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反激式電源中電磁干擾及其抑制?? 摘要:在介紹Flyback反激式DC/DC電源及其性能的基礎(chǔ)上,主要討論了該電源中的網(wǎng)側(cè)諧波及其抑制,開關(guān)緩沖電路,光耦隔離等問題。 關(guān)鍵詞:噪聲;干擾;高次諧波;電磁干擾
1? 電路介紹 ??? 反激式電源原理圖如圖1所示。
圖1? 反激式電源原理圖 ??? 輸入為交流85~200V,經(jīng)功率二極管整流橋變?yōu)橹绷?,作?a target="_blank">DC/DC反激變換器的輸入,輸出為三組直流:5V、15V、20V,另外還有一輔助電源5V,用來給光耦NEC2501供電。控制電路為反饋控制,開關(guān)選用TOPSwitch電源芯片(TOP223)。TOPSwitch為三端離線式PWM電源集成控制器,它將PWM控制器與功率開關(guān)MOSFET合為一體,采用TO-220或8腳DIP封裝,除D、C 2腳外,其余6腳連在一起作為S端。本電路中TOP223采用UDS>700V的MOSFET,fs=100kHz。在這個Flyback反激式電源中,變壓器原邊繞組33匝,副邊有四組:6匝(對應(yīng)于輸出Uo2=5V)、11匝(對應(yīng)于輸出Uo3=15V)、12匝(對應(yīng)于輸出Uo1=20V)、6匝(對應(yīng)于輔助電源U=5V)。在副邊,WY1和WY2為穩(wěn)壓器件,WY1輸入在≥8V時,輸出可穩(wěn)在5V;WY2輸入≥18V時,輸出可穩(wěn)在15V。 2? EMI分析 ??? 開關(guān)電源工作時,其內(nèi)部的電壓和電流波形都是在非常短的時間內(nèi)上升和下降的,所以開關(guān)電源本身就是一個噪聲發(fā)生源。開關(guān)電源的干擾按噪聲干擾源種類可分為尖峰干擾和諧波干擾兩種。使電源產(chǎn)生的干擾不至于對電子系統(tǒng)和電網(wǎng)造成危害的根本辦法就是采用耗能電路來削弱噪聲發(fā)生源,或者切斷電源噪聲和電子系統(tǒng)、電網(wǎng)之間的耦合途徑。 2.1? 網(wǎng)側(cè)高次諧波電流 2.1.1? 高次諧波電流的危害 ??? 參照圖1,交流輸入電壓Vi經(jīng)功率二極管整流橋變?yōu)檎颐}動電壓,被電容C1平滑后成為直流,但電容電流的波形不是正弦波而是脈沖波。如圖2所示。
圖2? 濾波電容C1的ic1與uc1 ??? 由圖2中電流波形可知,電流中含有高次諧波。大量電流諧波分量倒流入電網(wǎng),對電網(wǎng)造成諧波污染,一方面,產(chǎn)生“二次效應(yīng)”,即電流經(jīng)過線路阻抗造成諧波電壓降,反過來使電網(wǎng)電壓(原來是正弦波)也發(fā)生畸變;另一方面,會造成電路故障,如線路和配電變壓器過熱,諧波電流會引起電網(wǎng)LC諧振,或高次諧波電流流過電網(wǎng)的高壓電容,使之過流、過熱而爆炸等。另外,由于電流是脈沖波,使電源輸入功率因數(shù)降低。因此,必須想辦法解決它。 2.1.2? 高次諧波電流的抑制 ??? 1)最簡單的辦法是在整流橋與電容C1之間接入電感線圈L,用其阻止對電容C1較大的充電電流。L對交流呈現(xiàn)感抗為ωL,電容充電電流的平均值常與放電直流電流值相等,則峰值電流被限制,導(dǎo)通角變大(φ′>φ)。如圖3所示。
