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  • 开关电源选购指南

    1、选取合适的输入电压范围。以交流输入为例,普遍使用的输入电压规格有110V,220V,所以相对应就有了110V、220V交流转变,以及普遍使用输入电压(AC:85V-264V)三种规格。应依据使用地区选定输入电压规格。

    2、选择合适的功率。开关电源在工作时会捐耗一部分功率,并且以热量的形式释放出来。为了电源的寿命增加,建议选用多30%输出功率规定的机种。

    3、考虑负载特性。为了提高系统的可靠性,建议开关电源工作在50%-80%负载为佳,即假设所用功率为20W,应选用输出功率为25W-40W的开关电源。

    如果负载是马达、灯泡或电容性负载,当开机瞬间时电流较大,应选用合适电源以免过载。如果负载是马达时应考虑停机时电压倒灌。

    4、此外尚需考虑电源的工作环境温度,及有无额外的辅助散热设备,在过高a的环温电源需减额输出。需参考环温对输出功率的减额曲线。

    5、根据应用所需选择各项功能:

    保护功能:过电压保护(OVP)、过温度保护(OTP)、过负载保护(OLP)等。

    应用功能:信号功能(供电正常、供电失效)、遥控功能、遥测功能、并联功能等。

    特殊功能:功因矫正(PFC)、不断电(UPS)

    6、选择所需符合的安规及电磁兼容(EMC)认证。

    根据使用情况,定出需要的输出电压、电流;电源的尺寸、安装方式和安装孔位;有几路输出,各路输出是否需要电气隔离;输入电压范围;根据环境温度,决定开关电源的降额程度,电源功率;是否需要认证及安规标准;电源的冷却方式:自然冷却或强制风冷;电磁兼容标准。

    7、尽量选用厂家的标准电源,包括标准尺寸和输出电压。这样货期比较快;相反,特殊的尺寸和输出电压,则会延长货期、增加成本。

    8、选择品牌。开关电源作为电子设备的心脏,对电子设备的安全可靠运行有着至关重要的作用。所以选择品牌的开关电源也很重要。

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  • 开关电源与线性电源的区别

    线性电源,开关电源区别

    线性电源的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(35%左右),需要增加体积庞大的散热片,而且还需要增加同样也是大体积的工频变压器,当要制作多组电压输出时变压器会更加巨大。

    开关电源的调整管工作处于饱和和截至状态,因而发热量小,效率高(75%以上)并且节省大体积的变压器。但开关电源导出的直流上面会叠加较大的纹波(50mV at 5V output typical),在输出端并接稳压二极管能够改善,另外因为开关管工作是会导致很大的尖峰脉冲干扰,也需要在电路中串连磁珠加以改良。相对而言线性电源就没有以上缺陷,它的纹波可以做的很小(5mV以下)。

    对于电源效率和安装体积有要求的地方用开关电源为佳,对于电磁干扰和电源纯净性有要求的地方(例如电容漏电检测)多选用线性电源。另外当电路中需要作隔离的时候现在多数用DC-DC来做对隔离部分供电(DC-DC从其工作原理上来说就是开关电源)。还有,开关电源中用到的高频变压器可能绕制起来比较麻烦。

    开关电源和线性电源在内部结构上是完全不一样的,开关电源顾名思义有开关动作,它利用变占空比或变频的方法实现不同的电压,实现较为复杂,最大的优点是高效率,一般在90%以上,缺点是文波和开关噪声较大,适用于对文波和噪声要求不高的场合;而线性电源没有开关动作,属于连续模拟控制,内部结构相对简单,芯片面积也较小,成本较低,优点是成本低,文波噪声小,最大的缺点是效率低。它们各有有缺点在应用上互补共存!

    一、线性电源的原理

    线性电源主要包括工频变压器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路等。 线性电源是先将交流电经过变压器变压,再经过整流电路整流滤波得到未稳定的直流电压,要达到高精度的直流电压,必须经过电压反馈调整输出电压,这种电源技术很成熟,可以达到很高的稳定度,波纹也很小,而且没有开关电源具有的干扰与噪音。但是它的缺点是需要庞大而笨重的变压器,所需的滤波电容的体积和重量也相当大,而且电压反馈电路是工作在线性状态,调整管上有一定的电压降,在输出较大工作电流时,致使调整管的功耗太大,转换效率低,还要安装很大的散热片。这种电源不适合计算机等设备的需要,将逐步被开关电源所取代。

    二、开关电源的原理

    开关电源主要包括输入电网滤波器、输入整流滤波器、逆变器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路。它们的功能是:

    1、输入电网滤波器:消除来自电网,如电动机的启动、电器的开关、雷击等产生的干扰,同时也防止开关电源产生的高频噪声向电网扩散。

    2、输入整流滤波器:将电网输入电压进行整流滤波,为变换器提供直流电压。

    3、逆变器:是开关电源的关键部分。它把直流电压变换成高频交流电压,并且起到将输出部分与输入电网隔离的作用。

    4、输出整流滤波器:将变换器输出的高频交流电压整流滤波得到需要的直流电压,同时还防止高频噪声对负载的干扰。

    5、控制电路:检测输出直流电压,并将其与基准电压比较,进行放大。调制振荡器的脉冲宽度,从而控制变换器以保持输出电压的稳定。

    6、保护电路:当开关电源发生过电压、过电流短路时,保护电路使开关电源停止工作以保护负载和电源本身。

    开关电源是将交流电先整流成直流电,在将直流逆变成交流电,在整流输出成所需要的直流电压。这样开关电源省去下线性电源中的变压器,以及电压反馈电路。而开关电源中的逆变电路完全是数字调整,同样能达到非常高的调整精度。

    开关电源的主要优点

    体积小、重量轻(体积和重量只有线性电源的20~30%)、效率高(一般为60~70%,而线性电源只有30~40%)、自身抗干扰性强、输出电压范围宽、模块化。

    开关电源的主要缺点

    由于逆变电路中会产生高频电压,对周围设备有一定的干扰。需要良好的屏蔽及接地

    开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止、将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转华为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压电路中的效率要比50Hz高很多、所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热!!成本很低、如果不将50Hz变为高频那开关电源就没有意义!!开关变压器也不神秘、就是一个普通的变压器!这就是开关电源。

    开关电源,是通过电子技术实现的,主要环节:整流成直流电——逆变成所需电压的交流电(主要来调整电压)——再经过整流成直流电压输出。

    开关电源的结构中由于中间没有变压器和散热片,因而体积非常小。同时,开关电源内部都是电子元件,效率高、发热小。虽然,具有电磁干扰等缺点,但现在的屏蔽技术已经非常到位。

    开关电源大体可以分为隔离和非隔离两种,隔离型的必定有开关变压器,而非隔离的未必一定有。

    简单地说,开关电源的工作原理是:

    1、交流电源输入经整流滤波成直流;

    2、通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上;

    3、开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载;

    4、输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的。

    交流电源输入时一般要经过厄流圈一类的东西,过滤掉电网上的干扰,同时也过滤掉电源对电网的干扰;在功率相同时,开关频率越高,开关变压器的体积就越小,但对开关管的要求就越高;开关变压器的次级可以有多个绕组或一个绕组有多个抽头,以得到需要的输出;一般还应该增加一些保护电路,比如空载、短路等保护,否则可能会烧毁开关电源。

    以上说的就是开关电源的大致工作原理。

    其实现在已经有了集成度非常高的专用芯片,可以使外围电路非常简单,甚至做到免调试。

    例如TOP系列的开关电源芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件,和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源。

    开关电源的主要工作原理就是上桥和下桥的Mos管轮流导通,首先电流通过上桥Mos管流入,利用线圈的存储功能,将电能集聚在线圈中,最后关闭上桥Mos管,打开下桥的Mos管,线圈和电容持续给外部供电。然后又关闭下桥Mos管,再打开上桥让电流进入,就这样重复进行,因为要轮流开关Mos管,所以称为开关电源。

    而线性电源就不一样了,由于没有开关介入,使得上水管一直在放水,如果有多的,就会漏出来,这就是我们经常看到的某些线性电源的Mos管发热量很大,用不完的电能,全部转换成了热能。从这个角度来看,线性电源的转换效率就非常低了,而且热量高的时候,元件的寿命势必要下降,影响最终的使用效果 。

    开关电源和线性电源的区别主要是他们的工作方式。

    线性电源功率器件工作在线性状态,也就是说他一用起来功率器件就是一直在工作,所以也就导致他的工作效率低,一般在50%~60%,还得说他是很好的线性电源。线性电源的工作方式,使他从高压变低压必须有将压装置,一般的都是变压器,也有别的像KX电源,再经过整流输出直流电压。这样一来他的体积也就很大,笨重,效率低、发热量也大。他也有他的优点:纹波小,调整率好,对外干扰小。适合用与模拟电路,各类放大器等。

