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開關(guān)電源

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開關(guān)電源是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開關(guān)管開通和關(guān)斷的時間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源,開關(guān)電源一般由脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制IC和MOSFET構(gòu)成。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新,使得開關(guān)電源技術(shù)也在不斷地創(chuàng)新。目前,開關(guān)電源以小型、輕量和高效率的特點被廣泛應(yīng)用幾乎所有的電子設(shè)備,是當(dāng)今電子信息產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展不可缺少的一種電源方式。
  • 一文詳解開關(guān)電源頻率的定義與范圍

    開關(guān)電源是一種通過控制開關(guān)管的導(dǎo)通和關(guān)斷時間,將直流電轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定輸出的直流電源。其工作頻率指的是開關(guān)管在單位時間內(nèi)完成導(dǎo)通和關(guān)斷的次數(shù),通常以赫茲(Hz)為單位表示。開關(guān)電源的頻率對其性能和效率有著重要影響。

  • 電源輸入浪涌電流的測試與NTC熱敏電阻抑制方案

    在開關(guān)電源、模塊電源等電力電子設(shè)備中,輸入浪涌電流是影響系統(tǒng)可靠性的關(guān)鍵因素。當(dāng)電源啟動時,輸入濾波電容的瞬間充電會產(chǎn)生幅值可達(dá)穩(wěn)態(tài)電流數(shù)十倍的浪涌電流,可能引發(fā)整流橋損壞、保險絲熔斷、PCB走線燒蝕及傳導(dǎo)電磁干擾(EMI)超標(biāo)等問題。本文結(jié)合工程實踐,系統(tǒng)闡述浪涌電流的測試方法與NTC熱敏電阻抑制方案。

  • 寬輸入電壓范圍開關(guān)電源的輸入濾波電容選型策略

    在寬輸入電壓范圍(如85VAC-265VAC)的開關(guān)電源設(shè)計中,輸入濾波電容的選型直接關(guān)系到電源的穩(wěn)定性、效率及電磁兼容性(EMC)。本文將從電容類型選擇、參數(shù)計算、布局優(yōu)化及可靠性驗證四個維度,系統(tǒng)闡述輸入濾波電容的選型策略。

  • 反激式開關(guān)電源反饋環(huán)路穩(wěn)定性調(diào)試實操指南

    在反激式開關(guān)電源設(shè)計中,反饋環(huán)路的穩(wěn)定性直接決定了輸出電壓的精度、動態(tài)響應(yīng)及系統(tǒng)可靠性。然而,環(huán)路調(diào)試涉及控制理論、電路拓?fù)浜推骷匦缘木C合應(yīng)用,常成為工程師的難點。本文從工程實踐角度出發(fā),系統(tǒng)梳理反饋環(huán)路穩(wěn)定性調(diào)試的關(guān)鍵步驟與實操技巧。

  • 基于LM339的開關(guān)電源過壓/欠壓/過熱綜合保護電路設(shè)計

    在電力電子設(shè)備高度依賴可靠電源的今天,開關(guān)電源的綜合保護設(shè)計已成為保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行的核心技術(shù)?;贚M339四電壓比較器的綜合保護方案,憑借其高集成度、低成本和快速響應(yīng)特性,成為中小功率開關(guān)電源保護電路的主流選擇。本文將系統(tǒng)解析該方案在過壓、欠壓及過熱保護中的創(chuàng)新應(yīng)用。

  • 開關(guān)電源EMI設(shè)計實戰(zhàn):差模/共模干擾抑制的PCB布局優(yōu)化技巧

    在開關(guān)電源設(shè)計中,電磁干擾(EMI)問題始終是工程師必須攻克的核心挑戰(zhàn)。差模干擾與共模干擾作為兩大主要干擾類型,其抑制效果直接決定了產(chǎn)品能否通過CISPR32、CISPR25等國際電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)。本文將結(jié)合高頻PCB設(shè)計理論與實戰(zhàn)案例,系統(tǒng)闡述基于PCB布局的差模/共模干擾抑制策略。

  • 抑制開關(guān)電源啟動浪涌電流的方法解析

    在開關(guān)電源的運行過程中,啟動浪涌電流是一個不容忽視的問題。它不僅可能導(dǎo)致電源內(nèi)部元器件損壞,還會對電網(wǎng)造成干擾,影響其他用電設(shè)備的正常工作。因此,深入研究抑制開關(guān)電源啟動浪涌電流的方法具有重要的現(xiàn)實意義。

