简单的开关电源电路
常用的六种开关电源输入保护电路

常用的六种开关电源输入保护电路
开关电源是开关稳压线性电源的简称,以前的电源产品是采用线性电源,这是一种晶体管线性稳压电源,由于效率低下等原因已逐渐被开关电源取代。
开关电源,顾名思义就是通过控制开关管的导通时间以及关断时间来维持输出电压的稳定的电源,已逐渐向小型化、效率化、模块化、高可靠性等方向发展。
对于开关电源,输入保护电路很重要,开关输入保护电路具有过流保护、过压保护以及浪涌抑制等功能,对于电网的电压冲击以及EMC等具有至关重要的作用。
下面列举6种开关电源输入保护电路
一、保险丝形式
保险丝有普通型的也有快速型的,具有熔点低、熔断速度快特点,但是在熔断时候会产生火花、冒烟,甚至有玻璃管的会爆裂,因此安全性较差。
仅有保险丝的输入保护电路,只有过流保护作用,一般选择保险丝时候实际的熔断电流要等于额定电流的1.5倍左右。
二、保险丝、压敏电阻形式
这种电路多了压敏电阻,压敏电阻规格有07471、10471、14471等规格,具有浪涌抑制功能,因此这种电路有过压、过流保护功能,有些还具有防雷击保护
三、熔断电阻器、压敏电阻形式
熔断电阻器与保险丝作用相同,都是起到过流保护,但是与保险丝不同的是熔断电阻器熔断时候不会产生火花以及烟雾,就安全性来说安全高一点;而压敏电阻具有浪涌电压吸收作用,因此这种电路形式具有过压、过流保护功能
四、保险丝、NTC热敏电阻形式
热敏电阻采用的是负温度系数的,它的阻值随温度的升高为降低,它具有抑制电路的浪涌电流能力
五、压敏电阻、NTC热敏电阻形式
六、保险丝、压敏电阻、NTC热敏电阻形式。
开关电源电路的工作原理

开关电源电路的工作原理
嘿,朋友们!今天咱们来聊聊开关电源电路的工作原理,这可是个很有意思的东西哦!
想象一下,开关电源电路就像是一个聪明的管理员,它的任务就是把输入的电能进行巧妙地管理和分配。
开关电源电路里有个关键的“开关”,就像我们家里的电灯开关一样。
这个开关可不是一直开着或者一直关着,而是快速地“开”和“关”。
当开关闭合时,电流就像一群欢快的小鸭子,“哗哗”地流过去,给后面的电路充电;当开关断开时,电流就被挡住了。
通过这样快速地开关切换,就能把输入的电压变成我们想要的稳定输出电压啦。
比如说,我们的手机充电器就是一个小小的开关电源电路。
它把家里插座上的高电压变成适合手机电池的低电压,而且还能保持稳定,让我们的手机能够安全又快速地充电。
就好像一个优秀的快递员,要把各种包裹准确无误地送到目的地,开关电源电路也能精确地把电能送到需要的地方。
总之,开关电源电路虽然看起来很复杂,但其实原理就像我们生活中的一些小事情一样,只要用心去理解,还是很容易懂的哦!希望大家现在对开关电源电路的工作原理有了更清楚的认识啦!。
桥式开关电源的实际电路

(4 ).内部原理方框图 (P.273)
4.3全桥式开关稳压电源实际电路
4.3.3全桥式开关稳压电源电路 中的PWM电路 2. HIP4061A全桥式MOSFET驱动集成电路 (5).典型应用电路(P.273)
4.3全桥式开关稳压电源实际电路
4.3.3全桥式开关稳压电源电路 中的PWM电路 2. HIP4061A全桥式MOSFET驱动集成电路:驱动4个IGBT的电路(P.274)
·
·
图4-28全桥式开关稳压电源的基本电路结构(P.254)
4.3全桥式开关稳压电源实际电路
4.3.2全桥式开关稳压电源电路设计(P.255) (1).PCB布线 (2).MOSFET驱动电路(P.256)
4.3全桥式开关稳压电源实际电路
4.3.2全桥式开关稳压电源电路设计(P.256) (3).输出整流与滤波电路 (4).散热设计
▽
Nf Nf
图4-11他激型半桥式开关稳压电源应用电路(P.233)
4.2他激型半桥式开关稳压电源实际电路
4.2.1他激型半桥式开关稳压电源的工作原理 2.他激型半桥式开关稳压电源的原理 ①.电源电路的启动(P.232)
②.稳压调节过程
③.过流保护
④.输出滤波
4.2他激型半桥式开关稳压电源实际电路
5.半桥式智能型电动车充电器
自激振荡过程中,B3的次级输出电压经 D9、D10全波整流、C19滤波,建立起PWM 控制电路芯片TL494所需的工作电源。TL49 4开始工作,于是Ql、Q2便由自激转为他激, 在相位差为180°的PWM脉冲驱动下轮流导 通。
B3的次级⑨一⑦、⑨一⑧绕组输出电压 经D15全波整流、C21滤波得到+44V电压给 蓄电池充电。
开关电源安全保护电路原理图解

