1. 開關電源電路的種類及原理
一般 恆壓 和恆流的 恆壓一般是利用431 恆流 光藕
2. 電路的性質是什麼 有分哪幾種
電路的性質說的比較籠統。
電路有多種分類。比如:按照電路元件,分:電阻電路、感性電路、容性電路。
按照元件的伏安特性,分:線性電路和非線性電路。
按照電源來劃分,有:直流電路和交流電路。
按照線路參數模型來分,有:集中參數電路和分布參數電路。
按照電路中的信號來分,有:模擬電路和數字電路等等。
3. 電路種類包括哪些
電路是由電氣設備和元器件,按一定方式連接起來,為電荷流通提供了路專徑的總體,電源屬電路是指提供給用電設備電力供應的電源部分的電路設計,使用的電路形式和特點。電源有交流電源也有直流電源。電路種類主要包括以下幾種: 模擬電路。自然界產生的連續性物理自然量,將連續性物理自然量轉換為連續性電信號,運算連續性電信號的電路即稱為模擬電路。模擬電路對電信號的連續性電壓、電流進行處理。最典型的模擬電路應用包括放大電路、振盪電路、線性運算電路。運算連續性電信號。 電子電路。根據所處理信號的不同,電子電路可以分為模擬電路和數字電路。 數字電路。是一種將連續性的電信號,轉換為不連續性定量電信號,並運算不連續性定量電信號的電路。數字電路中, 信號大小為不連續並定量化的電壓狀態。多數採用布爾代數邏輯電路對定量後信號進行處理。典型數字電路有寄存器、加法器、振盪器、減法器等,來運算不連續性定量電信號。
4. 電路有哪幾種類型
電路種類主要包括以下幾種: 模擬電路、放大電路、振盪電路、線性運算電路。運算連續性電信號、電子電路。
在電路輸入端加上電源使輸入端產生電勢差,電路連通時即可工作。電流的存在可以通過一些儀器測試出來,如電壓表或電流表偏轉、燈泡發光等;
按照流過的電流性質,一般把它分為兩種:直流電通過的電路稱為「直流電路」,交流電通過的電路稱為「交流電路」。
電路由電源、開關、連接導線和用電器四大部分組成。實際應用的電路都比較復雜,因此,為了便於分析電路的實質,通常用符號表示組成電路實際原件及其連接線,即畫成所謂電路圖。其中導線和輔助設備合稱為中間環節。
電源是提供電能的設備,電源的功能是把非電能轉變成電能。例如,電池是把化學能轉變成電能;發電機是把機械能轉變成電能。
由於非電能的種類很多,轉變成電能的方式也很多。電源分為電壓源與電流源兩種,只允許同等大小的電壓源並聯,同樣也只允許同等大小的電流源串聯,電壓源不能短路,電流源不能斷路。
5. 電路的定義及分類
電路:由金屬導線和電氣、電子部件組成的導電迴路,稱為電路。在電路輸入端加上電專源使輸入端產生屬電勢差,電路即可工作。有些直觀上可以看到一些現象,如電壓表或電流表偏轉、燈泡發光等;有些可能需要測量儀器知道是否在正常工作。按照流過的電流性質,一般分為兩種。直流電通過的電路稱為「直流電路」,交流電通過的電路稱為「交流電路」。
6. 電源有哪些分類
電源分為普通電源和特種電源兩類。
1、普通電源
又可細分為:PC電源、整流電源、定製電源、加熱電源、焊接電源/電弧電源、電鍍電源、開關電源、逆變電源、交流穩壓電源、直流穩壓電源、DC/DC電源、通信電源、模塊電源、變頻電源、UPS電源、EPS應急電源、凈化電源、網路電源、電力操作電源、適配器電源、線性電源、電源控制器/驅動器、功率電源、其他普通電源、逆變電源、參數電源、調壓電源、變壓器電源。
2、特種電源
特種電源又可細分為:岸電電源、安防電源、高壓電源、醫療電源、軍用電源、航空航天電源、激光電源、其他特種電源。
特種電源即特殊種類的電源。所謂特殊主要是由於衡量電源的技術指標要求不同於常用的電源,其主要是輸出電壓特別高,輸出電流特別大,或者對穩定度、動態響應及紋波要求特別高,或者要求電源輸出的電壓或電流是脈沖或其它一些要求。
