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Buck电路参数选择

Buck电路参数选择
Buck电路参数选择

Buck 电路参数选择原理和计算

1 参数选择原理 在Buck 电路中的电感L 和电容C 组成低通滤波器,此滤波器的设计原则是,使输出电压的直流分量可以通过,抑制输出电压的开关频率及其谐波分量通过。但是,构建一个能够让直流分量通过而且完全滤除开关频率及其谐波分量的完美的滤波器是不可能的,所以,在输出中至少有一小部分是由于开关产生的高频谐波。因此,输出电压波形事实上如图3.1所示,可以表达为

)()(00t u U t u ripple += (3.1)

U )

(t ripple (0t u

图3.1 输出电压波形

所以实际的输出电压由所需要的直流分量0U 加少量的交流分量ripple u 所组成,交流分量由低通滤波器未能完全衰减的开关谐波所产生。 由于直流变换器的作用使产生所需的直流的输出,因此希望输出电压开关纹

波应很小。所以,通常可以假设开关纹波的幅值远远小于直流分量,即 0max U u ripple << (3.2)

因此,输出电压近似为直流分量0U ,而忽略其小纹波成分ripple u ,即

00)(U t u ≈ (3.4)

上述近似称为小纹波近似,或称线性纹波近似,可大大简化变换器波形的分析。 下面分析电感电流波形,进而得出电感的计算公式。通过电感电压波形的积分可以得到电感电流。开关在位置1时,电感在左侧与输入电压d U 相连,电路简化为下图3.1(a )。电感电压为

)()(0t u U t u d L -= (3.5)

d U )

(0t u

(a )

)

(0t u

(b )

图3.1

如上所述,输出电压)(0t u 为其直流分量0U 加小的交流纹波成分)(t u ripple 。采用小纹波近似,式(3.4)中的)(0t u 用其直流分量0U 代替,得到

0)(U U t u d L -= (3.6)

开关在位置1时,电感电压等于0U U d -,如图3.1(b )所示。电感电压方程为

dt t di L

t u L L )()(= (3.7) 在第一个子区间,由上式可以解得电感电流波形的斜率为

L U U L t u dt t di d L L 0)()(-== (3.8) 由于开关在位置1时,电感电压近似为常量,因此电感电流的变化率也近似为常数,电感电流线性上升。

当在第二个子区间,开关处于位置2时,电感的左端与参考地相连,简化电

路如图3.1(b )所示。所以,在第二个子区间,电感电压为 )()(0t u t u L -= (3.9)

采用小纹波近似式(3.4)得到

0)(U t u L -= (3.10)

所以,当开关处于位置2时的电感电压为常量,如图3.1(b )所示。将式(3.10)代入式(3.7)中,得到电感电流的斜率为

L

U dt t di L 0)(-= (3.11) 因此,在第二个子区间,电感电流的变化率为一负的常量。

现在,电感电流的波形如下图所示,电感电流从初始值)0(L i 开始。在第一个

子区间开关处于位置1时,电感电流以式(28)所给出的斜率上升。在时刻s DT t =,开关转至位置2.然后电感电流以式(3.11)所给出的斜率下降。在时刻s T t =,开关转回位置1,以下过程重复。

下面计算电感电流纹波L i ?。下图3.2所示,电感电流峰值等于其直流分量I 加上峰值至平均值的纹波L i ?。此峰值电流不仅流过电感,而且流过半导体器件。当确定这些器件的参数时,需要知道峰值电流。

)

(t i L s

s (L i 图3.2 电感电流

已知在第一个子区间中的电感电流流的斜率和第一个子区间的长度,可以计算其纹波幅值,)(t i L 的波形关于I 对称,因此在第一个子区间中的电流上升L i ?2(L i ?是纹波峰值,因此纹波峰值为L i ?2)。所以

)(t i L 的变化量=斜率?子区间长度

电感电流的纹波为 s d L DT L U U i 20-=? (3.12)

L i ?的典型值是在满载时的直流分量I 的10%~20%。L i ?不希望太大,否则增大流过电感和半导体开关器件的电流峰值,从而将增加功率损耗和体积。

可以通过选择合适的电感值来得到所希望的电流纹波L i ?。由式(3.12)得到

s L d DT i U U L ?-=20 (3.13)

通常式(3.13)被用来选择Buck 变换器的电感值。

把(3.14)式进一步转化得到

max max max 2)1(I kf D D U L s i -≥ (3.14)

