1、开关电源各种拓扑鉴赏(持续更新)隔离开关电源拓扑选择:10W以内用常用RCC自激振荡、10~100W用反激拓扑(75W以上有PF要求)、100~300W用正激,双管反激,LLC准谐振、推挽300~500W双管正激,LLC准谐振,半桥、500~2000W双管正激,半桥,全桥、2000W以上全桥。2、电源拓扑从入门到精通3、开关电源拓扑结构详解4、几种常见的开关电源拓扑结构及应用...
开关电源
拓扑
结构详解
主回路—
开关电源
中,
功率
电流流经的通路。主回路一般包含了
开关电源
中的开关器件、储能器件、脉冲变压器、滤波器、输出整流器、等所有
功率
器件,以及供电输入端和负载端。
开关电源
(直流变换器)的类型很多,在研究开发或者维修
电源
系统时,全面了解
开关电源
主回路的各种基本类型,以及工作原理,具有极其重要的意义。
开关电源
主回路可以分为隔离式与非隔离式两大类型。
从解剖大多数身边的UPS产品来观察,无一例外地选择了推挽
拓扑
,难道Boost、全桥、正激就不能担当此任?
推挽是最人性化的低压设计
电压不够,把管串起来,于是有了桥式;电流不够,把管并起来,于是推挽出来了。
从本质上讲,推挽是把正负2个半波拆开工作,用变压器合并起来。不光管子是分开的,绕组也是分开的。就和全波整流那样。
低压用桥式,同样
功率
,变压器匝数少一倍,但截面积要大一倍,总用铜量一定(相比推挽)。但是管子要4*N个,每2个串,增高了耐压,但是增加了内阻!
推挽把绕组,管子均分开,符合大电流时多个单元并联的要求……从成本上讲,用铜量一定,管子只2*N个,成本更
本文所设计的全桥
拓扑
的控制
电路
主要包括控制器、保护
电路
、电流反馈、电压反馈、驱动
电路
和辅助
电源
等。控制
电路
是
开关电源
的部分,它设计好坏对于
开关电源
的性能至关重要,
电源
的很多指标如稳压恒流精度、紋波大小、输入输出特性都与控制
电路
息息相关,同时由于主
电路
是全桥
拓扑
,在对控制
电路
进行设计时要釆取相应措施防止直通现象发生。下面将对控制
电路
各部分功能
电路
进行具体的设计和介绍。
电流控制型芯片简介
采用UC3846作为控制芯片。该芯片采用大电流图腾柱式双端输出,输出峰值电流可达500mA,能直接驱动场效应管,内置精密带隙可调基准电压,高频振荡器,误差放大器,差动电流检测放大器,欠电
摘 要:阐述半桥LLC 谐振
电路
的工作原理和特点,并且用MATLAB 对LLC 谐振进行了仿真,分析了其工作区域。 在此基础上,运用NCP1653 提供PFC
电路
,NCP1396 (压控震荡器) 为
电路
提供保护功能,单片机芯片S3F84K4 通过编程为
电路
提供智能控制,设计了一款大
功率
智能充电器。 通过测试,该款充电器能很好的实现充电功能。
0 引 言
充电器与人们的日常生活密切相关,充电器充电性能的好坏与被充电池的使用寿命、充电效率等息息相关。 由于外界温度变化,电网电压波动,因而大大降低了充电器充电性能的稳定性,这就需要有一种能自我调节的系统,遇到外界的干扰能实时做出回应,
选择
电源
IC不仅仅要考虑满足
电路
性能的要求及可靠性,还要考虑它的体积、重量、延长电池寿命及成本等问题。这里给出一些选择基本原则以及推荐
①采用LDO的最佳条件
当要求输出电压中纹波、噪声特别小的场合,输入输出电压差不大,输出电流不大于100mA时采用微功耗、低压差(LDO)线性稳压器是最合适的,适合大多数便携式产品应用
②需负
电源
时尽量采用电荷泵
便携式仪器中往往需要负
电源
,由于所需电流不大,采用电荷泵IC组成电压反转
电路
最为简单,若要求噪声小或要求输出稳压时,可采用带LDO线性稳压器的电荷泵IC
③不要追求高精度、功能全的最新器件
电源
IC的精度一般为±2%~±4%,精度高的可达±0.5%~±1%,要根据
电路
的要求选择合适的精度,这样可降低生产成本。功能较全的器件价格较高,所以无需关闭
