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開關(guān)電源

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開關(guān)電源是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開關(guān)管開通和關(guān)斷的時(shí)間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源,開關(guān)電源一般由脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制IC和MOSFET構(gòu)成。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新,使得開關(guān)電源技術(shù)也在不斷地創(chuàng)新。目前,開關(guān)電源以小型、輕量和高效率的特點(diǎn)被廣泛應(yīng)用幾乎所有的電子設(shè)備,是當(dāng)今電子信息產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展不可缺少的一種電源方式。
  • 一款噪聲足夠小的開關(guān)電源,可直接為噪聲敏感型器件供電

    傳統(tǒng)上,開關(guān)模式電源(SMPS)噪聲較高,無法直接用于噪聲敏感型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),因此需要額外的低壓差(LDO)穩(wěn)壓器來供電。近年來,SMPS技術(shù)取得了顯著進(jìn)展,特別是Silent Switcher?架構(gòu)和電磁干擾(EMI)噪聲屏蔽技術(shù)的應(yīng)用,有效降低了EMI輻射和輸出紋波電壓。得益于此,我們可以將采用噪聲抑制技術(shù)的單一SMPS器件置于噪聲敏感型器件附近,而不會(huì)影響ADC的信噪比(SNR)。本文將詳細(xì)探討這項(xiàng)技術(shù)。

  • 一款噪聲足夠小的開關(guān)電源,可直接為噪聲敏感型器件供電

    傳統(tǒng)上,開關(guān)模式電源(SMPS)噪聲較高,無法直接用于噪聲敏感型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),因此需要額外的低壓差(LDO)穩(wěn)壓器來供電。近年來,SMPS技術(shù)取得了顯著進(jìn)展,特別是Silent Switcher?架構(gòu)和電磁干擾(EMI)噪聲屏蔽技術(shù)的應(yīng)用,有效降低了EMI輻射和輸出紋波電壓。得益于此,我們可以將采用噪聲抑制技術(shù)的單一SMPS器件置于噪聲敏感型器件附近,而不會(huì)影響ADC的信噪比(SNR)。本文將詳細(xì)探討這項(xiàng)技術(shù)。

  • AC/DC 開關(guān)電源沖擊電流限制方法的研究與應(yīng)用

    在電力電子設(shè)備的運(yùn)行體系中,AC/DC 開關(guān)電源作為能量轉(zhuǎn)換的核心部件,其啟動(dòng)階段的沖擊電流問題一直是影響設(shè)備可靠性與電網(wǎng)穩(wěn)定性的關(guān)鍵因素。沖擊電流通常是指電源接通瞬間,由于輸入濾波電容的初始電壓為零,導(dǎo)致的瞬時(shí)大電流峰值,其數(shù)值可達(dá)額定工作電流的數(shù)十倍甚至上百倍。這種瞬時(shí)過流不僅會(huì)造成電源輸入端口的電壓跌落,影響同一電網(wǎng)中其他設(shè)備的正常工作,還可能損壞整流橋、熔斷器等關(guān)鍵元器件,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)l(fā)開關(guān)觸點(diǎn)的電弧拉弧現(xiàn)象,縮短設(shè)備使用壽命。因此,研發(fā)高效、可靠的沖擊電流限制技術(shù),對(duì)提升 AC/DC 開關(guān)電源的整體性能具有重要的工程意義。

  • 開關(guān)電源與線性電源:核心差異與應(yīng)用場景解析

    在電子設(shè)備的供電系統(tǒng)中,電源是保障設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的 “心臟”。開關(guān)電源和線性電源作為兩種主流的直流電源類型,廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、消費(fèi)電子、通信設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域。兩者雖均承擔(dān)著將交流電轉(zhuǎn)換為直流電的核心任務(wù),但在工作原理、性能特性和適用場景上存在顯著差異,理解這些差異對(duì)電子設(shè)備的設(shè)計(jì)、選型和維護(hù)具有重要意義。

  • 開關(guān)電源輻射騷擾抑制問題的分析與解決策略

    在電子設(shè)備廣泛應(yīng)用的當(dāng)下,開關(guān)電源作為能量轉(zhuǎn)換的核心部件,其電磁兼容性(EMC)直接影響設(shè)備整體性能與周邊環(huán)境安全。其中,輻射騷擾作為開關(guān)電源 EMC 問題的主要表現(xiàn)形式,不僅可能導(dǎo)致設(shè)備自身故障,還會(huì)干擾其他電子設(shè)備的正常運(yùn)行,甚至違反國際國內(nèi)相關(guān)電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)。因此,深入分析開關(guān)電源輻射騷擾的產(chǎn)生機(jī)制,并制定有效的抑制策略,成為電子工程領(lǐng)域的重要研究課題。