其中max D 为Buck 电路最大占空比,1.0~05.0=k ,s f 为开关管的开关频率,max I

为最大输出电流,i U 为输入电压。

2 电感值的计算

因为开关频率s f 对DC-DC 电路变换的效率影响非常大。如果s f 太高,可以使充电电感和滤波电容体积减小,但是充电电感的涡流损耗,磁滞损耗及其其他元件的分别参数的影响加大造成的其他元件损耗加大。如果s f 太低,充电电感,滤波电容的体积太大,在保证充电电感量的前提下,线圈匝数真多,铜损耗加大。综合考虑各种因素,这里设计开关管的开关频率KHz f s 298.38=,则根据UC3843技术说明T T s C R f /8.1=,可以求得震荡电阻为47K ,震荡电容为1000pF 。 对于最大占空比,参考UC3843技术说明,选择%50max =D (因为负载可变,输出电压也是可变的,所以这里选取UC3843的最大占空比,是负载可变范围加大),而最大输出电流A I 2.1max =,05.0=k ,V U i 24=,从而可以得到

mH L 31.1=

3 滤波电容的计算

而关于滤波电容的选择,电容需要滤掉主要的开关纹波,选择电容C 足够大,以使开关频率时的电容值阻抗远小于负载阻抗R ,因此几乎所有的电感电流纹波流经电容,而流经负载电阻阻抗R 的纹波非常小,电容电流波形)(t i C 等于电感电流波形去掉直流成分后的交流成分。输出滤波电容的选取决定了输出纹波电压,纹波电压与电容的等效的串联电阻ESR 有关,电容的纹波电流要大于电路中的纹波电流。这里选取两个470uf/16V 的电容并联,这样就可以降低了等效的串联电阻。

4 关于采样电阻的选用

最后采样电路,为了避免当通电时间过长,电阻发热,电阻的阻值变大,引起误差,请我们选取4个W 3/1.0Ω的电阻。两两并联,再串联起来,有效的减小电阻发热多测量的影响。

开关电源设计中的主要参数名称

开关电源设计中的主要参数名称 P O额定输出功率 η整机效率 Is 次级绕组电流 I PRI 初级绕组电流 I R初级绕组脉动电流I R=I p*K RP(比值关系) K RP初级绕组电流比例因素K RP=I R/I p Ip 初级绕组峰值电流 Ip=I R/K RP(比值关系) Ip=I AVG/(1-0.5K RP)*Dmax(数值) I RMS初级绕组有效值电流 Dmax 最大占空比 Dmax=U OR/U OR+U Imin-U DS(on)*100% U Imin最低直流电压(一般取90V) C XT初级绕组的分布电容 C D次级绕组的分布电容 C OSS输出电容值 U DS漏-源峰值脉冲 U OR初级绕组感应电压 L PO初级绕组漏感 L SO次级绕组漏感 I AVG输入电流平均值I AVG=P o/η*U Imin B M最大磁通密度B M=100*I P*L P/N P*S J δ磁芯气隙宽度δ=40ΠS J(N P2/1000L P-1/1000A L) M 铜线安全边距,三重绝缘线 M=0 I SP次级峰值电流I SP=I P*N P/N S I SRMS次级有效值电流 I RI输出滤波电容上的纹波电流 Dsm 次级导线最小直径(裸线) DSM 次级导线最大外径(带绝缘层) DSM=b-2M/Ns J 初级绕组的电流密度(一般值为4-10A/mm2) U(BR)S次级整流管最大反向峰值电压U(BR)S=Uo+Umax*Ns/Np U(BR)FB反馈级整流管最大反向峰值电压U(BR)FB=U FB+Umax*N F/N P Uo 输出额定电压 U FB反馈额定电压 N S输出次级绕组匝数 Ns=(Uo+U D)*N P*(1-Dam)/V in(min)*Dmax N F反馈绕组匝数N F=Ns*U FB+U F2/Uo+U F1 N P初级绕组匝数N P=Ns*U OR/Uo+U F1 ;N P=L P*I P/Ae*B U RI 输出纹波电压U RI=I SP*ro I RMS整流桥输入有效值电流I RMS=Po/η*umin*Cosφ I OM最大输出电流 ro 输出电容的等效串联电阻值(可查电容规格)

