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高频开关电源电路中由于电感的电压为高频高压方波,大功率高频电感的功率以无功成分为主,其真实损耗相对较小,难以利用高速采样的精密功率计进行直接测量。
传统地将交流电变直流电的方法是整流,完成这种功能的机器叫整流器。现在用的普遍的开关电源只是完成整流,在更高的频率下逆变,并再整流的过程。
开关电源电路中的器件数量庞大且大多结构较为复杂,光耦就是其中一种。光耦的特点就是具有体积小、寿命长、无触点、抗干扰能力强的特点。
开关电源的光耦主要是隔离、提供反馈信号和开关作用。开关电源电路中光耦的电源是从高频变压器次级电压提供的,当输出电压低于稳压管电压是给信号光耦接通,加大占空比,使得输出电压升高。
BUCK变换器在一些大功率的开关电源电路设计中,是非常常见的设计元件之一,其本身具有高转化率、高适应性等优势,能够为工程师的产品设计研发带来极大帮助。然而,即便是BUCK变换器,也同样会受到电压尖峰问题的困扰。
本文将基于电感在内的磁性元器件的规格与特性对电源电路和降压转换器的输出电流的影响及关系作研讨,并重点对电感种类及功率电感抅建与磁特性作分析说明,之后对其新趋势亦作介绍。
图1.1 为开关电源电路的基本构成,它包括整流滤波电路,DC-DC 控制器,开关占空比控制器及取样比较电路等模块。
本文介绍利用Saber软件对开关电源电路中拓扑电感进行仿真辅助设计的理念和方法。
系统中的开关电源电路为蓄电池的充电提供稳定的电压采用的是反激式的开关电源电路。反激式开关电源的电路比较简单,比正激式开关电源少用了一个大的储能滤波电感,以及一个续流二极管,因此,反激式开关电源的体积要比正激式开关电源的体积小,且成本也要低。
文章简要介绍了开关电源EMC/EMI的一些概念和产生的原因,指出了减小或消除EMI的一些有效方法,推介了若干开关电源电路的EMC设计例子。