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电源电路

    压差VD0指的是线性稳压器的输入电压Vin与输出电压Vout的差值,即VDO=Vin-Vout。要保证线性稳压器的稳压性能需要有一个最低压差,若压差低于最低压差时,稳压器的稳压性能就不符合要求。
    图1是一个线性稳压器的结构框图。
    输出电压Vout经R1、R2组成的分压器反馈到控制电路,经控制电路的调节,改变调整管的管压降,来补尝Vin的变化或负载变化所引起的输出电压变化,使输出电压基本保持稳定。这里压差VDO就是调整管的管压
(10月25日) [查看全文]
    众所周知,显示器的行输出电路的作用是输送给行偏转线圈线性良好的锯齿波电流,同时还负责给显像管提供正常工作所需要的各个电压。在一般显示器中,这个任务由二次电源(B+)为行输出级提供供电、行输出管在行激励脉冲的控制下工作
在周期性开关状态来独自完成的。因此,行输出管既担负着高压脉冲输出的任务,还承担着偏转线圈扫描电流输出的任务。这种方式的电路存在的问题一是行管的负担较重,故障率高;二是扫描输出和高压输出互相牵制,互相影响。为解决这个问题,新型彩显越来越多地采用了独立的行输出电路,即把扫描输出和高压输出分开,分别由两个
(12/01/2008 14:12:12) [查看全文]
1、在输出端短路的情况下,PWM控制电路能够把输出电流限制在一个安全范围内,它可以用多种方法来实现限流电路,当功率限流在短路时不起作用时,只有另增设一部分电路。
2、短路保护电路通常有两种,下图是小功率短路保护电路,其原理简述如下: 当输出电路短路,输出电压消失,光耦OT1不导通,UC3842①脚电压上升至5V左右,
R1与R2的分压超过TL431基准,使之导通,UC3842⑦脚VCC电位被拉低,IC停止工作。UC3842停止工作后①脚电位消失,TL431不导通UC3842⑦脚电位上升,UC3842
(09/15/2008 13:57:21) [查看全文]
    逆变器是一个将直流(DC)电压变换为交流(AC)电压的部件。逆变器电路的种类较多,常见的有晶体三极管的、可控硅的、自激式的、他激式的。从功率上讲,可控硅逆变器的功率比晶体三极管逆变器大;从频率的准确性上讲,他激式逆变电路比自激式逆变电路可以获得更加准确的交流频率,所以在实际应用中,会以针对不同的需求来选择相应的逆变器组件。
(06/04/2008 22:30:58) [查看全文]

  1.功率
    功率当然是电源的首要指标,也是许多人所知道的惟一指标。现在Prescott核心的:Pentium 4电脑功耗已达到103~120W,高档显卡也不甘示弱,GeForce 6800功耗已经超过了100W。所以电源的额定功率也从以前的200~250W提高到300W以上,有些高端电源甚至做到550~600W,真是令人惊骇。不过对于一般大于2.0G级别的“老”CPU加低档显卡,整机耗电一般在100W左右。以下是常见的典型主机功耗表。
    可见一般隋况下电源都不会满负荷工作,都有不小的余量。这为保证电源长期可靠工作提供了保障,但也正因此,许多劣质电源得
(01/31/2008 13:35:49) [查看全文]
    IPD-集成有功率MOSFET、电源控制电路和保护电路的单片化智能电源器件。
IPD的控制方式是采用电流型控制方式,漏电极里流过的电流不能超过表1所示的极限电流。正常工作时,变压器是非连续工作方式,工作比(duty)是由以下解析式决定的。但是,当启动时的工作比变成很大
(01/06/2008 15:23:48) [查看全文]
开关电源就是通过电路控制开关管进行高速的开通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转化为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压电路中的效率要比50HZ高很多.所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热!!成本很低.如果不将50HZ变为高频那开关电源就没有意义!!开关变压器也不神秘.就是一个普通的变压器!这就是开关电源.

开关电源大体可以分为隔离和非隔离两种,隔离型的必定有开关变压器,而非隔离的未必一定有.

简单地说,开关电源的工作原理是:
1.交流电源输入经整流滤波成直流;
2.通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上;
3.