各种开关电源变压器各种高频变压器参数EEEEEEEIEI等等的参数

功率铁氧体磁芯 常用功率铁氧体材料牌号技术参数 EI型磁芯规格及参数

PQ型磁芯规格及参数 EE型磁芯规格及参数 EC、EER型磁芯规格及参数

1,磁芯向有效截面积:Ae 2,磁芯向有效磁路长度:le 3,相对幅值磁导率:μa 4,饱和磁通密度:Bs 1磁芯损耗:正弦波与矩形波比较 一般情况下,磁芯损耗曲线是按正弦波+/-交流(AC)激励绘制的,在标准的和正常的时候,是不提供极大值曲线的。涉及到开关电源电路设计的一个共同问题是正弦波和矩形波激励的磁芯损耗的关系。对于高电阻率的磁性材料如类似铁氧体,正弦波和矩形波产生的损耗几乎是相等的,但矩形波的损耗稍微小一些。材料中存在高的涡流损耗(如大 一般情况下,具有矩形波的磁芯损耗比具有正弦波的磁芯损耗低一些。但在元件存在铜损的情况下,这是不正确的。在变压器中,用矩形波激励时的铜损远远大于用正弦波激励时的铜损。高频元件的损耗在铜损方面显得更多,集肤效应损耗比矩形波激励磁芯的损耗给人们的印象更深刻。举个例子,在 20kHz、用17#美国线规导线的绕组时,矩形波激励的磁芯损耗几乎是正弦波激

励磁芯损耗的两倍。例如,对于许多开关电源来说,具有矩形波激励磁芯的 5V、20A和30A输出的电源,必须采用多股绞线或利兹(Litz)线绕制线圈,不能使用粗的单股导线。 2Q值曲线 所有磁性材料制造厂商公布的Q值曲线都是低损耗滤波器用材料的典型曲线。这些测试参数通常是用置于磁芯上的最适用的绕组完成的。对于罐形磁芯,Q值曲线指出了用作生成曲线时的绕组匝数和导线尺寸,导线是常用的利兹线,并且绕满在线圈骨架上。 对于钼坡莫合金磁粉芯同样是正确的。用最适合的绕组,并且导线绕满了磁芯窗口时测试,则Q值曲线是标准的。Q值曲线是在典型值为5高斯或更低的低交流(AC)激励电平下测量得出的。由于在磁通密度越高时磁芯的损耗越大,故人们警告,在滤波电感器工作在高磁通密度时,磁芯的Q值是较低的。3电感量、AL系数和磁导率 在正常情况下,磁芯制造厂商会发布电感器和滤波器磁芯的AL系数、电感量和磁导率等参数。这些AL的极限值建立在初始磁导率范围或者低磁通密度的基础上。对于测试AL系数,这是很重要的,测试AL系数是在低磁通密度下实施的。 某些质量管理引入检验部门,希望由他们用几匝绕组检查磁芯,并用不能控制频率或激励电压的数字电桥测试磁芯。几乎毫不例外,以几百高斯、若干

开关电源参数(精)

开关电源基本参数的概念及常见术语 一.描述输入电压影响输出电压的几个参数。 1.绝对稳压系数。 A.绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量△U0与输入电网变化量△Ui之比。既: K=△U0/△Ui。 B.相对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流电压Uo的相对变化量△Uo与输出电网Ui的相对变化量△Ui之比。急: S=△Uo/Uo / △Ui/Ui 2. 电网调整率。 它表示输入电网电压由额定值变化+-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。 3. 电压稳定度。 负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出电压相对变化△Uo/Uo(百分值),称为稳压电源的电压稳定度。 二.负载对输出电压影响的几种指标形式。 1.负载调整率(也称电流调整率)。 在额定电网电压下,负载电流从零变化到最大时,输出电压的最大相对变

化量,常用百分数表示,有时也用绝对变化量表示。 2.输出电阻(也称等效内阻或内阻)。 在额定电网电压下,由于负载电流变化△IL引起输出电压变化△Uo,则输出电阻为 Ro=|△Uo/△I L| 欧。 三.纹波电压。 1.最大纹波电压。 在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声)的绝对值的大小,通常以峰峰值或有效值表示。 2.纹波系数Y(%)。 在额定负载电流下,输出纹波电压的有效值Urms与输出直流电压Uo之比,既 y=Umrs/Uo x100% 3.纹波电压抑制比。 在规定的纹波频率(例如50HZ)下,输出电压中的纹波电压Ui~与输出电压中的纹波电压Uo~之比,即: 纹波电压抑制比=Ui~/Uo~ 。 注:噪声不同于纹波。纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的0.5%以下;噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的1%左右。纹波噪声是二者的合成,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的2%以下。四.冲击电流。 冲击电流是指输入电压按规定时间间隔接通或断开时,输入电流达到稳定

常用电源芯片及其参数

常用电源的电源稳压器件如下: 79L05 负5V稳压器 79L06 负6V稳压器 79L08 负8V稳压器 79L09 负9V稳压器 79L12 负12V稳压器 79L15 负15V稳压器 79L18 负18V稳压器 79L24 负24V稳压器 LM1575T-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(1A) LM1575T-5.0 5V简易开关电源稳压器(1A) LM1575T-12 12V简易开关电源稳压器(1A) LM1575T-15 15V简易开关电源稳压器(1A) LM1575T-ADJ

