1000W开关电源设计指标

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AC-DC-DC电源(100V)设计

AC-DC-DC电源(100V)设计
3.1.2
仿真后 、 、 的示波器波形如图3-2:
图3-2交流侧不串接电感的波形图
图3-2示波器图形从上到下依次为交流侧A向电流 、整流桥输出电流 、负载R的电压 和电流 ,从示波器的图形中发现交流侧的A相电流 和整流输出电流 波形前沿陡峭,电流不连续,瞬时冲击电流的强度很大,达到几百安培,很容易对电力电子器件和电路的稳定工作造成冲击,使电子器件损坏、击穿或者是造成电路无法稳定运行,但是三相整流后输出的电压 的波形为周期性的锯齿波,整流输出电压的平均值和理论值 = 2.45 接近一致,电压电流的纹波系数小于0.03 ,能为Buck斩波电流提供很好的直流电源。但锯齿波的电压电流不如正弦波,含有较多的谐波分量,实际应用中对公用电网会产生危害和可能造成电力电子装置的噪声、过热等情况。
4.3
从图4-2至4-3中可看出,开环系统运行稳定后的纹波电压约为1.5V,纹波系数为0.5%;电流稳定后的纹波约为0.015A,纹波系数为0.45%。
从图4-5至4-6中可看出,闭环系统运行稳定后的纹波电压约为0.4V,纹波系数为0.13%;电流稳定后的纹波约为0.002A,纹波系数为0.06%。
3.1.3
为了避免交流侧的冲击电流,在电源侧串接电感,三相整流桥电路结构如图3-3所示:
图3-3交流侧串接电感的三相整流电路图
3.1.4
仿真后 、 、 的示波器波形如图3-4所示
图3-4交流侧串接电感的波形图
交流侧三相输入串联上适当大小的电感后,从示波器的图形中发现交流侧的A相电流 和整流输出电流 波形较为平缓,电流保持连续,没有出现瞬时冲击电流,并且电流的峰值在10A左右,不会对电力电子器件和电路的稳定工作造成较大冲击,这是因为电感起到了缓冲瞬时冲击电流的作用。并且三相整流后输出的电压 的波形为平稳的接近正弦的包络线,和锯齿波相比,谐波分量和无功损耗大大减少。

最新开关电源测试标准

最新开关电源测试标准

开关电源测试开关电源测试开关电源测试厂家厂家型号型号规格规格测试项目项目 测试方法测试方法测试要求测试要求测试数据测试数据判定1功率因数及效率,包含输入电流测试 将被测电源接到功率表插座上,被测电源接电压表,电流表以及电子负载(测试时,负载调为最大)(测试时,负载调为最大)依客户要求设计依客户要求设计输入电压Ui (V )输入电流Ii (A ) 显示功率P (W ) 输出电压Uo (V ) 输出电流Io (A ) 功率因数P/(Ui*Ii ) 效率Po/Pi 90 180 230 260 2浪涌电流电流将示波器的CH1用于显示输入电压,CH2用于显示输入电流(负载设在最大)输入电流(负载设在最大) 浪涌电流在安全范围内浪涌电流在安全范围内 用示波器将图形保存用示波器将图形保存3电压调整率功率表,被测电压,负载依次接入电路。

载依次接入电路。

负载电流负载电流保持为额定范围内的任何值,记录输入电压及输出电压 其输出电压跟随变动之稳定性(常规定义≤1%). (注意查看在将近过来保护时,输入电压是否有中间电压不工作情况)电压不工作情况) 输入电压Ui (V )输出电压Uo (V )电压稳定度△Uo/Uo 最低电压最低电压 180 230 260 4负载调整调整功率表,被测电压,负载依次接入电路。