    开关电源。它的功率器件工作在开关状态,(一开一关,一开一关,频率非常快,一般的平板开关电源频率在100~200KHz,模块电源在300~500KHZ)、这样他的损耗就小,效率也就高,对变压器也有了要求,要用高磁导率的材料来做、有点墨迹了,他的变压器就是一个字小、效率80%~90%吧、据说美国最好的VICOR模块高达99%、开关电源的效率高体积小,但是和线性电源比他的纹波,电压电流调整率就有折扣了 。

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  • 触摸开关功能特点及原理

    触摸开关简介

    触摸开关,是随着科技进步的发展而研发出来的一种新兴产品,它是指应用触摸感应芯片原理设计的一种墙壁开关,是传统机械按键式墙壁开关的替代产品。能实现更智能化、操纵更方便的触摸开关有传统开关不可比拟的优势,是目前居家、办公产品中十分流行的一种装饰性开关。

    触摸开关原理

    基本原理是:人体自带电与市电同频,当人体接触或者碰触开关时,经导入缓冲级的削波、放大、整形,成为规范的MOS电平。

    触摸持续时间大于32毫秒、小于332毫秒时,控制逻辑部分控制电路呈开关工作状态。当触摸持续时间大于332毫秒时,控制逻辑部分控制电路呈调光工作状态,输出触发脉冲相位角在41°~159°之间连续周期变化,并根据人眼的感受力,分为快、慢和暂歇三个过程。

    当触摸结束时,亮度记忆对该时相位角进行记忆,若再施与大于32毫秒、小于332毫秒的触摸,电路呈关状态时,相位角仍由该部分记忆,保证电路在下一次开状态时,保持原选定相位角,光源保持原亮度。触发脉冲与市电的同步,由锁相环保证电路的工作时钟,也均由其产生。同时,电路还具有遥控(即远端触发)功能和渐睡(即由亮至暗,最后关闭)功能,其延续时间由外电路设置。

    触摸开关功能特点

    1、适用灯具广—-可接日光灯、节能灯、白炽灯、射灯、卤素灯等常见灯具,不挑灯具,接日光灯和节能灯不用加补偿电容,无闪烁现象。

    2、防雷设计—-设有防雷功能,性能安全可靠。

    3、一个开关,多个识别—-一个多键的遥控器可集中控制全家的智能遥控开关,开关能学习识别产品中的任一遥控器,开关和遥控器不必配套购买,用户可自由选配,随意升级添加并自行配置。

    4、安装方便—-标准86式墙壁开关外型设计,不需接零线,不需对灯具改动任何接配件,可直接替换原有墙壁开关,普通的电工都可以安装。

    5、双向控制—-即可用墙上控制,也可遥控控制,还可以用触摸屏墙壁遥控器控制,使用更方便。

    6、独特的接触对码方式,抗干扰能力更强。

    7、超低供耗设计,待机耗电:小于0.011W,根据1度电=1千瓦时的公式计算:全年耗电=(0.011W×24小时×365天)÷1千瓦时=0.096度电(10年不足1度电)。

    触摸开关选购

    1.眼观:优质的开关所用的材料是都平滑,颜色均匀、做工精细、用料考究、比较有质感,如果是劣质的产品会有明显的凹陷、杂色、和裂纹等等,所以消费者在购买的时候要注意外观。

    2.辨标识:优质的插座上的厂家、品牌、产品明确标有额定电流、额定电压、电源性质符号、制造商标识及产品编号等技术参数。若是外包装打印不清楚,没有额定的电压等的呢过,基本上可以判定为劣质的了。

    3.看品牌:一般要选口碑比较好的商家,毕竟口碑这个东西的话商家自己是造不出来的,是消费者的心声,而且,一般想口碑好的品牌的产品质量比较好,还有售后服务相对来说也是比较好和正规的。

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  • 开关电源与变压器电源之间的区别

    开关电源

    先明确一下什么是开关电源:开关电源是相对线性电源而言的,线性电源是运用功率半导体器件的线性工作区,经过调节线性阻抗来实现调节输出的目的;而开关电源是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通时间或频率来实现调节输出的目的。

    其优点是:

    1、效率较高,体积小。由于开关电源的电压控制是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通时间或频率达到的,所以就不需要考虑铁损和铜损,元器件的消耗基本忽略不计,对比变压器而言效率较高;因为它只有元器件和电路板,所以体积就会很小,重量也较轻。

    2、电压输入范围宽。一般可达到160V-270之间。

    但它的缺点更是它致命的:

    1、开关电源看着小巧,功率和磁心变压器以及控制方式有关,电磁干扰大,纹波系数大。尤其有音频、视频的范畴内,对电磁干扰非常敏感,在音频表现为音色不纯厚,可能会有丝丝声;在视频表现为,图像可能会有细小的纹波,不细腻。

