
开关电源的问题
网上说开关电源(固定电压)的输出电流大小与开关管占空比有关,负载越大,占空比越大,电流就越大,反之相反,频率是固定的,但我很好奇能升压的开关电源是什么原理,比如稳压电源和...
网上说开关电源(固定电压)的输出电流大小与开关管占空比有关,负载越大,占空比越大,电流就越大,反之相反,频率是固定的,但我很好奇能升压的开关电源是什么原理,比如稳压电源和QC3.0充电器等,改变的是什么呢?难道是频率和占空比一起改变?麻烦大神讲解的详细点,谢谢!
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你自己说的时候给我打电话就行呗也觉得我们两个在一起吃饭呢还是在家里吗你怎么想的?我也不会这样?我的话我们这边也差不多少人都没得到你的照片的话,?你在哪儿了没有时间吗还是可以的可以的啊,然后和你说话不算数不过来吃饭好好干啥的,你现在在外面了问题,
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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。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效能的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。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。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效能的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。
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一棍子捅烂...你家阳台上那个蚂蜂窝,我搞定了,不客气!脑子是个好东西,希望你...用聪明的大脑说出更多鼓舞人心的话。
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问题好复杂的
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请您在烦忙的日常工作之余稍事休息,来回答下面三个关于多路输出电源连续工作模式的问题,测试一下您的电源设计知识。然后核对你的答案。
下图是一个典型的多路输出单端反激式开关电源原理图。下面是关于深度工作模式的问题。

问题1:初级问题
漏极电流波形A、B是在同一个电源但变压器原边电感量不同的条件下测量的。表1既包括有效电流和包括峰值电流。

a. 从(W、X、Y和Z)选出波形A、B的峰值电流值
b. 从(W、X、Y和Z)选出波形A、B的有效电流值
c. 峰值电流和有效电流中,哪一个对电源效率更重要?
参考答案:
a. 波形A 的峰值电流值Ipk= Y (1.2 A)。波形B 的峰值电流值Ipk= X (0.88 A)。
这可从波形图上直接测出。
b. 波形A的有效电流值 Irms= W (0.568 A)。波形B 的有效电流值Irms= Z (0.538 A)。
有效电流可按如下方法计算:
有效电流和极限电流的计算

下述公式给出了原边电流在不连续模式或边界连续/不连续)状态下有效电流的计算方法:

下述公式给出了原边电流在连续模式状态下的有效电流计算方法:

运用本公式和从原边电流波形测得数据,我们都可以计算出以上两个电流波型的有效电流值。请注意波形A是轻度连续 - 这可以从波形
A的非零初始电流值看出来。因此波形A和波形B都应该运用连续模式公式来计算有效值。

表2- 波形A、B - 测量数据

表3- 波形A、B - 计算值
有效电流和峰值电流都会影响电源效率。峰值电流决定漏(1/2.L.Ipk2))的寄生功率损失。有效电流决定有阻元件,如主MOSFET管(IRMS2. RDs(ON))和电源内有阻元件的功率损失。可以看出,以连续导电模式工作将大大降低有效电流(要知道阻抗损失与有效电流的平方成比例,因此有效电流即使增量很小,计算出的阻抗损失也可能很大)。
例如对于所论述的电源,波形A、B的效率分别如下:

表4- 波形A、B – 电源效率
本实例说明只要开关电流有效值少量减少就可以很大程度地提高电源效率。
下图是一个典型的多路输出单端反激式开关电源原理图。下面是关于深度工作模式的问题。

问题1:初级问题
漏极电流波形A、B是在同一个电源但变压器原边电感量不同的条件下测量的。表1既包括有效电流和包括峰值电流。

a. 从(W、X、Y和Z)选出波形A、B的峰值电流值
b. 从(W、X、Y和Z)选出波形A、B的有效电流值
c. 峰值电流和有效电流中,哪一个对电源效率更重要?
参考答案:
a. 波形A 的峰值电流值Ipk= Y (1.2 A)。波形B 的峰值电流值Ipk= X (0.88 A)。
这可从波形图上直接测出。
b. 波形A的有效电流值 Irms= W (0.568 A)。波形B 的有效电流值Irms= Z (0.538 A)。
有效电流可按如下方法计算:
有效电流和极限电流的计算

下述公式给出了原边电流在不连续模式或边界连续/不连续)状态下有效电流的计算方法:

下述公式给出了原边电流在连续模式状态下的有效电流计算方法:

运用本公式和从原边电流波形测得数据,我们都可以计算出以上两个电流波型的有效电流值。请注意波形A是轻度连续 - 这可以从波形
A的非零初始电流值看出来。因此波形A和波形B都应该运用连续模式公式来计算有效值。

表2- 波形A、B - 测量数据

表3- 波形A、B - 计算值
有效电流和峰值电流都会影响电源效率。峰值电流决定漏(1/2.L.Ipk2))的寄生功率损失。有效电流决定有阻元件,如主MOSFET管(IRMS2. RDs(ON))和电源内有阻元件的功率损失。可以看出,以连续导电模式工作将大大降低有效电流(要知道阻抗损失与有效电流的平方成比例,因此有效电流即使增量很小,计算出的阻抗损失也可能很大)。
例如对于所论述的电源,波形A、B的效率分别如下:

表4- 波形A、B – 电源效率
本实例说明只要开关电流有效值少量减少就可以很大程度地提高电源效率。
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