(11/08/2007 13:48:20) [查看全文]
限流保护电路最基本的原理图如下:
当电流小于设定值时,由R1提供P3的偏置电流,P3饱和导通,对电流不起控制作用;当电流大于或等于设定值时,R上的压降增大,R上的压降与三极管结压的和接近R2的压降,于是开始限制P3通过的电流,这样就把电流限制在一定的水平。也可将R2换成一个稳压管,限流更为精确。上述保护电路的缺点是当电流超载时,特别是发生短路时,所有压降都降在三极管上,存在一定的功耗。大家可以根据需要,把保护电路设计成具有自锁功能
(04/18/2007 02:43:56) [查看全文]
    一张电路图通常有几十乃至几百个元器件,它们的连线纵横交叉,形式变化多端,初学者往往不知道该从什么地方开始,怎样才能读懂它。其实电子电路本身有很强的规律性,不管多复杂的电路,经过分析可以发现,它是由少数几个单元电路组成的。好象孩子们玩的积木,虽然只有十来种或二三十种块块,可是在孩子们手中卸可以搭成几十乃至几百种平面图形或立体模型。同样道理,再复杂的电路,经过分析就可发现,它也是由少数几个单元电路组成的。因此初学者只要先熟悉常用的基本单元电路,再学会分析和分解电路的本领,看懂一般的电路图应该是不难的。按单元电路的功能可以把它们分成若干类,每一类又有好多种,全部单元电路大概总有几百种。下面我们选最常用的基本单元电路来介绍。让我们从电源电路开始。
(04/14/2007 02:31:08) [查看全文]
  UPS蓄电池在UPS电源设备中占有十分重要的地位.目前,中小型UPS电源中广泛使用的免维护密封式铅酸蓄电池,占据UPS电源总成本的1/4~1/2之多。不仅如此,实际维修也表明,约有50%以上的UPS电源故障与UPS蓄电池有关。无论作为UPS故障的起因还是结果,UPS蓄电池的失效都会直接表现为内阻增大、端电压不够、容量不足或瞬间放电电流不满足带载启动要求等。因此,在使用和维修UPS电源时,正确认识UPS蓄电池、科学使用UPS蓄电池、掌握测试和挑选UPS蓄电池的方法就显得尤其重要(为说明问题方便,UPS蓄电池简称为电池。)   
  一、UPS蓄电池的主要技术指标   
  在衡量UPS电池的指标中,电
(04/10/2007 14:13:23) [查看全文]
1.这种接法提供2.5V基准电压,简单适用。
2.该接法可以提供一个可以调节的基准电压。电压输出为2.5×(1+R2/R1)。
(04/09/2007 14:05:00) [查看全文]
    交流稳压器通常是利用铁磁非线性特性构成,属于铁磁稳压器,它是由铁磁饱和元件再加谐振电容构成的稳压器。
一、铁磁饱和现象
    一个线圈通过电流时,线圈中便有磁场产生,描述这个磁场有两个物理量,一个是磁场强度,用H来表示,它与线圈的圈数和流过线圈的电流强度的乘积(又称安匝数)有关;另一个是磁感应强度(又称磁通密度),用B来表示,B的大少除与安匝数有关外,还与线圈中的介质有关。如果介质是空气,那么H和B数值相等,如果介质是铁磁材料时,同一线圈流过同样的电流(H相同)的条件下,在有铁磁材料的导磁率用U来表示。
(02/18/2007 21:42:04) [查看全文]
一、按负载的连接方式分类
  1.串联型:开关电源中开关晶体管与负载串联起来。
  2.并联型:开关电源中开关晶体管与负载并联起来.
