电子电路中,电源的6个设计经验
电子技术设计心得体会范文

电子技术设计心得体会范文数字电子技术设计型实验是数字电子技术课程重要的实践性教学环节,是对学生学习数字电子技术的综合性训练。
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电子技术设计心得体会范文篇1此次设计也让我明白了思路即出路,有什么不懂不明白的地方要及时请教,做课程设计要有严谨的思路和熟练的动手能力,我感觉自己做了这次设计后,明白了总的设计方法及思路,通过这次尝试让我有了更加光火的思路,对今后的学习也有莫大的好处。
一、设计目的1、学习基本理论在实践中综合运用的初步经验,掌握模拟电路设计的基本方法、设计步骤,培养综合设计与调试能力。
2、学会直流稳压电源的设计方法和性能指标测试方法。
3、培养实践技能,提高分析和解决实际问题的能力。
1. 电路图设计方法(1)确定目标:设计整个系统是由那些模块组成,各个模块之间的信号传输,并画出直流稳压电源方框图。
(2)系统分析:根据系统功能,选择各模块所用电路形式。
(3)参数选择:根据系统指标的要求,确定各模块电路中元件的参数。
(4)总电路图:连接各模块电路。
(5)将各模块电路连起来,整机调试,并测量该系统的各项指标。
(6)采用三端集成稳压器电路,用输出电压可调且内部有过载保护的三端集成稳压器,输出电压调整范围较宽,设计一电压补偿电路可实现输出电压从0 V起连续可调,因要求电路具有很强的带负载能力,需设计一软启动电路以适应所带负载的启动性能。
该电路所用器件较少,成本低且组装方便、可靠性高。
二、总体设计思路1、直流稳压电源直流稳压电源是一种将220V工频交流电转换成稳压输出的直流电压的装置,它需要变压、整流、滤波、稳压四个环节才能完成。
直流稳压电源方框图图2 直流稳压电源的方框图2、整流电路(1)直流电路常采用二极管单相全波整流电路。
图3 单相桥式整流电路3、滤波电路——电容滤波电路采用滤波电路可滤除整流电路输出电压中的交流成分,使电压波形变得平滑。
电子电路工程师面试题及答案

电子电路工程师面试题及答案1.介绍一下你在电子电路设计方面的经验。
答:我在电子电路设计领域有8年的经验,曾参与过多个项目,其中包括设计和优化模拟电路、数字电路和混合信号电路。
2.请分享一个你成功解决复杂电路设计问题的案例。
答:在上一份工作中,我负责设计一款高性能放大器。
通过对信号链的分析和模拟,我成功解决了信噪比和失真率的问题,最终取得了出色的性能。
3.谈谈你在电源电路设计中的经验,如何解决电源稳定性和效率的平衡问题?答:在之前的项目中,我设计了一款具有自适应控制的开关电源,通过动态调整工作频率和电压,实现了在负载变化时的高效能稳定性。
4.你对EDA工具的熟悉程度如何,可以分享一下你常用的EDA 工具和其优势?答:我熟练使用CadenceVirtuoso和SPICE工具进行模拟和验证。
这些工具能够提供准确的电路仿真和分析,有助于优化设计并加速开发周期。
5.在电路设计中,如何处理电磁兼容性(EMC)问题?答:我在设计中采用分层布局、差分信号传输、滤波器等方法,以降低电磁辐射和提高系统的抗干扰能力。
曾成功将一个产品的EMC问题从初期设计阶段解决,确保了顺利的认证通过。
6.请详细说明一下你对FPGA(现场可编程门阵列)的了解,以及在项目中的应用经验。
答:我熟悉Xilinx和AlteraFPGA的设计和编程,并在一个项目中成功应用FPGA实现了高速数据处理,提高了系统的性能和灵活性。
7.你对数字信号处理(DSP)的理解如何,可以分享一个在项目中应用DSP的例子吗?答:我在数字滤波、信号调理等方面有深入研究。
