基于上述線性穩壓電路的線性穩壓電源雖然電路結構簡單、工作可靠,但它存在著效率低(只有30%-50%)、體積大、銅鐵消耗量大,工作溫度高及調整范圍小等缺點。為解決線性型穩壓電源功耗較大的缺點,研制了開關型穩壓電源。開關穩壓器的轉換率可達60%~85%以上,而且可以省去工頻變壓器和巨大的開關式穩壓電源的基本電路框。交流電壓經整流電路及濾波電路整流濾波后,變成含有一定脈動成份的直流電壓,該電壓進人高頻變換器被轉換成所需電壓值的方波,***再將這個方波電壓經整流濾波變為所需要的直流電壓。控制電路為一脈沖寬度調制器,它主要由取樣器、比較器、振蕩器、脈寬調制及基準電壓等電路構成。電源技術中的直流電源。6v直流電源
1、穩壓二極管穩壓電路穩壓二極管,又叫齊納二極管,是一種直到臨界反向擊穿電壓前都具有很高電阻的半導體器件。在這臨界擊穿點上,反向電阻降低到一個很小的數值,在這個低阻區盡管流過二極管的電流變化很大,而其兩端的電壓卻變化極小,并且這種現象的重復性很好,從而起到穩壓作用。因為這種特性,穩壓管主要被作為穩壓器或電壓基準元件使用。其中,Us為未穩壓的輸入直流電壓,U。為經過穩壓的直流電壓,Rs為Dz的限流保護電阻,又起電壓調整作用,D2為穩壓二極管,R為負載電阻。其工作原理是:此電路主要利用穩壓二極管的穩壓特性,即Dz反向導通后其兩端的壓降基本保持不變。當Us增大引起Rs,上的電流增大,但U。即D兩端的電壓保持恒定不變,這樣Us的增大量全部降在Rs上,以保持U。不變,反之亦然。在實際應用中R的特性和D2的特性對整個穩壓過程起關鍵作用。可調穩壓直流電源一種新型直流電源監控系統的設計。
從上面分析中可以看到,調整管既象是一個自動的可變電阻:當輸出電壓增大時,它的“阻值”就增大,分擔了大出來的電壓;當輸出電壓減小時,它的“阻值”就減小,補足了小下去的電壓。無論是哪種情況,都使電路保持輸出一個穩定的電壓。這種穩壓電路也能輸出較大的電流,而且輸出電阻低,穩壓性能好;電路也易于制作,但其也有輸出電壓不可調等缺點。4、開關型穩壓電路散熱器,體積和重量都大為減小,具有體積小,效率高的優點。這種開關型電路已在各種電子設備中獲得***的應用。開關式穩壓電源接控制方式分為調寬式和調頻式兩種,在實際的應用中,調寬式使用得較多,在目前開發和使用的開關電源集成電路中,絕大多數也為脈寬調制型。
嵌入式電路設計的電源為所有功能模塊提供能源,其效率和功耗是反應電路設計成功與否的juedui標志,故將穩壓電源所涉及到的知識點梳理總結以鞏固知識點。在嵌入式系統設計中所使用均是小功率芯片,而諸如PC電源等大功率電源可以直接找專業開關電源廠商直接購買,且開發難度非常大只有專業電源工程師才能把握。常用直流穩壓電源可分為線性穩壓電源(俗稱LDO)和開關穩壓電源。前者調整元件工作于線性放大區,通過連續的電流所以其動態響應較好,但其功耗和體積較大轉換效率很低,一般進行降壓轉換處理,使用在較敏感模擬電路。后者體積和功耗較小轉換效率高,但其電壓輸出紋波大,動態響應差,可用于降壓或升壓轉換處理。直流電源LM2596開關電源模塊。
隨著電源技術的發展,高壓直流電源控制已從早期的模擬電路逐漸演變為高度集成的控制設備,例如微處理器和DSP。這些設備體積小且非常精確,但是開關電源會產生電磁干擾和輻射,工作環境比其他通信設備更堅固,對輔助電源的需求也很高。因此,***我們將輔助電源用于高壓直流電源,有必要說明其工作特性和波形,并注意根據實驗數據對高壓直流電源進行的分析、問題和參數選擇。
當今的智能開關電源具有用于內部監視和通信的內部微處理器或DSP。微處理器芯片具有非常高的功率要求,所需的幅度非常穩定,更不用說會引起電磁干擾的大尖峰和毛刺,并且輔助電源的交流適應性大于整流器的正常工作范圍必須寬泛。當整流器連接到交流電源時,監視部分必須首先正常運行,執行自檢和各種條件以查看整流器是否可以打開。如果交流電壓過高或過低,整流器將停止工作。但是,監視部分必須繼續正常運行,并保持正常的監視和通信。 精密數控直流電源設計。工業用直流電源
整流所直流電源設計方案選擇。6v直流電源
單靠水位高低之差不能維持穩恒的水流,而借助于水泵持續地把水由低處送往高處就能維持一定的水位差而形成穩恒的水流。與此類似,單靠電荷所產生的靜電場不能維持穩恒的電流,而借助于直流電源,就可以利用非靜電作用(簡稱為“非靜電力”)使正電荷由電位較低的負極處經電源內部返回到電位較高的正極處,以維持兩個電極之間的電位差,從而形成穩恒的電流。直流電源中的非靜電力是由負極指向正極的。當直流電源與外電路接通后,在電源外部(外電路),由于電場力的推動,形成由正極到負極的電流。而在電源內部(內電路),非靜電力的作用則使電流由負極流到正極,從而使電荷的流動形成閉合的循環。6v直流電源
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