简易开关电源稳压器(1A可调1.23 to 37) LM1575HVT-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(1A) LM1575HVT-5.0 5V简易开关电源稳压器(1A) LM1575HVT-12 12V简易开关电源稳压器(1A) LM1575HVT-15 15V简易开关电源稳压器(1A) LM1575HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(1A可调1.23 to 37) LM2575T-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(1A) LM2575T-5.0 5V简易开关电源稳压器(1A) LM2575T-12 12V简易开关电源稳压器(1A) LM2575T-15 15V简易开关电源稳压器(1A) LM2575T-ADJ 简易开关电源稳压器(1A可调1.23 to 37) LM2575HVT-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(1A) LM2575HVT-5.0 5V简易开关电源稳压器(1A) LM2575HVT-12 12V简易开关电源稳压器(1A)

LM2575HVT-15 15V简易开关电源稳压器(1A) LM2575HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(1A可调1.23 to 37) LM2576T-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(3A) LM2576T-5.0 5.0V简易开关电源稳压器(3A) LM2576T-12 12V简易开关电源稳压器(3A) LM2576T-15 15V简易开关电源稳压器(3A) LM2576T-ADJ 简易开关电源稳压器(3A可调1.23V to 37V) LM2576HVT-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(3A) LM2576HVT-5.0 5.0V简易开关电源稳压器(3A) LM2576HVT-12 12V简易开关电源稳压器(3A) LM2576HVT-15 15V简易开关电源稳压器(3A) LM2576HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(3A可调1.23V to 37V) LM2930T-5.0 5.0V低压差稳压器

开关电源指标参数

开关电源指标参数 一.描述输入电压影响输出电压的几个指标形式。 绝对稳压系数。 A.绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量△U0与输入电网变化量△U i之比。既: K=△U0/△Ui。 B.相对稳压系数:表示负载不变时,稳压器输出直流电压Uo的相对变化量△Uo与输出电网Ui的相对变化量△Ui之比。即: S=△Uo/Uo / △Ui/Ui 电网调整率。 它表示输入电网电压由额定值变化+-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。 电压稳定度。 负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出电压相对变化△Uo/Uo(百分值),称为稳压器的电压稳定度。 二.负载对输出电压影响的几种指标形式。 负载调整率(也称电流调整率)。 在额定电网电压下,负载电流从零变化到最大时,输出电压的最大相对变化量,常用百分数表示,有时也用绝对变化量表示。 输出电阻(也称等效内阻或内阻)。没用 在额定电网电压下,由于负载电流变化△IL引起输出电压变化△Uo,则输出电阻为 Ro=|△Uo/△IL| 欧。 三.纹波电压的几个指标形式。 最大纹波电压。 在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声)的绝对值的大小,通常以峰峰值或有效值表示。 纹波系数Y(%)。

在额定负载电流下,输出纹波电压的有效值Urms与输出直流电压Uo之比,既 y=Umrs/Uo x100% 纹波电压抑制比。 在规定的纹波频率(例如50HZ)下,输出电压中的纹波电压Ui~与输出电压中的纹波电压Uo~之比,即: 纹波电压抑制比=Ui~/Uo~ 。 这里声明一下:噪声不同于纹波。纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的0.5%以下;噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的1%左右。纹波噪声是二者的合成,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的2%以下。 四.冲击电流。 冲击电流是指输入电压按规定时间间隔接通或断开时,输入电流达到稳定状态前所通过的最大瞬间电流。一般是20A——30A。 五.过流保护。 是一种电源负载保护功能,以避免发生包括输出端子上的短路在内的过负载输出电流对电源和负载的损坏。过流的给定值一般是额定电流的110%——130%。 六.过压保护。 是一种对端子间过大电压进行负载保护的功能。一般规定为输出电压的130%——150%。 七.输出欠压保护。 当输出电压在标准值以下时,检测输出电压下降或为保护负载及防止误操作而停止电源并发出报警信号,多为输出电压的80%——30%左右。 八.过热保护。 在电源内部发生异常或因使用不当而使电源温升超标时停止电源的工作并发出报警信号。

常用电源芯片及其全参数

常用电源的电源稳压器件如下:79L05 负5V稳压器 79L06 负6V稳压器 79L08 负8V稳压器 79L09 负9V稳压器 79L12 负12V稳压器 79L15 负15V稳压器 79L18 负18V稳压器