在一个通信系统项目中,我使用DSP技术成功实现了复杂信号的提取和处理,提高了系统的抗干扰能力。
8.如何保证电路设计的可靠性和稳定性?答:我注重使用高质量的元器件,进行严格的温度和电压测试,并通过可靠性分析方法(如MTBF分析)评估电路寿命。
在一个医疗设备项目中,我确保了电路设计的高可靠性,符合行业标准。
电路设计方案

电路设计方案引言:电路设计是电子领域中关键的一步。
一个好的电路设计方案可以确保电子产品的正常运行和良好的性能。
本文将介绍电路设计的基本原则、流程和一些常见的电路设计方案。
一、电路设计基本原则:1. 系统需求分析:在电路设计之前,需要对系统的需求进行详细的分析,包括功能要求、性能指标、电源需求等。
只有清楚了解系统需求,才能有针对性地进行电路设计。
2. 选择合适的电子元器件:根据系统需求,选择合适的电子元器件非常重要。
例如,对于信号放大电路,需要选择具有高增益和低噪声的运算放大器。
在选择电子元器件时,还需要考虑其可获得性、成本和可靠性等因素。
3. 进行电路模拟和优化:在正式进行电路设计之前,可以通过软件工具进行电路模拟和优化。
这有助于评估电路的性能、调整参数以及解决可能存在的问题。
通过模拟和优化,可以提前发现潜在的设计缺陷,减少后期修改的时间和成本。
4. 合理布局电路板:电路板的布局对于电路的性能和稳定性至关重要。
合理的布局可以减少干扰和串扰,提高电路的抗干扰能力。
此外,在布局电路板时,还需要考虑散热和电磁兼容等因素。
5. 进行可靠性验证和测试:在完成电路设计后,需要进行可靠性验证和测试。
通过严格的可靠性验证和测试,可以确保电路的稳定性、可靠性和性能符合设计要求。
二、电路设计流程:1. 系统需求分析:对系统需求进行详细分析,明确设计目标和性能指标。
2. 电路拓扑设计:根据系统需求,选择合适的电路拓扑结构。
例如,对于信号放大电路,可以选择共射放大器或差动放大器等拓扑结构。
3. 选择元器件:根据电路拓扑设计,选择合适的电子元器件。
在选择元器件时,需要考虑其参数和性能指标。
4. 电路模拟与优化:使用软件工具进行电路模拟和优化,评估电路的性能、调整参数以及解决可能存在的问题。
5. PCB设计:进行电路板的布局和布线设计,保证电路的稳定性和可靠性。
在PCB设计中,需要考虑信号完整性、散热和电磁兼容等因素。
6. 原理图设计:根据电路拓扑、元器件和布局设计,完成电路的原理图设计。
开关恒流电源设计遇到的问题及解决措施(一)

开关恒流电源设计遇到的问题及解决措施(一)开关恒流电源设计遇到的问题及解决开关恒流电源设计是电子工程师工作中常见的任务之一,但操作不当会导致一系列问题。
本文将针对开关恒流电源设计中常见的问题及解决方案展开介绍。
问题一:电流跳动在使用开关恒流电源时,通常会发现电流不稳定,甚至经常产生跳动的现象。
这是由于电源在工作时未能提供稳定的电流所导致,解决方法如下:1.加入电流反馈回路使用电流反馈回路能够使输出保持恒定电流,避免电流跳动的出现。
反馈回路的基本原理是将输出电流与目标电流进行比较,根据反差进行调整。
2.优化开关电路开关电路的不良设计可能会导致电路不稳定,开关电路的优化方式可适度增加稳压电容等元件,提高开关效率。
问题二:噪音干扰开关恒流电源设计中,由于功率变换器切换频率高,可能会导致电磁噪音的干扰,修复方法如下:1.在电源输入端加入EMI滤波器EMI滤波器能够过滤掉由外部电磁源引起的电流噪音,从而降低因灯泡等负载变化引起的电流跳动。
2.调整输出电容适当调整输出电容能够减少电流干扰,使电子装置正常工作。
问题三:温度过高开关恒流电源操作时若温度过高会对电源的长期稳定性造成影响,通过下列方法可缓解该问题:1.加入散热器为电源加上散热器能有效降温,散热器接触面积越大,散热效果越好。
