具备恒功率控制的开关电源电路
电子负载四种功能实现的原理介绍

电子负载四种功能实现的原理介绍
在开关电源的调试中,充电器的测试中,电子负载起到了功不可没的作用,那么电子负载原理是什么呢?
一、电子负载原理- -简介
电子负载,英文名称为electronic load,是一种通过控制内部功率或晶体管的导通量来达到准确检测负载电压、精确调整负载电流功能的电子元器件。
电子负载主要可分完成恒流、恒压、恒阻、恒功率四大功能。
二、电子负载原理- -恒流模式
下图所示是一个最基本的恒流模式电子负载,电阻R1被称为限流电阻,其电压被限制为0.7V,因此可通过对R1阻值的改变来改变恒流值的大小,常用于一些功率较小且要求不高的场合中。
那么对于一些功率不小且要求高的场合怎么办呢?下图所示就是一个最常用的恒流电路了,当信号VREF给定时,OPO7的-IN小于+IN,使得MOS管加大导通量,进而使得取样电阻R3的电压大于VREF,-IN大于+IN,OP07减小输出,R3上电流减小,最终使得电路最终维持在一个给定值上,实现了恒流模式。
三、电子负载原理- -恒压模式
如下图所示是一个简单的恒压电路,仅由一个稳压二极管构成,其输入电压被控制在10V,无法进行调整。
恒压电路主要用于对充电器的测试,通过对输入电压进行缓慢调整来观察充电器的反应,但上图中的输入电压是不可调的,这怎么可以呢~让我们接着来看看输入电压可调的恒压电路吧~下图就是一个常用的输入电压可调的恒压电路,在图中,MOS管上的电压经过R3和R2的分压后送到运算放大器与定值进行比较,若电位器在10%即IN-为1V时,MOS。
ka7500b开关电源的工作原理

一、ka7500b开关电源的概述ka7500b是一款常见的开关电源控制芯片,它能够实现开关电源的稳压、调节和保护功能。
在开关电源中,ka7500b扮演着重要的角色,其工作原理对于了解开关电源的整体工作原理至关重要。
二、开关电源的基本工作原理1. 开关电源的整体结构开关电源主要由变压器、整流滤波电路、功率开关器件、控制电路和输出调节电路等组成。
其中,控制电路中的ka7500b起着至关重要的作用。
2. 加压电路的工作原理开关电源的加压电路是通过变压器实现的,变压器的工作原理是将输入的交流电压转换成需要的输出电压。
在ka7500b的控制下,变压器能够精确地调节输出电压。
3. 控制电路的作用控制电路中的ka7500b通过对功率开关器件的控制来实现对输出电压的调节和稳定。
ka7500b能够根据输出电压的变化来调整功率开关器件的导通时间,从而实现输出电压的稳定。
三、ka7500b的工作原理1. 内部结构ka7500b内部采用了多路比较器和错误放大器来实现对输出电压的调节和保护。
通过对输入电压和输出电压的比较,ka7500b能够智能地控制功率开关器件的开关状态。
2. 控制方式ka7500b采用了PWM(脉宽调制)的控制方式,通过对功率开关器件的开关周期和占空比进行精确控制,实现对输出电压的稳定调节。
四、ka7500b在开关电源中的应用1. 输出电压调节ka7500b能够根据输出电压的变化,智能地调节功率开关器件的导通时间,从而实现对输出电压的精准调节。
2. 过压保护ka7500b内部的错误放大器能够对输出电压进行实时监测,一旦输出电压超过设定值,即可实时切断功率开关器件,从而保护整个电路不受损坏。
五、总结ka7500b作为开关电源控制芯片,通过对功率开关器件的智能控制和对输出电压的精准监测,实现了对开关电源的稳压、调节和保护功能。
深入了解ka7500b的工作原理对于开关电源的设计和维护具有重要意义。
六、ka7500b开关电源的优势和应用领域1. 高效性能ka7500b能够精确地控制开关电源的输出电压,实现高效能源转换,提高整体的能效比。
开关电源电路详解

