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开关电源就是用通过电路控制开关进行高速的导通与截止。将直流电转化为高频的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需的一组及多组电压。为什么要这样变压,因为这样变压所获得的电源利用率高。
在电流进入变压器之前,通过晶体管的开关功能,将我们通常 50hz 的电流频率提升到数万 hz,在这么高的频率下,磁场变化频率也达到几万 hz,那么,就可以减少线圈匝数、铁芯体积获得同样的电压转化比,由于线圈匝 数、铁芯体积的减少,损耗大-低,一般开关电源效率达到 90%,而体积可以做的非常小,并且输出稳定,所以开关电源具有模拟电源难以达到的优点。当然开关电源也有自己的不足,如输出电压有纹波及开关噪声,线性电源是没有的。
开关电源调整管工作于开通和关断状态 线性电源工作于放大区具体的截止、饱和、放大、非饱和在三极管和mosfet中叫法有区别2 开关电源是改变占空比 来调节输出 根据具体拓扑设计可以 实现升压 而线性电源通过输出采样与参考电压进行比较放大来调节调整管 只能降 3开关电源效率较高 一般在80% 有些可以达到95% 线性电源工作于放大区 器件压降很大损耗大 所以效率较低 体积大 4 线性电源的输入电压可调范围 相对低很多。
电源ic集成的方法和考虑
当然,集成度的提升不光只是要考虑封装技术以及元件的功能特性,也伴随着挑战,散热是其中较为-的。工艺和封装技术的进步让器件的面积越来越小,也获得了更高的效率,但这些都是在解决散热问题的前提下。比如,很多集成化电源产品选择的qfn封装,因为下面有基板所以热阻比较小,散热也比较好。
llc中为什么我们常在二区设计开关频率?一区和三区为什么不可以?有哪些因素制约呢?或者如果选取一区和三区作为开关频率会有什么后果呢?
llc的原理是利用感性负载随开关频率的增大而感抗增大,来进行调节输出电压的,也就是pfm调制。并且mos管开通损耗zvs比zcs小,一区是容性负载区,自然不可取。那么三区,开关频率大于谐振频率,这个仍是感性负载区,按道理mos实现zvs没有问题,确实如此。但是我们不能忽略副边的输出二极管关断。也就是原边mos管关断时,谐振电流并没有减小到和励磁电流相等,实现副边整流二极管软关断。这也是我们通常也不选择三区的原因。
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