开关电源原理分析

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开关电源原理详解~


开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。 与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压被斩成交流方波,其幅值就可以通过变压器来升高或降低。通过增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压组数。最后这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压。 控制器的主要目的是保持输出电压稳定,其工作过程与线性形式的控制器很类似。也就是说控制器的功能块、电压参考和误差放大器,可以设计成与线性调节器相同。他们的不同之处在于,误差放大器的输出(误差电压)在驱动功率管之前要经过一个电压/脉冲宽度转换单元。

开关电源是工作在开关状态的电源,有负反馈能根据负载的变化改变电源通断的占空比,从而达到稳压的目的。
开关电源的主要部分是那个变压器,你这个图是一个结构比较简单的开关电源,我们首先确定的是变压器的左边是原边,右边是副变,副边上上面那个是电压输出,二极管和电容的作用分别是单向导通和滤波。副边下面的那个线圈的作用很重要,是作为负反馈将输出侧的电压情况反馈给原边,你这个电路图中没有开关电源的专用芯片那么负责控制通断的就应该是那个三极管摸样的东西。那你这个电路的整个工作原理可以这样分析,直流电源流过变压器原边产生磁场,在变压器副边感应出磁场从而产生电压,当负反馈的感应电压到一定值得时候,三极管关断,原边回路被切断,副边不再感应出电压,三极管又导通,原边再次导通,重复以上的过程,所以电源就一直工作在这个开关状态从而达到稳压的目的。
这个电路大概的过程应该是这样,至于那个电阻和电容并联的耦合电路时为了滤掉交流部分,你这个电路比较简单实际的工作效果可能不会太好,希望上面的分析能够对你有帮助。

交流220V经VD3半波整流後,由C7进行滤波使平滑输出,经T原边绕组後加到VT1集电极。并接在原边绕组中的C2是作TV1在开关转换时对变换器产生的高频尖峰吸收用,VD4和并联的R2,C6一起做原边绕组的反电动势吸收用。可以有效的保护开关管VT1在高频工作时,可以更安全的工作的同时,也可以减少主电路中高频干扰。R3是做开关电源启动用。C4做开关管启动时滤除尖峰用。C5与反馈绕组决定了该反激电源工作在何种模式。VD5与C8作副边(二次侧)输出整流滤波用。
通电后,通过R3从主电路中取出部分电能,加到VT1的基极,即开关管的栅极G,VT1开通,这时,T中原边绕组开始储能,当反馈绕组的感应电动势达到一定值时,VT1关闭,变换器开始传递能量到后端整流滤波输出。当储存的能量降到设定值时,VT1重新开通,T再储能,关断时,再传递,以此循环。

算一个简单的反激式开关电源吧

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