  • 抑制開關(guān)電源噪聲侵入電網(wǎng)的關(guān)鍵路徑

    在電力電子設(shè)備普及的當(dāng)下,開關(guān)電源因高效節(jié)能的優(yōu)勢,已廣泛應(yīng)用于通信、工業(yè)控制、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。然而,開關(guān)電源內(nèi)部功率器件的高頻開關(guān)動(dòng)作,會(huì)產(chǎn)生大量電磁噪聲,若不加以抑制,這些噪聲將通過輸入電源線侵入公共電網(wǎng),不僅干擾電網(wǎng)中其他設(shè)備的正常運(yùn)行,還可能違反國際電磁兼容(EMC)標(biāo)準(zhǔn)。因此,深入研究 EMC 技術(shù)在抑制開關(guān)電源噪聲傳導(dǎo)中的應(yīng)用,對(duì)保障電網(wǎng)穩(wěn)定性和設(shè)備兼容性具有重要意義。

  • EMC 技術(shù):抑制開關(guān)電源噪聲侵入電網(wǎng)的關(guān)鍵路徑

    在電力電子設(shè)備普及的當(dāng)下,開關(guān)電源憑借高效節(jié)能的優(yōu)勢,廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、消費(fèi)電子、新能源等領(lǐng)域。然而,開關(guān)電源內(nèi)部功率器件的高頻開關(guān)動(dòng)作(如 MOS 管、IGBT 的導(dǎo)通與關(guān)斷)會(huì)產(chǎn)生大量電磁噪聲,若這些噪聲未經(jīng)有效抑制直接侵入電網(wǎng),不僅會(huì)干擾同一電網(wǎng)內(nèi)其他設(shè)備的正常運(yùn)行,還可能違反國際電工委員會(huì)(IEC)制定的 EMC(電磁兼容性)標(biāo)準(zhǔn)(如 IEC 61000-3-2),導(dǎo)致產(chǎn)品無法進(jìn)入市場。因此,深入理解 EMC 抑制原理、掌握針對(duì)性技術(shù)手段,成為開關(guān)電源設(shè)計(jì)與生產(chǎn)的核心環(huán)節(jié)。

  • 詳解開關(guān)電源的電磁干擾問題

    開關(guān)電源在運(yùn)行過程中,會(huì)產(chǎn)生多種類型的電磁干擾。這些干擾主要分為兩大類:一類是尖峰干擾,另一類是諧波干擾。同時(shí),這些干擾也可以通過不同的耦合通路進(jìn)行傳播,包括傳導(dǎo)干擾和輻射干擾。

  • 超詳細(xì)解析!電子元器件失效原因及解決方案

    電子元器件的失效可能由多種因素引起,了解這些原因及相應(yīng)的檢測方法對(duì)于提高產(chǎn)品的可靠性和性能至關(guān)重要。

  • 基于TL494的開關(guān)電源智能化改造

    隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展 ,開關(guān)電源的應(yīng)用越來越廣泛 。為滿足現(xiàn)代工業(yè)對(duì)電源智能化、高效化和穩(wěn)定化的需求 ,對(duì)基于TL494的開關(guān)電源進(jìn)行智能化改造具有重要意義 ?,F(xiàn)詳細(xì)闡述了基于TL494的開關(guān)電源的工作原理 ,分析了其智能化改造的必要性和可行性 ,并給出了具體的改造方案。通過硬件電路的優(yōu)化設(shè)計(jì)和軟件程序的開發(fā) ,實(shí)現(xiàn)了開關(guān)電源的智能化控制 ,提高了電源的性能和可靠性 ,具有一定的工程應(yīng)用價(jià)值。

  • 開關(guān)電源的電壓精度

    任何開關(guān)電源都無法提供絕對(duì)精確的輸出。輸出電壓的調(diào)節(jié)精度會(huì)受到多種容差的影響。本文解釋了各種不精確性的來源,并說明了如何確定總?cè)莶罘秶?/p>

  • 隔離型開關(guān)電源:選擇正激式轉(zhuǎn)換器還是反激式轉(zhuǎn)換器

    在電源管理領(lǐng)域,有多種多樣的應(yīng)用需要隔離型電源轉(zhuǎn)換,例如醫(yī)療設(shè)備、通信設(shè)備和工業(yè)系統(tǒng),目的是保護(hù)最終用戶或防止輸入干擾輸出(或兩者兼而有之)。本文將詳細(xì)討論隔離型開關(guān)電源(SMPS),并介紹相關(guān)應(yīng)用中常用的正激式和反激式隔離轉(zhuǎn)換拓?fù)?。我們將研究各種SMPS器件的優(yōu)缺點(diǎn),以及它們?cè)诓煌β仕较碌倪m用性。本文旨在幫助讀者清楚地了解如何為特定應(yīng)用選擇正確的隔離拓?fù)洹?/p>

  • 開關(guān)電源布線中 “地” 的特性與接地策略

    在開關(guān)電源設(shè)計(jì)領(lǐng)域,“地” 并非簡單的電位參考點(diǎn),而是影響系統(tǒng)穩(wěn)定性、電磁兼容性(EMC)與功率轉(zhuǎn)換效率的核心要素。實(shí)際布線中,若忽視不同 “地” 的特性差異盲目接地,輕則引發(fā)信號(hào)干擾、輸出紋波超標(biāo),重則導(dǎo)致器件過熱、系統(tǒng)癱瘓。本文將系統(tǒng)解析開關(guān)電源中各類 “地” 的本質(zhì)特征,結(jié)合工程實(shí)踐提出針對(duì)性接地方案,為高質(zhì)量布線提供技術(shù)參考。