载依次接入电路。

输入电压输入电压为额定范围内的任何值,为额定范围内的任何值,记记录输入电压及输出电压录输入电压及输出电压 其输出电压跟随变动之稳定性(常规定义≤±5%).输入电流Ii (A ) 输出电压Uo (V ) 电压稳定度△Uo/Uo Imax (过流保护处)小于Imax 小于上值小于上值 Imin 启动电压时启动电压时5启动时间与关机维持 正常连接线路,用示波器CH1检测被测电源输入端电压,CH2检测输出端电流a 、 启动时间≤1Sb . 维持时间≥10mS6噪声及纹波参照《开关电源测试标准》参照《开关电源测试标准》记录波形图记录波形图规格定义常规为≤输出电压的1% , 输入电压输入电压 输出电压输出电压 纹波(峰一峰值)纹波(峰一峰值)264V /50Hz 220V /50Hz 176V /50Hz 7输入缓慢变动变动设定输入电压90V 和180V ,负载最大,设定好输入电压为入电压为 0V ac,逐步调升输入电压, 直到待测品输出电压达到正常规格为止,记录电压启动时输出电压和输入电压值. 输入电压偏低情形发生时, 待测品需能自我保护, 且不能有损坏现象且不能有损坏现象8电源开关循环测试测试(1). 输入电压: : 230V 230V ac 输出负载: 额定负载额定负载 (2). (2). ON/OFF ON/OFF 时间: : ON 5ON 5秒 / OFF 5秒 ON/OFF CYCLE :A T LEAST LEAST 5000 5000 CYCLE. 在测试过程中,输出电压的变化量不得超过额定输出电压的5%(或由产品标准规定)规定)测试阶段测试阶段输出电流Io (V ) 输出电压Uo (V )测试前测试前1000 CYCLE 时(测试需2h46m )2000 CYCLE 时(测试需2h46m )3000 CYCLE 时(测试需2h46m )4000 CYCLE 时(测试需2h46m )5000 CYCLE 时(测试需2h46m )9过流过流 保护保护 连接好线路,调节负载缓慢增大,当显示输出为0时,即出现过流即出现过流 输出电流过高时是否保护, 保护点是否在规格要求內,且能恢复正常,內,且能恢复正常,过流保护点电流I= 10短路保护 直接将输出端短路,直接将输出端短路,观察输观察输入功率和输出电流入功率和输出电流 输出短路应无能量危险,输出短路应无能量危险,撤撤消短路后,在满载状态下能自动恢复自动恢复11过压保护 方法一:看线路是否有此功能方法二:增大输出电压值至保护保护输出过压保护后,撤销后,在满状态下能恢复正常在满状态下能恢复正常过压保护值U= 12开关管漏极峰值电压电压 用示波器正极接被测开关管漏极,负极接地管漏极,负极接地 记录波形图记录波形图13连续工作可靠性实验实验 施加额定输入电压与额定输出负载,在工作温度上限条件下连续测试500h ,在室温条件下连续测试1000h 。

开关电源的设计及计算

开关电源的设计及计算

开关电源的设计及计算1.先计算BUCK 电容的损耗(电容的内阻为R buck 假设为350m Ω,输入范围为85VAC~264VAC,频率为50Hz ,P OUT =60W,V OUT =60W ):电容的损耗:P buck =R buck *I buck,rms 2I buck,rms =I in,min1**32−cline t F t c :二极管连续导通的时间t c =linelineF VpeakV e F **2)min(arcsin *41π−=3ms其中:V min =linein ch in in in F C D P V V *)1(***2min ,min ,−−V peak =2*V in,min其图中的T1就是下面公式中t c或:V min =η*)*21(**2**2min ,min ,in c line o in in C t F P V V −−所以(假设最低输入电压时,输入电流=0.7A):I buck,rms =I in,min1**32−cline t F =0.7*13*50*32−=1.3A P buck =350m*1.32=0.95W第一步计算电容损耗是为了使用其中的t c 值,电容的容量一般通用范围选2~3μ/W ,固定电压为1μ/W2.输入交流整流桥的计算(假设V TO =0.7V,R d =70m Ω)在同一个时间内有两个二极管同时导通,半个周期内两个二极管连续导通I d,rms =c line in t F I **3min ,=m3*50*37.0=1.04AP diodes =2*(V TO *2min ,in I +R d *I d,rms 2)=2*(0.7*27.0+70m*1.042)=640mW 一个周期内桥堆损耗为:P BR=2*P diodes =2*640m=1.28W桥堆功耗超过1.5W 时,我个人认为应加散热器(特别是电源的使用环境温度较高时)变压器和初级开关MOS :反激式开关电源有两种模式CCM 和DCM ,各有优缺点。

