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开关电源(smps) 文章 进入开关电源(smps)技术社区

双控开关电源怎么接 双控开关有几种接法

  • 开关是每家每户缺一不可的商品,它可以给我们带来热能和照明,很多人为了方便在安装时都会选择双控开关,那么双控开关电源怎么接?双控开关有几种接法?接下来我们跟着小编一起来看看吧!一、双控开关电源怎么接1、我们在接双控开关时常常都会把两个开关动触点接到一个回路上,这种方式属于错误接线行为,当发现时要及时改正。正确安装方法是把一个双控开关中间的接线柱接到火线,再把另外一个双控开关中间接线柱接到灯头或者是螺口灯头当中的舌片上,然后在连接来回线,就是用两条绿色导线连接两个接线柱,零线直接接到灯头的另一个触点就连接完成
  • 关键字: 开关电源  

电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇文章讲透了!(下)

  • 在上篇文章中,我们利用R&S的测试仪器搭建出了一套测试系统,使用不同的电感器测量功率变换器的纹波电流和开关频率,通过实验验证了各种数学算法的可行性。接下来,我们继续实操环节,还是利用R&S的测试设备(示波器、电源、探头等)搭建出测试系统,分别对负载和线路的瞬态应力、过流保护应力进行测试,验证选择饱和电感是不是会让电路出现任何瞬态不稳定现象。应力测试实验示例应力测试实验使用了如下图所示PMLK BOOST板。主要是使用了该电路板的具有峰值电流模式控制的升压调节器这一部分。使用两个体积分别为8
  • 关键字: R&S  开关电源  电感饱和  

两步走 解决开关电源输入过压的烦恼!

  • 输入过压是由电网负载的巨大波动引起的。例如,在用电高峰期,电压通常较低,而在设备关闭时,电压则较高。输入过压是由电网负载的巨大波动引起的。例如,在用电高峰期,电压通常较低,而在设备关闭时,电压则较高。电网电压幅值的实际变化范围随着电网容量、输配电设备质量、用电量以及其他因素的变化而变化很大。在拥有完善电源系统的城市和工业区里,变化范围通常只有 ±15% 左右(最大值不超过 264 VAC)。如果确实超过 264 VAC,电源可能会损坏,甚至导致设备跳闸和/或引发火灾,对安全和财产造成威胁。但是,在供电条件
  • 关键字: 开关电源  

应用环境多变,开关电源哪项参数更能成为加分项?

  • 随着“降本增效”、“国产化”等目标提出,各行各业都有往这些方面发展的趋势。这对于有源设备而言,电源有着小型化、国产化、更高性价比的共性需求。如何在开关电源的各项指标中平衡,适用于大部分工业作业环境,这可能是许多工程师都会感到头痛的问题。对此,金升阳凭借在许多行业的多年深耕经验,突破机壳开关电源体积与性能的瓶颈,推出了LM-R2系列。一、恶劣室内环境-纺织机应用纺织机械行业里,产品工作在振动环境、电源用量大效率低、应用环境恶劣存在灰尘等等问题不可避免会遇到,金升阳LM-R2系列里的LM350-22B24R2
  • 关键字: 开关电源  金升阳  

通过栅极驱动器提高开关电源功率密度

  • 像许多电子领域一样,进步持续发生。目前,在 3.3kW 开关电源 (SMPS)中,产品效率高达 98%,1U结构尺寸,其功率密度可达 100 W/in³。这之所以可以实现是因为我们在 图腾柱 PFC 级中明智地选择了超结 (SJ) 功率 MOSFET(例如CoolMOS™),碳化硅 (SiC) MOSFET(例如 CoolSiC™),而且还采用了氮化镓 (GaN) 功率开关(例如 CoolGaN™)用于400V LLC 应用。PFC 和 LLC 数字控制器是必不可少,正如采用平面磁性器件和先进的栅极驱动器
  • 关键字: 英飞凌  栅极驱动器  开关电源  

开关电源中的安规电容

  • 这个器件的种类,可以通过查看它上面的铭文来确定。?可以看到上面的标识符为JNC, JY102M。?通过网络查找该型号器件,?可以知道它属于安规电容。?它的容量为1000pF,?耐压为400V。?至于什么是“安规电容”,可以通过网络查到相应的说明。??在这里就不再重复了。?总之,在这里它就是一个电容器件。01 安规电容一、问题近拆解一个低压直流电源电路板时,看到电路板上的这个电容器件。?从电路板后面可以看到它跨接了输出端的地线与输入高压端的地线。?这里存在着两个问题:???这个器件是什么??为什么需要在输出
  • 关键字: 开关电源  

750W AC/DC超窄机壳开关电源—— LMF750-23BXXUH

  • LMF750-23BxxUH系列----是金升阳为客户提供的无风扇半灌胶超窄机壳开关电源,适用于应用环境相对恶劣的工业及户外等场合。该系列电源具有305VAC全工况、交直流两用、高性价比、高PF值、高效率、高可靠性、150%峰值功率、5000m高海拔等优点。产品安全可靠,EMC性能好,EMC及安全规格满足国际UL/EN/IEC62368、EN61558、EN60335、GB4943的标准。广泛应用于工控、照明、电力、安防、通讯、智能家居等领域。一、产品优势如下  1)超窄体积,高功率密
  • 关键字: 750W  AC/DC  超窄机壳  开关电源  金升阳  