    2、设计复杂,维护维修不方便。往往越是复杂的设备出现的问题的可能性就越大,而且开关电源一旦出现问题,一般非专业人士是维修不了的,找别人维修,费用又太高,还不如废弃掉。

    3、体积小是开关电源的优点,但设计不好就成为它的缺点了。为了追求更小,一大把元器件挤在一个小壳子里,散热不好,我还会出现外壳变形的现象。

    4、开关电源的元器件在选择上也不是很规范,这是国产开关电源的通病。国家有关质检部门检验市场上的开关电源发现,有过半数的不合格,这其中还包括进口开关电源。

    5、最大的一点就是抗雷击能力非常低。在监控系统中,遭遇雷击的可能也非常大,主要表现为从电源串入,直接雷击的可能性非常小。一旦220V的电压突然变高,开关电源在瞬间就被烧毁。前段时间的一个监控系统中,在一个雷过后,监控总闸跳了,再合上闸后,大部分摄像机还正常工作,一部分监视器显示无视频信号。经检查发现,无视频信号的全部都是开关电源(施工时有的地方安装不方便,就用了开关电源),最后又在摄像机杆上安装上了电源箱,换上了变压器电源。

    变压器电源

    变压器电源(也就是线性电源)也有以下几个优缺点:

    其缺点是:

    1、效率低。由于变压器是一个“电——磁——电”的转换过程,避免不了存在铁损和铜损,效率低。

    2、输入范围窄。一般只有200V—240V之间吧,小于这个范围,输出电压不够,大于这个范围,变压器可能就会烧毁。这个电压范围绝大多数的场合是够用的,不必去过多的考虑。再者变压器体积较开关电源大,笨重。

    优点:

    1、线性的看着笨重,功率完全取决于变压器和调整管,效率虽低但是不会引入额外的干扰,也就是说电磁干扰小,纹波系数很低,可忽略不计。对于监控来说,没有比这个优点还要好的了,图像质量的好坏与电源的关系非常大。尤其对于小幅值的模拟信号(音频源和视频源等)对电源的要求非常高,所以一些发烧音响中的电源都采用变压器而不用开关电源。

    2、稳压率高、设计简单,维修维护非常方便,出现故障,稍懂电子的技术人员就能维修,维修成本比开关电源少得多。

    3、抗雷击性能好。由于变压器的结构是两个线圈和铁芯,加在线圈两端的电压不能突变,故对瞬间的高压有很强的抑制性。所以在一次雷击事故中,变压器的电源存活了下来,而开关电源无一例外的烧毁了。

    基于以上特点,我们选择线性电源(变压器电源)而不去选择体积小,重量轻的开关电源,这两个优点在监控系统当中起不到决定性的作用,关键还是它们的稳定性和可维护性。试想呀,要是因为一个小小的电源,老是往工地上跑还会将摄像机烧坏,费用和人工费长久下来就不是一个小数目,得不偿失,还赚了个坏名声,何苦呢所以我想建议大家,不要为一时的方便而导致整个工程的损失,建议使用稳定好的电源。

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  • 开关电源与电源适配器、充电器之间的区别

    随着科技的发展,人类社会的进步,现在的电子产品种类非常之多,而且占了我们生活的主力面。可以理解为现在的战争都是一个科技的战争,人才的战争。由于电子产品种类非常之多,用途也各不相同。所以说大多数人并不知道这些电子产品中间的区别。今天东莞宏聚电子带领大家了解一下我们日常生活中最常见的三个电子产品,电源适配器,开关电源,USB充电器之间的不同之处。

    首先我们要讲的就是USB充电器。这可能也是大家最了解的一种了,因为不管是我们的手机还是相机,基本都要用到充电器。但是大家可能也只是了解了它表面的东西。用书面语言来说,充电器属于一种电器的附件。是一种电子半导体,也可以说是一种电流变换器,将交流电变成直流电来供设备使用。手机相机之类的设备一直在发展,那么充电器作为附属电器也将有很好的发展和应用的前景。其次要说的就是电源适配器了,对于电源适配器可能大部分人不是很了解。简单点来说电源适配器就是一种电源的变换设备。一般体积比较的小。但是电源适配器的种类也是多种多样的。比如直流输出型和交流输出型的电源适配器。连接方式也是多种多样的,有的是插在墙上的,有的是桌面式的。除了这些,电源适配器的应用就更广泛了,不管是笔记本电脑,还是电话子母机,小孩子用的复读机,游戏机还是我们听歌用的随身听,都有应用到电源适配器。而且电源适配器发展的已经比较成熟了,一般的电源适配器都是具有自动检测功能的。而且,电源适配器上面都标有电压和电流,我们在使用的时候就有个参考。