开关电源磁芯尺寸功率等全参数

开关电源磁芯尺寸功率等全参数

开关电源磁芯尺寸功率等全参数适用标准文案开关电源磁芯尺寸功率等参数MnZn 功率铁氧体EPC功率磁芯特色:拥有热阻小、衰耗小、功率大、工作频次宽、重量轻、构造合理、易表面贴装、障蔽成效好等长处,但散热性能稍差。

用途:宽泛应用于体积小而功率大且有障蔽和电磁兼容要求的变压器,如精细仪器、程控互换机模块电源、导航设备等。

EPC型功率磁芯尺寸规格磁芯型号尺寸 Dimensions(mm)Type A B C D Emin F G Hmin10.20 ±EPC10/8 4.05 ±±±7.60 2.65 ±±13.30 ±EPC13/13 6.60 ±±±±±17.60 ±EPC17/178.55 ±±±±±19.60 ±EPC19/209.75 ±±±±±EPC25/2525.10 ±12.50 ± 8.00 ±11.50 ±±±27.10 ±16.00 ±13.00 ±12.00 ±EPC27/328.00 ± 4.00 ±30.10 ±17.50 ±15.00 ±13.00 ±EPC30/358.00 ± 4.00 ±39.00 ±19.60 ±15.60 ±18.00 ±14.00 ±10.00 ±EPC39/3942.40 ±22.00 ±15.00 ±17.00 ±16.00 ±EPC42/447.40 ±46.00 ±24.80 ±19.50 ±20.80 ±18.40 ±11.90 ±EPC46/4946.50 ±22.30 ±19.40 ±21.00 ±15.80 ±12.00 ±54.50 ±27.20 ±21.50 ±26.50 ±19.30 ±14.00 ±EPC54/54EPC功率磁芯电气特征及有效参数有效参数 Effective parameters磁芯型号材质AL(nH/N2)C1Le Ae Ve重量功耗约设计功率( W)Type Material±25%(mm-1)(mm)(mm2)(mm3)(g/PRS)(W/PRS,max) EPC10/8TP49501673 EPC13/13TP48303826EPC17/17TP4115091713 EPC19/20TP4900104715 EPC25/25TP41550274740 EPC27/32TP41550399160 EPC30/35TP4150061497770 EPC39/39TP442509016915210220 EPC42/44TP428009516916055235 EPC46/49TP4410022725242360 TP4480010122923129370 EPC54/54TP4600033643949600注:AL 值测试条件为1KHz,0.25v,100Ts,25± 3℃Pc值测试条件为 100KHz,200mT,100℃EE、EEL、EF 型功率磁芯特色:引线空间大,绕制接线方便。