  • 正激式開關(guān)電源傳導(dǎo)電磁干擾的產(chǎn)生與抑制技術(shù)研究

    在電力電子設(shè)備朝著高頻化、小型化發(fā)展的進(jìn)程中,正激式開關(guān)電源憑借其電路結(jié)構(gòu)簡潔、電壓調(diào)整率高、帶負(fù)載能力強等優(yōu)勢,被廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、通信設(shè)備、消費電子等領(lǐng)域。然而,隨著開關(guān)頻率的不斷提升,其產(chǎn)生的電磁干擾(EMI)問題日益突出,其中傳導(dǎo)電磁干擾作為影響設(shè)備電磁兼容性(EMC)的關(guān)鍵因素,不僅會導(dǎo)致電源自身性能不穩(wěn)定,還可能對周邊電子設(shè)備造成嚴(yán)重的干擾,甚至引發(fā)整個電子系統(tǒng)的故障。因此,深入研究正激式開關(guān)電源傳導(dǎo)電磁干擾的產(chǎn)生機理與抑制技術(shù),對提升電源產(chǎn)品的可靠性和市場競爭力具有重要意義。

  • Boost 電路升壓遠(yuǎn)超預(yù)期值的原因分析與解決辦法

    在開關(guān)電源設(shè)計領(lǐng)域,Boost 電路作為一種常見的升壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),被廣泛應(yīng)用于電池供電設(shè)備、LED 驅(qū)動、新能源發(fā)電等場景。其核心功能是將輸入的低壓直流電轉(zhuǎn)化為更高電壓的直流電,滿足后級電路的供電需求。然而,在實際應(yīng)用中,時常會出現(xiàn)升壓輸出遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出設(shè)計預(yù)期值的情況,這種異常不僅可能導(dǎo)致后級負(fù)載設(shè)備損壞,還可能引發(fā)電路過熱、元件燒毀等安全隱患。本文將從電路原理出發(fā),深入分析 Boost 電路升壓超預(yù)期的常見原因,并提供系統(tǒng)性的排查與解決辦法。

  • 從消費電子到工業(yè)系統(tǒng),MPS ACDC創(chuàng)新電源解決方案讓“萬物可充”!

    近日,MPS在ACDC新品發(fā)布會上推出了一系列創(chuàng)新電源解決方案。面對新國標(biāo)GB20943-2025能耗管理標(biāo)準(zhǔn)的實施和第三代半導(dǎo)體技術(shù)的快速發(fā)展,MPS展示了其在ACDC開關(guān)電源領(lǐng)域的最新技術(shù)成果,為消費電子和工業(yè)系統(tǒng)提供了更高效、更小型、更智能的電源解決方案。

  • 開關(guān)電源紋波抑制新策略,多相交錯并聯(lián)與耦合電感技術(shù)的協(xié)同設(shè)計

    高性能電子設(shè)備對電源質(zhì)量要求日益嚴(yán)苛,開關(guān)電源的輸出紋波抑制已成為系統(tǒng)設(shè)計的核心挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)單相拓?fù)涫芟抻陔姼须娏髅}動與開關(guān)頻率的制約,難以滿足低紋波(<10mV)、高效率(>95%)的雙重需求。近年來,多相交錯并聯(lián)技術(shù)與耦合電感技術(shù)的協(xié)同設(shè)計策略,通過時域與頻域的雙重優(yōu)化,為紋波抑制開辟了新路徑。本文將從技術(shù)原理、協(xié)同機制及工程實現(xiàn)三個維度展開深度解析,揭示這一創(chuàng)新組合的技術(shù)價值。

  • MPS ACDC創(chuàng)新電源解決方案:高效驅(qū)動低碳化、小型化、智能化三重變革

    9月16日,MPS ACDC新品發(fā)布會在北京成功舉辦。MPS ACDC產(chǎn)品總監(jiān)Peter Huang為大家分享了MPS ACDC產(chǎn)品的市場優(yōu)勢及其最新技術(shù)進(jìn)展,同時揭曉了MPS在當(dāng)今熱門的手機、筆記本電腦等便攜式設(shè)備PD快充,電視LED顯示屏電源,氮化鎵(GaN)、碳化硅(SiC)功率器件,電動汽車充電,AI服務(wù)器供電等領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)、最新產(chǎn)品以及完整解決方案。

  • 東芝推出采用TOLL封裝的第3代650V SiC MOSFET

    -三款新器件助力提升工業(yè)設(shè)備的效率和功率密度-

  • 自然雷電浪涌的存在如同隱藏在電子產(chǎn)品背后的 “殺手”

