历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2025年01月24日(星期五)

正在发生

2018年01月24日 | 分享9种实用开关电源应用案例(电路图+pcb+原理)

2018-01-24 来源:互联网

一种简单的三段式铅酸电池充电器控制电路



一种简单的三段式铅酸电池充电器控制电路



本PCB文件是由上图原理(没有继电器电路)设计的12V/4A简单的三段式充电器。



应用实例(2)


简单的单颗TL431限流恒压控制方法



●当电流增大时TL431-1的电位被太高,从而起到现在电流的功能,因为R3的存在对输出电压进行了补偿.所以基本上可以做到限流稳压功能为一体, 具有相对的成本优势.


应用实例(3)


一种低压氙气灯电源启动电路



●此电路是一个限制输出功率的半桥电路,利用电容限制电流的方法。(调节VR2可以得到不同的启动电压值,调节VR1可以得到不同的输出电流来匹配不同的低压氙气灯的搭配).


●输出两个绕组,第一个是能够提供27V30A的主绕组,第二个是能够提供140V启动电压,经过串联在整流二极管前面的电容来限制启动机电流<0.5A电流的。当开机时输出电压根据辅助绕组的反馈电压,开环状态启动绕组电压被限制到140V左右,氙气灯在高达140V电压立即启动后,由于高压绕组的串联电容存在,这个电流无法高起来。而一旦氙气灯启动,此电压被迫同步拉低到主绕组电压27V左右,因为前端互感器电流采样使得输出功率受限制,所以27V的电压不会被抬高。


●因为串联电容限制电流达到同步启动的方法使得电路必须工作在固定频率下,而输入电压范围也不能偏差太高。一般在5%范围内变化不会影响氙气灯的正常工作。


●此电路的特点就是有效解决同步启动的问题,实现自然同步比软件控制更为可靠。


●氙气灯的启动特点就是要求必须完全同步,如果电压低就无法启动。但一旦启动后电流就必须在电流上来的同时电压要降低到24V-28V,过高就会出现灯管爆炸的危险,电流低于25A就会熄灭。而熄灭后不能立即重新启动。应用这一方法得以有效且低成本的满足要求。

应用实例(4)


一种波形比较理想的变压器隔离驱动电路



波形比较理想的变压器隔离驱动应用实例



应用实例(5)


偏小变压器反激开关电源设计之参考建议本案例是EC-2828变压器全电压输入,输出功率60W。



EC-2828变压器全电压输入,输出功率60W。



●对于偏小磁芯变压器的设计:主要有磁芯Ae面积偏小的问题,将会带来初级圈数偏多的现象。可以适当提高工作频率,本案例工作频率在70KHz-75KHz。由于圈数偏多初次级的耦合将会更有利。所以VCC绕组电压在短路瞬间会上冲到比较高的状态,本案例原理图上有可控硅做过压保护功能。而后因为次级绕组的短路耦合到VCC绕组使其电压降低到IC不能启动这个过程是可以实现的。


●要做到以上特性:VCC绕组线径必须要小,我个人一般取0.17mm以下,小于0.12会很容易断。这样小的线径谈不上节约铜材,但是可以利用铜线的阻抗来代替很多设计人员习惯在VCC整流二极管上串联小阻值电阻的功能,而且这个利用线圈本身的阻抗对交流的抑制能力在本案例当中更有效,可以防止瞬间冲击而损坏后级电路的功效。


●初级与次级主绕组必须是最近相邻的绕组,这样耦合会更有利。


●开关电源在MOSFET-D端点工作时候产生的干扰是最大的(也是RCD吸收端与变压器相连的端点),在变压器绕制时建议将他绕在变压器的第一个绕组,并作为起点端,让他藏在变压器最里层,这样后面绕组铜线的屏蔽是有较好抑制干扰效果的。


●VCC绕组在计算其圈数时尽量的在IC最低工作电压乘以1.1倍作为误差值,不用考虑铜线的压降,因为启动前电流是非常小的,所以这个电阻并没有多少影响,几乎可以忽略不计。而在电路未启动之前,由于高压端启动电阻的充电,可以将VCC上电容上的电压充到IC启动的电压,一旦电路有问题一下启动不了VCC由于绕组电压的预设值偏低。电路也是不会启动的,一般表现为嗝状态。