79L24 负24V稳压器 LM1575T-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(1A) LM1575T-5.0 5V简易开关电源稳压器(1A) LM1575T-12 12V简易开关电源稳压器(1A) LM1575T-15 15V简易开关电源稳压器(1A) LM1575T-ADJ 简易开关电源稳压器(1A可调1.23 to 37) LM1575HVT-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(1A) LM1575HVT-5.0 5V简易开关电源稳压器(1A)

LM1575HVT-12 12V简易开关电源稳压器(1A) LM1575HVT-15 15V简易开关电源稳压器(1A) LM1575HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(1A可调1.23 to 37) LM2575T-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(1A) LM2575T-5.0 5V简易开关电源稳压器(1A) LM2575T-12 12V简易开关电源稳压器(1A) LM2575T-15 15V简易开关电源稳压器(1A) LM2575T-ADJ 简易开关电源稳压器(1A可调1.23 to 37)

LM2575HVT-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(1A) LM2575HVT-5.0 5V简易开关电源稳压器(1A) LM2575HVT-12 12V简易开关电源稳压器(1A) LM2575HVT-15 15V简易开关电源稳压器(1A) LM2575HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(1A可调1.23 to 37) LM2576T-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(3A) LM2576T-5.0 5.0V简易开关电源稳压器(3A) LM2576T-12 12V简易开关电源稳压器(3A)

开关电源磁芯主要参数

第5章开关电源磁芯主要参数 5.1 概述 5.1.1 在开关电源中磁性元件的作用 这里讨论的磁性元件是指绕组和磁心。绕组可以是一个绕组,也可以是两个或多个绕组。它是储能、转换和/或隔离所必备的元件,常把它作为变压器或电感器使用。 作为变压器用,其作用是:电气隔离;变比不同,达到电压升、降;大功率整流副边相移不同,有利于纹波系数减小;磁耦合传送能量;测量电压、电流。 作为电感器用,其作用是:储能、平波、滤波;抑制尖峰电压或电流,保护易受电压、电流损坏的电子元件;与电容器构成谐振,产生方向交变的电压或电流。 5.1.2 掌握磁性元件对设计的重要意义 磁性元件是开关变换器中必备的元件,但又不易透彻掌握其工作情况(包括磁材料特性的非线性,特性与温度、频率、气隙的依赖性和不易测量性)。在选用磁性元件时,不像电子元件可以有现成品选择。为何磁性元件绝大多数都要自行设计呢?主要是变压器和电感器涉及的参数太多,例如:电压、电流、频率、温度、能量、电感量、变比、漏电感、磁材料参数、铜损耗、铁损耗等等。磁材料参数测量困难,也增加了人们的困惑感。就以Magnetics公司生产的其中一种MPP铁心材料来说,它有10种μ值,26种尺寸,能在5种温升限额下稳定工作。这样,便有10×26×5= 1300种组合,再加上前述电压、电流等电参数不同额定值的组合,将有不计其数的规格,厂家为用户备好现货是不可能的。果真有现货供应,介绍磁元件的特性、参数、使用条件的数据会非常繁琐,也将使挑选者无从下手。因此,绝大多数磁元件要自行设计或提供参数委托设计、加工。 本章将介绍磁元件的一般特性,针对使用介绍设计方法。结合线性的具体形式的设计方法,以后还将进一步的介绍。 5.1.3 磁性材料基本特性的描述 磁性材料的特性首先用B-H平面上的一条磁化曲线来描述。以μ表示B/H,数学上称为斜率,表示为tanθ=B/h;电工上称为磁导率,如图5.1所示。由于整条曲线多处弯曲,因此有多个μ值称呼。另外,从不同角度考查也有不同称呼。

开关电源的测试参数(精)