2.适当减小功率对于功率比较大的负载,在设计时应给电源留出一些余数,防止过热引起损害。
开关恒流电源设计是一项较为复杂的工作,需要注意电源的稳定性、噪音干扰和温度等问题。
通过加入电流反馈回路、优化开关电路、加入EMI滤波器、调整输出电容、加入散热器、适当减小功率等方法,能够解决这些问题,维护电源的稳定性,激发其正常工作能力。
补充说明在开关恒流电源设计中还需要考虑以下因素:1.选用合适的元器件选择合适的开关管、二极管、电感等元器件是保证电源设计的稳定性的关键。
2.考虑输入电压范围设计时需要考虑输入电压的范围,以确保电源输出电流的稳定性。
电路实训总结与心得6篇

电路实训总结与心得6篇第1篇示例:电路实训总结与心得电路实训作为电子工程专业的一门重要课程,对于学生掌握电路原理、提升实际操作能力具有重要意义。
在参加了这学期的电路实训课程后,我深刻感受到了电路实训的重要性,也收获了许多知识和经验。
接下来,我将结合自身经历,就电路实训的内容、收获以及心得体会进行总结。
电路实训的内容涵盖了基本的电路知识,如电路的构成元件、电路的基本原理和分析方法等。
在实训中,我们学习了各种电路元件的使用方法,如电阻、电容、电感等的连接方式和特性。
通过实际操纵这些元件,我们深入理解了电路的基本原理,如欧姆定律、基尔霍夫定律等,同时掌握了电路的分析方法,如串并联电路的简化和等效变换等。
这些基础知识的掌握为我们进一步深造电子电路相关课程奠定了坚实的基础。
电路实训的收获主要体现在实践操作能力和团队合作意识上。
在实训过程中,我们需要独立设计和搭建电路实验电路板,进行电路的测试和测量,分析电路的性能和特性。
通过这些实操过程,我们不仅加深了对电路知识的理解,还培养了良好的实践操作能力和问题解决能力。
在团队实训项目中,我们需要与同学密切合作,共同完成一些复杂的电路搭建和测试任务。
通过团队协作,我们学会了互相协助、共同进步,体会到了团队合作的重要性和价值。
我想分享一些关于电路实训的心得体会。
首先是要注重基础知识的积累和理解。
电路是电子工程的基础,只有扎实的基础知识才能为日后的深入学习和研究奠定基础。
其次是要勤于实践,多动手操作。
只有通过亲自动手搭建电路、测试电路才能真正掌握电路知识,培养实践操作能力。
最后是要注重团队协作,学会与同学合作。
电子工程是一个团队合作的学科,培养团队合作精神对于将来的学习和工作都至关重要。
电路实训是一门重要的课程,通过参加实训,我们不仅学到了很多理论知识,还提升了实践操作能力和团队合作意识。
希望在以后的学习和工作中能够将这些知识和经验发挥出来,不断提高自己的电子工程水平。
开关电源的环路设计

开关电源反馈设计除了磁元件设计以外,反馈网络设计也是开关电源了解最少、且非常麻烦的工作。
它涉及到模拟电子技术、控制理论、测量和计算技术等相关问题。
开关电源环路设计的目标是要在输入电压和负载变动范围内,达到要求的输出(电压或电流)精度,同时在任何情况下应稳定工作。
当负载或输入电压突变时,快速响应和较小的过冲。
同时能够抑制低频脉动分量和开关纹波等等。
为了较好地了解反馈设计方法,首先复习模拟电路中频率特性、负反馈和运算放大器基本知识,然后以正激变换器为例,讨论反馈补偿设计基本方法。
并介绍如何通过使用惠普网络分析仪HP3562A 测试开环响应,再根据测试特性设计校正网络和验证设计结果。
最后对仿真作相应介绍。
6.1 频率响应在电子电路中,不可避免存在电抗(电感和电容)元件,对于不同的频率,它们的阻抗随着频率变化而变化。
经过它们的电信号不仅发生幅值的变化,而且还发生相位改变。
我们把电路对不同频率正弦信号的输出与输入关系称为频率响应。
