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1,如何快速看懂开关原理图

先找各种 开管电源的拓扑结构 理解了 就好办了 ,然后在多看看各种功率电源的原理图和 实物板子, 主要还是看经验 了

如何快速看懂开关原理图

2,小开关电源电路分析请见图

大概说----括号内表示下图; 1)是变压器正反馈振荡电路,从L1输入激励电流,L2L3获得感生电压输出,而L2作为反馈电压,增强Q2导通与截止过程,振荡频率主要由C1、R4(C3、R7)控制; D2、C2、D4(C4、R6、D4、Q1等)构成过载保护电路,正常时,C2(C4)经D2(D3)整流,输出一个直流负(正)压,当过载发生时,此电容上的压降增大,超过某一设置阀值时,会令D4(D4)击穿导通,从而拉低Q2基极电平而截止;(D2、C2、R3)为吸收电路,吸收因Q2截止时引起L1产生的高电压,保护Q2。 2)基本就是下图比上图多了个吸收电路保护Q2。 3)两个电路都适合。 4)作为电源都应该滤除高频毛刺的,你也可以通过实验来验证是否对你的电路产生影响。

小开关电源电路分析请见图

3,数显限流开关电源电路

你好: 先不给你原理图,先让你知道一下原理这样看看你自己是否可以设计出来。1、开关电源原理这几就不讲了你已经知道。2、限流电路。简单的说就是在输出回路中串上一个电阻做为取样电阻,用一个电路(比如三极管,放大器,比较器等)做为取样放大控制电路 让这个电路再去控制光耦(也就是反馈回路)这样只要电流大于你的设定值电路动作致使输出电压降低即可。3、数显电路,这个比较麻烦些我理解为是显示输出电压高低但不知道是否也显示输出电流大小。如果是显示输出电压高低有两个办法A简单的就是到市场寻找一个和你在你的电压显示范围内的显示器直接接上使用。B就是自己动手做,用AD转行器进行莫属转换然后通过单片机控制显示即可(或者使用带AD转换的单片机进行写程序控制)。 以上希望可以帮到你。如有问题请加74961430 开关电源群 这里估计可以帮到你。

数显限流开关电源电路

4,开关电源的原理及电路图

一、开关稳压电源的结构 开关稳压电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管V,激励信号,续流二极管Vp,储能电感和滤波电容C组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。这里我们对直流变换器和逆变器作如下解释。 逆变器,它是把直流转变为交流的装置。逆变器通常被广泛地应用在采用电平或电池组成的备用电源中。 直流变换器,它是把直流转换成交流,然后又把交流转换成直流的装置。这种装置被广泛地应用在开关稳压电源中。采用直流变换器可以把一种直流供电电压变换成极性、数值各不同的多种直流供电电压。 二、开关稳压电源的优点: [1].功耗小,效率高。 [2].体积小,重量轻。 [3].稳压范围宽。 [4].滤波的效率大为提高。 [5].电路形式灵活多样。 三、
开关电源的工作原理其实比较简单:当晶体管基极为高电平时,晶体管饱和导通,等效电路如图3所示,此时电感L储存能量,电容C充电。当晶体管基极为低电平时,晶体管截止,等效电路如图4所示,此时电感L释放能量,电容C放电。通常我们的PCB板上还有采样电路,反馈电路,以此来调节基极控制电压的占空比,来达到稳压的目的。同时,由于负载和晶体管串联,输出电压小于输入电压,所以又叫降压开关电路(buck开关电路)。对应的并联开关电路原理相似,同时由于晶体管并联,电感产生的感应电动势与电压相叠加后作用于负载,所以输出电压会高于输入电压。 www.hongju.com