  • 自然雷電浪涌對(duì)電子產(chǎn)品開關(guān)電源系統(tǒng)的影響及防護(hù)

    在電子產(chǎn)品廣泛應(yīng)用的現(xiàn)代社會(huì),開關(guān)電源系統(tǒng)作為設(shè)備能量供給的核心,其穩(wěn)定性直接決定了整個(gè)電子設(shè)備的運(yùn)行可靠性。然而,自然雷電浪涌作為一種極具破壞性的電磁干擾,常常對(duì)開關(guān)電源系統(tǒng)造成嚴(yán)重威脅,引發(fā)設(shè)備故障、數(shù)據(jù)丟失甚至安全事故。深入了解雷電浪涌的產(chǎn)生機(jī)制、傳輸路徑及其對(duì)開關(guān)電源系統(tǒng)的具體影響,是制定有效防護(hù)策略的關(guān)鍵前提。

  • 東芝推出采用最新一代工藝[1]技術(shù)的100V N溝道功率MOSFET,助力提高工業(yè)設(shè)備開關(guān)電源效率

    中國上海,2025年9月25日——東芝電子元件及存儲(chǔ)裝置株式會(huì)社(“東芝”)今日宣布,推出采用東芝最新一代工藝[1]U-MOS11-H制造的100V N溝道功率MOSFET“TPH2R70AR5”。該MOSFET主要面向開關(guān)電源等應(yīng)用,適用于數(shù)據(jù)中心和通信基站使用的工業(yè)設(shè)備。產(chǎn)品于今日開始正式出貨。

  • 開關(guān)電源MOSFET驅(qū)動(dòng)電路的RCD緩沖設(shè)計(jì)詳解

    在開關(guān)電源設(shè)計(jì)中,MOSFET作為核心開關(guān)器件,其開關(guān)過程產(chǎn)生的電壓尖峰和電磁干擾(EMI)問題直接影響系統(tǒng)可靠性。RCD(電阻-電容-二極管)緩沖電路通過鉗位電壓尖峰、抑制振蕩,成為保護(hù)MOSFET的關(guān)鍵技術(shù)。本文從工作原理、參數(shù)設(shè)計(jì)、優(yōu)化策略三方面解析RCD緩沖電路的核心設(shè)計(jì)要點(diǎn)。

  • 展頻技術(shù)(SSC)在開關(guān)電源中的應(yīng)用,頻率抖動(dòng)對(duì)紋波頻譜的分散效應(yīng)

    在新能源汽車充電樁的EMC測試實(shí)驗(yàn)室里,工程師們?cè)蜷_關(guān)電源在16384Hz固定頻率下產(chǎn)生的尖峰輻射超標(biāo)而焦頭爛額。當(dāng)他們將開關(guān)頻率改為在±10%范圍內(nèi)線性抖動(dòng)時(shí),原本尖銳的頻譜峰值竟如被施了魔法般向兩側(cè)擴(kuò)散,輻射值瞬間降低12dB。這一戲劇性轉(zhuǎn)變,正是展頻技術(shù)(Spread Spectrum Clocking, SSC)在開關(guān)電源中展現(xiàn)的"頻譜魔術(shù)"。

  • 一文詳解開關(guān)電源頻率的定義與范圍

    開關(guān)電源是一種通過控制開關(guān)管的導(dǎo)通和關(guān)斷時(shí)間,將直流電轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定輸出的直流電源。其工作頻率指的是開關(guān)管在單位時(shí)間內(nèi)完成導(dǎo)通和關(guān)斷的次數(shù),通常以赫茲(Hz)為單位表示。開關(guān)電源的頻率對(duì)其性能和效率有著重要影響。

  • 電源輸入浪涌電流的測試與NTC熱敏電阻抑制方案

    在開關(guān)電源、模塊電源等電力電子設(shè)備中,輸入浪涌電流是影響系統(tǒng)可靠性的關(guān)鍵因素。當(dāng)電源啟動(dòng)時(shí),輸入濾波電容的瞬間充電會(huì)產(chǎn)生幅值可達(dá)穩(wěn)態(tài)電流數(shù)十倍的浪涌電流,可能引發(fā)整流橋損壞、保險(xiǎn)絲熔斷、PCB走線燒蝕及傳導(dǎo)電磁干擾(EMI)超標(biāo)等問題。本文結(jié)合工程實(shí)踐,系統(tǒng)闡述浪涌電流的測試方法與NTC熱敏電阻抑制方案。

  • 寬輸入電壓范圍開關(guān)電源的輸入濾波電容選型策略

    在寬輸入電壓范圍(如85VAC-265VAC)的開關(guān)電源設(shè)計(jì)中,輸入濾波電容的選型直接關(guān)系到電源的穩(wěn)定性、效率及電磁兼容性(EMC)。本文將從電容類型選擇、參數(shù)計(jì)算、布局優(yōu)化及可靠性驗(yàn)證四個(gè)維度,系統(tǒng)闡述輸入濾波電容的選型策略。