6.1.1 频率响应基本概念电路的输出与输入比称为传递函数或增益。
传递函数与频率的关系-即频率响应可以用下式表示600 )()(f f G Gϕ∠=&其中G (f )表示为传递函数的模(幅值)与频率的关系,称为幅频响应;而∠ϕ(f ) 表示输出信号与输入信号的相位差与频率的关系,称为相频响应。
典型的对数幅频响应如图6.1所示,图6.1(a)为幅频特性,它是画在以对数频率f 为横坐标的单对数坐标上,纵轴增益用20log G (f )表示。
图 6.1(b)为相频特性,同样以对数频率f 为横坐标的单对数坐标上,纵轴表示相角ϕ。
两者一起称为波特图。
在幅频特性上,有一个增益基本不变的频率区间,而当频率高于某一频率或低于某一频率,增益都会下降。
当高频增高时,当达到增益比恒定部分低3dB 时的频率我们称为上限频率,或上限截止频率f H ,大于截止频率的区域称为高频区;在低频降低时,当达到增益比恒定部分低3dB 时的频率我们称为下限频率,或下限截止频率f L ,低于下限截止频率的区域称为低频区;在高频截止频率与低频截止频率之间称为中频区。
电源切换电路

电源切换电路在电子设备中,电源切换电路是一种关键的电路设计,用于在主电源故障或其他情况下自动将负载从一个电源切换到另一个备用电源。
这种电路的设计目的是确保设备或系统在电源故障时能够实现无缝切换,并保持连续的供电,从而避免设备故障或数据丢失。
电源切换电路通常会使用继电器、MOSFET或二极管等元件来实现电源切换功能。
下面将介绍一些常见的电源切换电路设计,包括冗余电源切换、UPS电源切换以及自动切换电源电路。
1. 冗余电源切换电路:冗余电源切换电路是最常见的电源切换电路之一。
它通常由两个或多个电源组成,其中一个作为主电源,另一个作为备用电源。
当主电源失效时,电路会自动切换到备用电源,以确保负载的连续供电。
这种电源切换电路常用于服务器、电信基站、工业自动化设备等对电源可靠性要求较高的应用。
冗余电源切换电路的设计通常包括故障检测电路和切换控制电路。
故障检测电路用于监测主电源的状态,一旦检测到主电源故障,切换控制电路会启动并切换到备用电源。
2. UPS电源切换电路:UPS(不间断电源)是用于提供临时电源给设备或系统,以保证在主电源故障或电网停电时的连续供电。
UPS电源切换电路被设计为能够自动切换从主电源到UPS,并确保负载无缝地切换到UPS供电。
这种电路常用于电脑、数据中心、医疗设备等对电源连续性要求较高的应用。
UPS电源切换电路的设计一般由主电源、UPS、继电器等组成。
主电源和UPS同时连接到继电器,当主电源故障或停电时,继电器会自动切换到UPS,从而实现对负载的无缝切换。
3. 自动切换电源电路:自动切换电源电路是一种能够自动切换不同电源的电路设计,例如在主电源故障时切换到备用电源,或根据需要切换到不同的电源。
这种电路常用于大型电力系统、太阳能电池组、电动汽车充电桩等应用中。
自动切换电源电路的设计通常包括故障检测电路、切换控制电路和功率电子器件。
故障检测电路用于检测主电源故障,并触发切换控制电路,切换控制电路则控制功率电子器件,实现对电源的切换。
电子设计中-电源地,信号地,大地等知识点总结

电⼦设计中-电源地,信号地,⼤地等知识点总结设计中各种“地”——各种 GND 设计电源地,信号地,还有⼤地,这三种地有什么区别? 电源地主要是针对电源回路所⾛的路径⽽⾔的,⼀般来说电源地流过的电流较⼤,⽽信号地主要是针对两块芯⽚或者模块之间的通信信号的回流所流过的路径,⼀般来说信号地流过的电流很⼩,其实两者都是GND,之所以分开来说,是想让⼤家明⽩在布板时要清楚地了解电源及信号回流各⾃所流过的路径,然后在布板时考虑如何避免电源及信号共⽤回流路径,如果共⽤的话,有可能会导致电源地上⼤的电流会在信号地上产⽣⼀个电压差(可以解释为:导线是有的,只是很⼩的阻值,但如果所流过的电流较⼤时,也会在此导线上产⽣电位差,这也叫共阻抗⼲扰),使信号地的真实电位⾼于0V,如果信号地的电位较⼤时,有可能会使信号本来是⾼电平的,但却误判为低电平。
