开关电源的最小功率取决于多种因素,包括设计要求、应用场景以及技术限制等。在实际应用中,开关电源的功率范围可以从几毫瓦(mW)到几千瓦(kW),甚至更高。以下是关于开关电源最小功率的一些讨论。 开关电源是现代电子设备中广泛使用的一种电源类型,它通过高效的开关转换过程将输入的交流电(AC)或直流电(DC)转换为稳定的直流输出。了解开关电源的四个基本常识,有助于我们更好地应用和维护这类电源设备。以下是关于开关电源的四个基本常识的介绍。 交流电(AC)转直流电(DC)是电力电子领域中的一个基本转换过程,广泛应用于各种电子设备和工业系统中。实现这一转换的元件主要包括变压器、整流器和滤波器。 在电子设备和电路中,电源负极和GND(接地)是两个基本概念,它们在电路设计和功能实现中扮演着重要角色。尽管它们都与电路的“零电位”有关,但它们之间存在一些区别。 在开关电源的设计和应用中,COM端(Common端)通常指的是公共端或接地端。COM端的正确接法对于电源的正常工作和安全性至关重要。关于COM端是否接负极,这取决于电源的设计和应用场景。 开关电源工程师是电力电子领域的重要职位,负责设计、开发和维护开关电源产品。然而,近年来有一种观点认为从事开关电源工程师的人数有所减少,这可能与以下几个因素有关。 |
线性电源和开关电源有什么区别?这篇文章告诉你7
此次就要来简单介绍一下电源电路设计方案,让普通百姓也可以对电源设有一个大致的了解。 谈起电路设计方案,可单独拿出来说的相当重要的一项便是电源制定了,终究,每一个电子产品都必须要在电源电路的大力支持下才可以正常运转。 那此次就要来简单介绍一下电源电路设计方案,让普通百姓也可以对电源设有一个大致的了解。 针对电源,目前市面上分为两种种类:线形电源和开关电源。 那样这几种电源有什么区别呢? 线形电源工作原理要先将220V或其它沟通交流电压根据变电器转变成低压电(12V或其它小一点的AC交流电流),然后通过一系列的二极管开展纠正和整流器,并把AC交流电流变成脉冲电压。 获得脉冲电压以后,那就需要对脉冲电压开展过滤,一般通过电容器进行,再将通过过滤后低电压交流电流转化成DC直流电。 但是,这时的直流电不够纯粹,会有一定的起伏(一般叫谐波失真),因此还要稳压二极管或是电压整流器电路开展纠正。 最终就可以获得相对稳定的DC直流电导出了。 这全过程地进行便是线形电源的基本原理了。 那开关电源呢? 有别于线形电源得先将髙压交流电流转换成低电压交流电流这一过程,开关电源是直接把220V沟通交流键入端转换成直流电DC,之后在高频振荡电路的影响下,用开关管操纵电流导通,产生高频脉冲电流量。 最终在电感(变压器线圈)的支持下,导出所需要的平稳低电压直流电。 针对电源电路设计方案而言,一般首先要把握的便是开关电源电路,从家庭用沟通交流电压220V中获得电压,转换成直流电平稳电压以后,再为电子产品主板供电。而且市场中绝大部分的电子设备如计算机,手机上都采用的开关电源。接着就是一个简单的开关电源事例了(减少了沟通交流转直流电的这一过程)。 如图所示,这也是一个简单的开关电源,运用开关的持续关闭与断掉,直流电的电压便会转变。 例如依照0.5s关闭0.5s断掉规律,这一12V的电压就可以变成6V,完成了降血压实际效果。 那么它是什么原理呢? 实际上,当开关一开始关闭时,12V直流电供电系统,这时二极管截至,电源逐渐给电感和电容储能,与此同时给负荷送电,但因为电感电流量不可以基因突变,因此电感为了能电阻值电流提升,会磁感应一个与电源反过来的电压,这一电感会相抵一部分电源电压,促使负载端的电压无法达到12V,但是伴随时间的提升,电感相抵效果也变弱,负载端的电压会逐渐做到12V。 随后当开关断掉时,电感又形成了相抵功效,为了能阻拦电流量忽然转变,他会当做电源,给负荷送电。因此开关断掉以后,负荷仍然在短期内也是有电流。 但是随着时间的推移,电感相抵功效慢慢变弱,变为一根输电线,不会再供电系统。 因此,在这样一个持续的过程当中,假如能操纵开关的中断和关闭时差,在电流量不会改变为零的情形下,不断开关,就可以获得一段在6V功效却不是尤其相对稳定的DC直流电,幅值类似贴近6V。 但是为了获得相对稳定的电压,电容的作用不容忽视。 电容器在这样一个电路中关键也起到了储能技术和过滤的功效,要是没有它,波型会变得越来越锐利。 接下来就是电路里的开关,在具体电路中,一般用晶体三极管来当做开关的人物角色,他在1秒以内就可以开关上万次。 不要低估简单的开关电源,它高效率可以达到90%上下。在其中它关键消耗是电感,电容器的等效电阻;二极管的通断压力降;及其晶体三极管的导通电阻。 这便是一个简单的开关电源制定了,自然实践应用中开关电源设计为了实现精密度更性能卓越更持久的等条件,电路就会更加繁杂。
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