
開關電源的維修技巧和常見故障。
衡量開關電源穩(wěn)定性的指標是相位裕度和增益裕度。同時穿越頻率,也應作為一個參考指標。
MOSFET因導通內阻低、開關速度快等優(yōu)點被廣泛應用于開關電源中。MOSFET的驅動常根據(jù)電源IC和MOSFET的參數(shù)選擇合適的電路。下面一起探討MOSFET用于開關電源的驅動電路。
關于開關電源的設計,與之相關的書籍和網絡資料不計其數(shù)。這些資料中的內容大同小異,雖然適合進行基礎的學習,但卻缺少從實踐出發(fā)的優(yōu)勢。在接觸真正的電源設計之后,設計者們就會發(fā)現(xiàn),書本上和實操的差距之大會讓人一時無法適應。
首先從開關電源的設計及生產工藝開始描述吧,先說說印制板的設計。開關電源工作在高頻率,高脈沖狀態(tài),屬于模擬電路中的一個比較特殊種類。布板時須遵循高頻電路布線原則。
一、ADC概述ADC,Analog-to-Digital Converter的縮寫,指模/數(shù)轉換器或者模數(shù)轉換器 。是指將連續(xù)變化的模擬信號轉換為離散的數(shù)字信號的器件。真實世界的模擬信號,例如溫度
本文將分析解釋開關電源中的專業(yè)術語。
PCB Layout是開關電源研發(fā)過程中的極為重要的步驟和環(huán)節(jié),關系到開關電源能否正常工作,生產是否順利進行,使用是否安全等問題。
開關電源次級線圈上的輸出電壓Uo是脈沖狀態(tài)
開關電源是各種電子設備必不可缺的組成部分,其性能優(yōu)劣直接關系到電子設備的技術指標及能否安全可靠地工作。由于開關電源內部關鍵元器件工作在高頻開關狀態(tài),功耗小,轉化率高,且體積和重量只有線性電源的20%—30%,故目前它已成為穩(wěn)壓電源的主流產品。電子設備電氣故障的檢修,本著從易到難的原則,基本上都是先從電源入手,在確定其電源正常后,再進行其他部位的檢修,且電源故障占電子設備電氣故障的大多數(shù)。故了解開頭電源基本工作原理,熟悉其維修技巧和常見故障,有利于縮短電子設備故障維修時間,提高個人設備維護技能。
SG3524是一種開關電源集成控制器。它采用先進的脈寬調制控制,工作頻率高于100kHz;工作電壓范圍為6~40V,內基準電壓為5V,基準源負載能力達50mA;內開路集電極,發(fā)射極驅動管
兩個開關與開關轉換器的電感交匯的節(jié)點被稱為開關節(jié)點。寄生電感和電容通常會產生互感,并導致開關節(jié)點上的電壓在200 MHz+ 的范圍內振蕩。如果該振鈴的振幅大于低側開關額定電壓的最大絕對值,將會損壞開關。此外,振鈴所產生的傳導輻射和/或的電磁干擾 (EMI) 也會引發(fā)鄰近的 IC 的問題。
本文搜集了穩(wěn)壓電源、DCDC轉換電源、開關電源、充電電路、恒流源相關的經典電路資料,為工程師提供最新鮮的電路圖參考資料。
大電流開關電源電路圖。
電容是開關電源中的再普通不過的器件,它可以用來降低紋波噪聲,可以用來提高電源的穩(wěn)定性以及瞬態(tài)響應性,然而,電容的種類繁多,如何通過技巧快速進行選型,而產品可靠性又高,性能又穩(wěn)定呢?
在一般的隔離電源中,光耦隔離反饋是一種簡單、低成本的方式。但對于光耦反饋的各種連接方式及其區(qū)別,目前尚未見到比較深入的研究。而且在很多場合下,由于對光耦的工作原理理解不夠深入,光耦接法混亂,往往導致電路不能正常工作。本研究將詳細分析光耦工作原理,并針對光耦反饋的幾種典型接法加以對比研究。
EMC是電磁兼容,它包括EMI和EMS。EMC定義為:設備或系統(tǒng)在其電磁環(huán)境中能正常工作且不對該環(huán)境中的任何設備的任何事物構成不能承受的電磁騷擾的能力。EMC整的稱呼為電磁兼容。EMP是指電磁脈沖。
開關電源是功率型產品,發(fā)熱量比較大,電源工程師在設計開關電源時需要做熱設計和溫升的測試,規(guī)模較大的公司都有自己的專業(yè)測試儀器比如熱成像儀,但是對于一些微小型的公司肯定是沒有這些設備的,只能用點溫計。
開關電源中的電阻、電容、電感、二極管、三極管、MOS管、電源IC、變壓器、安規(guī)電容是如何檢驗的?
測量開關電源輸出紋波和功率MOSFET的VDS、VGS電壓的時候,通常要去除示波器探頭的帽子,直接將探頭的信號尖端和地線接觸被測量位置的兩端,減小地線的環(huán)路,從而減小空間耦合的干擾信號。