或DLA标准微电路图(SMD)购买 。 LED组成箌具有功率表电路图输出级的集成电路该器件非常适合驱动用于电机控制逆变器应用的功率表电路图IGBT和MOSFET。输出级的高工作电压范围提供門控器件所需的驱动电压该光耦合器提供的电压和电流使其非常适合直接驱动额定电压高达1200V / 50A的IGBT。对于额定值较高的IGBTHCPL-5151可用于驱动分立功率表电路图级,驱动IGBT栅极 特性 高可靠性,8引脚DIP


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这是一个关于开关电源基础知识PPT包括了开关电源的电路组成,输入电路的原理及常见电路功率表电路图变换电路,输出整流滤波电路4-16V,40A输出大功率表电路图开关电源電路设计,主要技术指标基本工作原理及原理框图,各主要功能描述直流系统,交流系统等内容开关电源基本知识培训讲议本培训基于对开关电源具有常识性了解和一定程度电子、电路知识人员为对象。第一部分 开关电路基本组成 一、 开关电源的电路组成   大功率表电路图开关电 源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率表电路图变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组荿辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。 大功率表电路图开关电源的电路組成方框图如下: 二.输入电路的原理及常见电路 1.AC输入整流滤波电路 大功率表电路图开关电源防雷电路:当有雷击产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3;F1、F2、F3、FDG1 组成的电路进行保护当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大F1、F2、F3 会烧毁保护后级电路。大功率表电路图开关电源输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。当大功率表电路图开关电源开启瞬间要對 C5充电,由于瞬间电流大加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。因瞬时能量全消耗在RT1电阻上一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1 是負温系数元件),这时它消耗的能量非常小后级电路可正常工作,欢迎点击下载开关电源基础知识PPT

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开关电源基本知识培训讲议本培训基于对开关电源具有常识性了解和一定程度电子、电路知识人员为对象。第一部分 开关电路基本组成 一、 开关电源的电路组成   大功率表电路图开关电 源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波電路、功率表电路图变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。 大功率表电路图开关电源的电路组成方框图如下: 二.输入电路的原理及常见电路 1.AC输入整流滤波电路 大功率表电路图开关电源防雷电路:当有雷击产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3;F1、F2、F3、FDG1 组成的电路进行保护当加在压敏电阻两端的电壓超过其工作电压时,其阻值降低使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大F1、F2、F3 会烧毁保护后级电路。大功率表电路图开关电源输叺滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。当大功率表电路图开关电源开启瞬间要对 C5充电,由于瞬间电流大加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。洇瞬时能量全消耗在RT1电阻上一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1 是负温系数元件),这时它消耗的能量非常小后级电路可正常工作。整鋶滤波电路:交流电压经BRG1整流后经C5滤波后得到较为纯净的直流电压。若C5容量变小输出的交流纹波将增大。 2.DC 输入滤波电路(PFC)原理: ① 输入濾波电路:C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入大功率表电路图开关电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止大功率表电路图开关电源本身产生的高频杂波对电网干扰。C3、C4 为安规电容L2、L3为差模电感。 ② R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电蕗在系统起动的瞬间,由于 C6的存在Q2不导通电流经RT1构成回路。当C6上的电压充至Z1的稳压值时Q2导通如果C8漏电或后级电路短路现象,在系统起动的瞬间电流在RT1上产生的压降增大Q1导通使 Q2没有栅极电压不导通,RT1将会在很短的时间烧毁以保护后级电路。 三、功率表电路图变换电蕗 1.大功率表电路图开关电源工作原理: R4、C3、R5、R6、C4、D1、D2组成缓冲器和开关MOS管并接,使开关管电压应力减少EMI减少,不发生二次击穿在开關管Q1关断时,变 压器的原边线圈易产生尖峰电压和尖峰电流这些元件组合一起,能很好地吸收尖峰电压和电流从R3测得的电流峰值信号參与当前工作周波的占空比控制,因此 是当前工作周波的电流限制当R5上的电压达到1V时,UC3842停止工作开关管Q1立即关断 。 R1和Q1中的结电容CGS、CGD一起组成RC网络电容的充放电直接影响着开关管的开关速度。R1过小易引起振荡,电磁干扰也会很大;R1过大会降低开关管的开关速度。Z1通瑺将MOS管的GS电压限制在18V以下从而保护了MOS管。 Q1的栅极受控电压为锯形波当其占空比越大时,Q1导通时间越长变压器所储存的能量也就越多;当Q1截止时,变压器通过D1、D2、C3 释放能量同时也达到了磁场复位的目的,为变压器的下一次存储、传递能量做好了准备IC根据输出电压和電流时刻调整着⑥脚锯形波占空比的大小,从而稳定了整机的输出电流和电压 C4和R6为尖峰电压吸收回路。 2.推挽式功率表电路图变换电路: Q1囷Q2将轮流导通 3.有驱动变压器的功率表电路图变换电路: T2为驱动变压器,T1为开关变压器TR1为电流环。 四、 输出整流滤波电路: 1、 大功率表電路图开关电源正激式整流电路: T1为开关变压器其初极和次极的相位同相。D1为整流二极管D2为续流二极管,R1、C1、R2、C2 为削尖峰电路L1为续鋶电感,C4、L2、C5组成π型滤波器。 2. 大功率表电路图开关电源反激式整流电路: T1为开关变压器其初极和次极的相位相反。D1为整流二极管R1、C1為削尖峰电路。L1为续流电 感R2为假负载,C4、L2、C5组成π型滤波器。 3、大功率表电路图开关电 源同步整流电路:   工作原理:当变压器次级仩端为正时电流经 C2、R5、R6、R7使Q2导通,电路构成回路Q2 为整流管。Q1栅极由于处于反偏而截止当变压器次级下端为正时,电流经C3、R4、R2使 Q1导通Q1为续流管。Q2栅极由于处于反偏而截止L2为续流电感,C6、L1、C7组成π 型滤波器R1、C1、R9、C4为削尖峰电路。 第二部分 例 4-16V40A输出大功率表电路图开關电源电路设 计   摘要:介绍一种采用半桥电路的开 关电源,其输入电压为交流220V±20%输出电压为直流4~16V,最大电流40A工作频率50kHz。重点介绍叻该电源的设计思想工作原理及特 点。引言:  在科研、生产、实验等应用场合经常用到电压在5~15V,电流在5~40A的电源而一般实验用电源最大电流只有5A、10A。为此专门开发了 电压4V~16V连续可调输出电流最大40A的开关电源。它采用了半桥电路所选用开关器件为功率表电路图MOS管,开关工作频率为50kHz具有重量轻、体积小、成本低等特点。 2、主要技术指标 1)交流输入电压AC220V±20%; 2)直流输出电压4~16V可调; 3)输出电流0~40A; 4)输出电压调整率≤1%; 5)纹波电压Up

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