一种典型的低功耗隔离式电源应用电路图
一款低成本设计的隔离式电源供应电路设计方案

一款低成本设计的隔离式电源供应电路设计方案本文将探讨如何以最少零件、最低复杂度及最节省成本的方法,针对闸极驱动、隔离感测与通讯电路,设计隔离式电源供应电路。
当输入电压较低,而且电路通电时允许少许(5%) 电压偏差,就能够使用这种电路。
图1 同步降压电路提供隔离式电源供应图 1 的例子示范了专为简易隔离式偏压电源所开发的IC,任何允许下沉操作(sink operaton)的同步降压电路均可使用。
这种电路称为非对称半桥返驰电路(asymmetrical half-bridge flybuck) ,其运作方式与同步降压稳压器相当类似。
连接输入电压的FET 图腾柱(totem pole) 输出会供应电感电容滤波器。
接下来透过分压器(voltage divider) 及误差放大器负输入调节滤波器输出。
误差放大器会控制FET 图腾柱(totem pole) 输出的负载周期,使DC 电压维持在感测点(sense point)。
C6 的电压相当于负载率(duty factor) 乘以输入电压。
和降压功率级一样,电感的伏秒(voltage-second) 必须等于零。
但此电路在电感加入一个耦合绕组(coupled winding) ,并且使用二极管修正低位FET 启动时所反射的电感电压。
由于这段期间的电感电压等于输出电压,因此电路的输出将获得调节。
不过一次侧及二次侧的电压降幅差异将降低调节的效果。
在此电路中,负载的电压调节将受到二极管D1 正向电压降幅的影响,若将二极管改换成FET,即可提升负载调节的效果。
和耦合电感SEPIC 一样,此拓朴的寄生组件也会影响电路性能。
在导通时间内,电路状况相当良好,大部份的电流都流入耦合电感T1 的磁化电感,使C6 充电。
输出电容C3 则供应负载电流。
不过,在关闭期间,两个电容将透。
5V,2A隔离式开关电源电路图

5V,2A隔离式开关电源电路图
5V/2A隔离式开关电源电路图开关电路如下图所示:C1为输人滤波电容,VDz和VD1组成一次侧钳位保护电路。
R1为控制端电阻,C2是旁路电容。
TOP414GC-S端之间并联的C10是防止在控制端出现高频干扰时而引起触发断电电路误动作。
VD2为输出整流二极管、C3、C4、L、C5
5V/2A隔离式开关电源电路图
开关电路如下图所示:C1为输人滤波电容,VDz和VD1组成一次侧钳位保护电路。
R1为控制端电阻,C2是旁路电容。
TOP414GC-S端之间并联的C10是防止在控制端出现高频干扰时而引起触发断电电路误动作。
VD2为输出整流二极管、C3、C4、L、C5和C6构成的输出滤波器,C9为输出端消噪电容。
外部误差放大器由并联稳压器TL431组
成。
当输出电压发生波动时,经R3、R4分压后得到取样电压,就与TL431的基准电压进行比较,产生一个外部控制信号,再通过光耦合器PC817A来改变TOP414G控制端电流,进而调节占空比使Uo趋于稳定。
控制环路的增益是由R2来设定的。
反馈绕组电压经VD3、C7整流滤波后,给PC817A中的红外接收管供电。
4-开关电源-隔离型DC-DC变换器PPT课件

电源技术
隔离型DC/DC变换器
隔离型Buck-Boost变换器-单端反激型变换器
开关管的选择
VT
VD
uB
当开关管导通时,开关管最 Ui 大电压
N1
N2
C0
UO
UVT max U1 nUo
额定电压一般取此最大电压的2~3倍。
电源技术
隔离型DC/DC变换器
隔离型Buck-Boost变换器-单端反激型变换器
VD
L
Ui VD2
VD1
VT uB
C0
UO RL
当VT截止时,初级绕组和次级绕组下正上负VD反偏截 止。去磁绕组上正下负,VD2导通,释放磁芯的能量。 输出回路有电感L供应电能。
电源技术
隔离型DC/DC变换器
隔离型Buck变换器-单端正激变换器
工作原理
当VT截止
uVD1
0
VD
L
uN1
t
0
Ui
VD1
UVT
Ui
N1 N2
Uo
Ui
N N
1 2
U
iton
RL 2L1T
uVD1
0
t
uN1 0
VT
VD
t
uB
Ui
N1
N2
C0
UO
VT承受的电压与负载有关,注意负载的选择,否则会 电烧源掉技术二极管和开关管。
隔离型DC/DC变换器
隔离型Buck-Boost变换器-单端反激型变换器
变压器磁通连续状态
uVD1
C0
UO
RL
t
VD2 VT
uB
iVD 0 t
电源技术
隔离型DC/DC变换器
TNY264开关电源的应用电路图