FS1:由变压器计算得到Iin值,以此Iin值(0.42A)可知使用公司共享料2A/250V,设计时亦须考虑Pin(max)时的Iin是否会超过保险丝的额定值.TR1(热敏电阻):电源启动的瞬间,由于C1(一次侧滤波电容)短路,导致Iin电流很大,虽然时间很短暂,但亦可能对Power产生伤害,所以必须在滤波电容之前加装一个热敏电阻,以限制开机瞬间Iin在Spec之内(115V/30A,230V/60A),但因热敏电阻亦会消耗功率,所以不可放太大的阻值(否则会影响效率),一般使用SCK053(3A/5Ω),若C1电容使用较大的值,则必须考虑将热敏电阻的阻值变大(一般使用在大瓦数的Power上)。
VDR1(突波吸收器):当雷极发生时,可能会损坏零件,进而影响Power的正常动作,所以必须在靠AC 输入端(Fuse之后),加上突波吸收器来保护Power(一般常用07D471K),但若有价格上的考虑,可先忽略不装。
CY1,CY2(Y-Cap):Y-Cap一般可分为Y1及Y2电容,若AC Input有FG(3 Pin)一般使用Y2- Cap ,AC Input若为2Pin(只有L,N)一般使用Y1-Cap,Y1与Y2的差异,除了价格外(Y1较昂贵),绝缘等级及耐压亦不同(Y1称为双重绝缘,绝缘耐压约为Y2的两倍,且在电容的本体上会有“回”符号或注明Y1),此电路蛭蠪G所以使用Y2-Cap,Y—Cap会影响EMI特性,一般而言越大越好,但须考虑漏电及价格问题,漏电(Leakage Current )必须符合安规须求(3Pin公司标准为750uA max)。
CX1(X-Cap)、RX1:X-Cap为防制EMI零件,EMI可分为Conduction及Radiation两部分,Conduction 规范一般可分为: FCC Part 15J Class B 、 CISPR 22(EN55022) Class B 两种 , FCC测试频率在450K~30MHz,CISPR 22测试频率在150K~30MHz,Conduction可在厂内以频谱分析仪验证,Radiation 则必须到实验室验证,X—Cap 一般对低频段(150K ~ 数M之间)的EMI防制有效,一般而言X-Cap愈大,EMI防制效果愈好(但价格愈高),若X-Cap在0。
自制12v开关电源电路图

自制12v开关电源电路图2011-08-19 11:56:50 来源:互联网关键字:12v 开关电源+12V、0.5A单片开关稳压电源的电路如图所示。
其输出功率为6W。
当输入交流电压在110~260V范围内变化时,电压调整率Sv≤1%。
当负载电流大幅度变化时,负载调整率SI=5%~7%。
为简化电路,这里采用了基本反馈方式。
接通电源后,220V交流电首先经过桥式整流和C1滤波,得到约+300V的直流高压,再通过高频变压器的初级线圈N1,给WSl57提供所需的工作电压。
从次级线圈N2上输出的脉宽调制功率信号,经VD7、C4、L和C5进行高频整流滤波,获得+12V、0.5A的稳压输出。
反馈线圈N3上的电压则通过VD6、R2、C3整流滤波后,将控制电流加至控制端C上。
由VD5、R1,和C2构成的吸收回路,能有效抑制漏极上的反向峰值电压。
该电路的稳压原理分析如下:当由于某种原因致使Uo↓时,反馈线圈电压及控制端电流也随之降低,而芯片内部产生的误差电压Ur↑时,PWM比较器输出的脉冲占空比D↑,经过MOSFET和降压式输出电路使得Uo↑,最终能维持输出电压不变。
反之亦然。
如图所示12v开关电源电路图分享到:相关阅读开关电源的基本控制原理2011-08-19 开关电源的种类2011-08-19 由MC33374T/TV构成52W开关电源的电路2011-08-19 ERICSSON型开关电源电路图,原理图2011-08-19 采用电容传感器的全电子开关电源设计2011-08-18 降压开关电源设计过程中控制技术的选择2011-08-18 通信用高频开关电源技术的发展2011-08-18 静电感应晶闸管(SITH)在开关电源电路中的应用2011-08-18 基于VIPer22A的空调开关电源设计2011-08-18 超低功耗开关电源零空载功耗的设计实现2011-08-16(本文转自电子工程世界:/mndz/2011/0819/article_11573.html) 开关电源的基本控制原理2011-08-19 12:13:12 来源:互联网关键字:开关电源控制原理一.开关电源的控制结构:一般地,开关电源大致由输入电路、变换器、控制电路、输出电路四个主体组成。
开关电源工作原理超详细解析