开关电源的测试参数 招聘(广告) [良好的开关电源必须符合所有功能规格、保护特性、安全规范(如UL、CSA、VDE、DE MKO、SEMKO,长城等等之耐压、抗燃、漏电流、接地等安全规格)、电磁兼容能力(如FCC、CE等之传导与幅射干扰)、可靠性(如老化寿命测试)、及其他之特定需求等。开关电源包括下列之型式: ?AC-DC:如个人用、家用、办公室用、工业用(电脑、周边、传真机、充电器) ?DC-DC:如可携带式产品(移动电话、笔计本电脑、摄影机,通信交换机二次电源) ?DC-AC:如车用转换器(12V~115/230V) 、通信交换机振铃信号电源 ?AC-AC:如交流电源变压器、变频器、UPS不间断电源 开关电源的设计、制造及品质管理等测试需要精密的电子仪器设备来模拟电源供应器实际工作时之各项特性(亦即为各项规格),并验证能否通过。开关电源有许多不同的组成结构(单输出、多输出、及正负极性等)和输出电压、电流、功率之组合,因此需要具弹性多样化的测试仪器才能符合众多不同规格之需求。 电气性能(Electrical Specifications)测试 当验证电源供应器的品质时,下列为一般的功能性测试项目,详细说明如下: 一、功能(Functions)测试: ?输出电压调整(Hold-on Voltage Adjust) ?电源调整率(Line Regulation) ?负载调整率(Load Regulation) ?综合调整率(Conmine Regulation) ?输出涟波及杂讯(Output Ripple & Noise, RARD) ?输入功率及效率(Input Power, Efficiency) ?动态负载或暂态负载(Dynamic or Transient Response) ?电源良好/失效(Power Good/Fail)时间 ?起动(Set-Up)及保持(Hold-Up)时间 常规功能(Functions)测试 A. 输出电压调整: 当制造开关电源时,第一个测试步骤为将输出电压调整至规格范围内。此步骤完成后才能确保后续的规格能够符合。通常,当调整输出电压时,将输入交流电压设定为正常值(1 15Vac或230Vac),并且将输出电流设定为正常值或满载电流,然后以数字电压表测量电源供应器的输出电压值并调整其电位器(VR)直到电压读值位于要求之范围内。 B. 电源调整率: 电源调整率的定义为电源供应器于输入电压变化时提供其稳定输出电压的能力。此项测试系用来验证电源供应器在最恶劣之电源电压环境下,如夏天之中午(因气温高,用电需求量最大)其电源电压最低;又如冬天之晚上(因气温低,用电需求量最小)其电源电压最高。在前述之两个极端下验证电源供应器之输出电源之稳定度是否合乎需求之规格。 为精确测量电源调整率,需要下列之设备: ?能提供可变电压能力的电源,至少能提供待测电源供应器的最低到最高之输入电压范围,(KIKUSUI PCR系列电源能提供0--300VAC 5-1000Hz 的稳定交流电源,0---400V DC 的直流电源)。

开关电源基本参数的概念及常见术语

开关电源基本参数的概念及常见术语 一. 描述输入电压影响输出电压的几个参数。 1. 绝对稳压系数。 A.绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量△U0与输入电网变化量△Ui之比。即: K=△U0/△Ui B. 相对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流电压Uo的相对变化量△Uo与输出电网Ui的相对变化量△Ui之比。即: S=△Uo/Uo / △Ui/Ui 2. 电网调整率。 它表示输入电网电压由额定值变化+-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。 3. 电压稳定度。 负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出电压相对变化△Uo/Uo(百分值),称为稳压电源的电压稳定度。 二. 负载对输出电压影响的几种指标形式。 1. 负载调整率(也称电流调整率)。 在额定电网电压下,负载电流从零变化到最大时,输出电压的最大相对变化量,常用百分数表示,有时也用绝对变化量表示。 2. 输出电阻(也称等效内阻或内阻)。 在额定电网电压下,由于负载电流变化△IL引起输出电压变化△Uo,则输出电阻为 Ro=|△Uo/△IL| 欧。 三. 纹波电压。 1. 最大纹波电压。 在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声)的绝对值的大小,

通常以峰峰值或有效值表示。 2. 纹波系数Y(%)。 在额定负载电流下,输出纹波电压的有效值Urms与输出直流电压Uo之比,即:y=Umrs/Uo x100% 3. 纹波电压抑制比。 在规定的纹波频率(例如50HZ)下,输出电压中的纹波电压Ui~与输出电压中的纹波电压Uo~之比,即:纹波电压抑制比=Ui~/Uo~ 。 注:噪声不同于纹波。纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的0.5%以下;噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的1%左右。纹波噪声是二者的合成,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的2%以下。 四. 冲击电流。 冲击电流是指输入电压按规定时间间隔接通或断开时,输入电流达到稳定状态前所通过的最大瞬间电流。一般是20A——30A。 五. 过流保护。 是一种电源负载保护功能,以避免发生包括输出端子上的短路在内的过负载输出电流对电源和负载的损坏。过流的给定值一般是额定电流的110%——130%。六. 过压保护。 是一种对端子间过大电压进行负载保护的功能。一般规定为输出电压的130%——150%。 七. 输出欠压保护。

常用电源芯片及其参数.