开关电源总体技术指标和性能

开关电源总体技术指标和性能

开关电源总体技术指标和性能作者:不详来源:不详发布时间:2006-5-25 19:05:001、输入电压:110VAC/DC或220VAC/DC或380VAC三相±20%;或85~264VAC全范围2、输入频率:47~63Hz3、输出稳定度:0.5%典型值4、负载稳定度:1%典型值(对于主输出电路)5、输出电压微调范:±10%~±15%(对于主输出电路)6、纹波及噪声:1%,峰峰值(100mVp-p典型值)7、过电压保护:115%~135%(对于主输出电路)8、耐压:初级/次极间初级/外壳间次极/外壳间1500VAC 1500VAC 500VAC9、保持时间:满负荷时典型值为20ms10、工作环境温度:-10~+55℃或-20~+65℃10、过载保护:所有输出端在有短路,过载时均保护二、小功率开关电源系列规格表(单路输出)输出功率15W 30W 50W 70W 100W 120W 150W 200W输入电压110VAC/DC、220VAC/DC 50Hz输出电压5V、9V、12V、13.8V、15V、18V、24V、28V、48V、60V/DC特长输入电压范围宽、体积小、可靠性高、电磁兼容性好、效率高、保护功能完善三、大功率开关电源系列规格表(单路输出)输出功率250W400W500W750W1000W1200W1500W2000W 2400W 3000W 6000W输入电压110VAC/DC、220VAC/DC、380VAC三相 47~63Hz输出电压5V、9V、12V、13.8V、15V、18V、24V、28V、30V、48V、60V、80V、110V、150V、220V/DC特长稳压精度高、效率高、电磁兼容性好、保护功能全、使用寿命长四、多路输出开关电源系列规格表输出功率型号V1 V2 V3 V430W LKD-30-125 +5V2A +12V0.5A +24V0.5A LKD-30-15 +5V2.2A +24V1ALKD-30-121 +5V3A +12V1A -5V0.5A LKD-30-122 +5V3A +12V1.2A -12V0.5A LKD-30-133 +5V3A +15V0.5A -15V0.5A LKD-30-12 +5V4A +12V1A50W LKD-50-12F +5V3A +13V2.5A LKD-50-15F +5V3A +26V1.5ALKD-50-133 +5V4A +15V1A -15V1ALKD-50-122A +5V5A +12V1A -12V1ALKD-50-122B +5V8A +12V0.5A -12V0.5ALKD-50-1325 +5V4A +15V0.5A -12V0.5A +24V0.5A LKD-50-1335A +5V4A +15V0.5A -15V0.5A +24V0.5A LKD-50-1225 +5V6A +12V1A -12V1A +24V0.5A LKD-50-12 +5V6A +12V2ALKD-50-15 +5V6A+24V1ALKD-50-1335B +5V6A +15V1A -15V1A +24V0.5A100WLKD-100-T +5V12A -5V8ALKD-100-11A +5V3A +7.5V11.ALKD-100-12 +5V3A +12V7.2ALKD--100-15 +5V3A +24V3.5ALKD-100-125 +5V6A +12V2A +24V2ALKD-100-133 +5V10A +15V2.5A -15V1ALKD-100-1221 +5V10A +12V2A -12V2A +5V1.5A LKD-100-1331 +5V10A +15V2A -15V2A +5V1.5A LKD-100-1225 +5V10A +12V2A -12V2A +24V1A LKD-100-1335 +5V10A +15V2A -15V2A +24V1A摘自电子发烧友网站:/article/83/145/2006/200605254774.html开关电源的技术指标信息来源: 维库开发网发布时间:2009年2月24日开关电源的技术指标有很多,包括电气指标、机械特性、适用环境、可靠性、安全性和生产成本等。

开关电源设计设计

开关电源设计设计

开关电源设计设计开关电源设计摘要随着开关电源在计算机、通信、航空航天、仪器仪表及家用电器等方面的广泛应用, 人们对其需求量日益增长, 并且对电源的效率、体积、重量及可靠性等方面提出了更高的要求。

开关电源以其效率高、体积小、重量轻等优势在很多方面逐步取代了效率低、又笨重的线性电源。

电力电子技术的发展,特别是大功率器件IGBT和MOSFET的迅速发展,将开关电源的工作频率提高到相当高的水平,使其具有高稳定性和高性价比等特性。

开关电源技术的主要用途之一是为信息产业服务。

信息技术的发展对电源技术又提出了更高的要求,从而促进了开关电源技术的发展。

开关电源的高频变换电路形式很多, 常用的变换电路有推挽、全桥、半桥、单端正激和单端反激等形式。

本论文是基于芯片UC3842的小功率高频开关电源系统设计。

关键词开关电源;半桥全桥;高频变压器- II -目录摘要 (I)第1章绪论 (1)1.1 课题背景 (1)1.2 研究的目的及意义 (2)1.2.1 课题研究的目的 (2)1.2.2课题研究的意义 (2)第2章开关电源输入电路设计 (3)2.1 电压倍压整流技术 (3)2.1.1 交流输入整流滤波电路原理 (3)2.1.2 倍压整流技术 (3)2.2 输入保护器件保护 (4)2.2.1 浪涌电流的抑制 (4)2.2.2 热敏电阻技术分析 (5)2.3 本章小结 (6)第3章开关电源主电路设计 (7)3.1 单端反激式变换器电路的工作原理 (7)3.2 开关晶体管的设计 (8)3.3 变压器绕组的设计 (10)3.4 输入整流器的选择 (11)3.5 输出滤波电容器的选择 (12)3.6 本章小结 (12)第4章开关电源控制电路设计 (13)4.1 芯片简介 (13)4.1.1 芯片原理 (13)4.1.2 UC3842内部工作原理简介 (13)4.2 工作描述 (14)4.3 UC3842常用的电压反馈电路 (18)4.4 本章小结 (20)结论 (21)致谢 (22)参考文献 (23)- II -第1章绪论1.1课题背景随着大规模和超大规模集成电路的快速发展,特别是微处理器和半导体存储器的开发利用,孕育了电子系统的新一代产品。

