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开关电源(SMPS)拓扑结构详解(第二部分)中文资料概述.pdf

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简介:
本PDF文件为《开关电源(SMPS)拓扑结构详解》系列的第二部分,深入探讨了各种SMPS的工作原理、设计方法及优化技巧,适合电力电子工程师和技术爱好者阅读参考。 本应用笔记是关于开关电源(SMPS)拓扑结构的系列介绍中的第二部分。该系列共分为两部分,详细介绍了相关知识。

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    本PDF文件为《开关电源(SMPS)拓扑结构详解》系列的第二部分,深入探讨了各种SMPS的工作原理、设计方法及优化技巧,适合电力电子工程师和技术爱好者阅读参考。 本应用笔记是关于开关电源(SMPS)拓扑结构的系列介绍中的第二部分。该系列共分为两部分,详细介绍了相关知识。
  • SMPS析(
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    本系列文章的第一部分深入探讨了开关模式电源(SMPS)的基本拓扑结构,包括升压、降压和 buck-boost 等电路的工作原理与应用。 开关电源(SMPS)是现代电子设备广泛采用的一种高效、小型化且轻便的电源转换技术。本段落作为探讨不同拓扑结构及其应用的第一部分文章,主要分析了各种基本原理、特点以及如何根据特定需求选择合适的拓扑。 在工作过程中,SMPS通过调节电路中的电阻或电流来控制输出电压,并减少能量损耗。文中以一个简单的DC-DC转换器模型为例说明串联和并联稳压方式的不同:前者利用改变串联电阻(RS)调整输出电压;后者则通过调控分路电流(IS)。理想情况下,高效的SMPS会采用半导体开关替代传统的串联电阻,以此降低导通损失,并结合电感与电容构成的滤波器来提供稳定的直流电源。 高频操作是SMPS的核心优势之一,它使得使用更小尺寸的无源元件成为可能,进而提高功率密度。然而,这同样带来了额外的能量损耗和潜在的电气噪声问题。因此,在设计高效的开关电源时,选择合适的拓扑结构至关重要。需要考虑的因素包括输出电压与输入电压之间的关系、所需的隔离度以及变压器的设计参数等。 文中介绍了几种常见的SMPS拓扑类型: 1. **降压转换器**:适用于输出电压低于输入电压的场景中。在这种模式下,开关元件(Q1)串联于输入电源,并通过调整其导通时间来控制输出电压水平。在开关开启时,能量由输入传递至电感和负载;而在关断阶段,则是电感能量释放以维持稳定的输出。 每种拓扑结构都有各自的特点与限制条件,例如降压转换器非常适合低电压需求的应用场景,但不适合处理从高输入到低输出的转换任务。实际应用中应根据具体情况进行综合考量和选择最佳方案。此外,文中还计划深入探讨升压、升降混合型、反激式及正激式等其他拓扑结构。 理解并掌握不同SMPS拓扑的工作机制及其适应性是设计高效且可靠的电源系统的基础。通过对上述内容的研究分析,工程师能够根据特定应用的电源需求选择最合适的拓扑方案以确保最佳性能与效率。
  • 种常用
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    本文全面解析了十二种常用的开关电源拓扑结构,包括正激、反激等类型的工作原理和设计特点,为电力电子领域的工程师提供实用的设计参考。 本段落将详细介绍十二种常用的开关电源拓扑结构的工作过程、公式及特点。这些内容包括但不限于:正激变换器、反激变换器、推挽式转换器、半桥转换器等,每一种都会从原理到应用进行全面解析,并提供相应的数学模型和工作特性说明。
  • .ppt
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    本PPT详细解析了各种类型的开关电源拓扑结构,包括但不限于Buck、Boost及Flyback等经典电路,深入浅出地介绍了每种拓扑的工作原理及其应用场合。适合电子工程专业学生和相关行业技术人员学习参考。 开关电源的常见拓扑结构包括BUCK、Boost、反激、正激、双晶体管正激、半桥和全桥。
  • 11种
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    本资料介绍了11种常见的开关电源拓扑结构,详细解析了每一种电路的工作原理、特性及应用场景,是学习和研究开关电源技术的理想参考。 1. 基本名词 常见的基本结构包括: - Buck降压 - Boost升压 - Buck-Boost 降压-升压 - Flyback 反激 - Forward 正激 - Two-transistor Forward双晶体管正激 - Push-Pull 推挽 - Half Bridge 半桥 - Full Bridge 全桥 - SEPIC - Cuk 这些结构都与开关式电路有关。基本的脉冲宽度调制波形定义如下: 2. Buck降压 特点: - 将输入电压降至较低水平。 - 电路可能较为简单。 - 使用电感和电容滤波器来平滑开关闭合后的方波信号。 - 输出电压总是小于或等于输入电压。
  • 路设计
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    本书《开关电源的拓扑结构与电路设计》深入浅出地介绍了开关电源的基本原理、各类拓扑结构及其应用,并提供了实用的设计方法和技巧。 以下是五种经典的开关电源拓扑结构设计电路的介绍: 常见的DC/DC电源变换器包括多种不同的电路类型,如表1至表3所示。这些表格展示了不同类型的电路结构,并提供了相应的电压及电流波形(假设电感电流为连续工作方式)。PWM表示脉宽调制波形,U1代表直流输入电压,UDS是功率开关管S1(MOSFET)的漏源极电压。ID1为S1的漏极电流,IF1为D1的工作电流,U0为输出电压,IL则是负载电流。T表示周期时间,t是指UO呈高电平或低电平时的时间及开关导通时间,占空比D通过关系式 D=t/T 来定义。C1和C2是输入端的滤波电容,CO则代表输出端的滤波电容,L1和L2分别是电路中的电感。 在测量高频变压器次级线圈时,如果没有检测到任何输出信号,则需要重点检查开关管是否损坏、电源振荡器是否正常工作以及保护电路是否有动作。如果有输出但不正常,则应仔细检查整流二极管、滤波电容和三通稳压管等组件的状态。 如果电源启动后立即停止运行,这通常意味着它处于某种形式的保护状态中。此时可以直接测量PWM芯片上的保护输入脚电压;若该电压超出规定范围,则表明确实存在保护机制触发的情况。在这种情况下,需要进一步查明导致保护措施激活的具体原因。
  • 如何绘制图?
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    本教程深入浅出地讲解了电路拓扑图的绘制方法和技巧,并对常见的电路拓扑结构进行了详细解析。 在研究拓扑约束时,可以将电路中的元件用线段表示,并绘制出由这些线段组成的图。例如,可以把图1(a)所示的电路图画成如图1(b)这样的拓扑图。我们称这个图1(b)为该电路对应的拓扑结构图形,在其中各线条称为支路,而连接点则被称为节点。因此,一个图可以被定义为:由一组节点和支路构成的集合……
  • 明纬1500W PFC+移相全桥.zip
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    本资料包包含明纬1500W功率因数校正(PFC)及移相全桥拓扑结构的高效开关电源详细技术文档,适用于工业与商业应用。 明纬开关电源采用1500WPFC+移相全桥拓扑技术的相关资料。