开关电源安全保护电路原理图解对于开关电源而言, 平安、牢靠性历来被视为重要的性能之一. 开关电源在电气技术指标满意电子设备正常使用要求的条件下, 还要满意外界或自身电路或负载电路消失故障的状况下也能平安牢靠地工作. 为此, 须有多种爱护措施. 对爱护电路的特点分析, 对存在不足期盼克服, 盼望设计出更平安、更牢靠的爱护电路。
1 浪涌电流电路剖析浪涌电流是由于电压突变所引起. 如电子设备在第一次加电压时, 由于大容量电源电容器充电引起的涌入初始电流开机浪涌电流; 又如直击雷、感应雷沿着电源线进入开关电源的突变电压所产生瞬态电流雷浪涌电流. 浪涌电流上升时间特别快, 持续时间特别短, 破坏作用特别大. 为防止或减轻浪涌电流的破坏, 设置抑制浪涌电流或将浪涌电流转移到地线等方式来爱护开关电源避开浪涌电流的损害。
1. 1 启动限流爱护开关电源的初级整流电路有大容量滤波电容,开机瞬间整流管向这些大电容充电, 使整流管瞬时电流超过额定值. 为减小开机启动限流( 浪涌电流) ,开关电源通常都设有抗冲击电路. 如图1 电路, 在开机瞬间, 开关电源变压器的3、4 绕组电压为0V, VD5截止, 晶闸管VD6 的G、K 极间电压为0V, VD6 截止.充电电流路径: AC220V→VD1-4 正极→大电容C1→地→R2→VD1- 4 负极. 由于R2 有阻碍大电流作用( 一般设为3. 3Ω) , 因此能有效限制开机浪涌电流。
开关电源正常工作后, 开关电源变压器的1、2绕组上产生感应电压, 对C2 充电( 充电时间常数约等于R3×C2) , 使VD6 导通, 整流电流不再经R2, 而是经VD6 的A、K 极返回整流桥VD1- 4 的负极. 也就是说, 在正常工作状态, VD6 将R2 短路, 防止R2产生功耗.R2 仅在开机瞬间起作用。
用晶闸管作启动限流爱护平安牢靠, 但电路比较简单些, 从电路成本和电路简捷等角度来说用温控电阻作启动限流爱护, 它既经济又简洁更平安牢靠, 如图3。
不带开关管的开关电源电路原理

不带开关管的开关电源电路原理开关电源是一种将交流电转换为直流电的电源装置,广泛应用于各种电子设备中。
在开关电源中,开关管是一个重要的组成部分,它起到开关和控制电流的作用。
然而,有些开关电源电路并不带开关管,那么它是如何工作的呢?不带开关管的开关电源电路主要由变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四部分组成。
首先是变压器,它将输入的交流电转换为合适的电压。
变压器由两个或多个线圈组成,通过电磁感应原理实现电压的转换。
输入的交流电通过变压器的一侧线圈,由于线圈的绕组比例,输出的电压会有所变化。
接下来是整流电路,它将交流电转换为直流电。
整流电路一般由整流桥或整流二极管组成。
整流桥将交流电转换为脉冲电流,而整流二极管则将交流电的负半周去除,使输出为正向直流电。
然后是滤波电路,它主要用于去除整流电路输出的脉动电压。
滤波电路一般由电容器和电感器组成。
电容器可以储存电荷,当电源输出电压下降时,电容器会释放电荷来补充电压,从而平稳输出电压。
而电感器则可以通过电磁感应来抵消电流的变化,使输出电压更加平稳。
最后是稳压电路,它用于保持输出电压的稳定性。
稳压电路一般由稳压二极管、稳压管或稳压芯片组成。
稳压元件会根据输出电压的变化自动调整,使输出电压保持在一个稳定的范围内。
不带开关管的开关电源电路原理相对简单,但其输出电压稳定性较差。
这种电路适用于一些对输出电压要求不高的场合,例如LED灯带、小功率电子设备等。
但对于一些对电压要求较高的设备,还是需要使用带有开关管的开关电源电路。
不带开关管的开关电源电路原理是通过变压器将输入的交流电转换为合适的电压,然后经过整流、滤波和稳压等环节,最终得到稳定的直流电。
虽然其输出电压稳定性较差,但在一些低功率设备中具有一定的应用价值。
电脑开关电源原理及电路图