  串联型开关电源的输出端通过开关调整管及整流二极管与电网相连,因电网隔离性差整机底版带电,不便于外界接口,如音视频插口,耳机插口等,并联自激式开关电源,其输出端与电网间有有开关变压器进行电路上的隔离,因此机板上除了与开关变压器初级相连的开关电源部分外,其余均不带电,安全性好,也容易与外界接口,通过开关变压器的次级可以做到多路电压输出。
  二、按稳压控制方式分类
  1.脉冲宽度控制式:利用加到开关调整脉冲宽度的不同,控制开关调整的导通时间,达到稳定的输出目的。
  2.频率控制式:控制振荡器的重复周期,达到稳压的目的。
(01/21/2007 15:31:27) [查看全文]
随着电子技术的发展,电子系统的应用领域越来越广泛,电子设备的种类也越来越多,对电源的要求更加灵活多样。电子设备的小型化和低成本化使电源以轻、薄、小和高效率为发展方向。传统的晶体管串联调整稳压电源,是连续控制的线性稳压电源,这种传统稳压电源技术比较成熟。并且已有大量集成化的线性稳压电源模块,具有稳定性能好、输出纹波电压小、使用可靠等特点。但其通常都需要体积大且笨重的工频变压器和隔离之用,滤波器的体积和重量也很大。而调整管工作在线性放大状态,为了保证输出电压稳定,其集电极与发射极之间必须承受较大的电压差,导致调整管功耗较大,电源效率很低,一般只有45%左右,另外,由于调整管上消耗较大的功率,所以需要采用大功率调整管并装有体积很大的散热器,于是它很难满足电子设备发展的要求
(10/06/2006 18:18:36) [查看全文]
1.电路构成
(08/21/2006 11:14:12) [查看全文]
8.2.1  电路组成
(08/21/2006 11:12:55) [查看全文]
电子设备中常常需要稳定的直流电源,功率较小的直流电源大多数都是将“
(08/21/2006 11:11:19) [查看全文]
可控整流电路的作用是把交流电转变为电压可调节的直流电。负载不同时,其工作特点不同。
(08/21/2006 11:09:27) [查看全文]
  反转式开关电源的典型电路如图九所示。这种电路又称为升降压式开关电源。无论开关管VT1之前的脉动直流电压高于或低于输出端的稳定电压,电路均能正常工作。
当开关管VT1导通时,电感L储存能量,二极管VD1截止,负载RL靠电容C上次的充电电荷供电。当开关管VT1截止时,电感L中的电流继续流通,并感应出上负下正的电压,经二极管VD1向负载供电,同时给电容C充电。
(08/21/2006 09:58:01) [查看全文]
  升压式开关电源的稳压电路如图八所示。当开关管VT1导通时,电感L储存能量。当开关管VT1截止时,电感L感应出左负右正的电压,该电压叠加在输人电压上,经二极管VD1向负载供电,使输出电压大于输人电压,形成升压式开关电源。
(08/21/2006 09:56:10) [查看全文]
  降压式开关电源的典型电路如图七所示。当开关管VT1导通时,二极管VD1截止,输人的整流电压经VT1和L向C充电,这一电流使电感L中的储能增加。当开关管VT1截止时,电感L感应出左负右正的电压,经负载RL和续流二极管VD1释放电感L中存储的能量,维持输出直流电压不变。电路输出直流电压的高低由加在VT1基极上的脉冲宽度确定。
这种电路使用元件少,它同下面介绍的另外两种电路一样,只需要利用电感、电容和二极管即可实现。
(08/21/2006 09:55:20) [查看全文]
  推挽式开关电源的典型电路如图六所示。它属于双端式变换电路,高频变压器的磁芯工作在磁滞回线的两侧。电路使用两个开关管VT1和VT2,两个开关管在外激励方波信号的控制下交替的导通与截止,在变压器T次级统组得到方波电压,经整流滤波变为所需要的直流电压。
这种电路的优点是两个开关管容易驱动,主要缺点是开关管的耐压要达到两倍电路峰值电压。电路的输出功率较大,一般在100-500W范围内。
(08/21/2006 09:53:59) [查看全文]
  自激式开关稳压电源的典型电路如图五所示。这是一种利用间歇振荡电路组成的开关电源,也是目前广泛使用的基本电源之一。
当接入电源后在R1给开关管VT1提供启动电流,使VT1开始导通,其集电极电流Ic在L1中线性增长,在L2中感应出使VT1基极为正,发射极为负的正反馈电压,使VT1很快饱和。与此同时,感应电压给C1充电,随着C1充电电压的增高,VT1基极电位逐渐变低,致使VT1退出饱和区,Ic开始减小,在 L2中感应出使VT1基极为负、发射极为正的电压,使VT1迅速截止,这时二极管VD1导通,高频变压器T初级绕组中的储能释放给负载。在VT1截止时, L2中没有感应电压,直流供电输人电压又经R1给C1反向充电,逐渐提高VT1基极电位,使其重新导通,再次