常用电源的电源稳压器件如下: 79L05 负5V稳压器 79L06 负6V稳压器 79L08 负8V稳压器 79L09 负9V稳压器 79L12 负12V稳压器 79L15 负15V稳压器 79L18 负18V稳压器 79L24 负24V稳压器 LM1575T-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(1A

LM1575T-5.0 5V简易开关电源稳压器(1A LM1575T-12 12V简易开关电源稳压器(1A LM1575T-15 15V简易开关电源稳压器(1A LM1575T-ADJ 简易开关电源稳压器(1A可调1.23 to 37 LM1575HVT-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(1A LM1575HVT-5.0 5V简易开关电源稳压器(1A LM1575HVT-12 12V简易开关电源稳压器(1A LM1575HVT-15 15V简易开关电源稳压器(1A LM1575HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(1A可调1.23 to 37 LM2575T-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(1A

LM2575T-5.0 5V简易开关电源稳压器(1A LM2575T-12 12V简易开关电源稳压器(1A LM2575T-15 15V简易开关电源稳压器(1A LM2575T-ADJ 简易开关电源稳压器(1A可调1.23 to 37 LM2575HVT-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(1A LM2575HVT-5.0 5V简易开关电源稳压器(1A LM2575HVT-12 12V简易开关电源稳压器(1A LM2575HVT-15 15V简易开关电源稳压器(1A LM2575HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(1A可调1.23 to 37 LM2576T-3.3

开关电源总体技术指标和性能

开关电源总体技术指标和性能 作者:不详来源:不详发布时间:2006-5-25 19:05:00 1、输入电压:110VAC/DC或220VAC/DC或380VAC三相±20%;或85~264VAC全范围 2、输入频率:47~63Hz 3、输出稳定度:0.5%典型值 4、负载稳定度:1%典型值(对于主输出电路) 5、输出电压微调范:±10%~±15%(对于主输出电路) 6、纹波及噪声:1%,峰峰值(100mVp-p典型值) 7、过电压保护:115%~135%(对于主输出电路) 8、耐压:初级/次极间初级/外壳间次极/外壳间 1500VAC 1500VAC 500VAC 9、保持时间:满负荷时典型值为20ms 10、工作环境温度:-10~+55℃或-20~+65℃ 10、过载保护:所有输出端在有短路,过载时均保护 二、小功率开关电源系列规格表(单路输出) 输出功 率 15W 30W 50W 70W 100W 120W 150W 200W 输入电 压 110VAC/DC、220VAC/DC 50Hz 输出电 压 5V、9V、12V、13.8V、15V、18V、24V、28V、48V、60V/DC 特长输入电压范围宽、体积小、可靠性高、电磁兼容性好、效率高、保护功能完善三、大功率开关电源系列规格表(单路输出) 输出功率25 0W 40 0W 50 0W 75 0W 100 0W 120 0W 150 0W 2000W 2400W 3000W 6000W 输入电 压 110VAC/DC、220VAC/DC、380VAC三相 47~63Hz 输出电压5V、9V、12V、13.8V、15V、18V、24V、28V、30V、48V、60V、80V 、110V、150V、220V/DC 特长稳压精度高、效率高、电磁兼容性好、保护功能全、使用寿命长 四、多路输出开关电源系列规格表 输出功率型号V1 V2 V3 V4 30W LKD-30-125 +5V2A +12V0.5A +24V0.5A LKD-30-15 +5V2.2A +24V1A LKD-30-121 +5V3A +12V1A -5V0.5A LKD-30-122 +5V3A +12V1.2A -12V0.5A LKD-30-133 +5V3A +15V0.5A -15V0.5A LKD-30-12 +5V4A +12V1A 50W LKD-50-12F +5V3A +13V2.5A LKD-50-15F +5V3A +26V1.5A

常见开关电源参数设置手册

常见开关电源参数设置手册 目录 一.艾默生开关电源系列....................................... 错误!未定义书签。 系列监控模块 .................................................... 错误!未定义书签。 监控模块参数设置............................................. 错误!未定义书签。二.动力源开关电源参数设置 ............................... 错误!未定义书签。 DKD31监控模块参数设置............................... 错误!未定义书签。 DKD51型系统控制操作与参数设置 ............... 错误!未定义书签。

三.中兴通讯开关电源参数设置 ........................... 错误!未定义书签。 开关电源CSU监控模块设置 .......................... 错误!未定义书签。四.中达电通开关电源参数设置 ........................... 错误!未定义书签。 开关电源监控参数设置..................................... 错误!未定义书签。五.珠江开关电源参数设置................................... 错误!未定义书签。 CU2000H监控模块参数设置........................... 错误!未定义书签。六.普天洲际开关电源参数设置 ........................... 错误!未定义书签。 洲际DK04C监控模块参数 ................................ 错误!未定义书签。