    在現(xiàn)代科技飛速發(fā)展的時代,電子產(chǎn)品已廣泛滲透到人們生活和工業(yè)生產(chǎn)的各個角落。從日常使用的手機、電腦,到工業(yè)生產(chǎn)中的各類精密設(shè)備,都離不開穩(wěn)定可靠的電源供應(yīng)。而開關(guān)電源系統(tǒng)作為電子產(chǎn)品的核心供電部件,其性能與穩(wěn)定性至關(guān)重要。然而,自然雷電浪涌的存在,如同隱藏在電子產(chǎn)品背后的 “殺手”,時刻威脅著開關(guān)電源系統(tǒng)的正常運行。

  • 開關(guān)電源電磁干擾抑制方法全解析

    開關(guān)電源憑借其體積小、重量輕、效率高的顯著優(yōu)勢,在現(xiàn)代電子設(shè)備中廣泛應(yīng)用。然而,由于其工作在高頻開關(guān)狀態(tài),不可避免地會產(chǎn)生電磁干擾(EMI)。這種干擾不僅會影響自身性能,還可能對周圍其他電子設(shè)備的正常運行造成嚴(yán)重干擾。因此,有效抑制開關(guān)電源的電磁干擾,對于保障電子設(shè)備的穩(wěn)定運行和提高系統(tǒng)的電磁兼容性至關(guān)重要。

  • 一文搞懂如何控制LED驅(qū)動器的EMI

    PCB設(shè)計在EMI抑制中起著關(guān)鍵作用。合理的布局布線能夠有效減少信號的電磁輻射和相互干擾。首先,應(yīng)將功率電路和控制電路進(jìn)行物理隔離,避免功率電路中的大電流、高電壓信號對控制電路造成干擾。功率器件和電感等高頻器件應(yīng)盡量靠近,以縮短電流回路,減小回路面積。因為回路面積越大,產(chǎn)生的電磁輻射越強。同時,在布局時要注意輸入輸出端口的位置,避免輸入輸出信號交叉,防止形成干擾路徑。在布線方面,電源線和地線應(yīng)盡可能加粗,以降低線路阻抗,減少電壓降和電流波動。對于高頻信號走線,應(yīng)盡量縮短長度,并采用單點接地的方式,避免形成接地環(huán)路,產(chǎn)生共模干擾。此外,可以在PCB上設(shè)置屏蔽層,將敏感電路和高頻電路進(jìn)行屏蔽,減少電磁耦合。

  • 深入解析開關(guān)電源調(diào)試的常見問題及解決方法

    開關(guān)電源,這一利用現(xiàn)代電力技術(shù)調(diào)控開關(guān)晶體管通斷時間比率的電源設(shè)備,其核心在于維持穩(wěn)定輸出電壓。這種電源通常由脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制的金氧半場效晶體管構(gòu)成,是現(xiàn)代電力電子技術(shù)的重要一環(huán)。

  • 同步整流和非同步整流深度對比

    同步整流和非同步整流是開關(guān)電源中兩種不同的整流方式,它們的主要區(qū)別在于續(xù)流回路中使用的元器件及其控制方式。

  • 電源內(nèi)阻 —— 扼殺開關(guān)電源的兇手

    在現(xiàn)代電子設(shè)備的龐大體系中,開關(guān)電源宛如一顆璀璨的明珠,憑借其高效、緊湊、靈活等諸多卓越特性,廣泛應(yīng)用于從日常電子消費品到復(fù)雜工業(yè)設(shè)備的各個領(lǐng)域。從我們愛不釋手的智能手機、平板電腦,到功能強大的服務(wù)器、精密復(fù)雜的醫(yī)療設(shè)備,開關(guān)電源都肩負(fù)著為系統(tǒng)穩(wěn)定供電的重任,堪稱電子設(shè)備的 “動力心臟”。

  • 輸出整流器占空比與反激式開關(guān)電源損耗關(guān)系的分析

    反激式開關(guān)電源以其電路結(jié)構(gòu)簡單、易于實現(xiàn)等優(yōu)勢,在眾多電子設(shè)備中得到廣泛應(yīng)用。在反激式開關(guān)電源的諸多參數(shù)中,輸出整流器占空比是一個關(guān)鍵變量,它對電源的損耗有著重要影響。深入研究二者關(guān)系,對提升反激式開關(guān)電源的性能與效率意義重大。