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81.
针对开关电源噪声干扰的问题,提出了一种新颖的降低开关电源噪声的方法,使用削顶正弦波代替传统的脉冲驱动方式,有效降低了开关过程引起的EMI噪声.通过对开关噪声的分析,提出了噪声的数学模型,并使用Matlab将提出的方法与传统的方案进行对比,研究结果表明,该方法具有较好的电磁兼容性和较低的晶体管开关损耗.还设计了实际的驱动电路,实验证明该方法在噪声控制与损耗控制之间获得了良好的平衡,实现了电源系统的良好运行.  相似文献   
82.
UC3842是高性能电流控制型脉宽调制(PWM)芯片,以其为核心的开关电源电路成本低廉,结构简单.但反激变换器在电流连续模式(CCM)下运行,占空比大于50%时,系统会在有扰动时发散或双闭环调节时产生分谐波振荡,使这类电源产品存在安全隐患.分析了系统控制不稳的原因,研制出能使扰动得以收敛的斜率补偿电路,电源能在小于0.1%的电压调整率,低于3%的负荷调整率的状态下,稳定运行.  相似文献   
83.
本文在研究中以电源电路设计为核心,分析计算机低噪声开关电源电力功能,明确计算机低噪声开关电源电路结构体系,提出科学化电力设计方案,进而保证计算机开关系统高效运行,为相关研究人员提供一定的借鉴.  相似文献   
84.
设计了一种基于OB2273的单端反激式开关电源。先介绍了开关电源的设计原理,再分析部分模块的功能及工作原理。为了满足电源的电磁兼容性和输出电压的稳定性等要求,利用EMI滤波器滤除干扰,采用稳压源TL431和光耦实现了反馈。实验测试结果表明,该开关电源具有输出直流电压稳定、转换效率高、纹波小、体积小等优点,满足设计要求。  相似文献   
85.
分析Boost和同步整流开关电源电路的工作原理,设计Boost电路的主要参数及控制回路,最后测试了基于LM5121的低功耗Boost型DC/DC变换器样机,其输出电压为48 V,输出功率为100 W。测试结果表明:样机输出电压稳定,整机效率高达8 8%,它是一种经济适用的低功耗小型开关电源。  相似文献   
86.
基于DSP的开关电源系统优化设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对开关电源系统中普遍存在损耗高、谐波含量大、体积大等问题,提出一种基于DSP控制的低损耗、低谐波、高功率因数开关电源优化设计系统。系统采用基于DSP生成的PWM波控制开关通断,主电路采用移相全桥零电压软开关技术,由改进的EMI滤波电路进行滤波,并应用平均电流控制方法控制Boost-PFC。整个设计对EMI滤波、功率因数校正、零电压开关等电路进行优化,通过仿真和实验结果表明,该设计具有损耗低、谐波含量低、体积小且输出电压稳定、控制电路简单、变压器制作难度得以简化、可靠性高等优点。  相似文献   
87.
于广  刘龙  申华  鞠尔男 《电气传动》2021,51(15):20-24
开关电源中磁性元件为开关电源中核心元件,需依据开关电源规格进行设计,因其参数设计好坏直接决定开关电源的性能.详细阐述了依据设计规格所进行的Boost APFC中电感和Flyback拓扑中变压器的参数选择设计,并研制了一款宽电压输入带功率因数校正电路的90 W开关电源样机.样机测试数据显示:平均效率大于85%,功率因数大于0.99,输入电流谐波满足IEC61000—3—2规范标准.  相似文献   
88.
王志华 《机床电器》2006,33(6):50-51
由于电网自身原因或电源输入接线不可靠,开关电源有时会出现缺相运行的情况,且掉相运行不易被及时发现。三相电机在现代工业中使用非常普遍,其开关主要由三相交流接触器控制,其控制原理是:三相交流接触器线圈的其中一个输入端与三根入线相线中的其中一根连接,三相交流接触器线圈的另一个输入端串接起动装置后三根入线相线中的另一根连接。打开起动装置后,三相交流接触器线圈通电产生磁性,吸引触点开关闭合,电路接通,三相电机开始运行。若与三相交流接触器的线圈连接的两根相线其中一根断电,则三相交流接触器的线圈断电,磁性消失,三相交流接…  相似文献   
89.
彩电开关电源比较复杂,各部分相互影响,故障千变万化。本文通过分析彩电开关电源全无故障的现象,判断故障是否发生在彩电开关电源本身,还是其它电路,然后采用直观检查法、电阻测量法、电压(流)法、假负载法等,进一步确定故障部位,从而排除故障。  相似文献   
90.
随着社会的不断发展,人们的生活水平不断提高,应用在人们生活中的各类电子设备也大大增加。因此,开关电源的重要性正在日益凸显。开关电源具有重量轻、体积小、效率高等优势,尤其是高电压大功率开关电源,已经成为当前电子电力学领域中的主要发展和研究方向。而在开关电源当中,拓扑电路的设计是至关重要的,它会直接影响到开关电源的性能。本文对高电压大功率开关电源拓扑电路的工作原理进行了分析,而后对其拓扑电路的设计进行了研究。  相似文献   
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