1000W全桥型开关稳压电源设计—课程设计

辽宁工业大学电力电子技术课程设计(论文)题目:1000W全桥型开关稳压电源设计课程设计(论文)任务及评语院(系):电气工程学院教研室:电气注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算摘要本实验设计了一台输出电压为48V稳压范围宽、大功率的全桥型开关稳压电源,并给出了实验波形。

在实验中主要运用了软开关PWM 技术,给出了高频变压器、PWM 控制及移相控制全桥零电压开关-脉宽调制变换电路的详细设计方法。

开关电源采用功率半导体器件作为开关器件,通过周期性间断工作,控制开关器件的占空比来调整输出电压。

本设计中采用220v 的交流输入电压,反激式电源采用在100w 以下的电路,而本电源设计最大功率达到1000w,输出地额定电流为20A左右,设计采用了AC-DC-AC-DC 变换方案。

一次整流后的直流电压,经过有源功率因数校正环节以提高系统的功率因数,再经全桥变换电路逆变后,由高频变压器隔离降压,最后整流输出直流电压。

在设计中,首先画出主电路图,主电路图由整流电路、全桥电路组成。

全桥电路的开关元件使用的是MOSFET。

并说明其工作原理,再通过基本计算,选择触发电路和保护电路的结构以及晶闸管的型号和变压器的变比及容量,完成本设计的任务。

关键词: 开关电源;PWM技术;移相控制;高频变压器第1章绪论1.1 电力电子技术概况电力电子技术这一名称是在20 世纪60 年代出现的。

电力电子技术,顾名思义,就是应用于店里领域的电子技术。

电子技术包括信息电子技术和电力电子技术两大分支。

电力电子技术就是使用电力电子器件对电能进行变换和控制的技术,店里变化通常可分为四大类,即交流变直流(AC-DC)、直流变交流(DC-AC)、直流变直流(DC-DC)、交流变交流(AC-AC)。