(6)電源電路分類擴展閱讀:
穩壓電源工作原理:
工頻交流電源經過變壓器降壓、 整流、濾波後成為一穩定的直流電。圖中其餘部分是起電壓調節,實現穩壓作用的控制部分。電源接上負載後,通過采樣電路獲得輸出電壓,將此輸出電壓和基準電壓進行比較。
如果輸出電壓小於基準電壓,則將誤差值經過放大電路放大後送入調節器的輸入端,通過調節器調節使輸出電壓增加,直到和基準值相等;如果輸出電壓大於基準電壓,則通過調節器使輸出減小。
7. 電路的種類及功能
整流電路按組成的器件分為三類:不可控、全控和半控,不可控整流電路完全由不可控二極體組成,全控整流電路中,所有的整流元件都是可控的。
整流電路的類型及功能
一、按組成器件分類
整流電路是一種將交流電壓變換成直流電壓的電路,整流電路按組成的器件來分有三類:不可控、全控和半控。
1、不可控整流電路
不可控整流電路完全由不可控二極體組成,電路結構一定之後其直流整流電壓和交流電源電壓值的比是固定不變的;
2、全控整流電路
在全控整流電路中,所有的整流元件都是可控的(SCR、GTR、GTO等),其輸出直流電壓的平均值及極性可以通過控制元件的導通狀況而得到調節,在這種電路中,功率既可以由電源向負載傳送,也可以由負載反饋給電源,即所謂的有源逆變;
3、半控整流電路
半控整流電路由可控元件和二極體混合組成,在這種電路中,負載電源極性不能改變,但平均值可以調節。
為滿足不同的生產要求,已發展了多種可控整流電路並各具特色。
如按電路結構可分為橋式電路和零式電路;按電網相數可范圍單相電路、三相電路和多相電路;按控制方式可分為相控式電路和斬波式電路;按組成器件又可分為全控型電路和半控型電路等等。
二、整流電路的種類
整流電路常見的有四種:
1.半波整流電路:電路中使用一隻整流二極體構成一組整流電路。
2.全波整流電路:電路中使用兩只整流二極體構成整流電路。
3.橋式整流電路:電路中使用四隻整流二極體構成一組整流電路。
4.倍壓整流電路:電路中至少使用兩只整流二極體構成一組整流電路。
三、整流電路的解釋
整流電路(rectifyingcircuit)把交流電能轉換為直流電能的電路。大多數整流電路由變壓器、整流主電路和濾波器等組成。
它在直流電動機的調速、發電機的勵磁調節、電解、電鍍等領域得到廣泛應用。整流電路通常由主電路、濾波器和變壓器組成。
20世紀70年代以後,主電路多用硅整流二極體和晶閘管組成。
濾波器接在主電路與負載之間,用於濾除脈動直流電壓中的交流成分。變壓器設置與否視具體情況而定。變壓器的作用是實現交流輸入電壓與直流輸出電壓間的匹配以及交流電網與整流電路之間的電隔離。
整流電路種類很多,它的分類方式也很多。
8. 電源的分類
直流和交流。
9. 電源晶元到底是怎麼分類的
電源晶元分類可以分為兩類:
AC-DC和DC-DC
而DC-DC又分為: 線性穩壓管 ,LDO(低壓差穩壓管) , dc-dc開關穩壓晶元
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10. 有哪幾種類型的電源
分類:分以下四大類:
交流穩壓電源
直流穩壓電源
逆變式穩壓電源
開關穩壓電源
交流穩壓電源
又稱交流穩壓器。隨著電子技術的發展,特別是電子計算機技術應用到各工業、科研領域後,各種電子設備都要求穩定的交流電源供電,電網直接供電已不能滿足需要,交流穩壓電源的出現解決了這一問題。常用的交流穩壓電源有:
①鐵磁諧振式交流穩壓器。由飽和扼流圈與相應的電容器組成,具有恆壓伏安特性。
②磁放大器式交流穩壓器。將磁放大器和自耦變壓器串聯而成,利用電子線路改變磁放大器的阻抗以穩定輸出電壓。
③滑動式交流穩壓器。通過改變變壓器滑動接點位置穩定輸出電壓。
④感應式交流穩壓器。靠改變變壓器次、初級電壓的相位差,使輸出交流電壓穩定。