开关电源常用知识

开关电源常用知识 大家都知道,通信设备一般采用直流电源供电(那么,直流电是怎样得来的呢?它与交流电有什么关系)。目前,应用最广泛的、提供直流电的设备是开关电源。高频开关电源与相控整流器相比较,具有效率高、可靠性高、精度高、具有智能化管理功能、体积小重量轻和更换扩容方便等优点。开关电源种类繁多、特点各异,我们公司使用的开关电源有艾默生、中达、中兴等。 一、开关电源的分类:按开关电源容量大小分为大、中、小系统;按开关电源系统组成分为三柜、两柜、独立架系统,其中三柜系统由交流配电柜、直流配电柜和整流架组成,两柜系统的交流和直流配电集成在一个柜子中,独立架系统即交流、直流、整流三者集成于一个柜子中。诸位所接触到的开关电源一般为独立架系统。独立架开关电源系统的组成:交流配电单元、整流单元(高频整流模块)、直流配电单元、监控模块。 二、开关电源系统组成 1.交流配电单元:一般由交流开关、交流供电线路、交流防雷器件等组成。作用是引入一路或两路三相交流电或单相交流电(接入网点基本上是使用单相电,模块局有的采用三相电<如安庄子、西花园、棉纺厂>、有的采用单相电)。经交流输入空开(过流、短路保护)、交流侧防雷器(抑制雷击冲击电压或浪涌过电压),分配给整流模块。 2.整流模块:进行AC/DC变换,输出稳定的直流电。 3.直流配电单元:一般由正负铜排、保险<熔断器>、直流空开、保护地、工作地、直流防雷组成,作用是向负载供电及电池充放电。 4.监控模块:一般由电源板、信号采样电路板、(信号)控制电路板、CPU板、通讯板、显示板、信号指示灯等组成。 蓄电池组1 蓄电池组2 直流负载1 直流负载2 直流负载3 直流负载4 三、开关电源的工作过程 将工频交流电压滤波后整流升压变为直流高压,再以一定的开关频率调制成特定的高频交流,然后整流滤波为所需直流电压。(通过控制器调整占空比使输出电压保持稳定。)

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开关电源题库整理

一、填空题 1.按稳压电路实现的方法不同,稳压电源可分为三种:线性稳压电源、相控稳 压电源、开关稳压电源。 2.在电源维护规程中,要求正弦畸变率小于 5 %。 3.直流供电系统是由整流设备、直流配电设备、蓄电池组、直流变换器、机架电源设备和相关的配电线路组成的总体。 4.直流配电屏按照配线方式不同,分为低阻和高阻两种。 5.一般情况下,通信机房直流电源使用的电池组(48V)的浮充电压为53.5 V。均充电压为 5 6.4 V。 6.通信电源中的接地系统按用途可分为:工作接地、保护接地、防雷接地。 7.通信电源一般采用阀控式密封铅酸蓄电池作为备用电源,通信电源一般需要 ___24_节单体电池串联组成48V电池组。 8.TRC指时间比例控制,其三种实现方式为:脉冲宽度调制方式、脉冲频率调制方式、混合调制方式。 9.蓄电池的浮充电压一般需要随环境温度的增高而减小。 10.高频开关电源由于工作频率高,所以变压器和滤波元件的体积和重量小。 11.维护规程中电源设备故障的基本定义是:1、电源设备无法供给通信设备所要求的标称电源,2、电源设备所供给的电源指标达不到通信设备的要求。 12.直流工作地的线径由负载设备决定 13.整流模块输入交流电,输出直流电

14.目前,通信电源电压等级主要有-48 V、 24 V两种。 15.在通信电源监控中,四遥功能指:遥控、遥调、遥测、遥 信。 16.对通讯局(站)动力系统,常用后备电源有柴油发电机组、蓄电池组、两种。 17.通信基站接地电阻应小于 4 欧姆。 18.分流器/霍尔器件是用于在线检测电流。 19.为了提高通信电源的安全运行稳定性,通信电源的机壳一般要有良好接 地。 20.三相交流电A、B、C相分别用黄、绿、红三种颜色表示相序,零线一般用黑色做标记。为了便于维护,直流电源的汇流排通常涂以色标,正极母排涂红色,负极母排涂兰色。 21.现代通信电源运行时,零线与保护地之间的电压的测量值一般应小于2 V。 22.监控模块中,若电池电流显示为负值,一般表示电池在放电。 23.开关稳压电源可分为PWM 型开关稳压电源和谐振型开关稳压电源。 24.电池充电限流的取值,根据电池额定容量而定,一般为电池额定容量的 10 % 。 25.直流供电系统主回路中熔断器的额定电流值应不大于最大负载电流的2倍。各专业机房直流熔断器的额定电流值应不大于最大负载电流的 1.5倍。26.中国联通电信网运行维护质量指标中要求:开关电源实际负荷不能超过其负载能力的65% 。

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