电源
功能的或产品中无微处理器(μP)或微控制器(μC)的则无需选择带关闭
电源
功能或输出
电源
工作状态信号的器件,这样不仅可降低成本,并且尺寸更小。
④不要“大马拉小车”
电源
IC最主要的三个参数是,输入电压VIN、输出电压Vo及最大输出电流Iomax。根据产品的工作电流来选择:较合适的
XL6007是一种高效、稳定的双
电源
电路
,适用于提供稳定、可靠的
电源
供应。
在双
电源
电路
中,通常需要一种主
电源
和一种备用
电源
,以确保系统在主
电源
故障时仍能正常工作。XL6007能够很好地满足这个需求,它具有以下特点。
首先,XL6007采用了高效率的
开关电源
设计,能够将输入电压转换为稳定的输出电压。这使得它能够在不同的输入电压范围内工作,并且能够在输入电压波动时保持输出电压的稳定性。
其次,XL6007具有高度可靠性,能够提供稳定、可靠的
电源
供应。它具有过流、过压和过温保护功能,能够在异常情况下自动断开
电路
,以保护
电源
和连接的设备。这使得XL6007在工业、通信等需要长时间运行的场景中具有广泛的应用。
另外,XL6007还具有较小的尺寸和高效的功耗特性,能够在有限的空间内提供高
功率
输出。它还支持可调节的输出电压,可以根据实际需要进行调整。
总的来说,XL6007双
电源
电路
具有高效、稳定、可靠的特性,适用于各种应用场合。无论是工业、通信还是家庭等领域,XL6007都能为
电源
供应提供可靠保障,满足各种电力需求。
### 回答2:
XL6007是一种常见的双
电源
电路
芯片。双
电源
电路
可以使电子设备在两个不同的
电源
之间切换,以提高系统的可靠性和稳定性。
XL6007采用降压升压(Buck-Boost)
拓扑
结构,可以在输入电压高于或低于输出电压时,通过内部控制
电路
和开关管,实现电压的转换和调节。这种设计使得电子设备能够在不同输入电压范围内正常工作,同时保证输出电压的稳定性。
XL6007还具有超过电流保护、短路保护、过温保护等多重保护功能,可以保护
电路
免受过载、短路和温度过高等因素的损害,保证设备的安全和稳定。
此外,XL6007具有高效能的特点,可有效提高能量转换的效率,减少能量的浪费,并在输出电压固定的情况下,尽可能减小功耗。这种高效能的设计有助于延长电子设备的使用时间,减少对电池的消耗。
总之,XL6007双
电源
电路
是一种功能强大的
电路
芯片,适用于电子设备的双
电源
切换和电压调节。它具有多重保护功能、高效能特点,能够提高系统的可靠性、稳定性和使用时间,对于许多电子设备来说是一种非常理想的解决方案。
### 回答3:
XL6007是一种高效率的降压升压转换器,可用于设计双
电源
电路
。双
电源
电路
是指设备同时可以使用两种不同的
电源
供电,以增加系统的可靠性和灵活性。
使用XL6007实现双
电源
电路
可以如下操作:
首先,将一个
电源
连接到XL6007的输入端,通过降压升压转换器将电压转换为合适的输出电压。然后,将输出电压连接到设备的
电源
输入端,供电给设备。
接下来,将另一个
电源
连接到XL6007
电路
的备用
电源
输入端。备用
电源
可用于备份电池供电,以在主
电源
失效时提供临时
电源
。当主
电源
供电正常时,备用
电源
输入将被自动断开,不影响设备的正常工作。
在设计双
电源
电路
时,还需要注意以下几点:
1. 确保主
电源
和备用
电源
的电压和电流符合设备的要求。
2. 使用适当的
电源
选择器或切换器,以确保在主
电源
失效时能够自动切换到备用
电源
,保证设备的持续供电。
3. 考虑到
电源
的稳定性和波动对设备的影响,可以使用稳压器或滤波器来保持
电源
电压的稳定性,并减少
电源
噪声的干扰。
总结
来说,通过使用XL6007降压升压转换器,结合适当的
电源
选择器和稳压器,可以设计出高效率的双
电源
电路
,提高设备的可靠性和灵活性。