⑤晶閘管交流穩壓器。用晶閘管作功率調整元件。穩定度高、反應快且無雜訊。但對通信設備和電子設備造成干擾。20世紀80年代以後,又出現3種新型交流穩壓電源:補償式交流穩壓器。數控式和步進式交流穩壓器。凈化式交流穩壓器。具有良好隔離作用,可消除來自電網的尖峰干擾。
數控穩壓電源:是通過觀察區在設備輸出端取樣,對現時電壓跟額定電壓作出比較、核對,如比較為負值,則發送數據到中央處理器(CPU),由中央處理器作出電壓加的命令。同時,檢測區檢測半導體是否已開、關。確認無誤後,中央處理器做出電壓加的命令控制半導體工作,從而達到額定電壓的標准。如果正值,中央處理器則做出電壓減的命令,整個過程全部數字化只需0.048秒時間。
本設備將瞬間反復變化的電壓通過數字控制迴路穩定來確保輸出電壓始終為額定電壓。
採用數碼式控制原理監控電壓的變化,通過電子晶閘開關調整變壓器的TAP來始終保持穩定的輸出電壓的數碼式電源穩壓器(DIGITAL TAPCHANGING METHOD)
直流穩壓電源
又稱直流穩壓器。它的供電電壓大都是交流電壓,當交流供電電壓的電壓或輸出負載電阻變化時,穩壓器的直接輸出電壓都能保持穩定。穩壓器的參數有電壓穩定度、紋波系數和響應速度等。前者表示輸入電壓的變化對輸出電壓的影響。紋波系數表示在額定工作情況下,輸出電壓中交流分量的大小;後者表示輸入電壓或負載急劇變化時,電壓回到正常值所需時間。直流穩壓電源分連續導電式與開關式兩類。前者由工頻變壓器把單相或三相交流電壓變到適當值,然後經整流、濾波,獲得不穩定的直流電源,再經穩壓電路得到穩定電壓(或電流)。這種電源線路簡單、紋波小、相互干擾小,但體積大、耗材多,效率低(常低於40%~60%)。後者以改變調整元件(或開關)的通斷時間比來調節輸出電壓,從而達到穩壓。這類電源功耗小,效率可達85%左右,但缺點是紋波大、相互干擾大。所以,80年代以來發展迅速。從工作方式上可分為:
①可控整流型。用改變晶閘管的導通時間來調整輸出電壓。
②斬波型。輸入是不穩定的直流電壓,以改變開關電路的通斷比得到單向脈動直流,再經濾波後得到穩定直流電壓。
③變換器型。不穩定直流電壓先經逆變器變換成高頻交流電,再經變壓、整流、濾波後,從所得新的直流輸出電壓取樣,反饋控制逆變器工作頻率,達到穩定輸出直流電壓的目的。
電器用途
交流穩壓電源應用於計算機及其周邊裝置、醫療電子儀器、通訊廣播設備、工業電子設備、自動生產線等現代高科技產品的穩壓和保護。[3] 直流穩壓電源廣泛應用於國防、科研、大專院校、實驗室、工礦企業、電解、電鍍、充電設備等的直流供電。
(1)可用於各種電子設備老化,如PCB板老化,家電老化,各類IT產品老化,CCFL老化,燈管老化
(2)適用於需要自動定時通、斷電,自動記周期數的電子元件的老化、測試
(3)電解電容器脈沖老練
(4)電阻器,繼電器,馬達等測試老練
(5)整機老練;電子元器件性能測試,例行試驗
逆變式穩壓電源
所謂逆變式穩壓電源也叫變頻電源, 本變頻電源採用16位摩托羅拉處理器控制、高頻PWM設計、原裝進口三菱1GBT推動.效率達85%以上。反應快速,對100%除載/載入,穩壓反應時間在 2ms以內。本變頻電源超載能力強,瞬間電流能承受額定電流的300%。波形純正,頻率高穩定,不產生干擾磁波(EMI、EMC)。變頻電源不但是研發和實驗室,計量室的最佳電源,也是EM/EMC/安規測試的標准電源。
◇該變頻電源具有負載適應性強、效率高,穩定度佳,輸出波形品質好、操作簡便、體積小、重量輕的特點。本變頻電源針對世界各地不同電源種類,使用者不僅可以模擬其電壓和頻率(47~63Hz)作測試應用;其中按國家軍標特製的中頻電源還可以支援400Hz頻率的國防軍事偵測、航空電子及航海、通訊等應用設備。