    最后要说的就是开关电源了。开关电源是一种控制电压和电流输出的一个阀门。打开了就能流通,关掉了就断流。开关电源有三个条件,那就是直流,高频和开关。在现代社会中,开关电源的应用比USB充电器,电源适配器更要广泛。因为但凡是电子产品,都会要用到开关电源。所以说,开关电源的发展要更成熟的多。经过这么多年经济的发展,开关电源也不断的进行创新,而且从长远来看,开关电源的发展前景是非常广阔的。

    大家看了上面介绍,应该已经明白了这三者之间的联系与区别。USB充电器它只能用一根线连接来给设备进行充电,不能直接应用于设备上。但是电源适配器不仅能给电器充电,还可以直接在电源上应用,既能充电也能供电,而电源开关就很好区别了,只是一个开关的阀门而已。这就是这三者之间最本质的区别了。

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  • 开关电源变压器的作用

    开关电源变压器是什么

    开关电源变压器就是加入了开关管理设置的电源变压器,在运用过程中不仅具备普通变压器的电压变换功能,还兼备绝缘隔离与功率传送功能。在

    开关电源等涉及高频电路的场合运用得非常的广泛。

    开关电源变压器的作用

    开关电源变压器和开关管一起构成一个自激(或他激)式的间歇振荡器,进而把输入直流电压调制成一个高频脉冲电压,作用到能量传递和转换。

    在反激式电路中,当开关管导通时,变压器能够把电能转换成磁场能储备起来,当开关管截止时则能够释放出来。在正激式电路中,当开关管导通时,输入电压直接向负载供给并把能量储备在储能电感中。当开关管截止时,再由储能电感进行续流向负载传送。把输入的直流电压转换成所需的各种低压。

    开关电源变压器的分类

    开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式开关电源变压器,两种开关电源变压器的工作原理和结构并不是一样的。单激式开关电源变压器的输入电压是单极性脉冲,而其还分正反激电压输出;而双激式开关电源变压器的输入电压是双极性脉冲,一般是双极性脉冲电压输出。

    开关电源变压器检测方法

    1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。

    2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。

    3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。

    4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。

    5、空载电流的检测。

    a、直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。

    b、间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10?/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。F?空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。

    6、一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。

    7、检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。

    8、电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。

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  • 开关电源PCB排版的基本要点8点总结

    PCB新手肯定都遇见过布线、排版很难的问题,而开关电源产生的电磁滋扰,常常会影响到电子产品的正常工作,正确的开关电源PCB排版就变得异常重要。一个在纸上设计得异常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB布线存在着一些问题。那么有什么理想的办法可以解决吗?东莞宏聚电子为大家总结了开关电源PCB快速布线的八大要点。

    当今社会电子产品更新换代速度非常快,产品设计工程师更倾向于选取在市场上很容易采购到的AC/DC适配器,并把多组直流电源直接安装在系统的线路板上。由于开关电源产生的电磁干扰会影响到其电子产品的正常工作,正确的电源PCB排版就变得非常重要。本文根据经验总结了八点开关电源PCB排版的基本要点。

    下面东莞宏聚电子就为大家简单总结一下这八个要点分别都是什么。

    1、旁路瓷片电容器的电容不能太大,而它的寄生串联电感应尽量小,多个电容并联能改善电容的阻抗特性;

    2、电感的寄生并联电容应尽量小,电感引脚焊盘之间的距离越远越好;

    3、避免在地层上放置任何功率或信号走线;

    4、高频环路的面积应尽可能减小;

    5、过孔放置不应破坏高频电流在地层上的路径;

    6、系统板上:不同电路需要不同接地层,不同电路的接地层通过单点与电源接地层相连接;

    7、控制芯片至上端和下端场效应管的驱动电路环路要尽量短;

    8、关电源功率电路和控制信号电路元器件需要连接到不同的接地层,这二个地层一般都是通过单点相连接。

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  • 开关电源基础知识问答

    下面东莞宏聚电子介绍一些关于开关电源回答。

    1、开关电源变压器假如使用铜带替代漆包线,其准许通过的电流怎么算?比如说厚度为0.1mm的铜带,准许通过的电流怎么算?