圖3? 電感的作用示意圖 ??? 2)若線圈電感足夠大,則電流導(dǎo)通角可達(dá)到180°,電流近似正弦波,功率因數(shù)趨于1。但是,在實際應(yīng)用中,如果電感值太大,那么其體積重量隨之變大,從而影響了電源的小型化,而且整流電壓隨著負(fù)載變化較大,因此,線圈L也不能太大。本電路中共模扼流圈L2可起到電感的作用,其等效電感為L,則可抑制電容電流的高次諧波。 ??? 3)本電路中采用共模扼流圈L2(如圖1所示) ??? (1)對開關(guān)電源二根進(jìn)線而言,存在共模干擾(二根線上受干擾信號相對參考點大小、方向相同)和差模干擾(二根線上受干擾信號相對參考點大小相等、方向相反)。共模扼流圈如圖4所示。
圖4? 共模扼流圈的作用示意圖 ??? ——在差模干擾信號作用下,干擾源產(chǎn)生的電流i,在磁芯中產(chǎn)生方向相反的磁通?,磁芯中等于沒有磁通,線圈電感幾乎為0,因此不能抑制差模干擾信號。 ??? ——在共模干擾信號作用下,兩線圈產(chǎn)生的磁通方向相同,有相互加強(qiáng)的作用,每一線圈電感值為單獨存在時的兩倍。因此,這種繞法的電磁線圈對共模干擾有強(qiáng)的抑制作用。 ??? 本電路中在電網(wǎng)與整流橋之間插入一共模扼流圈,該扼流圈對電網(wǎng)頻率的差模網(wǎng)側(cè)電流呈現(xiàn)極低的阻抗,因而對電網(wǎng)頻率的壓降極低;而對電源產(chǎn)生的高頻共模噪聲,等效阻抗較高,因而可以得到希望的插入損耗。 ??? (2)扼流圈L2與電容C10、C1組成低通濾波器 ??? 扼流圈L2的等效電感為L,以電源端作為輸入,電網(wǎng)方向作為輸出,則電路圖如圖5所示。
圖5? 低通濾波器 ??? 其傳遞函數(shù)為 ??? G(s)= ??? 幅值 ??? A(ω)=|G(jω)|= ??? L(ω)=20lgA(ω)=-20lg ??? 在ω《 ??? 在ω《 ??? A(ω),L(ω)隨頻率ω的變化如圖6所示。
圖6? 幅頻與對數(shù)幅頻特性曲線 ??? 由此可見,以上LC網(wǎng)絡(luò)組成一個低通濾波器,可濾除ω0=以上的高次諧波。 2.2? 開關(guān)緩沖電路 ??? 由于開關(guān)的快速通斷,開關(guān)電流、電壓波形為脈沖形式,產(chǎn)生噪聲污染,既增大了電源輸出的紋波,又影響電源的性能,因此,要想辦法抑制。 ??? 本電路中,輸入為交流85~200V,經(jīng)整流橋后電容上的電壓約為此交流有效值的1.2~1.4倍,最大時為Ucm=200×1.4=280V。另外,變壓器副邊折合到原邊的電壓Up=Us×33/6,Us取副邊第一繞組(5V繞組)的電壓??紤]到WY1輸入≥8V,取10V,則Up=Us×33/6=10×33/6=55V。那么開關(guān)關(guān)斷時所要承受的總電壓Ut=Ucm+Up=280+55=335V??梢妼﹂_關(guān)的過壓保護(hù)是必要的。本Flyback電源中采用TOPSwitch開關(guān),其內(nèi)部有過壓保護(hù)和緩沖電路。為保險起見,在電路中還是加入了外部的過壓保護(hù)電路(R21和C21)。 ??? 1)未加緩沖電路和加入緩沖電路之后開關(guān)管電壓Ut和電流i及功耗Pt的波形如圖7所示。由圖7可知,加RC緩沖電路后,開關(guān)電壓上升速率減慢,變小,噪聲減弱,抑制了EMI。另外,開關(guān)功耗變小,使管子不致因過流過熱而損壞。