TNY264开关电源的应用电路图TinySwitch?II系列产品可广泛用于23W以下小功率、低成本的高效开关电源。
例如,IC卡付费电度表中的小型化开关电源模块,手机电池恒压/恒流充电器,电源适配器(Powersupplyadapter),微机、彩电、激光打印机、录像机、摄录像机等高档家用电器中的待机电源(Standbypowersupply),还适用于ISDN 及DSL网络终端设备。
使用TinySwitch?II便于实现开关电源的优化设计。
由于其开关频率提高到132kHz,因此高频变压器允许采用EE13或EF12.6小型化磁芯,并达到很高的电源效率。
TinySwitch?II具有频率抖动特性,仅用一只电感(在输出功率小于3W 或可接受的较低效率时,还可用两个小电阻)和两只电容,即可进行EMI滤波。
即使在短路条件下,也不需要使用大功率整流管。
做具有恒压/恒流特性的充电器时,TinySwitch?II能直接从输入高压中获取能量,不需要反馈绕组,并且即使输出电压降到零时仍能输出电流,因此可大大简化充电器的电路设计。
对于需要欠压保护的应用领域(如PC待机电源),也能节省元件数量。
1:TinySwitch?II的典型应用1:1 -- 2.5W恒流/恒压输出式手机电池充电器由TNY264(IC1)构成的2.5W(5V、0.5A)、交流宽范围输入的手机电池充电器电路,如图1所示。
RF为熔断电阻器。
85V~265V交流电经过VD1~VD4桥式整流,再通过由电感L1与C1、C2构成的π型滤波器,获得直流高压UI。
R1为L1的阻尼电阻。
利用TNY264的频率抖动特性,允许使用简单的滤波器和低价格的安全电容C8(Y电容)即可满足抑制初、次级之间传导式电磁干扰(EMI)的国际标准。
即使发生输出端容性负载接地的最不利情况下,通过给高频变压器增加屏蔽层,仍能有效抑制EMI。
由二极管VD6、电容C3和电阻R2构成的钳位保护电路,能将功率MOSFET关断时加在漏极上的尖峰电压限制在安全范围以内。
保护电路图全集