    如果开关电源变压器用铜带替代漆包线,铜带(漆包线)的涡流损耗能够大大减小,工作频率可以相应提升,但直流消耗几乎不变,铜带准许通过的电流密度一般还是不要超过4.5A/平方毫米。电流密度等同于电流除与以导体的截面积,导体的截面积等同于厚(0.1mm)乘以宽(铜带的宽度)。

    2、电源开关交流回路和整流器的交流回路是最容易产生电磁干扰的吗?

    开关电源产生电磁干扰最严重的地方是开关变压器的初、次级线圈组成的电路,但它的干扰会通过感应对其它电路产生辐射和传导干扰,传导干扰和辐射干扰最严重的地方是电源线,因为电源线很容易成为辐射源的半波振子天线,另外它又与外线路进行连接,很容易把干扰信号传输给其它设备。所以在开关电源的输入端一定要对电源线进行有效隔离。

    3、降低变压器的温升有什么具体方法?

    降低变压温升的方法一个是降低变压器磁芯的最大磁通增量(Bm)的取值,因为变压器磁芯的损耗(磁滞损耗和涡流损耗)与磁通密度的平方成正比;另一个是降低开关电源的工作频率,因为变压器磁芯的损耗(磁滞损耗和涡流损耗)与工作频率成正比;再一个是降低线圈的损耗,线圈的损耗(主要是涡流损耗),线圈的涡流损耗与集肤效应损耗也与工作频率成正比,降低线圈的直流损耗必须降低导线的电流密度,一般漆包线的电流密度不能超过4.5A/平方毫米。

    4、反激式开关电源的占空比是如何变化的?

    反激式开关电源的占空比主要由输入电压和开关电源管的耐压来决定,当输入电压变化时占空比也要跟着变化。例如当输入电压为AC260V时,如果电源开关管的耐压为650V,则占空比大为0.306;当输入电压为AC170V时,占空比大约为0.5;当输入电压低于AC170V时,占空比大于0.5。但不管输入电压这样变化,开关电源都会通过改变占空比来大到稳定(或改变)输出电压的数值。

    5、正激和反激的区别主要在哪?

    正激式开关电源是电源开关管导通的时候,电源向负责提供功率输出,而关断的时候没有功率输出。反激式开关电源正好相反,电源开关管导通时只向变压器存储能量,没有给负载提供功率输出,仅在电源开关管关断时才向负载提供输出。正激式开关电源输出电压是取整流输出电压的平均值,反激式开关电源输出电压是取整流输出电压的半波平均值,两种电压输出的相位正好相反。

    6、能具体讲讲环路设计吗?

    反馈环路的增益,既不是越大越好,也不是越小越好。当反馈环路的增益过高时,输出电压会围绕着平均值来回跟踪,输出电压上下波动很厉害,增益越高,波动的幅度就越大,严重时会出现振荡;当反馈环路的增益过低时,输出电压又会不稳定,因为电压跟踪不到位,会存在一个滞后误差。

    为了使输出电压稳定,但又不发生振荡,一般都把反馈环路分成三个回路来组成,一个回路用来决定微分增益的大小,另一个回路用来决定积分增益的大小,还有一个是决定直流增益的大小。这样做的目的是,在误差信号很小的时候,环路增益很大,而在误差小号很大的时候环路增益又会变小,即误差放大器的增益是动态的。仔细调节这三个反馈环路的增益,就可以实现开关电源既稳定,又不出现振荡。

    7、反激电源开关MOS如何降到最低?特别是在硬开关条件下。

    降低占空比,但占空比太低,电源的工作效率大大降低,电压调整范围也会减小。

    8、铜箔损耗占电源损耗比例约为多少?

    非常小,如果铜箔损耗大,铜箔的温升会很高,如果超过80度,铜箔的油漆会发黄。但也只相当于一个1~3瓦左右的金属膜电阻在同样温升时的损耗。

    9、驱动波形大小波问题是什么原因引起的?

    我有款电源,在低压AC85-120V的时候输出驱动都很正常,,当电压变为120-150V的时候,驱动出现大小波,输出电流明显下降。当电压再次提升到150V-265V的时候,驱动波形的频率完全不对头了,输出也不对了。

    如果你的驱动电路采用电容或变压器输出,会出现这种情况,因为电容或变压器传输波形(信号时),信号中不能含有直流分量,如果含有直流分量,输出波形将出现严重失真,只有驱动电路的输出波形,其占空比为0.5时,输出波形才不会产生失真,而占空比过大或过小,都会出现失真。

    10、想问下关于整流桥的选择,不同的功率选怎么样的整流桥?

