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单端反激式开关电源在电源技术中恒压输出条件及其实验验证

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简介:
本文探讨了单端反激式开关电源实现恒压输出的关键技术和理论依据,并通过实验对其进行了验证。 单端反激式开关电源的工作原理如下: 1.1 原理框图 如图1所示,输入的交流电压经过整流滤波后转换为直流电压。驱动电路控制反激功率变换电路,将脉动直流电压变换成高频交流方波电压。该方波电压通过高频变压器传递到次级侧,并经由整流滤波处理得到所需的稳定直流输出电压。整个系统中,取样、脉宽调节和驱动电路共同构成了反馈回路,确保了输出电压的稳定性。 图1中的描述展示了从输入交流电转换为所需直流电的过程,包括关键组件的功能及其相互作用机制。

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    本文探讨了单端反激式开关电源实现恒压输出的关键技术和理论依据,并通过实验对其进行了验证。 单端反激式开关电源的工作原理如下: 1.1 原理框图 如图1所示,输入的交流电压经过整流滤波后转换为直流电压。驱动电路控制反激功率变换电路,将脉动直流电压变换成高频交流方波电压。该方波电压通过高频变压器传递到次级侧,并经由整流滤波处理得到所需的稳定直流输出电压。整个系统中,取样、脉宽调节和驱动电路共同构成了反馈回路,确保了输出电压的稳定性。 图1中的描述展示了从输入交流电转换为所需直流电的过程,包括关键组件的功能及其相互作用机制。
  • 于多路的设计方案(一)
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    本文介绍了多路单端反激式开关电源的设计方案,旨在为电源技术领域提供一种高效、灵活且成本效益高的解决方案。 本段落提出了一种基于TOP223Y多路输出单端反激式开关电源的设计方案。该方案采用了TOP Switch系列三端高频单片开关电源芯片,并配合由TL431、PC817A组成的反馈系统对外围电路进行分析,设计出一种能够提供+5 V/3 A和+12 V/1 A两种不同稳压调整权重分别为0.6和0.4的AC/DC开关电源。实验结果表明,该设计方案下的开关电源具有高效率、低纹波以及输出精度高且稳定性强的特点。 单片开关电源自问世以来,凭借其高效能、体积小、集成度高等特点,在中小功率精密稳压电源领域迅速占据重要地位。美国PI公司的TOPSwitch系列器件即是一种新型三端离线式高频单片开关电源芯片的代表之一。
  • 容的计算方法的应用
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    本文章介绍了反激式开关电源中输出电容的计算方法及其重要性,并探讨了其在提高电源效率和稳定性方面的实际应用。 1. 设定开关工作频率为60kHz,并设定输出电流Io为1A;根据变压器参数及输入、输出电压计算得出实际最大占空比Dmax为0.457。 2. 计算关断时间Toff和导通时间Ton: Toff = 1/f * (1 - Dmax) = 9.05微秒 Ton = 1/f * Dmax = 7.62微秒 3. 根据反激式电路的输出波形,计算所需输出电容量。 4. 输出电压在t1到t2时间段内下降。假设输出纹波为120mV,则: 5. 纹波电流通常取值范围是输出电流的5%至20%,即Inppl=20%*1A = 0.2A,这意味着每个电解电容需要承受的最大纹波电流为0.2A。因此设计满足要求。
  • 7路设计毕业论文
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    本论文详细探讨了单端反激式的多路输出开关电源的设计与实现,尤其聚焦于七路输出的应用场景。文中通过理论分析和实验验证相结合的方法,优化了电路结构和参数选择,提高了电源转换效率及稳定性,为同类产品设计提供了参考依据。 本课题旨在设计一款通用的多路输出反激式开关电源,该电源使用220V市电供电。采用全控型电力电子器件MOSFET作为开关元件,并通过调节其导通时间来控制输出电压。主控制器选用UC3844芯片实现电压和电流双闭环反馈控制,同时结合PC817、TL431等专用集成电路以及其他电路组件构成完整的反馈回路,确保所设计的开关电源具备自动稳压功能。
  • 多路设计
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    本项目专注于多路输出反激式开关电源的设计与优化,旨在提高电源效率及稳定性,适用于多种电子设备。 设计了一款四路反激式开关电源,其输入电压范围为176~264 V,输出分别为5 V 2 A、15 V 0.5 A、-15 V 0.5 A 和 24 V 1 A。该电源采用了美国PI公司生产的TOP245Y作为主控芯片,并通过TL431ACLP和LTV817组成的反馈系统来实现稳定输出。同时,使用了稳压芯片对辅助输出端进行了额外的稳压处理,确保整个系统的性能符合设计要求。测试结果显示,该电源在输出精度、效率以及纹波等方面均满足预期标准。
  • 5W(5V1A)的LP3667B
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    简介:LP3667B是一款高效的5V1A反激式开关电源管理芯片,适用于需要5W功率输出的应用场景。其设计优化了效率和稳定性,特别适合小型电子设备的电源供应需求。 LP3667B反激式开关电源提供5W的输出功率(5V 1A),型号为CP100。
  • 基于UC3845的的设计
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    本文详细介绍了以UC3845为核心芯片设计的一种反激式开关电源,并探讨了其在现代电源技术领域内的应用与优势。 摘要:本段落设计了一种采用UC5845控制器的反激式开关电源电路,并详细介绍了该电路及参数的设计与选择过程。 实践证明,基于UC3845的反激式开关电源具有宽广的输入电压范围、高精度输出电压以及在不同负载条件下高效的调整效率等优点。 0 引言 由于结构简单且所需元器件较少,反激式开关电源被广泛应用于自动控制和智能仪表等领域作为其供电方案。这类电源通常使用脉冲宽度调制(PWM)技术来实现调节功能,在保持主变换器周期不变的前提下,依据输入电压或负载的变化调整功率MOSFET管的导通占空比以稳定输出电压。本段落中介绍了一种高性能固定频率电流型PWM集成控制芯片UC3845,该芯片专为离线直流至直流转换设计。
  • 基于UC3842的的设计
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    本文探讨了以UC3842芯片为核心的反激式开关电源的设计与实现,深入分析其工作原理和优化策略,在电源技术领域提供了一种高效、可靠的解决方案。 摘要: 采用安森美公司的电流控制型脉宽调制芯片UC3842 设计了一款1 kW 铅酸蓄电池充电器的辅助电源电路,该辅助电源输出功率为25 W。根据相关文献设计了UC3842 的外围电路,并分析了反馈控制回路中元器件参数的计算方法。同时结合给定功率场效应管的最大耐压值设计了反激式高频变压器。将按照上述设计方案制作的样机安装到充电器控制板上后,发现该充电器在满载状态下工作稳定。实验结果显示:所制备的样机性能可靠,具备良好的静态特性和动态特性。 高频开关稳压电源因其高效率、体积小和重量轻等优势而被广泛应用。传统的开关电源控制电路通常采用电压型拓扑结构,并且仅包含输出电压单闭环控制系统。
  • 器的设计.xls
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    本文件探讨了单端反激式开关电源变压器的设计方法,包括其工作原理、设计流程及参数选择等关键技术细节。 单端反激式开关电源变压器设计依据MOS管耐压进行。
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    本研究专注于单端反激式开关电源中高频变压器的设计与优化,探讨其在电力电子技术中的应用及改进方法。 《单端反激式开关电源高频变压器设计.pdf》详细介绍了单端反激式开关电源高频变压器的设计,并提供了相关的技术资料下载。