开关电源工作原理超详细解析开关电源是一种常见的电源供应器件,它通过将输入电源的直流电转换为高频脉冲电流,再经过整流、滤波和稳压等环节,输出稳定的直流电。
本文将详细解析开关电源的工作原理,包括开关电源的基本组成部分、工作原理的流程、常见的开关电源拓扑结构以及其优点和应用。
一、开关电源的基本组成部分开关电源通常由以下几个基本组成部分构成:1. 输入电路:用于接收外部交流电源,并将其转换为适合开关电源工作的直流电压。
2. 整流电路:将输入电压转换为脉冲电流,通常采用整流桥或者整流电路来实现。
3. 滤波电路:用于平滑整流后的脉冲电流,以减小输出电压的波动。
4. 开关器件:通常采用晶体管或者功率MOSFET等开关器件,用于控制电流的开关状态。
5. 控制电路:用于控制开关器件的开关频率和占空比,以控制输出电压的稳定性。
6. 输出电路:将经过整流、滤波和稳压处理后的直流电压输出给负载。
二、开关电源的工作原理流程开关电源的工作原理可以分为以下几个流程:1. 输入电路接收交流电源:开关电源的输入电路通常采用变压器来降低输入电压,然后通过整流电路将交流电转换为直流电。
2. 整流电路将交流电转换为脉冲电流:整流电路通常采用整流桥或者整流电路来将交流电转换为脉冲电流,这样可以减小能量损耗。
3. 滤波电路平滑脉冲电流:滤波电路通常采用电容器和电感器来平滑脉冲电流,以减小输出电压的波动。
4. 控制电路控制开关器件的开关频率和占空比:控制电路通过对开关器件的控制,可以控制开关频率和占空比,从而控制输出电压的稳定性。
5. 输出电路将处理后的直流电压输出给负载:经过整流、滤波和稳压处理后的直流电压将被输出给负载,供其正常工作。
三、常见的开关电源拓扑结构开关电源有多种拓扑结构,常见的有以下几种:1. 单端开关电源:输入电源和输出电源共用一个地线,适用于低功率应用。
2. 双端开关电源:输入电源和输出电源分别有独立的地线,适用于高功率应用。
LED恒流恒压电路方案