在我国的学科分类中,电气工程是一个一级学科,它包含五个二级学科,即电力系统及其自动化、电机与电器、高压电与绝缘技术、电力电子与电力传动、电工理论与新技术。

多路输出反激开关电源器件选型

供电模块电路器件选型交流输入保险线选型:耐压:有效值220V 。

选一定裕量,有效值300V 左右就行。

电流:由功率来选。

我们的开关电源,最大输出20W 。

电流选的裕量大一些。

我们按40W 算。

AU P I18.022040===。

这是电流有效值,保险线再选大些,选到0.5到1A 均可,这里选1A 。

直流输入保险线选型:耐压:直流最大输入为650V 。

选800V 到1000V ,都可以。

我们这里对于耐压的裕量选的大一些。

选1000V 。

电流:开关电源最大输出功率20W ,按40W 选。

在最小直流电压,最大功率输出时,产生最大电流。

有A VW I 267.015040max ==。

加上裕量,我们选1A 的。

交流输入滤波X 安规电容:耐压:接在交流侧220的输入,耐压选个250到275V 就可以。

一定要选安规电容,不能用别的电容代替。

容值:这里只是用来滤波,消除电磁干扰。

容值选个小一点的就可以。

不用考虑太多。

这里定为:MKP X2 104的。

(一般电容容值的确定考虑如下:1.与附近电感配合,要求去增益和滤波的,或算个截止频率的一起选。

2.没有要求就考虑寄生电感和漏电流的要求。

)交流侧共模电感器耐压:共模电感接入电路中相当于一个导线,耐压一般没有问题。

查资料大概看了看。

都在DC1500V 以上。

最大电流:也就是额定电流。

算出这里会流过的最大电流AVW I 18.022040max ==。

选一定的裕量,我们这里选择额定电流一定要大于0.5A 的电感。

电感量:没有太多时间从理论上计算到底选多大的电感。

一般在共模电感的型号中选。

在满足电流的基础上。

选一个大一点电感,这样效果会更明显些。

这里选15mH ,额定电流为3A 。

型号:CMI15mH/3AY/H25。

整流二极管220V 交流输入二极管不控整流,是十分常用的。

这里的二极管也常用。

耐压:最高电压要到311V 以上。

为了安全,一般耐压选择会大一些。

这里为了与直流侧的型号统一,一起选择。

开关电源电路设计要点与调试

l1 2 (最小值) lc c
3. 选取变压器磁芯气隙:
4. 对开关变压器初级线圈进行直流迭加测试: 最大迭加直流: 最大伏秒容量:
VTm E Im LX LX 0.9
…………(8) …………(9)
VTm I m LX 0.9
最大伏秒容量一定要合格,不合格,需要推倒重来! 详细内容请参考《开关变压器伏秒容量的计算与测量》一文。
第二步,求最小占空比Dmin :
在实际应用中,为了安全,最小占空比Dmin最少要比极限占空比Dmax多留30% 的余量,由此可求得: Dmin = Dmax×0.7 = 0.437×0.7 = 0.306 …………(3)
13
开关变压器匝数比的计算
在反激式开关电源中,输出电压不但与占空比有关,而且还与开关变压 器初、次级线圈的匝数比有关,而开关变压器初、次级线圈的匝数比是不可 变的,一旦最小占空比 Dmin 确定之后,开关变压器初、次级线圈的匝数比
6
RL
FSD200单IC开关电源简介
上图是一个采用仙童公司产品FSD200设计的单IC开关电源,FSD200采用LDMOS (
横向扩散金属氧化物半导体)工艺,输出功率为4~5W(85~265Vac-50℃),其工 作频率为130~138KHz来回跳动,其目的是使干扰信号的频谱不要集中在一点上,频 谱越分散对EMC越有利。 LDMOS 与VDMOS的主要区别在于,前者内阻小,但功率 也小,后者功率大,但内阻也相应增大,因此, VDMOS 多为多个管芯并联。
(2)式中,BVm=(Uim+Upm),为电源开关管的最高耐压, Dmax 为:当输入
电压为最大值(Uim),且改变占空比使电源开关管两端电压达到最高耐压值时,此时占 空比所能达到的最大值,即极限值。 值得指出的是:占空比是随着输入电压变化而变化的,当输入电压为最大值时,此时 动态变化的D应该为最小值Dmin,但(2)式中的极限值Dmax则另有意义,它表示:当 输入电压为最大值,且此时的占空比D也达到极限值Dmax时,电源开关管将会过压被击 穿。因此,实际工作中的最小占空比 Dmin 应该比(2)式中的 Dmax 小好多,一般取 Dmin =0.7 Dmax 较为合适。

开关电源的测试项目介绍

开关电源的测试项目介绍一、输出电压调整:当制造开关电源时,第一个测试步骤为将输出电压调整至规格范围内。

此步骤完成后才能确保后续的规格能够符合。

通常当调整输出电压时,将输入交流电压设定为正常值(115Vac或230Vac),并且将输出电流设定为正常值或满载电流,然后以数字电压表测量电源供应器的输出电压值并调整其电位器(VR)直到电压读值位于要求之范围内。

二、电源调整率:电源调整率的定义为电源供应器于输入电压变化时提供其稳定输出电压的能力。

此项测试系用来验证电源供应器在最恶劣之电源电压环境下,如夏天之中午(因气温高,用电需求量最大)其电源电压最低;又如冬天之晚上(因气温低,用电需求量最小)其电源电压最高。

在前述之两个极端下验证电源供应器之输出电源之稳定度是否合乎需求之规格。

为精确测量电源调整率,需要下列之设备:能提供可变电压能力的电源,至少能提供待测电源供应器的最低到最高之输入电压范围,(KIKUSUI PCR系列电源能提供0--300VAC 5-1000Hz 的稳定交流电源,0---400V DC的直流电源)。

·一个均方根值交流电压表来测量输入电源电压,众多的数字功率计能精确计量V A W PF。

·一个精密直流电压表,具备至少高于待测物调整率十倍以上,一般应用5位以上高精度数字表。

·连接至待测物输出的可变电子负载。

测试步骤如下:于待测电源供应器以正常输入电压及负载状况下热机稳定后,分别于低输入电压(Min),正常输入电压(Normal),及高输入电压(Max)下测量并记录其输出电压值。

电源调整率通常以一正常之固定负载(Nominal Load)下,由输入电压变化所造成其输出电压偏差率(deviation)的百分比,如下列公式所示:V0(max)-V0(min) / V0(normal),电源调整率亦可用下列方式表示之:于输入电压变化下,其输出电压之偏差量须于规定之上下限范围内,即输出电压之上下限绝对值以内。

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