(a)未加緩沖電路??????? (b)加入緩沖電路之后 圖7? 緩沖電路的作用 ??? 緩沖電路中的R21是在開關(guān)開通,電容C21放電時起到限流作用,避免對管子的沖擊。 ??? 2)對于開關(guān)開通時的電流沖擊,因為有變壓器原邊線圈Np電感的限流,因此本電路中沒有加限流電感。 2.3? 光耦隔離 ??? 由于控制電路對噪聲敏感,一旦有噪聲,將會引起控制電路中的控制信號紊亂,而嚴(yán)重影響電源的工作。為了保證開關(guān)電源的正常工作,要求控制電路必須具有高精度和高穩(wěn)定性,為此,必須將主電路與控制電路隔離。本電路中,用NEC2501將電源中的兩部分進(jìn)行電隔離:一部分是作為控制電路電源的變壓器副邊輔助電源,另一部分是主電路。這樣就防止了噪聲通過傳導(dǎo)的途徑傳入到控制電路中。 3? 為更好抑制EMI對電路的一些改進(jìn) ??? 本電路中主要的EMI是電源噪聲對電網(wǎng)的干擾??蓪⒃瓉淼墓材6罅魅2與電容C10、C1組成的濾波電路,改善為如圖8所示電路,則L1、L2、C1可除去差模干擾,L3、C2、C3可除去共模干擾。L1、L2的磁芯為不易飽和的材質(zhì)。C1可選陶瓷電容,耐壓必須考慮輸入電壓的最大可能值,通常選用0.22~0.47μF。L3是共模扼流圈。選定C=C2=C3,截止頻率f0,則可根據(jù)L3=計算L3;選定C1,截止頻率f0,可根據(jù)L1=L2=計算L1、L2。
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反激式電源中電磁干擾及其抑制
- 電源(262167)
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2009-09-27 15:41:52
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19電磁和空間的干擾與抑制
電磁和空間的干擾與抑制:電磁和空間的干擾與抑制內(nèi)容有導(dǎo)線的寄生耦合與抑制,輸入輸出的寄生耦合與抑制,板內(nèi)屏蔽導(dǎo)線的設(shè)置,元件的磁場干擾與抑制,屏蔽的設(shè)置,溫升影
2009-09-30 12:29:00
0
0反激式開關(guān)電源的零電壓開關(guān)
反激 式 開 關(guān)電源以電路簡單電磁干擾相對小而得到廣泛應(yīng)用,對開關(guān)電源的輸出電壓尖峰和EMI也提出了更高的要求,通常減小EMI的方法主要是采用自激型反激式開關(guān)電源,用開
2009-10-19 08:51:09
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51電源中的網(wǎng)側(cè)諧波及其抑制
在介紹Flyback反激式DC/DC 電源及其性能的基礎(chǔ)上 ,主要討論了該電源中的網(wǎng)側(cè)諧波及其抑制 ,開關(guān)緩沖電路,光耦隔離等問題。
2009-10-19 08:55:07
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24反激式開關(guān)電源變壓器的設(shè)計
反激式開關(guān)電源變壓器的設(shè)計反激式變壓器是反激開關(guān)電源的核心,它決定了反激變換器一系列的重要參數(shù),如占空比D,最大峰值電流,設(shè)計反激式變壓器,就是要
2009-11-18 17:18:09
150
150反激式開關(guān)電源的設(shè)計計算
反激式開關(guān)電源的設(shè)計計算
反激式開關(guān)電源變換器:也稱Flyback 變換器,是將Buck/Boost 變換器的電感變?yōu)樽儔浩鞯玫降模?