LED恒流恒压电路的方案LED路灯是低电压、大电流的驱动器件,其发光的强度由流过LED的电流决定,电流过强会引起LED的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。
用市电驱动大功率LED需要解决降压、隔离、PFC(功率因素校正)和恒流问题,还需有比较高的转换效率,有较小的体积,能长时间工作,易散热,低成本,抗电磁干扰,和过温、过流、短路、开路保护等。
本文设计的PFC开关电源性能良好、可靠、经济实惠且效率高,在LED路灯使用过程中取得满意的效果。
基本工作原理基本工作原理1 1 基本工作原理采用隔离变压器、PFC控制实现的开关电源,输出恒压恒流的电压,驱动LED路灯。
电路的总体框图如图1所示。
LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。
加强这方面的保护也很重要。
LED路灯装在户外更要加强浪涌防护。
由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。
因此LED驱动电源应具有抑制浪涌侵入,保护LED不被损坏的能力。
EMI滤波电路主要防止电网上的谐波干扰串入模块,影响控制电路的正常工作。
三相交流电经过全桥整流后变成脉动的直流在滤波电容和电感的作用下,输出直流电压。
主开关DC/AC电路将直流电转换为高频脉冲电压在变压器的次级输出。
变压器输出的高频脉冲经过高频整流、LC滤波和EMI滤波,输出LED路灯需要的直流电源。
PWM控制电路采用电压电流双环控制,以实现对输出电压的调整和输出电流的限制。
反馈网络采用恒流恒压器件TSM101和比较器,反馈信号通过光耦送给PFC器L6561。
由于使用了PFC器件使模块的功率因数达到0.95。
变换器2 DC/DC变换器DC/DC变换器的类型有多种,为了保证用电安全,本设计方案选为隔离式。
隔离式DC/DC变换形式又可进一步细分为正激式、反激式、半桥式、全桥式和推挽式等。
开关电源电路组成及各部分详解

开关电源各功能电路详解一、开关电源的电路组成二、输入电路的原理及常见电路三、功率变换电路四、输出整流滤波电路五、稳压环路原理六、短路保护电路七、输出端限流保护八、输出过压保护电路的原理九、功率因数校正电路(PFC)一、开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM 控制器电路、输出整流滤波电路组成。
辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
开关电源的电路组成方框图如下:二、输入电路的原理及常见电路1、AC 输入整流滤波电路原理:①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1 组成的电路进行保护。
当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3 会烧毁保护后级电路。
②输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。
当电源开启瞬间,要对 C5充电,由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。
因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件),这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作。
③整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后,经C5滤波后得到较为纯净的直流电压。
若C5容量变小,输出的交流纹波将增大。
2、 DC 输入滤波电路原理:①输入滤波电路:C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。
C3、C4 为安规电容,L2、L3为差模电感。
② R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电路。
uc3842开关电源电路图

uc3842开关电源电路图用UC3842做的开关电源的典型电路见图1。
过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R 4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。
当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低,当低到3842不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2开始下一次启动过程。
这被称为“打嗝”式(hiccup)保护。
在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏。
由于漏感等原因,有的开关电源在每个开关周期有很大的开关尖峰,即使在占空比很小时,辅助电压Vaux也不能降到足够低,所以一般在辅助电源的整流二极管上串一个电阻(R3),它和C1形成RC滤波,滤掉开通瞬间的尖峰。
仔细调整这个电阻的数值,一般都可以达到满意的保护。
使用这个电路,必须注意选取比较低的辅助电压Vaux,对3842一般为13~15V,使电路容易保护。
图2、3、4是常见的电路。
图2采取拉低第1脚的方法关闭电源。
图3采用断开振荡回路的方法。
图4采取抬高第2脚,进而使第1脚降低的方法。
在这3个电路里R3电阻即使不要,仍能很好保护。
注意电路中C4的作用,电源正常启动,光耦是不通的,因此靠C4来使保护电路延迟一段时间动作。
在过载或短路保护时,它也起延时保护的左右。
在灯泡、马达等启动电流大的场合,C4的取值也要大一点。
图1是使用最广泛的电路,然而它的保护电路仍有几个问题:1. 在批量生产时,由于元器件的差异,总会有一些电源不能很好保护,这时需要个别调整R3的数值,给生产造成麻烦;2. 在输出电压较低时,如3.3V、5V,由于输出电流大,过载时输出电压下降不大,也很难调整R3到一个理想的数值;3. 在正激应用时,辅助电压Vaux虽然也跟随输出变化,但跟输入电压HV的关系更大,也很难调整R3到一个理想的数值。