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 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。