    还有就是我做了一款30W的电源,用了3A700V的整流桥,发现整流桥很烫,没几分钟温度就大约有60多度了。这个引起整流桥发烫的原因有哪些?

    整流二极管的选择主要是根据流过整流二极管的电流大小和耐压还有工作频率这三个参数来决定,进行电路参数设计时,流过整流二极管的电流一般只能取标称值(25℃时)的三分之一,因为流过整流二极管的工作温度可能会上升到80℃以上。如果整流二极管的导通和关断速度很低,它在电压反向的情况下还会导通一段时间,即反向电流非常大,这样整流二极管也会发热。你的整流桥发热可能属于后一种情况。

    11、反馈环路设计 以及 补偿 如何入手?还望老师耐心解答。

    反馈环路的增益,既不是越大越好,也不是越小越好。当反馈环路的增益过高时,输出电压会围绕着平均值上下波动,增益越高,波动的幅度就越大,严重时会出现振荡;当反馈环路的增益过低时,输出电压又会不稳定。为了使输出电压稳定,但又不发生振荡,一般都把反馈环路分成三个回路来组成,一个回路用来决定微分增益的大小,另一个回路用来决定积分增益的大小,还有一个是决定直流增益的大小。仔细调节这三个反馈环路的增益,就可以实现开关电源既稳定,又不出现振荡。

    12、最近在做DC TO DC效率有点低,怎样解决呢?

    把工作频率降低,或把电源开关管换成一个高速开关管,另外还可以把变压器的体积加大,把最大磁通密度(Bm)的取值降低,即把开关变压器初级线圈的匝数增加,因为开关变压器的磁滞损耗和涡流损耗与工作频率成正比,与最大磁通密度增量的平方成正比。

    13、怎么计算最小直流电压的?

    这里我不太明白你说的“最小直流电压”是指哪方面?如果是开关电源的最小输入直流电压,一般可根据最低输入交流电压换算得来,比如,最低输入交流电压为AC100V(有效值),则换算为最低直流输入电压大约为120V(取平均值),因为整流滤波后最大值为140V,最低值为100V,取平均值就是120V。

    如果最小直流电压为晶体管自激式开关电源的正反馈电压,则此电压最好选为晶管导通时工作电压的2倍,而留1倍作为可调整的余量用。如果最小直流电压为场效应管驱动电路的最小工作电压,则此工作电压最低不能小于16V,因为,大功率场效应管深度饱和需要的驱动电压都在12V以上(最好为20V)。

    14、我做的反激式变压器电源输出侧有毛刺,且毛刺的频率和原边开关频率一样,怎么消除毛刺呢?

    在次级整流与滤波电容之间串了一个小电感,但电感流过直流时不能饱和,这种电感的磁回路不能用封闭式的,必须要留有很大的气隙。

    15、反激式电源开关频率如何优化选择? VOR反激电压如何优化设置,在什么情况下最合适?匝比如何最优化计算?

    反激式开关电源工作频率的选择主要与开关电源的工作效率和体积大小有关,而开关电源的工作效率又主要与开关电源管、开关变压器的损耗(磁滞损耗和涡流损耗)有关,这两者的损耗均与频率成正比。开关电源管的损耗主要由开通损耗(导通时间损耗)和关断损耗(关断时间损耗)组成,开关电源管的导通时间和关断时间越长,这两个损耗就越大。

    一般大功率开关电源管的导通时间和关断时间都比小功率开关电源管的导通时间和关断时间长很多,所以大功率开关电源的工作频率一般都取得比较低。在考虑开关电源的工作效率时,如果从开关电源的体积和成本等方面考虑,最好

    选工作效率为80%左右较为合适,此时,开关电源管的损耗大约占总损耗的50%,开关变压器的损耗大约占总损耗的30%,其余电路的损耗大约占总损耗的20%。开关变压器的匝数比与输入输出电压的比值有关,与开关电源的占空比有关。

    16、初期峰值电流IP 和反激电压VOR 以及最优化的反激电源占空比 如何设定!

    反激式开关电源的初、次级线圈产生的反激电压的大小均与开关电源的占空比有关,以及与输入电压有关,在选择开关电源的占空比时,必须考虑,初、级线圈产生的反激电压峰值与工作电压(输入电压)之和不能超过电源开关管耐压Bvmax的0.7倍,根据此条件(Bvmax)就可以计算反激式开关电源在最高输入电压时的最大占空比Dmax。例如,Bvmax为650V的电源开关管,在输入电压为AC260V时,其占空比只能选为0.306左右。

    17、您是怎么计算最小直流电压的?我看了好几个版本一直找不到最合适的?