因為電路簡潔,所用元器件
2010-03-15 14:32:52
355
355反激式功率因數(shù)校正電路的電磁兼容設(shè)計
反激式功率因數(shù)校正電路的電磁兼容設(shè)計
通過反激式功率因數(shù)校正電路說明了單級功率因數(shù)校正電路中的電磁兼容問題,分析了單級功率因數(shù)校正電路中騷擾的產(chǎn)生機(jī)
2009-06-30 20:23:29
3102
3102
多路輸出反激式電源電磁兼容問題研究
多路輸出反激式電源電磁兼容問題研究
0 引言
電磁兼容性(Electromagnetic Compatibility)是指電氣設(shè)備(系統(tǒng)、子系統(tǒng))在共同的電磁
2009-07-06 08:25:54
1234
1234
開關(guān)電源電磁干擾分析及其抑制
開關(guān)電源電磁干擾分析及其抑制
摘要:在介紹反激式開關(guān)電源及其性能的基礎(chǔ)上,討論了該電源中的網(wǎng)側(cè)諧波及抑制,開關(guān)緩沖、光電隔離等問題。
關(guān)鍵詞:
2009-07-11 09:56:43
990
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開關(guān)電源電磁干擾(EMI)機(jī)理及新的抑制方法
開關(guān)電源電磁干擾(EMI)機(jī)理及新的抑制方法
摘要:開關(guān)電源的電磁干擾對電子設(shè)備的性能影響很大,因此,
2009-07-15 09:06:47
2022
2022
利用濾波器抑制開關(guān)電源的電磁干擾
利用濾波器抑制開關(guān)電源的電磁干擾
摘要:分析了開關(guān)電源產(chǎn)生電磁干擾的主要原因,介紹了利用濾波器抑制電磁干擾的原理以及濾波器
2009-07-17 11:26:12
1277
1277
開關(guān)電源的干擾及其抑制
開關(guān)電源的干擾及其抑制
開關(guān)電源本身產(chǎn)生的干擾直接危害著電子設(shè)備的正常工作抑制開關(guān)電源本身的電磁噪聲.是開發(fā)和設(shè)計開關(guān)電源的一個重
2009-10-09 09:58:40
1393
1393
反激式開關(guān)電源的變壓器電磁兼容性設(shè)計原理
反激式開關(guān)電源的變壓器電磁兼容性設(shè)計原理
本文以一款反激式開關(guān)電源為例,闡述了其傳導(dǎo)共模干擾的產(chǎn)生、傳播機(jī)理。
2009-12-09 11:28:16
2087
2087開關(guān)電源電磁干擾的分析與抑制
摘要:介紹開關(guān)電源工作時對電網(wǎng)產(chǎn)生電磁干擾,分析干擾產(chǎn)生的原因;提出抑制電磁干擾的方法,給出了應(yīng)用結(jié)果。 關(guān)鍵詞:電磁干擾;新型電力電子器件;軟化開關(guān)應(yīng)力;非線性電路線性化
2011-02-23 16:50:44
114
114開關(guān)電源電磁干擾分析及其抑制
在介紹反激式開關(guān)電源及其性能的基礎(chǔ)上,討論了該電源中的網(wǎng)側(cè)諧波及抑制,開關(guān)緩沖、光電隔離等問題。
2012-04-18 15:55:55
12599
12599
開關(guān)電源的電磁干擾抑制技術(shù)
電磁干擾對開關(guān)電源的效率和安全性影響成為人們關(guān)注的熱點。文中分析了開關(guān)電源中電磁干擾產(chǎn)生的原因, 提出了抑制干擾的有效措施。
2017-02-09 10:28:38
2994
2994
反激式開關(guān)電源原理簡介及其工作模式的介紹
本文主要講述的是反激式開關(guān)電源的原理。 1.反激式開關(guān)電源原理--簡介 反激式開關(guān)電源是指使用反激高頻變壓器隔離輸入輸出回路的開關(guān)電源在開關(guān)管接通的情況下,當(dāng)輸入為高電平時輸出線路中串聯(lián)的電感為放電
2017-10-12 11:18:10
42
42反激式開關(guān)電源及其零電壓開關(guān)的解析
簡單電磁干擾相對小而得到廣泛應(yīng)用,對開關(guān)電源的輸出電壓尖峰和EMI也提出了更高的要求,通常減小EMI的方法主要是采用自激型反激式開關(guān)電源,用開關(guān)速度相對慢的雙極晶體管作為主開關(guān);加大緩沖電路電容量來降低關(guān)斷過程的dz/d
2017-11-13 14:49:07
16
16反激式開關(guān)電源占空比計算方法
反激式(Flyback)變壓器又稱單端反激式或“Buck-Boost”轉(zhuǎn)換器。因其輸出端在原邊繞組斷開電源時獲得能量故而得名。反激式變換器以其電路結(jié)構(gòu)簡單,成本低廉而深受廣大開發(fā)工程師的喜愛。反激式變壓器適合小功率電源以及各種電源適配器。
2017-11-14 18:22:45
88256
88256
反激式開關(guān)電源變壓器傳導(dǎo)噪聲干擾產(chǎn)生的原因是什么?