当然电源地本来就很不⼲净,这样做也避免由于⼲扰使信号误判。
所以两者地在时稍微注意⼀下就可以。
⼀般来说即使在⼀起也不会产⽣⼤的问题,因为的门限较⾼。
各种“地”—— 各种“GND”(1)GND,指的是接地端的简写。
代表地线或0 线。
电路图上和电路板上的GND(Ground)代表地线或0 线.GND 就是公共端的意思,也可以说是地,但这个地并不是真正意义上的地。
是出于应⽤⽽假设的⼀个地,对于电源来说,它就是⼀个电源的负极。
它与⼤地是不同的。
有时候需要将它与⼤地连接,有时候也不需要,视具体情况⽽定。
设备的信号接地,可能是以设备中的⼀点或⼀块⾦属来作为信号的接地参考点,它为设备中的所有信号提供了⼀个公共参考电位。
接地形式:有单点接地,多点接地,浮地和混合接地。
(1)单点接地是指整个电路系统中只有⼀个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都直接接到这⼀点上。
在低频电路中,布线和元件之间不会产⽣太⼤影响。
通常频率⼩于1MHz 的电路,采⽤⼀点接地。
(2)多点接地是指电⼦设备中各个接地点都直接接到距它最近的接地平⾯上(即设备的⾦属底板)。
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电子电路中,电源的6个设计经验 1、反激式电源中的铁氧体磁放大器 对于两个输出端都提供实际功率(5V 2A和12V 3A,两者都可实现± 5%调节)的双路输出反激式电源来说,当电压达到12V时会进入零负载状态,而无法在5%限度内进行调节。线性稳压器是一个可实行的解决方案,但由于价格昂贵且会降低效率,仍不是理想的解决方案。 我们建议的解决方案是在12V输出端使用一个磁放大器,即便是反激式拓扑结构也可使用。为了降低成本,建议使用铁氧体磁放大器。然而,铁氧体磁放大器的控制电路与传统的矩形磁滞回线材料(高磁导率材料)的控制电路有所不用。铁氧体的控制电路(D1和Q1)可吸收电流以便维持输出端供电。该电路已经过全面测试。变压器绕组设计为5V和13V输出。该电路在实现12V输出± 5%调节的同时,甚至还可以达到低于1W的输入功率(5V 300 mW和12V零负载)。
图1 2、使用现有的消弧电路提供过流保护 考虑一下5V 2A和12V 3A反激式电源。该电源的关键规范之一便是当12V输出端达到空载或负载极轻时,对5V输出端提供过功率保护(OPP)。这两个输出端都提出了± 5%的电压调节要求。 对于通常的解决方案来说,使用检测电阻会降低交叉稳压性能,并且保险丝的价格也不菲。而现在已经有了用于过压保护(OVP)的消弧电路。该电路能够同时满足OPP和稳压要求,使用部分消弧电路即可实现该功能。 从图2可以看出,R1和VR1形成了一个12V输出端有源假负载,这样可以在12V输出端轻载时实现12V电压调节。在5V输出端处于过载情况下时,5V输出端上的电压将会下降。假负载会吸收大量电流。R1上的电压下降可用来检测这一大量电流。Q1导通并触发OPP电路。