在栅极驱动器IC方面取得的进步让开关电源实现新的功率密度水平

  • 像许多电子领域一样,进步持续发生。目前,在 3.3 kW 开关电源 (SMPS)中,产品效率高达 98%,1U结构尺寸,其功率密度可达 100 W/in³。这之所以可以实现是因为我们在 图腾柱 PFC 级中明智地选择了超结 (SJ) 功率 MOSFET(例如CoolMOS™),碳化硅 (SiC) MOSFET(例如 CoolSiC™),而且还采用了氮化镓 (GaN) 功率开关(例如 CoolGaN™)用于400V LLC 应用。PFC 和 LLC 数字控制器是必不可少,正如采用平面磁性器件和先进的栅极驱动
  • 关键字: Infineon  开关电源  

RS瑞森半导体-大功率开关电源的应用

  • 大功率开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止。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。一、开关电源功率简介 大功率开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止。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。转化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变为高频开关电源就没有意义。二、开关电源工作
  • 关键字: RS瑞森半导体  开关电源  

开关电源环路稳定性分析(五)(环路的分析)

  • 估计很多人已经等不及了,什么时候可以开始环路的分析。为了尽快进入到大家关心的部分,这一讲我们正式进入环路分析的部分——传递函数。估计很多人已经等不及了,什么时候可以开始环路的分析。为了尽快进入到大家关心的部分,这一讲我们正式进入环路分析的部分——传递函数。传递函数,简单的理解就是输入和输出之间的关系。为了方便我们仅仅对开关电源传递函数进行分析,传递函数的其他细节这里不做展开,我们只需要知道传递函数所表达的含义就行。1.为什么要研究传递函数?很多人可能会有疑问,研究环路稳定性研究传递函数干嘛,为什么要研究传
  • 关键字: 开关电源  环路分析  

如何通过最小化热回路来优化开关电源布局?

  • 对于功率转换器,寄生参数最小的热回路PCB布局能够改善能效比,降低电压振铃,并减少电磁干扰(EMI)。本文讨论如何通过最小化PCB的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)来优化热回路布局设计。本文研究并比较了影响因素,包括解耦电容位置、功率FET尺寸和位置以及过孔布置。通过实验验证了分析结果,并总结了最小化PCB ESR和ESL的有效方法。能否优化开关电源的效率?当然可以,最小化热回路PCB ESR和ESL是优化效率的重要方法。  对于功率转换器,寄生参数最小的热回路PCB布局
  • 关键字: ADI  开关电源  热回路  

比把大象放冰箱复杂 电子系统中开关电源要分几步?

  • 电路设计人员在电子系统中打开和关闭电源线路的选项,听起来是件小事,但要成功实施,却需要考虑诸多方面。 在有些电子系统中,需要断开电源线路的连接。例如,可能是切断电池电压,以保持电池电量,或者是断开负载与带电线路的连接。理想情况下,可以使用机械开关来实现这一目的。但是,如果需要通过电子信号进行开关,那么使用电子开关通常更加合适。这类电子开关可能采用MOSFET作为开关元件。除了采用MOSFET的纯分立式解决方案外,还可以使用多种半导体IC来轻松实现电子开关。图1.使用N沟道MOSFET和独立驱动器
  • 关键字: 开关电源  ADI  

开关电源环路稳定性分析(二)

  • 如果一上来就分析开关电源的环路稳定性,我估计大部分人都会很晕,包括我自己。各种传递函数,各种补偿网络,都是一些知道名字,但是连在一起就不认识。在上一节中,基于欧姆定律,基尔霍夫定律,伏秒平衡这些已知的知识点,可以推导出Buck变换器的输入输出关系。今天这一节,我们还是从全局的概念来解析开关电源。1. 运放和开关电源如果一上来就分析开关电源的环路稳定性,我估计大部分人都会很晕,包括我自己。各种传递函数,各种补偿网络,都是一些知道名字,但是连在一起就不认识。不慌,学习东西都是从简单到复杂。毕竟开关电源也是电阻
  • 关键字: 开关电源  

基于ST VIPER37HE的15W隔离型智能空调用电源方案

  • 随著物联网技术和产品设计方案的日益成熟,智能空调产品也在不断地完善和进步中,作为设备应用的核心部分—供电电源的选择也是非常重要的。电源单元要求使用更精良的方法来提高性能,同时节能规范要求效率更高,面对这样的挑战,意法半导体(ST)推出了基于VIPER37HE 的15W智能空调电源解决方案 ,DC 12V/1.25A输出的开关电源方案可以满足主板+送风电机+WIFI模块+显示屏的供电需求。VIPER37HE高压变换器内部结合800V耐雪崩能力的功率部分和用于控制的先进PWM电路,提供全面的功能和内置保护,可
  • 关键字: ST  VIPER37HE  意法半导体  VIPER  智能空调  开关电源  

AC/DC开关电源简介

  • 随着电力电子技术的发展和创新,AC/DC开关电源已基本取代线性电源,朝着小型、轻量和高效的方向发展。目前,开关电源是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的关键部分,被广泛应用于各行各业的电子设备。本文将详细介绍开关电源的发展历程、工作原理及作用。面对眼花缭乱的AC/DC开关电源,我们应该如何选型?一、 开关电源优势开关电源:是电源供应器的一种,开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源在7
  • 关键字: MORNSUN  开关电源  
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