电脑开关电源原理及电路图2.1、输入整流滤波电路只要有交流电AC220V输入,ATX开关电源,无论是否开启,其辅助电源就一直在工作,直接为开关电源控制电路提供工作电压。
图1中,交流电AC220V经过保险管FUSE、电源互感滤波器L0,经BD1—BD4整流、C5和C6滤波,输出300V左右直流脉动电压。
C1为尖峰吸收电容,防止交流电突变瞬间对电路造成不良影响。
TH1为负温度系数热敏电阻,起过流保护和防雷击的作用。
L0、R1和C2组成Π型滤波器,滤除市电电网中的高频干扰。
C3和C4为高频辐射吸收电容,防止交流电窜入后级直流电路造成高频辐射干扰。
2.2、高压尖峰吸收电路D18、R004和C01组成高压尖峰吸收电路。
当开关管Q03截止后,T3将产生一个很大的反极性尖峰电压,其峰值幅度超过Q03的C极电压很多倍,此尖峰电压的功率经D18储存于C01中,然后在电阻R004上消耗掉,从而降低了Q03的C极尖峰电压,使Q03免遭损坏。
2.3、辅助电源电路整流器输出的300V左右直流脉动电压,一路经T3开关变压器的初级①~②绕组送往辅助电源开关管Q03的c极,另一路经启动电阻R002给Q03的b极提供正向偏置电压和启动电流,使Q03开始导通。
Ic流经T3初级①~②绕组,使T3③~④反馈绕组产生感应电动势(上正下负),通过正反馈支路C02、D8、R06送往Q03的b极,使Q03迅速饱和导通,Q03上的Ic电流增至最大,即电流变化率为零,此时D7导通,通过电阻R05送出一个比较电压至IC3(光电耦合器Q817)的③脚,同时T3次级绕组产生的感应电动势经D50整流滤波后一路经R01限流后送至IC3的①脚,另一路经R02送至IC4(精密稳压电路TL431),由于Q03饱和导通时次级绕组产生的感应电动势比较平滑、稳定,经IC4的K端输出至IC3的②脚电压变化率几乎为零,使IC3内发光二极管流过的电流几乎为零,此时光敏三极管截止,从而导致Q1截止。
开关电源电路原理

开关电源电路原理开关电源电路是一种常用的电源供电方式。
相比线性电源,开关电源具有高效率、小体积、稳定性好等优点,因此在各个领域得到了广泛的应用。
了解开关电源的原理对于电子工程师和爱好者来说是非常重要的。
本文将介绍开关电源的基本原理以及其工作过程。
一、开关电源的基本原理开关电源的基本原理是通过控制开关管(也叫开关MOS管)的导通和截止来实现电源输出电压的调节。
开关电源主要由输入电流滤波电路、整流电路、PWM调制电路以及输出滤波电路等组成。
1. 输入电流滤波电路开关电源的输入电流滤波电路主要由输入滤波电容和输入滤波电感构成。
输入滤波电容能够对输入电流进行平滑,使得输入电流的波形更加接近直流。
而输入滤波电感可以起到滤除高频噪声的作用,从而保护后续电路。
2. 整流电路整流电路主要由整流二极管和输出滤波电容构成。
在开关电源中,通常采用整流二极管将输入电压的负半周截掉,从而得到一个单向的输出电压波形。
输出滤波电容的作用是进一步平滑输出电压,使得输出的直流电压更加稳定。
3. PWM调制电路PWM调制电路是开关电源的核心部分,其作用是通过调节开关管的导通和截止时间,改变输出电压的占空比。
一般采用固定频率的PWM调制方式,通过将输入电压转换成高频PWM信号,并且通过控制开关管的导通和截止时间来调节输出电压的大小。
4. 输出滤波电路输出滤波电路主要由输出滤波电感和输出滤波电容构成。
输出滤波电感可以滤除PWM调制带来的高频噪声,而输出滤波电容可以进一步平滑输出电压。
二、开关电源的工作过程开关电源的工作过程可以简单分为导通状态和截止状态两种情况。
1. 导通状态当PWM调制电路控制开关管导通时,电路中的电感会储存能量,同时输出电容开始向负载放电。
此时,输出电压会逐渐上升,直到达到设定值。
2. 截止状态当PWM调制电路控制开关管截止时,电路中的电感释放储存的能量,并将其传递给输出电容。
同时,输出电容会向负载供电,并且带动电流流向负载。
开关电源电路分析