●为何要按照IC的工作电压低端取值?因为我们次级绕组是与初级绕组相邻绕制的,耦合效果相对而言是最好的。我们做短路试验也是做次级的输出短路,因为耦合效果好,次级短路时VCC在经过短暂的上冲后会快速降低,降到IC的关闭电压时电路得到最好的保护。需要注意这个电压需要高于MOSFET饱和导通1V以上,避免驱动不足。


●还有利于降低IC本身的功耗,是否可以提高IC的寿命无法验证,但稳定性应该更高。

应用实例(6)


一种反激双路输出相对稳定的解决方案



具有相对稳定输出的双路反激输出电路



●这种电路一般应用于小功率电源。为了确保两个绕组的交叉调整率更好。我们需要注意一些问题。


●在本实例中,一般我们设5V为采样反馈端.如果双路采样交叉调整率可能会更差,甚至不能单独空载和独立带载问题.此方法得以解决这一问题,此方法不太适合两组电压相差遥远的应用.会多占用变压器一脚.


●反馈光耦供电用12V供电,且取样点在后级滤波电感前面更好。因为滤波电感前的波动更快的反映前端PWM的调制状态,就算TL431的开启程度是一定的,因为12V的波动可以让光耦上反馈到的电流有微小的差异,在反馈环路一定的情况下,这个光耦供电取样点的选择更有利于动态响应和调整率的平衡控制。


●12V绕组应该放在更接近于初级绕组的地方。这样更有效的确保12V的电压变化比例更小,因为我们反馈采样的是5V端,所以难控制的是12V的绕组。综合这些将可以更好的控制这两个绕组的平衡度。虽然不能做到绝对的好,但是相对的来说是有一定参考价值的。


●上页所述的样板基本可以控制到+/-5%范围的误差,属于可接受的范围,建议喜欢动手的朋友不妨试一下。


应用实例(7)


应用于功放的正负输出电源欠压式短路电压保护控制电路



说明:功放电源正负双输出电压保护


●由Q1构成正电压欠压式短路保护电路


●当正电压短路时,电压降低于稳压二极管加在Q1驱动分压电阻分压后让Q1导通,即可送出保护信号。


●由Q2构成负电压欠压式短路保护电路


●当负电压短路时,电压升高至串联于Q2基极上稳压二极管,使Q2截止时,Q2集电极上的电压信号经过D2即可送出保护信号。


●Q3是作为保护的指示灯驱动电路。


●这个电路在实际应用中需要做到对供电的VCC在正负电压从开机到启动正常这段过程的延时,否则开机时就有保护信号,导致无法正常开机。如果需要锁死可以用输出保护信号驱动一个由三极管构成的可控硅锁死电路来实现。



具有正负双输出电压保护的功放电源PCB



应用实例(8)


用LM358实现LED输出端限流稳压PWM调光控制



●此例应用是将PWM信号直接加在电流采样信号上,通过调节PWM的宽度来调制过电流保护信号的时间,而起到调节限制电流的功能的。


●需要注意的事情是PWM需要倒相输入,就是说占空比越小的时候LED上施加的电流越大。占空比越大时LED电流越小。


应用实例(9)


一款带带功率因数补偿的50W LED驱动电路

带功率因数补偿的50W LED驱动PCB



文章来源:百度文库


作者:刘旭明

推荐阅读

史海拾趣

DRS Technologies公司的发展小趣事

在全球电子行业快速发展的背景下,DRS面临着来自各方面的挑战。为了应对这些挑战,DRS不断加强研发投入,提高产品质量和服务水平。同时,公司也积极拓展国际市场,寻求更多的合作机会。通过这些努力,DRS在全球电子行业中保持了领先地位,并为未来的发展奠定了坚实的基础。

请注意,由于篇幅限制,以上故事均为概述性质,具体细节和背景信息可能有所省略。

Cardinal Components公司的发展小趣事

1986年,Cardinal Components公司正式成立,标志着其在电子行业的起点。初创时期,公司面临着资金短缺、市场竞争激烈等诸多挑战。然而,凭借创始人的远见卓识和团队的共同努力,Cardinal迅速确立了其在宽线晶体和振荡器制造领域的专业地位。公司不断研发新产品,提高产品质量,逐渐赢得了客户的信任和市场的认可。

AW Industries Inc公司的发展小趣事

除了追求经济效益外,AW Industries Inc还注重履行社会责任。公司积极参与环保事业,通过采用环保材料、减少废弃物排放等方式降低生产对环境的影响。同时,公司还关注员工福利和社会公益事业,通过捐款、资助等方式回馈社会。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。