反激式的開關(guān)電源變壓器目前多被用于供電變電領(lǐng)域中,作為電源變壓器的家族成員之一,反激式開關(guān)電源變壓器在平時的工作應(yīng)用過程中,也同樣面臨著傳導(dǎo)噪聲干擾的問題。在今天的文章中,我們將會就這種電源變壓器的傳導(dǎo)噪聲干擾產(chǎn)生原因,展開簡要的分析和總結(jié),希望能夠?qū)Ω魑还こ處熡兴鶐椭?/div>
2018-07-09 07:51:00
5138
5138
在高頻開關(guān)電源設(shè)計中怎樣抑制電磁干擾?
要提高開關(guān)頻率,提高開關(guān)電源產(chǎn)品的質(zhì)量,電磁兼容性問題必須重點考慮。本文是在分析了干擾產(chǎn)生機(jī)理以及經(jīng)過大量實踐的基礎(chǔ)上,提出的行之有效的抑制措施。產(chǎn)生開關(guān)電源電磁干擾的因素還很多,抑制電磁干擾還有
2018-07-18 07:06:00
4352
4352
LED驅(qū)動電源與單極PFC反激電源的設(shè)計與優(yōu)化
針對目前LED驅(qū)動電源功率因數(shù)不高和效率低等問題,設(shè)計了一款高功率因數(shù)高效率的反激式LED驅(qū)動電源。闡述了單級PFC的基本原理,并給出了PFC的優(yōu)化設(shè)計方法。分析了電源的整體效率和電磁干擾的來源
2017-12-08 13:51:07
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24分析抑制電源模塊電磁干擾的幾種方法
如何抑制電磁干擾,一直都是開關(guān)電源模塊設(shè)計中不可忽視的問題,其不僅關(guān)系到電源模塊本身的可靠性,也關(guān)系到整個應(yīng)用系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定性。全面抑制開關(guān)電源模塊的各種噪聲干擾才會使開關(guān)電源模塊得到更廣
2020-06-08 11:23:48
1702
1702反激式正激式推挽式半橋式全橋式開關(guān)電源優(yōu)缺點
反激式正激式推挽式半橋式全橋式開關(guān)電源優(yōu)缺點(電源技術(shù)分享平臺)-反激式正激式推挽式半橋式全橋式開關(guān)電源優(yōu)缺點? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-04 19:59:50
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91單端反激式開關(guān)電源RCD反激鉗位電路設(shè)計方法
單端反激式開關(guān)電源RCD反激鉗位電路設(shè)計方法(電源技術(shù)應(yīng)用停刊時間)-單端反激式開關(guān)電源RCD反激鉗位電路設(shè)計方法 ? ? ? ??
2021-08-31 13:05:53
178
178反激電源中如何抑制振鈴
反激電源作為最常用的拓?fù)渲?,設(shè)計好變壓器和MOS這兩個器件就很重要,變壓器的漏感會帶來原邊振鈴,其產(chǎn)生的電壓尖峰會損壞MOS,想必大家對如何抑制振鈴都很感興趣。 話不多說,趕緊給大家上干貨。 在反
2021-09-03 09:57:30
6829
6829
開關(guān)電源中電磁干擾的抑制
開關(guān)電源中電磁干擾的抑制(電力電子電源技術(shù)及應(yīng)用)-開關(guān)電源中電磁干擾的抑制? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-09-18 17:12:50
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37反激式開關(guān)電源總結(jié)
反激式開關(guān)電源總結(jié)(大工19春《電源技術(shù)》在線作業(yè)1)-反激式開關(guān)電源總結(jié) 非常好的資料
2021-09-27 10:12:24
321
321反激式開關(guān)電源變壓器的電磁兼容性分析
反激式開關(guān)電源變壓器的電磁兼容性分析(電源技術(shù)是什么期刊)-?反激式開關(guān)電源變壓器的電磁兼容性分析。
2021-09-27 12:51:20
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43反激式開關(guān)電源在低溫下的使用
反激式開關(guān)電源在低溫下的使用(西工大現(xiàn)代電源技術(shù)考題)-反激式開關(guān)電源在低溫下的使用。給出了反激式開關(guān)電源在低溫下-40℃時,不能帶滿載工作的簡單解決方案。
2021-09-27 14:05:41
42
42反激式開關(guān)電源EMI傳導(dǎo)騷擾的抑制
反激式開關(guān)電源EMI傳導(dǎo)騷擾的抑制(通信電源技術(shù)怎么投稿)-反激式開關(guān)電源EMI傳導(dǎo)騷擾的抑制………………………………………………
2021-09-29 13:28:00
113
113反激式開關(guān)電源芯片是什么?如何對反激開關(guān)電源mos管選型?