5,给个简单的开关电源电路图

简单的开关电源电路图:市电经D1整流及C1滤波后得到约300V的直流电压加在变压器的①脚(L1的上端),同时此电压经R1给V1加上偏置后后使其微微导通,有电流流过L1,同时反馈线圈L2的上端(变压器的③脚)形成正电压,此电压经C4、R3反馈给V1,使其更导通,乃至饱和,最后随反馈电流的减小,V1迅速退出饱和并截止,如此循环形成振荡,在次级线圈L3上感应出所需的输出电压。L2是反馈线圈,同时也与D4、D3、C3一起组成稳压电路。当线圈L3经D6整流后在C5上的电压升高后,同时也表现为L2经D4整流后在C3负极上的电压更低,当低至约为稳压管D3(9V)的稳压值时D3导通,使V1有基极短路到地,关断V1,最终使输出电压降低。电路中R4、D5、V2组成过流保护电路。当某些原因引起V1的工作电流大太时,R4上产生的电压互感器经D5加至V2基极,V2导通,V1基极电压下降,使V1电流减小。D3的稳压值理论为9V+0.5~0.7V,在实际应用时,若要改变输出电压,只要更换不同稳压值的D3即可,稳压值越小,输出电压越低,反之则越高。
这样很难讲清楚的哦!!一般不是有图吗?看来要去找孨人才能解答你的问题~
次级可以重绕
开关电源由于受工作频率、工作电路、激励方式、零件配置等多因素制约,其变压器几乎没有通用性。也就是说一个变压器离开了原来的电路又不知道参数的情况下,就是个废品了。所以仅靠以上你提供的数据,我个人认为谁都无法给出一个适合你手上变压器的电路。想把开关电源的次级重绕的想法具有一定的可行性,我曾经尝试过多次。总结如下:1.改后输出电压比原来下降的、或者升高不大的情况下,原整流电路可以直接使用。2.稳压反馈电路从次级输出取样的改后要重新计算调整稳压电路的电压取样比例,直到输出满意电压。有独立稳压反馈绕组的直接计算重绕输出绕组即可,微调一下就能达到满意效果。3.此方案的最大难处是如何拆开已经施胶烘干的变压器,铁氧体磁芯很脆,稍不留神就会断裂破碎。谁有好的拆解方法欢迎交流交流。希望我的以上经验能够帮助你。你有好的经验也希望你能够介绍一下。谢谢!