◇本變頻電源不管是純阻性,容性,電感性或非線性負載均可長期正常使用。三相可單相使用。可帶負載調節電壓和頻率。其中部分機型可設置開機密碼,方便生產車間安全使用。
開關穩壓電源
圖1畫出了開關穩壓電源的原理圖及等效原理框圖,它是由全波整流器,開關管V,激勵信號,續流二極體Vp,儲能電感和濾波電容C組成。實際上,開關穩壓電源的核心部分是一個直流變壓器。
逆變器,它是把直流轉變為交流的裝置。逆變器通常被廣泛地應用在採用電平或電池組成的備用電源中。
直流變換器,它是把直流轉換成交流,然後又把交流轉換成直流的裝置。這種裝置被廣泛地應用在開關穩壓電源中。採用直流變換器可以把一種直流供電電壓變換成極性、數值各不同的多種直流供電電壓。
優點
[1].功耗小,效率高。在圖1中的開關穩壓電源電路中,晶體管V在激勵信號的激勵下,它交替地工作在導通—截止和截止—導通的開關狀態,轉換速度很快,頻率一般為50kHz左右,在一些技術先進的國家,可以做到幾百或者近1000kHz。這使得開關晶體管V的功耗很小,電源的效率可以大幅度地提高,其效率可達到80%。
[2].體積小,重量輕。從開關穩壓電源的原理框圖可以清楚地看到這里沒有採用笨重的工頻變壓器。由於調整管V上的耗散功率大幅度降低後,又省去了較大的散熱片。由於這兩方面原因,所以開關穩壓電源的體積小,重量輕。
[3].穩壓范圍寬。從開關穩壓電源的輸出電壓是由激勵信號的占空比來調節的,輸入信號電壓的變化可以通過調頻或調寬來進行補償,這樣,在工頻電網電壓變化較大時,它仍能夠保證有較穩定的輸出電壓。所以開關電源的穩壓范圍很寬,穩壓效果很好。此外,改變占空比的方法有脈寬調制型和頻率調制型兩種。這樣,開關穩壓電源不僅具有穩壓范圍寬的優點,而且實現穩壓的方法也較多,設計人員可以根據實際應用的要求,靈活地選用各種類型的開關穩壓電源。
[4].濾波的效率大為提高,使濾波電容的容量和體積大為減少。開關穩壓電源的工作頻率目前基本上是工作在50kHz,是線性穩壓電源的1000倍,這使整流後的濾波效率幾乎也提高了1000倍。就是採用半波整流後加電容濾波,效率也提高了500b倍。在相同的紋波輸出電壓下,採用開關穩壓電源時,濾波電容的容量只是線性穩壓電源中濾波電容的1/500—1/1000。
[5].電路形式靈活多樣。例如,有自激式和他激式,有調寬型和調頻型,有單端式和雙端式等等,設計者可以發揮各種類型電路的特長,設計出能滿足不同應用場合的開關穩壓電源。
缺點
開關穩壓電源的缺點是存在較為嚴重的開關干擾。開關穩壓電源中,功率調整開關晶體管V工作在狀態,它產生的交流電壓和電流通過電路中的其他元器件產生尖峰干擾和諧振干擾,這些干擾如果不採取一定的措施進行抑制、消除和屏蔽,就會嚴重地影響整機的正常工作。此外由於開關穩壓電源振盪器沒有工頻變壓器的隔離,這些干擾就會串入工頻電網,使附近的其他電子儀器、設備和家用電器受到嚴重的干擾。
目前,由於國內微電子技術、阻容器件生產技術以及磁性材料技術與一些技術先進國家還有一定的差距,因而造價不能進一步降低,也影響到可靠性的進一步提高。所以在中國的電子儀器以及機電一體化儀器中,開關穩壓電源還不能得到十分廣泛的普及及使用。特別是對於無工頻變壓器開關穩壓電源中的高壓電解電容器、高反壓大功率開關管、開關變壓器的磁芯材料等器件,在中國還處於研究、開發階段。在一些技術先進國家,開關穩壓電源雖然有了一定的發展,但在實際應用中也還存在一些問題,不能十分令人滿意。這暴露出開關穩壓電源的又一個缺點,那就是電路結構復雜,故障率高,維修麻煩。對此,如果設計者和製造者不予以充分重視,則它將直接影響到開關穩壓電源的推廣應用。當今,開關穩壓電源推廣應用比較困難的主要原因就是它的製作技術難度大、維修麻煩和造價成本較高。