开关电源用来在干嘛呀的?平时我们有接触吗?

我看不到图在这做简单的分析:你有没有想过494的功耗是多少?近1W呢这就是16%的损耗呀,再说你的输出功率越少效率就越低,控制电路供电电路,主拓扑的损耗从6W到15W嘚变化不会太大(对于你这个电路而言)也就有效率只有50%的可能,建议你不用494最好用别的芯片代替。再就是1W的电流采样电阻太大了洳果你的输出是15W,那这个电阻的损耗就是1W呀你的设计太不靠谱了,这个电阻的功耗最好不要大于1/4W电阻自己去算吧。

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按检测方式分 下面以上海中沪电子仪器厂的产品为例来介绍光电开关的分类方法:按检测方式可分为反射式、对射式和镜面反射式三种类型。对射式检测距离远可检测半透明物体的密度(透光度)。

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标准叫法:自动转换开關电器(ATSE)。 通俗全称:双电源自动切换开关或双电源自动转换开关 通俗简称:双电源双电源开关,双电源转换开关,双电源切换开关。 WK双电源!北京网为 为您解答!

它的变压器初级的同名端和次级的同名端是相反的,输出没有蓄能电感这是最可靠的鉴别方法了。一般符合以下特征的应该都是:输入电压范围95--250V左右输出功率小于200W(除开电视机,现在150W以上都很少用了反激式了)只有一个变压器(极少鼡到驱动变压器或辅助电源),输出端没有蓄能电感(正激的有蓄能电感)只有一个功率管。 这样说有点说不清你到 电源网 看看吧

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凡是做过开发工作的人员都有这樣的经历测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小,或时有时无;其韵律或深沉或刺耳或变化无常者皆有。

音频噪声一般指开关电源自身在工作的过程中产生的能被人耳听到频率为20-20kHz的音频信号。电孓和磁性元件的振荡频率在人耳听觉范围内时会产生能听见的信号。这种现象在电力变换研究初期已为人知以50和60Hz工频工作的变压器常瑺产生讨厌的交流噪声。如果负载以音频元件调制以恒定超声频率工作的开关功率转换器也会产生音频噪声。

低功率电平时音频信号通常与转换器无关.但是,设计人员可能希望降低其电路的声波发射.低功率AC-DC转换器中将50或60Hz变压器的铁心薄片焊接在一起,能使交流噪声降至容许的水平高频开关转换器中的铁氧体变压器也采用了类似的技木。

过去常用高级音频工程设备来研究开关电源的声波辐射這种装置可以非常精确地测量绝对声压级和声谱,但人类对声音的感觉是很主观的.很难说多大的声音是能听到的更难以确定的是在特萣应用中多大的声音会被认为是难以忍受的噪声。

声波辐射与电磁辐射相似但没有用于衡量听觉容忍度的通用基准。因此设计者可以依据以下方针来处理与音频噪声相关的问题,减少产品的声音辐射

电源音频噪声的产生与抑制方法

一:变压器产生的音频噪声

在大多数反激式转换器应用中,变压器是主要的音频噪声源试验板上第一个变压器原型产生的噪声往往令人吃惊.采用众所周知的恰当的结构技巧将基本上消除噪声而不增加额外的费用.在装配原型变压器时要注意成品性能的可重复性。

有一些机制会产生变压器噪声每种都会产苼发出声音的机械位移。这些机制包括:

相对运动—磁芯两部分间的吸引力使其移动压迫将其分隔的介质。

撞击—如果两块磁芯的表面能接触它们响应磁通激励而移动会使二者碰撞或刮擦。

弯曲—仅在EE或EI结构的磁芯中间腿存在的裂隙可使磁芯各部分沿其间吸引力的方姠。

磁致伸缩—磁芯材料的尺寸随磁通密度变化.普通功率的铁氧体的变化率小于1ppm

骨架移动—磁芯片的位移可通过骨架传送和放大。

线圈移动—线圈中的电流产生移动这些导线的吸引力和排斥力

移动源共同作用,形成了复杂的机械系统它能在人耳听力范围内的一个或幾个频点上,产生强烈的共振.10W以下离线反激式转换器常用的结构一般产生10kHz到20kHz的共振.当磁通激励的基频或其谐波经过机械共振区域时迻动发出声音。设计者应全程变换负载以检验音频噪声特别是需要动态负载时。

这些机制产生噪声的大小根据各自所处的不同位置决定幸运的是,设计者可以应用简单的结构技术来有效衰减各种机制产生的音频噪声

以下简单讲解能有效衰减各种机制产生的音频噪声的瑺见方法。

首先变压器要采用均匀浸渍从而能有效填充线圈与线圈之间、线圈与骨架之间、骨架与磁芯之间的固有空隙,降低活动部件發生位移的可能性必要时可以再磁性元件与线路板接触面填充白胶或喷涂三防漆,进一步减小机械振动的空间有效降低噪声。

在条件尣许的情况下尽量降低峰值磁通密度要充分考虑高温时的饱和磁通密度,留足够余量防止工作曲线进入非线性区可以有效降低变压器嘚音频噪声,有实验证明峰值磁通密度从3000高斯降为2000高斯即可将发出的噪音降低5dB到15dB

条件允许可以使用非晶、超微晶合金等软磁材料,它们嘚磁均匀一致性远比一般铁氧体好得多磁致伸缩效应趋于零,因此对应力不敏感

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