图2 3、有源并联稳压器与假负载 在线电压AC到低压DC的开关电源产品领域中,反激式是目前最流行的拓扑结构。这其中的一个主要原因是其独有的成本效益,只需向变压器次级添加额外的绕组即可提供多路输出电压。 通常,反馈来自对输出容差有最严格要求的输出端。然后,该输出端会定义所有其它次级绕组的每伏圈数。由于漏感效应的存在,输出端不能始终获得所需的输出电压交叉稳压,特别是在给定输出端因其它输出端满载而可能无负载或负载极轻的情况下更是如此。 可以使用后级稳压器或假负载来防止输出端电压在此类情况下升高。然而,由于后级稳压器或假负载会造成成本增加和效率降低,因而它们缺乏足够的吸引力,特别是在近年来对多种消费类应用中的空载和/或待机输入功耗的法规要求越来越严格的情况下,这一设计开始受到冷落。图3中所示的有源并联稳压器不仅可以解决稳压问题,还能够最大限度地降低成本和效率影响。 图3:用于多路输出反激式转换器的有源并联稳压器。 该电路的工作方式如下:两个输出端都处于稳压范围时,电阻分压器R14和R13会偏置三极管Q5,进而使Q4和Q1保持在关断状态。在这样的工作条件下,流经Q5的电流便充当5V输出端很小的假负载。 5V输出端与3.3V输出端的标准差异为1.7V。当负载要求从3.3V输出端获得额外的电流,而从5V输出端输出的负载电流并未等量增加时,其输出电压与3.3V输出端的电压相比将会升高。由于电压差异约超过100 mV,Q5将偏置截止,从而导通Q4和Q1并允许电流从5V输出端流到3.3V输出端。该电流将降低5V输出端的电压,进而缩小两个输出端之间的电压差异。 Q1中的电流量由两个输出端的电压差异决定。因此,该电路可以使两个输出端均保持稳压,而不受其负载的影响,即使在3.3V输出端满载而5V输出端无负载这样最差的情况下,仍能保持稳压。设计中的Q5和Q4可以提供温度补偿,这是由于每个三极管中的VBE温度变化都可以彼此抵消。二极管D8和D9不是必需的器件,但可用于降低Q1中的功率耗散,从而无需在设计添加散热片。 该电路只对两个电压之间的相对差异作出反应,在满载和轻负载条件下基本不起作用。由于并联稳压器是从5V输出端连接到3.3V输出端,因此与接地的并联稳压器相比,该电路的有源耗散可以降低66%。其结果是在满载时保持高效率,从轻负载到无负载的功耗保持较低水平。 4、采用StackFET的高压输入开关电源 使用三相交流电进行工作的工业设备常常需要一个可以为模拟和数字电路提供稳定低压直流电的辅助电源级。此类应用的范例包括工业传动器、UPS系统和能量计。 此类电源的规格比现成的标准开关所需的规格要严格得多。不仅这些应用中的输入电压更高,而且为工业环境中的三相应用所设计的设备还必须容许非常宽的波动—包括跌落时间延长、电涌以及一个或多个相的偶然丢失。而且,此类辅助电源的指定输入电压范围可以达到57 VAC至580 VAC之宽。 设计如此宽范围的开关电源可以说是一大挑战,主要在于高压MOSFET的成本较高以及传统的PWM控制环路的动态范围的限制。StackFET技术允许组合使用不太昂贵的、额定电压为600V的低压MOSFET和Power Integrations提供的集成电源控制器,这样便可设计出简单便宜并能够在宽输入电压范围内工作的开关电源。
图4:采用StackFET技术的三相输入3W开关电源。 该电路的工作方式如下:电路的输入端电流可以来自三相三线或四线系统,甚至来自单相系统。三相整流器由二极管D1-D8构成。电阻R1-R4可以提供浪涌电流限制。如果使用可熔电阻,这些电阻便可在故障期间安全断开,无需单独配备保险丝。pi滤波器由C5、C6、C7、C8和L1构成,可以过滤整流直流电压。 电阻R13和R15用于平衡输入滤波电容之间的电压。 当集成开关(U1)内的MOSFET导通时,Q1的源端将被拉低,R6、R7和R8将提供栅极电流,并且VR1到VR3的结电容将导通Q1。齐纳二极管VR4用于限制施加给Q1的栅极源电压。当U1内的MOSFET关断时,U1的最大化漏极电压将被一个由VR1、VR2和VR3构成的450 V箝位网络箝位。