保护电路图全集一.低功耗定时开关电路图二.LM339组成的过压、欠压及过热保护电路进线电源过压及欠压对开关电源造成的危害,主要表现在器件因承受的电压及电流应力超出正常使用的范围而损坏,同时因电气性能指标被破坏而不能满足要求。
因此对输入电源的上限和下限要有所限制,为此采用过压、欠压保护以提高电源的可靠性和安全性。
温度是影响电源设备可靠性的最重要因素。
根据有关资料分析表明,电子元器件温度每升高2℃,可靠性下降10%,温升50℃时的工作寿命只有温升25℃时的1/6,为了避免功率器件过热造成损坏,在开关电源中亦需要设置过热保护电路。
图4是仅用一个4比较器LM339及几个分立元器件构成的过压、欠压、过热保护电路。
取样电压可以直接从辅助控制电源整流滤波后取得,它反映输入电源电压的变化,比较器共用一个基准电压,N1.1为欠压比较器,N1.2为过压比较器,调整R1可以调节过、欠压的动作阈值。
N1.3为过热比较器,RT为负温度系数的热敏电阻,它与R7构成分压器,紧贴于功率开关器件IGBT的表面,温度升高时,RT阻值下降,适当选取R7的阻值,使N1.3在设定的温度阈值动作。
N1.4用于外部故障应急关机,当其正向端输入低电平时,比较器输出低电平封锁PWM驱动信号。
由于4个比较器的输出端是并联的,无论是过压、欠压、过热任何一种故障发生,比较器输出低电平,封锁驱动信号使电源停止工作,实现保护。
如将电路稍加变动,亦可使比较器输出高电平封锁驱动信号。
图4 过压、欠压、过热保护电路· [图文] 低功耗定时开关电路图· [图文] LM339组成的过压、欠压及过热保护电路· [图文] 采用继电器和限流电阻构成的软启动电路· [图文] 采用晶闸管和限流电阻组成的软启动电路· [组图] 防浪涌软启动电路· [图文] CW431CS过电压保护应用电路· [图文] 弧焊电源保护电路的设计· [图文] 电动车控制器短路保护时间的计算方法· 太阳能热水器与防雷电设计方案· ESD保护元件的对比分析及大电流性能鉴定· [图文] PolySwitch元件的保护特性解析· 如何正确选择中小型断路器· 变频器过电压产生的原因及解决方法· [图文] ESD保护时怎样维持USB信号完整性· [图文] 集成运算放大器输出过流保护电路原理· [图文] 集成运算放大器供电过压保护电路原理· [图文] 保险丝熔断自愈电路图原理· [图文] 停电自锁保护开关电路原理图· [图文] 压敏电阻原理及应用· [图文] 选用压敏电阻的方法· [图文] 整流电源的过压保护-压敏电阻及其应用· [图文] 用于三极管的过压保护-压敏电阻及其应用 · [图文] 彩电消磁电路的过压保护-压敏电阻及其应用 · [组图] 显像管放电保护-压敏电阻及其应用· [图文] 直流电机的稳速保护-压敏电阻及其应用· [图文] 固态继电器电路的过压保护-压敏电阻及其应用 · [图文] 电视机的防雷保护-压敏电阻及其应用· [图文] 电视机稳压保护器-压敏电阻及其应用· [图文] 由TL431组成的高精度的恒流源电路图· [图文] 带滞回区的电池放电保护电路· [图文] 红外线探测报警器制作原理· [图文] 过流保护电路原理· [图文] 直流电路的过流保护设计方法· [图文] 蒸汽熨斗自动保护电路原理图· [图文] 含指示灯的短路保护电路· [图文] 三相三线制电源缺相保护电路· [图文] 锂芯保护电路· [图文] T3(E3)保护电路及解决方案· [图文] VDSL保护电路及解决方案· [图文] HDSL保护电路及解决方案· [组图] USB2.0接口ESD防护电路· [图文] HDMI接口的ESD保护电路及解决方案· [图文] 太阳能热水器控制板浪涌解决方案· [组图] CAN总线防护电路及解决方案· [图文] 12V电源接口防雷方案· [图文] 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隔离开关控制原理图

04 CJ2-XG电动操动机构
原理图
46
SA
45 AC380V
44
SB
QF
QS
SBT 80
1 79
KM1
83
84
81
82
KM2
EHC
SB SB1
3 HL2
SB SB2
5 HL1
63
62
61
AC220V 380V 2
DC220V 110V
KM1
FR
66
43
KM2
KM1
65
42
KM2
KM1
64
41
KM2
SB3 4
FR 67
SA
KM1 48
KM2
6
SL1
M~
0 SL3 7
KM2
47 S
KM1
8
SL2
49 AC220V
50
电动机线路
联锁保护线路 遥控合闸线路
合闸线路 分闸信号灯 遥控分闸线路 分闸线路 合闸信号灯 电热器线路
04 CJ2-XG电动操动机构动作原 合闸回路停止 分闸回路
停止
先合上SA小型断路器 KM1自保持接点闭合
04 CJ2-XG电动操动机构
原理图
SA 46
电
45
动
AC380V
机
44
SB
QF
QS
SBT 80
1 79
KM1
83
84
81
82
KM2
EHC
SB SB1
3 HL2
SB SB2
5 HL1
63
62
61
AC220V 380V 2
DC-DC隔离电源设计电路原理图