请注意,这些故事是基于电子行业的一般情况虚构的,并不代表任何真实事件或公司。如果您需要关于特定公司的真实发展故事,建议您查阅相关资料或访问公司官网以获取更准确的信息。

Extech公司的发展小趣事

随着制造业信息化的发展,企业对信息化解决方案的需求日益迫切。为了满足客户的需求,Extech公司在2003年相继推出了XTMES、XTPLM等产品,并在国内首次提出了“一体化解决方案”的概念。这一解决方案覆盖了制造业信息化的各个环节,为客户提供了全方位的信息化服务。通过这一解决方案的推出,Extech公司在制造业信息化领域进一步扩大了自己的市场份额。

Autonics公司的发展小趣事

Autonics始终将产品质量放在首位,建立了严格的质量管理体系。公司引进了先进的生产设备和检测设备,确保产品的生产和质量控制达到国际先进水平。同时,Autonics还积极申请并获得了多项国际产品质量认证,如ISO9001、UL、CE等,进一步提升了产品的竞争力和市场认可度。

Enterpoint公司的发展小趣事

作为一家有社会责任感的企业,Enterpoint公司始终关注可持续发展问题。他们积极推广绿色、环保的生产方式,减少对环境的影响。同时,公司还积极参与社会公益活动,通过捐赠物资、支持教育等方式回馈社会。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。

问答坊 | AI 解惑

ChinaEDA--嵌入式Linux操作系统学习规划

嵌入式Linux操作系统学习规划 ARM+LINUX路线,主攻嵌入式Linux操作系统及其上应用软件开发目标: (1) 掌握主流嵌入式微处理器的结构与原理(初步定为arm9) (2) 必须掌握一个嵌入式操作系统 (初步定为uclinux或linux,版本待定) (3) ...…

查看全部问答>

wince上如何根据hdc得到HWND? WindowFromDC函数无效

我把pc上的c++程序移植过来.遇到这个问题.…

查看全部问答>

采样

前段时间,我做了一个按键键盘的,原理我懂,对一组I/O口进行扫描后,把相应的键值读取出来就OK了。 但是我现在要对一个红外线式的触摸屏进行采样,利用X、Y方向上密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。我不知道,当我检测到有触摸时,我应该 ...…

查看全部问答>

看看这块强大的板子,C2000,Msp430,stellais arm 通吃

传说中30美金一块,满80美金还免邮费。   Universal Dev Board Accepts MSP430, C2000, or Stellaris MCU Chips   sample of a new development board arrived from SchmartBoard, a company that has created a cornucopia of bread ...…

查看全部问答>

用RT-thread做个测试看看稳定性如何吧

8962 ---> ADSL 猫 --> 外网web server,hit8962 web server <--  ADSL猫 -- 外网访问即8962启动后,会定时访问外网的web server,把一些数据传递上去,当然web server也就获得了8962的IP地址。外网的web server拿到ip地址后,就可以给 ...…

查看全部问答>

请问TI-6416如何用指令读取CPU的运行时钟数?谢谢各位大侠:)

请问TI-6416如何用指令读取CPU的运行时钟数呢? 我想让DSP读取下一个接口命令前等待一段时间,小弟急着用,那位大侠帮助下,谢谢…

查看全部问答>

德州仪器技术社区发帖赢大礼,你知道吗?

在德州仪器技术社区看到一个互动帖,凡是发表达到30个帖子的论坛用户,将赠与价值达150元TI社区电脑包一个。活动链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/f/60/t/1286.aspx…

查看全部问答>

msp430g2553 流水灯

收到板子了,查资料学了一个下午,弄出了个流水灯,大概懂了,还有很多细节不太懂。…

查看全部问答>

给AM335x Starter Kit 弄个外壳!

忙了几个小时,开好了LCD,TF,USB的口! 看起来还不错哦! 打开一个应用软件! …

查看全部问答>

锂离子电池介绍

经常逛论坛,遇到需要的资料却无法下载,因为需要所谓的金币之类的,所以我把自己整理的干货分享出来。赚点货。 锂电池简介锂电池可以理解为含有锂元素(包括金属锂、锂合金、锂离子、锂聚合物)的电池,可分为锂金属电池(极少的生产和使用)和锂 ...…

查看全部问答>