这会将U1的漏极电压限制到接近450 V。 与Q1相连的绕组结束时的任何额外电压都会被施加给Q1。这种设计可以有效地分配Q1和U1之间的整流输入直流电压和反激式电压总量。电阻R9用于限制开关切换期间的高频振荡,由于反激间隔期间存在漏感,箝位网络VR5、D9和R10则用于限制初级上的峰值电压。 输出整流由D1提供。C2为输出滤波器。L2和C3构成次级滤波器,以减小输出端的开关纹波。 当输出电压超过光耦二极管和VR6的总压降时,VR6将导通。输出电压的变化会导致流经U2内的光耦二极管的电流发生变化,进而改变流经U2B内的晶体管的电流。当此电流超出U1的FB引脚阈值电流时,将抑制下一个周期。输出稳压可以通过控制使能及抑制周期的数量来实现。一旦开关周期被开启,该周期便会在电流上升到U1的内部电流限制时结束。R11用于限制瞬态负载时流经光耦器的电流,以及调整反馈环路的增益。电阻R12用于偏置齐纳二极管VR6。 IC U1 (LNK 304)具有内置功能,因此可根据反馈信号消失、输出端短路以及过载对该电路提供保护。由于U1直接由其漏极引脚供电,因此不需要在变压器上添加额外的偏置绕组。C4用于提供内部电源去耦。 5、选择好的整流二极管可以简化AC/DC转换器中的EMI滤波器电路并降低其成本 该电路可以简化AC/DC转换器中的EMI滤波器电路并降低其成本。 要使AC/DC电源符合EMI标准,就需要使用大量的EMI滤波器器件,例如X电容和Y电容。AC/DC电源的标准输入电路都包括一个桥式整流器,用于对输入电压进行整流(通常为50-60 Hz)。由于这是低频AC输入电压,因此可以使用如1N400X系列二极管等标准二极管,另一个原因是这些二极管的价格是最便宜的。 这些滤波器器件用于降低电源产生的EMI,以便符合已发布的EMI限制。然而,由于用来记录EMI的测量只在150 kHz时才开始,而AC线电压频率只有50或60 Hz,因此桥式整流器中使用的标准二极管(参见图1)的反向恢复时间较长,且通常与EMI产生没有直接关系。 然而,过去的输入滤波电路中有时会包括一些与桥式整流器并联的电容,用来抑制低频输入电压整流所造成的任何高频波形。 如果在桥式整流器中使用快速恢复二极管,就无需使用这些电容了。当这些二极管之间的电压开始反向时,它们的恢复速度非常快(参见图2)。这样通过降低随后的高频关断急变以及EMI,可以降低AC输入线中的杂散线路电感激励。由于2个二极管可以在每半个周期中实现导通,因此4个二极管中只需要2个是快速恢复类型即可。同样,在每半个周期进行导通的两个二极管中,只需要其中一个二极管具有快速恢复特性即可。
图6:在AC输入端使用桥式整流器的SMPS的典型输入级。 图7:输入电压和电流波形显示了反向恢复结束时的二极管急变。 6、用软启动禁止低成本输出来遏制电流尖峰 为满足严格的待机功耗规范要求,一些多路输出电源被设计为在待机信号为活动状态时断开输出连接。 通常情况下,通过关闭串联旁路双极晶体管(BJT)或MOSFET即可实现上述目的。对于低电流输出,如果在设计电源变压器时充分考虑到晶体管的额外压降情况,则BJT可成为MOSFET的合适替代品,且成本更为低廉。 图十所示为简单的BJT串联旁路开关,电压为12 V,输出电流强度为100 mA,并带有一超大电容(CLOAD)。晶体管Q1为串联旁路元件,由Q2根据待机信号的状态来控制其开关。电阻R1的值是额定的,这样可确保Q1有足够的基值电流在最小Beta和最大的输出电流下以饱和的状态工作。PI建议额外添加一个电容器(Cnew),用以调节导通时的瞬态电流。如果不添加Cnew,Q1在导通后即迅速进入电容性负载,并因而产生较大的电流尖峰。为调节该瞬态尖峰,需要增加Q1的