紧凑型全桥DC-DC隔离电源设计电路原理图新型电力电子器件IGBT作为功率变换器的核心器件,其驱动和保护电路对变换器的可靠运行至关重要。
集成驱动是一个具有完整功能的独立驱动板,具有安装方便、驱动高效、保护可靠等优点,是目前大、中功率IGBT驱动和保护的最佳方式。
集成驱动一般包括板上DC-DC隔离电源、PWM信号隔离、功率放大、故障保护等4个功能电路,各功能电路之间互相配合,完成IGBT的驱动及保护。
输入电源为板上原边各功能电路提供电源,两路DC-DC隔离电源输出分别驱动上、下半桥开关管,同时为IGBT侧故障检测和保护电路提供电源,因此集成驱动板上电源是所有电路工作的前提和基础。
文中的半桥IGBT集成驱动板需要两组隔离的正负电压输出,作为IGBT的驱动及保护电路电源。
由IGBT的驱动特点可知,其负载特性类似于容性负载,要达到可靠、快速的开通或关断,就要求电源具有很好拉/灌电流能力,即良好的动态特性。
半桥IGBT由上、下两路开关管组成,型号相同,导通、关断的驱动电压、电流特性一致,作为双路隔离DC-DC电源的负载,其负载特性是稳定的。
因此可以设计两路隔离电源,按照所要驱动的最大负载设计,不需要进行反馈控制。
实际设计时必须依据选用的IGBT开关管参数和工作频率,核算驱动板电源功率是否满足,若不满足,则需重新选用开关管。
1IGBT半桥集成驱动板电源设计1.1IGBT半桥集成驱动板电源特点电力电子变换拓扑中,以半桥IGBT为基本单元进行的拓扑设计最为广泛,相应地对其有效驱动和可靠保护由半桥IGBT集成驱动板实现。
半桥IGBT集成驱动板自身必须具备两路DC-DC隔离电源,该电源要求占用PCB面积小、体积紧凑、可靠性高,并且两组电源副边完全隔离。
在大功率半桥IGBT集成驱动单元的项目中,针对驱动单元需要高效、可靠的隔离电源,设计了一种电源变压器原边控制拓扑,即两组隔离电源变压器原边共用一组全桥控制的思路,提高了电源功率密度和效率,节省了功率开关数量。
隔离电源应用的技术原理图

隔离电源应用的技术原理图什么是隔离电源隔离电源,也称为绝缘电源或隔离式电源,指通过隔离变压器进行电气隔离的电源。
隔离电源通过变压器隔离输入和输出电路,从而实现输入和输出电路之间的电气隔离。
它具有安全、稳定和可靠的特点,广泛应用于电力系统、工业自动化、通信设备等领域。
隔离电源的技术原理图以下是一个常见的隔离电源的技术原理图:+--------------+ +---------------+| | | |AC Input ------| 前级电路 |-------------| 隔离变压器 |-------------| | | |+-------+------+ +-------+-------+| || || |DC Output ---------| |------------| || || |Ground -------| || || |隔离电源的工作原理隔离电源通过将输入电路和输出电路之间的电气连接断开,使用隔离变压器将输入信号进行电气隔离。
其工作原理如下:1.前级电路:前级电路负责将输入的交流电转换为直流电,并对电流进行稳定控制。
2.隔离变压器:隔离变压器由高压侧和低压侧构成。
输入电压通过隔离变压器的高压侧输入,经过变压器的变压、整流等处理后,输出到隔离变压器的低压侧。
3.输出电路:输出电路将隔离变压器低压侧输出的电压进行进一步的稳定和过滤处理,得到最终的输出电压,并通过输出端口提供给外部设备使用。
4.地线:为确保安全性,隔离电源通常配备地线连接,将设备的外壳与地相连,以防止漏电等安全问题。
隔离电源的应用隔离电源广泛应用于多个领域,包括但不限于以下几个方面:•电力系统:隔离电源在电力系统中常用于将高压的电力信号转换为低压的信号,为电力系统的运行、控制和保护提供稳定的电源。
•工业自动化:隔离电源在工业自动化领域中用于提供稳定的直流电源,以满足各种设备和设施的电源需求。
•通信设备:隔离电源在通信设备中起到隔离信号和提供稳定电源的作用,确保通信设备的正常运行。