开关电源图片(开关电源的问题)
本文目录
- 开关电源的问题
- 电源外壳有哪些作用
- 求IRFP450组成的开关电源原理图
- 单端正激式开关电源原理
- 开关电源就是猫的电源吗
- 求教,在下图RCC开关电源原理图中的电容C1在电路中起什么作用啊
- 请问开关电源光耦1.2.3.4脚分别接的是那些电路啊
开关电源的问题
没有什么问题啊,这种2脚的电源(无接地)很多都是这样接Y电容的,主要就是降低EMI而已。提供一个开关导致次级产生的谐波的释放途径,因此,只要把握了这个思路,接法其实是多样的。
如下图这样
=======参考:======
那么Y电容在电路当中一般有哪几种连接方式呢?一般有以下四种:
第一种:跨接于变压器初级地与次级地之间
初级地我们也经常成为“热地”,次级地经常被称为“冷地”,Y电容跨接在变压器初级地与次级地之间这是最为常见的连接方式,而且一般都是成双成对出现,因为脚距太短,不能做到完全隔离。开关电源当中,开关管的不断导通与闭合会产生噪声,如下图的Q1,主要表现在瞬间电压尖峰脉冲信号,信号噪声流向变压器的初级线圈,而线圈相当于一个电感,此时会产生反向较高的电动势,同时产生的高次谐波耦合到变压器初级,造成噪声骚 扰。初级地和次级地之间加一个 Y 电容,可以在变压器的次级地与大地间建立一个泄放通道,开关噪声的高次谐波通 过这个通道泄放到大地,从而避免通过供电线路辐射出去,降低开关电源的辐射骚扰。
第二种:跨接于变压器初级高压和次级地之间
变压器的每个线圈绕组之间有寄生电容存在,在工作时过程当中形成电压,成为噪声源头,在初始高压与次级地之间跨接Y电容,能滤除初级和次级耦合产生的共模干扰,这与第一种差不多,只是在EMI测试时候结果会有所不同。
第三种:跨接于变压器初级高压与次级输出正端
这种连接方式较少见,在小功率电源时候有时候会用
第四种:跨接于变压器初级地与次级输出正端
这种连接方式也较少见,在小功率电源时候有时候会用
已。
电源外壳有哪些作用
电源外壳分为开关电源外壳、开关电源塑料外壳、开关铝电源外壳、
开关电源金属外壳、防雨开关电源外壳、防水开关电源外壳,还有LED铝电源外壳。
像下面图片就是两种电源外壳
开关电源外壳
LED防水电源外壳
求IRFP450组成的开关电源原理图
IRFP450组成的开关电源原理图如下:
开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。
其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。
主要用途
开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具,通讯设备,视听产品,安防监控,LED灯带,电脑机箱,数码产品和仪器类等领域。
单端正激式开关电源原理
单端正激式开关电源原理简述:电路原理框图如上所示。这种电路在形式上与单端反激式电路相似,但工作原理不太相同。当开关管VT1导通时,VD2也 导通,这时电网向负载传送能量,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。在电路中还设有钳位线圈与二极管VD2,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,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,可输出50-200 W的功率。电路使用的变压器结构复杂,体积也较大,所以这种电路的实际应用比较少。
开关电源就是猫的电源吗
开关电源不只是猫的电源,但是猫的电源很多都是采用开关电源。开关电源就是电源分类中的一种,电源分为线性电源(就是传统的一个变压器的电源,他的输出电压随输入电压线性变化)和开关电源。开关电源主要包括输入电网滤波器、输入整流滤波器、变换器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路。它们的功能是:1.输入电网滤波器:消除来自电网,如电动机的启动、电器的开关、雷击等产生的干扰,同时也防止开关电源产生的高频噪声向电网扩散。2.输入整流滤波器:将电网输入电压进行整流滤波,为变换器提供直流电压。3.变换器:是开关电源的关键部分。它把直流电压变换成高频交流电压,并且起到将输出部分与输入电网隔离的作用。4.输出整流滤波器:将变换器输出的高频交流电压整流滤波得到需要的直流电压,同时还防止高频噪声对负载的干扰。5.控制电路:检测输出直流电压,并将其与基准电压比较,进行放大。调制振荡器的脉冲宽度,从而控制变换器以保持输出电压的稳定。6.保护电路:当开关电源发生过电压、过电流短路时,保护电路使开关电源停止工作以保护负载和电源本身。 有的读者会产生这样的疑问,先把220V的交流变成了直流,然后通过变换器把直流变成交流,最后又把交流变成直流输出,兜了这么大的一个圈子,干吗不把220V的交流电直接变成所需要的直流呢?其实,交流市电先由电源变压器变压,整流滤波后得到未稳定的直流电压,再经过调整后得到所需要的直流电压,这种电源技术很成熟,可以达到很高的稳定度,波纹也很小,而且没有开关电源具有的干扰与噪音。但是它的缺点是需要庞大而笨重的功频变换器,所需的滤波电容的体积和重量也相当大,而且调整管是工作在线性状态,调整管上有一定的电压降,在输出较大工作电流时,致使调整管的功耗太大,转换效率低,还要安装很大的散热片。总之这种电源不适合计算机用。开关电源主要有以下特点:1.体积小、重量轻:由于没有工频变压器,所以体积和重量只有线性电源的20~30%。2.功耗小、效率高:功率晶体管工作在开关状态,所以晶体管上的功耗小,转化效率高,一般为60~70%,而线性电源只有30~40%。
求教,在下图RCC开关电源原理图中的电容C1在电路中起什么作用啊
c1在电路中起到隔直作用,R2反馈限流(三极管的驱动电流)作用,C1和R2不能决定振荡频率,就连分布电容电感也会影响振荡频率,所以C1R2也对频率有影响,但是
影响很小,不是起决定作用.如果用下图就不要C了
C为加速开关电容, R为反馈限流电阻, D使电流只能从右流到左,基极静态偏压没有受反馈的影响,相当于变相隔直.
在开关电源中,只有C和R是不科学的,如下解析
请问开关电源光耦1.2.3.4脚分别接的是那些电路啊
--1,2脚是输入端,是内部发光管的引脚,1脚为正极,2脚为负极,(也有的是双向的);3,4脚是输出端,内部是个光控三极管,具体应用可在很多的开关电源上看得到,下面图片是一列,供参考.
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