    这里我不太明白你说的“最小直流电压”是指哪方面?如果是开关电源的最小输入直流电压,一般可根据最低输入交流电压换算得来,比如,最低输入交流电压为AC100V(有效值),则换算为最低直流输入电压大约为120V(取平均值),因为整流滤波后最大值为140V,最低值为100V,取平均值就是120V。

    如果最小直流电压为晶体管自激式开关电源的正反馈电压,则此电压最好选为晶体管导通时工作电压的2倍,而留1倍作为可调整的余量用。如果最小直流电压为场效应管驱动电路的最小工作电压,则此工作电压最低不能小于16V,因为,大功率场效应管深度饱和需要的驱动电压都在12V以上(最好为20V)。

    18、最近在做DC TO DC效率有点低,怎样解决呢?

    把工作频率降低,或把电源开关管换成一个高速开关管,另外,还可以把变压器的体积加大,把最大磁通密度(Bm)的取值降低,即把开关变压器初级线圈的匝数增加,因为开关变压器的磁滞损耗和涡流损耗与工作频率成正比,与最大磁通密度增量的平方成正比。

    19、问题: 反馈环路设计以及补偿如何入手?还望老师耐心解答。

    专家解答:反馈环路的增益,既不是越大越好,也不是越小越好。当反馈环路的增益过高时,输出电压会围绕着平均值上下波动,增益越高,波动的幅度就越大,严重时会出现振荡;当反馈环路的增益过低时,输出电压又会不稳定。

    为了使输出电压稳定,但又不发生振荡,一般都把反馈环路分成三个回路来组成,一个回路用来决定微分增益的大小,另一个回路用来决定积分增益的大小,还有一个是决定直流增益的大小。仔细调节这三个反馈环路的增益,就可以实现开关电源既稳定,又不出现振荡。

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  • 照明开关接线方法

    在日常生活中,大部分人对于用电安全知识较为缺乏,经常出现各种触电事故!在一些陈旧房子中,用电接线时,零火线不分,或者零火线共同使用一种颜色的电线!这种情况会导致触电事故经常发生!

    例如将照明开关装置在零线上,虽然断开电路时电灯不亮,但灯头的相线依然是接通的,而人们认为灯不亮,就会错误地理解是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电压。如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位,就会造成触电事故。所以各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才能确保安全!

    除了照明开关不能零火接反外,漏电保护器的零火接反也是非常容易造成触电!就像图中这个(1P+N)空气开关,正常接线的情况下,零线端是不断开的,断开的只有火线端!

    正是因为零线端不断开,如果火线接在零线的端子上,那即使空开打下来,火线仍依然带电!在不知情操作出线部分,危险性可想而知!

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  • 选择一个好开关插座的重要性

    装修的时候所用到的开关插座,有大部分人都不会太注意,东莞宏聚电子在这里想说一下开关插座重要性。作为居家最常使用的电器产品,开关插座现在不但是功能性,还具备装饰性及安全性。东莞宏聚电子在这里给大家一些小建议,关于开关插座应该如何选择:

    开关的使用频率远远超过插座,一个开关每天可能需要使用十多次,对于质量的需求非常高,而插座大多数一年的插拔次数不会超过10次。另外,开关大多处于显眼的位置,对装饰性的要求也比较高。纯平点开关就是一款装饰性强、质量高的开关,国家标准开关的使用寿命是40000次,许多牌子都只是刚好符合国家标准,而纯平点开关的使用寿命是100000次,以每个开关平均每天点击6次来算,那就是能有45年。

      注意开关手感。好的开关为了保证触点连接可靠,降低接触电阻,一般弹簧较硬,因此在开关时比较有力度感,而普通开关则非常软,甚至经常发生开关手柄停在中间位置的现象,造成安全隐患。纯平点开关是超大银合金触点,导电好发热量低,并且使用高端进口PC塑料,开关面板做工精细,无毛边、阻燃耐高温、耐拔插、耐腐蚀,按键声音非常干净清脆。纯平点开关极致流畅的纯平面板,避免了灰尘杂质进入开关内部,影响开关性能降低寿命,并能够有效的预防漏电,安全性更佳。16A的高标准额定电流,能满足大功率电器的使用,居家用电更有保障。

    不同品牌,或者同一品牌不同型号的开关插座,其价格差异很大,一些不法商家往往采用假冒、以次充好等方式欺骗没有专业知识的消费者。因此,购买时最好到知名的、规模较大的商场、证件齐全的五金店、灯饰店,莫贪便宜。

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