❶ 12v開關電源電路圖及原理
本文介紹的開關電源,輸出電壓從0~12V、電流從0~5000A連續可調,滿載輸出功率為60kW。由於採用了ZVT軟開關等技術,同時採用了較好的散熱結構,該電源的各項指標都滿足了用戶的要求。
12v開關電源其實是能夠有效地維持輸出電壓穩定的一種電源。那麼如果開關電源的電壓不穩定將會影響到設備的正常運行,我們要怎麼把電壓調到適合的位置,12v開關電源怎麼調電壓,我們可以先看下12v開關電源電路圖講解,這樣就會明白12v開關電源怎麼調電壓,一起學習吧!
主電路的拓撲結構
鑒於如此大功率的輸出,高頻逆變部分採用以IGBT為功率開關器件的全橋拓撲結構,整個主電路如圖1所示,包括:工頻三相交流電輸入、二極體整流橋、EMI濾波器、濾波電感電容、高頻全橋逆變器、高頻變壓器、輸出整流環節、輸出LC濾波器等。
隔直電容Cb是用來平衡變壓器伏秒值,防止偏磁的。考慮到效率的問題,諧振電感LS只利用了變壓器本身的漏感。因為如果該電感太大,將會導致過高的關斷電壓尖峰,這對開關管極為不利,同時也會增大關斷損耗。另一方面,還會造成嚴重的占空比丟失,引起開關器件的電流峰值增高,使得系統的性能降低。
1、市電經D1整流及C1濾波後得到約300V的直流電壓加在變壓器的①腳(L1的上端),同時此電壓經R1給V1加上偏置後後使其微微導通,有電流流過L1,同時反饋線圈L2的上端(變壓器的③腳)形成正電壓,此電壓經C4、R3反饋給V1,使其更導通,乃至飽和,最後隨反饋電流的減小,V1迅速退出飽和並截止,如此循環形成振盪,在次級線圈L3上感應出所需的輸出電壓。
2、L2是反饋線圈,同時也與D4、D3、C3一起組成穩壓電路。當線圈L3經D6整流後在C5上的電壓升高後,同時也表現為L2經D4整流後在C3負極上的電壓更低,當低至約為穩壓管D3(9V)的穩壓值時D3導通,使V1有基極短路到地,關斷V1,最終使輸出電壓降低。
3、電路中R4、D5、V2組成過流保護電路。當某些原因引起V1的工作電流大太時,R4上產生的電壓互感器經D5加至V2基極,V2導通,V1基極電壓下降,使V1電流減小。D3的穩壓值理論為9V+0.5~0.7V,在實際應用時,若要改變輸出電壓,只要更換不同穩壓值的D3即可,穩壓值越小,輸出電壓越低,反之則越高。
總結
該電源裝置中,使用移相全橋軟開關技術,使得功率器件實現零電壓軟開關,減小了開關損耗及開關雜訊,提高了效率;設計並使用了一種新穎的高頻功率變壓器,通過調整單個變壓器的原邊電壓使輸出整流二極體實現自動均流;設計並使用了容性功率母排,減小了系統中的振盪,減小了功率母排的發熱。控制電路中採用了穩壓穩流自動轉換方案,實現了輸出穩壓穩流的自動切換,提高了電源的可靠性及輸出的動態響應,減小了輸出電壓的紋波。
實驗取得了令人滿意的結果,其中功率因數可達0.92,滿載效率為87%,輸出電壓紋波小於25mV。不僅如此,各項指標都達到甚至超過了用戶要求,而且通過了有關部門的技術鑒定,現已批量投入生產。
❷ 12v開關電源電路圖
是它有故障了嗎?
先目測一下,明顯壞了的元件按其參數規格進行更換,再測試各關鍵點電壓找故障。
❸ 誰幫我畫一個最簡單的開關電源電路圖
網上找的,
❹ 開關電源電路原理
開關電源電路原理:
供電(啟動):晶元的VDD腳接一個電容到地,一個電阻到輸入版電壓正權極,上電時輸入電壓通過電阻給電容充電,當電容上的電壓充到晶元的啟動電壓門限值時,晶元開始工作。
供電(維持):為了節能,啟動電阻都比較大,單靠電阻電容不能提供維持晶元正常工作所需的電流,所以要在高頻變壓器上設一個供電繞組給晶元供電。晶元一旦啟動工作,該繞組的輸出電壓就為晶元提供持續的電源。
開關管驅動:晶元一旦啟動工作,GATE腳便驅動開關管導通或截止,各輸出繞組便有電壓輸出。
開關管電流檢測:開關管源極接一個電流采樣電阻,采樣電壓送到晶元CS腳,當電流達到設計的最大值時,CS腳電壓大於晶元內部設定的基準電壓,GATE腳電壓變低,關斷開關管。
輸出電壓反饋:輸出電壓的變化經光藕反饋到晶元COMP腳,控制占空比。
振盪頻率:RT腳到地的電阻大小,決定開關頻率。
❺ 求幾個開關電源電路圖,350w左右的
這個好像就是一個半橋開關電源吧,TL494驅動,350W,24V輸出,電子產品電路圖現在已經很難看到了,廠家很少給出來,一般也很少用到,除非有民間老一輩師傅願意自己畫,否則都不會有
❻ 正激型開關電源電路設計及模擬
正激和反激 的區別其實主要就是副邊圈感應出的電流方向不同
當感應出的電流方向不同的話
副邊圈後面接的整流二極體的導通截止的時序是不同的
另外主線圈接著的開關管的導通截止時序也不同
❼ 給個簡單的開關電源電路圖
開關電源主要有三部分組成:PWM控制模塊、開關管(BJT、MOSFET、IGBT等)和濾波器(電感、電容),隔離內開關電源還包括容隔離變壓器。當然還要考慮EMI,PFC,即功率因數校正)的設計。
在小功率的電源中還存在一些線性電源,但在中、大功率的電源中,線性電源已經被開關電源所取代。隨著控制晶元頻率的提高和功能的增多,高速和低功耗功率開關管的研製成功,開關電源是未來電源主要的發展方向。
(7)開關電源電路設計擴展閱讀:
注意事項:
1、開關電源的輸入電壓可以是220V或是110V,根據電路設計合理選擇輸入電壓檔位。否則會造成開關電源的損害。
2、注意分辨開關電源輸出電壓接線柱的地線端和零線端。並確保開關電源接地可靠。
3、開關電源的金屬外殼電源外殼一般與地(FG)連接,要可靠接地,以確保安全,不可誤將外殼接在零線上。
4、為了達到充分散熱的,一般開關電源宜安裝在空氣對流條件較好的位置、或安裝在機箱殼體上通過殼體將熱傳達室外出去。
5、開關電源出廠以前加阻性負載進行測試,若需用在容性或感性為負載時,應事先在訂貨合同中加以說明。
❽ 開關電源電路原理圖
IC1是一個開關電源用的定製晶元,所以要參考晶元規格書和清楚其內部結構。
7,8腳是晶元供電源的正負極,4,5內部接通是輸出mos管的漏極,3腳是mos管的源極。
變壓器的初級(主)s繞組(5,3)由mos管驅動。
❾ 求一個開關電源電路原理圖;最簡單的;及工作原理
簡單的電路很多,隨便都能搜得到。
❿ 開關電源電路圖怎麼畫
網路下:開關電源電路圖;
有很多的參考電路圖,按你的實際電路,參考近似的來畫就是了;
關鍵是要理解各個電路功能構成;