开关电源电路分析
开关管的工作原理是:当控制端的输入信号为高电平时,开关管导通,输入电源与传输装置连接,电流流过,输出电压稳定;当输入信号为低电
平时,开关管截断,输入电源与传输装置断开,电流停止流动,输出电压
为零。
输入滤波电路是用来对输入直流电进行滤波,使得输入电压稳定,减
小输入电压的纹波。
常见的输入滤波电路有电容滤波和电感滤波。
开关变换电路是开关电源电路的核心部分,其工作原理是通过一个开
关管来控制输入电源与传输装置的连接。
开关变换电路的核心是通过调整
开关管的导通和断开时间来改变输出电压。
常用的开关变换电路有单端开
关电源、双端开关电源和反激式开关电源等。
输出滤波电路是将输出的直流电进行滤波,减小输出电压的纹波。
输
出滤波电路通常采用电感滤波和电容滤波的组合,使输出电压更加稳定。
除了以上的基本部分外,开关电源电路还包括保护电路、反馈电路和
调整电路等。
保护电路主要用于检测和保护开关电源工作时的过电流、过
电压等异常情况,防止电路损坏;反馈电路用于对输出电压进行稳定控制,保证输出电压的稳定性;调整电路用于调整输出电压的大小,使得输出电
压能够达到期望值。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
简单易作的开关电源
原理图如图所示。
虽然稳压精度不高,但能满足一般要求,且电路简洁,采用常规元件,成本极低,输出允许开路和短路。
市电经D1整流及C1滤波后得到300V的直流电加在变压器的①脚,同时此电压经R1给V1加上偏置后使其微微导通,有电流流过L1,同时反馈线圈L2的上端(③脚)形成正电压,此电压经C4、R3反馈给V1,使其进一步导通,直至饱和,最后随反馈电流的减小,V1迅速退出饱和并截止,如此循环形成振荡,在次级线圈L3上感应出所需的输出电压。
L2是反馈线圈,同时与D4、D3、C3一起组成稳压电路。
当线圈L3经D6整流后在C5上的电压升高后,同时也表现为L2经D4整流后在C3负极上的电压更低,当低至约为稳压管D3(6.2V)的稳压值时D3导通,使V1有基极短路到地,关断V1,最终使输出电压降低。
电路中R4、D5、V2组成过流保护电路。
当某些原因引起V1的工作电流大太时,R4上产生的电压互感器经D5加至V2基极,V2导通,V1基极电压下降,使V1电流减小。
在实际应用时,若要改变输出电压,只要更换不同稳压值的D3即可,稳压值越小,输出电压越低,反之则越高。
自制时,高频变压器是关键,可参考以下参数制作:选用E形4*4mm高频磁芯,L1用0.15mm漆包线绕160匝;L2用0.15mm漆包线绕10匝;L3用0.39mm漆包线绕12匝。
绕制时一定要做好层间绝缘,同时在两个E形磁芯之间也垫上一层薄膜胶带,防止磁饱和。
连接电路时注意相位关系,否由不起振(图中线圈已有黑点作为标志)。
在实际绕制变压器时,与V1相连的L1就绕在骨架的最里层,其下端(变压器的②脚)为起始端,其上端(变压器的①脚)为电源(300V直流)供电端,然后绕制反馈线圈L2和输出线圈L3,这样做的好处是反馈及输出线圈与V1集电极(有较高的脉冲电压)之间的分布电容将大大减小,有助于提高性能。