1.反激式開關(guān)電源芯片--簡介反激式開關(guān)電源是指使用反激高頻變壓器隔離輸入輸出回路的開關(guān)電源?!?b class="flag-6" style="color: red">反激”指的是在開關(guān)管接通的情況下,當(dāng)輸入為高電平時輸出線路中串聯(lián)的電感為放電狀態(tài);相反,在開關(guān)管斷開
2021-10-21 15:21:06
83
83反激式隔離開關(guān)電源
, 磁能轉(zhuǎn)化為電能,輸出回路中有電流。反激式開關(guān)電源中,輸出變壓器同時充當(dāng)儲能電感,整個電源體積小、結(jié)構(gòu)簡單,所以得到廣泛應(yīng)用。應(yīng)用最多的是單端反激式開關(guān)電源。優(yōu)點:元器件少,電路簡單,成本低,體積小...
2021-10-21 17:51:09
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15緩沖電路抑制多輸出DC-DC反激式轉(zhuǎn)換器電源中的電壓瞬態(tài)尖峰
反激式 DC-DC 轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可顯著節(jié)省多個輸出電源的成本和空間,這些電源具有高達(dá) 100W 的高輸出電壓。反激式拓?fù)涫褂米儔浩鞔鎯蛡鬏斈芰浚捎谖锢硐拗?,變壓器在開關(guān)周期內(nèi)會導(dǎo)致較大的電壓瞬態(tài)尖峰。本文概述了可用于抑制初級側(cè)和次級側(cè)的這些瞬變的耗散電壓抑制電路(電壓緩沖器)的設(shè)計。
2023-03-09 15:49:24
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4188
為什么正激式開關(guān)電源電路只能降壓,而反激式既可降壓又可升壓?
式開關(guān)電源都是常見的開關(guān)電源類型。它們的區(qū)別在于,正激式開關(guān)電源中開關(guān)管與變壓器的工作方式為同向?qū)?,?b class="flag-6" style="color: red">反激式開關(guān)電源中則為交替導(dǎo)通。 由此,正激式開關(guān)電源只能降壓,而反激式開關(guān)電源既能降壓又能升壓的原因就顯
2023-10-18 15:28:34
7012
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關(guān)于開關(guān)電源的正激式和反激式
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《關(guān)于開關(guān)電源的正激式和反激式.doc》資料免費下載
2023-10-31 09:54:52
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9電源適配器是如何抑制電磁干擾的?
兼容性的相關(guān)要求,電源適配器必須采取一系列措施來抑制這些電磁干擾。本文將詳細(xì)介紹電源適配器抑制電磁干擾的方法和技術(shù),以及其原理和實施。 首先,我們需要了解電源適配器產(chǎn)生電磁干擾的原因。電源適配器內(nèi)部的開關(guān)電源電
2023-11-23 14:38:46
2056
2056反激式開關(guān)電源工作原理
反激式開關(guān)電源工作原理 反激式開關(guān)電源,也稱為反激式開關(guān)穩(wěn)壓電源,是一種常用的開關(guān)電源設(shè)計方案。反激式開關(guān)電源的優(yōu)點包括高效率、高可靠性和小尺寸等,在現(xiàn)代電子設(shè)備中得到廣泛的應(yīng)用。本文將詳細(xì)介紹反激
2023-12-08 10:10:14
7746
7746合科泰MOS管在10-30W反激式LED驅(qū)動電源設(shè)計中的應(yīng)用
在10-30W反激式LED驅(qū)動電源設(shè)計中,MOS管作為核心開關(guān)器件,其性能與選型直接決定系統(tǒng)的效率、可靠性、電磁兼容性及綜合成本,從反激變壓器的能量存儲與釋放到輸出電流的恒定控制,再到電磁干擾的抑制
2025-12-29 09:24:02
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