6,开关电源电路图讲解

原发布者:华山论剑0104开关电源电路图讲解。-图片:图片:图片:图片:图片:图片:图片:图片:图片:图片:开关电源电路图一、主电路从交流电网输入、直流输出的全过程,包括:1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。二、控制电路一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路鉴别,提供控制电路对整机进行各种保护措施。三、检测电路除了提供保护电路中正在运行中各种参数外,还提供各种显示仪表资料。四、辅助电源提供所有单一电路的不同要求电源。开关控制稳压原理开关K以一定的时间间隔重复地接通和断开,在开关K接通时,输入电源E通过开关K和滤波电路提供给负载RL,在整个开关接通期间,电源E向负载提供能量;当开关K断开时,输入电源E便中断了能量的提供。可见,输入电源向负载提供能量是断续的,为使负载能得到连续的能量提供,开关稳压电源必须要有一套储能装置,在开关接通时将一部份能量储存起来,在开关断开时,向负载释放。图中,由电感L、电容C2
开关电源电路多了去了,你要解哪个电路图?
所谓开关电源,故名思议,就是这里有一扇门,一开门电源就通过,一关门电源就停止通过,那么什么是门呢,开关电源里有的采用可控硅,有的采用开关管,这两个元器件性能差不多,都是靠基极、(开关管)控制极(可控硅)上加上脉冲信号来完成导通和截止的,脉冲信号正半周到来,控制极上电压升高,开关管或可控硅就导通,由220v整流、滤波后输出的300v电压就导通,通过开关变压器传到次级,再通过变压比将电压升高或降低,供各个电路工作。振荡脉冲负半周到来,电源调整管的基极、或可控硅的控制极电压低于原来的设置电压,电源调整管截止,300v电源被关断,开关变压器次级没电压,这时各电路所需的工作电压,就靠次级本路整流后的滤波电容放电来维持。待到下一个脉冲的周期正半周信号到来时,重复上一个过程。这个开关变压器就叫高频变压器,因为他的工作频率高于50hz低频。那么推动开关管或可控硅的脉冲如何获得呢,这就需要有个振荡电路产生,我们知道,晶体三极管有个特性,就是基极对发射极电压是0.65-0.7v是放大状态,0.7v以上就是饱和导通状态, -0.1v- -0.3v就工作在振荡状态,那么其工作点调好后,就靠较深的负反馈来产生负压,使振荡管起振,振荡管的频率由基极上的电容充放电的时间长短来决定,振荡频率高输出脉冲幅度就大,反之就小,这就决定了电源调整管的输出电压的大小。那么变压器次级输出的工作电压如何稳压呢,一般是在开关变压器上,单绕一组线圈,在其上端获得的电压经过整流滤波后,作为基准电压,然后通过光电耦合器,将这个基准电压返回振荡管的基极,来调整震荡频率的高低,如果变压器次级电压升高,本取样线圈输出的电压也升高,通过光电耦合器获得的正反馈电压也升高,这个电压加到振荡管基极上,就使振荡频率降低,起到了稳定次级输出电压的稳定,太细的工作情况就不必细讲了,也没必要了解的那么细的,这样大功率的电压由开关变压器传递,并与后级隔开,返回的取样电压由光耦传递也与后级隔开,所以前级的市电电压,是与后级分离的,这就叫冷板,是安全的,变压器前的电源是独立的,这就叫开关电源。说到这里吧。
所谓开关电源,故名思议,就是这里有一扇门,一开门电源就通过,一关门电源就停止通过,那么什么是门呢,开关电源里有的采用可控硅,有的采用开关管,这两个元器件性能差不多,都是靠基极、(开关管)控制极(可控硅)上加上脉冲信号来完成导通和截止的,脉冲信号正半周到来,控制极上电压升高,开关管或可控硅就导通,由220v整流、滤波后输出的300v电压就导通,通过开关变压器传到次级,再通过变压比将电压升高或降低,供各个电路工作。振荡脉冲负半周到来,电源调整管的基极、或可控硅的控制极电压低于原来的设置电压,电源调整管截止,300v电源被关断,开关变压器次级没电压,这时各电路所需的工作电压,就靠次级本路整流后的滤波电容放电来维持。待到下一个脉冲的周期正半周信号到来时,重复上一个过程。这个开关变压器就叫高频变压器,因为他的工作频率高于50hz低频。那么推动开关管或可控硅的脉冲如何获得呢,这就需要有个振荡电路产生,我们知道,晶体三极管有个特性,就是基极对发射极电压是0.65-0.7v是放大状态,0.7v以上就是饱和导通状态, -0.1v- -0.3v就工作在振荡状态,那么其工作点调好后,就靠较深的负反馈来产生负压,使振荡管起振,振荡管的频率由基极上的电容充放电的时间长短来决定,振荡频率高输出脉冲幅度就大,反之就小,这就决定了电源调整管的输出电压的大小。那么变压器次级输出的工作电压如何稳压呢,一般是在开关变压器上,单绕一组线圈,在其上端获得的电压经过整流滤波后,作为基准电压,然后通过光电耦合器,将这个基准电压返回振荡管的基极,来调整震荡频率的高低,如果变压器次级电压升高,本取样线圈输出的电压也升高,通过光电耦合器获得的正反馈电压也升高,这个电压加到振荡管基极上,就使振荡频率降低,起到了稳定次级输出电压的稳定,太细的工作情况就不必细讲了,也没必要了解的那么细的,这样大功率的电压由开关变压器传递,并与后级隔开,返回的取样电压由光耦传递也与后级隔开,所以前级的市电电压,是与后级分离的,这就叫冷板,是安全的,变压器前的电源是独立的,这就叫开关电源。说到这里吧。

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