(08/21/2006 09:53:19) [查看全文]
  单端正激式开关电源的典型电路如图四所示。这种电路在形式上与单端反激式电路相似,但工作情形不同。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,所以输出功率范围大,可输出50-200W的功率。电路使用的变压器结构复杂,体积也较大,正因为这个原因,这种电路的实际应用较少
(08/21/2006 09:52:35) [查看全文]
  单端反激式开关电源的典型电路如图三所示。电路中所谓的单端是指高频变换器的磁芯仅工作在磁滞回线的一侧。所谓的反激,是指当开关管VT1导通时,高频变压器T初级绕组的感应电压为上正下负,整流二极管VD1处于截止状态,在初级绕组中储存能量。当开关管VT1截止时,变压器T初级绕组中存储的能量,通过次级绕组及VD1整流和电容C滤波后向负载输出。
单端反激式开关电源是一种成本最低的电源电路,输出功率为20-100W,可以同时输出不同的电压,且有较好的电压调整率。唯一的缺点是输出的纹波电压较大,外特性差,适用于相对固定的负载。
单端反激式开关电源使用的开关管VT1承受的最大反向电压是电路工作电压值的两倍,工作频率在2
(08/21/2006 09:51:25) [查看全文]
  开关型稳压电路打破了传统的稳压模式,它的调整元件工作在开关状态,即通过调整开关元件的开关时间来实现稳压。由开关型稳压电路构成的电源称为开关电源。开关电源具有体积小,重量轻,功耗小、稳压范围宽等特点,在家用电器及其他设备中得到越来越多的应用。
(08/21/2006 09:01:36) [查看全文]
    交流电经过整流可以变成直流电,但是它的电压是不稳定的:供电电压的变化或用电电流的变化,都能引起电源电压的波动。要获得稳定不变的直流电源,还必须再增加稳压电路。
要了解稳压电路的工作,得从稳压管说起。
(07/05/2006 05:42:38) [查看全文]
    交流电经过二极管整流之后,方向单一了,但是大小(电流强度)还是处在不断地变化之中。这种脉动直流一般是不能直接用来给无线电装供电的。要把脉动直流变成波形平滑的直流,还需要再做一番“填平取齐”的工作,这便是滤波。换句话说,滤波的任务,就是把整流器输出电压中的波动成分尽可能地减小,改造成接近恒稳的直流电。
(07/05/2006 05:41:17) [查看全文]
    LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块。317系列稳压块的型号很多:例如LM317HVH、W317L等。电子爱好者经常用317稳压块制作输出电压可变的稳压电源(其电路的基本形式如右下图所示)。稳压电源的输出电压可用下式计算,Vo=1.25(1+R2/R1)。仅仅从公式本身看,R1、R2的电阻值可以随意设定。
    然而作为稳压电源的输出电压计算公式,R1和R2的阻值是不能随意设定的。首先317稳压块的输出电压变化范围是Vo=1.25V~37V(
(07/02/2006 10:17:33) [查看全文]
-- 随着便携式电子产品的迅猛发展及电池技术的进步,开发出多种新型电池,其中发展最快的是可充电电池。在镍镉电池后相继开发出镍氢电池、锂离子电池及最新发展的锂聚合物(Li-Polymer)电池。锂离子电池与镍镉电池及镍氢电池在主要性能上的比较如表1所示。
表1:锂离子电池/镍镉电池/镍氢电池主要性能比较
(07/01/2006 14:15:42) [查看全文]
 下图是一个可供实际应用的串联型稳压电源电路。其输出电压Usc=6~12伏连续可调,输出电流Isc=500毫安。各部分的电路工作原理已在前面各节作了分析,下面再就电路设计中的一些参数的选取问题,作些补充分析。
(07/01/2006 13:44:52) [查看全文]
    固定输出集成稳压器如78××系列,只需外接两只电阻,就能方便地提升输出电压V0(见下图),其输出电压表达式如下:
    V0=VR1+VR2
        =VR1+I0R2
        =V××+(V××/R1+Id)R2
     
(06/26/2006 17:00:50) [查看全文]
    倍压整流
(06/04/2006 16:38:00) [查看全文]
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