开关电源的优势
开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。
开关电源的高转换效率是其一大优点,而且因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸、轻重量的变压器,因此开关电源也会比线性电源的尺寸要小,重量也会比较轻。
若电源体积及重量是考虑重点时,开关电源比线性电源要好
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开关电源的优势
开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。
开关电源的高转换效率是其一大优点,而且因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸、轻重量的变压器,因此开关电源也会比线性电源的尺寸要小,重量也会比较轻。
若电源体积及重量是考虑重点时,开关电源比线性电源要好。不过开关电源比较复杂,内部晶体管会频繁切换,若切换电流尚加以处理,可能会产生噪声及电磁干扰影响其他设备,而且若开关电源没有特别设计,其电源功率因数可能不高。
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开关电源简介
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。种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换。随着电力电子技术的发展和,使得开关电源技术也在不断地。目前,开关电源以小型、轻量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。
随着电力电子技术的高速发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,进入80年代计算机电源全方面实现了开关电源化,先完成计算机的电源换代,进入90年代a开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源,更促进了开关电源技术的迅速发展。2:电解电容和薄膜电容(包括安规电容)等温度特性不怎么好,持续高温情况下会影响稳定性跟寿命,这类电容自身一般不怎么发热,但是如果贴近或靠近发热量大的元件,如功率电感,变压器,功率MOS,桥堆,功率二极管,大功率电阻等将严重影响稳定性和寿命。
开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。将工频交流整流为直流,再逆变为高频,然后再经整流滤波电路输出,得到稳定的直流电压。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源。随着电力电子技术的发展和,使得开关电源技术在不断地,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广泛的发展空间。
开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,RUSS双电源开关RMT2,向各负载送电。另外开关电源的发展与应用在安防监控,节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。
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开关电源PCB制作的方法
开关电源布置的方法与它的电气设计类似。设计流程如下:
1.放置变压器或电感。
2.布置功率开关管电流环路。
3.布置输出整流器电流环路。
4.把控制电路与交流功率电路连接。
5.布置输入环路和输入滤波器。
6.布置输出负载环路和输出滤波器。

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