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电源转换器设计资料

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标签: 电源

电源

电源转换器设计资料电源转换器设计资料电源转换器设计资料

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目½
1、
½换式电源供给器
1.0
概论
1.1
非线上½换式电源供给器
1.2
电源供给器专有名词
2、
电源输入部½
2.0
双倍电压的技巧
2.1
零件选择与设计方法
2.1.1
输入整流器
2.1.2
输入滤波电容器
2.2
输入保护组件
2.2.1
突波电流
2.2.2
输入暂态电压保护
3、
电源½换器的种类
3.0
各类½换器定义与原理
3.1
隔离返驰式½换器
3.1.1
返驰式½换器交换电晶½
3.1.2
返驰式½换器变压器--扼流圈
3.1.3
基本返驰式½换器的变压型式
3.2
隔离顺向式½换器
3.2.1
顺向式½换器交换电晶½
3.2.2
顺向式½换器变压器
3.2.3
基本顺向式½换器的变化型式
3.3
推½式½换器
3.3.1
推½式½换器变压器
3.3.2
推½式½换器电晶½
3.3.3
推½式电路的限制
3.4
推½式½换器的变化型式
3.4.1
半桥式½换器
3.4.2
串联式耦合电容器
3.4.3
½换二极½
3.5
全桥式电路
3.6
新型式无涟波输出的½换器
4、
½换器功率电晶½的设计
4.0
概论
4.1
电晶½的选择
4.2
双极式功率电晶½的开关½用
4.3
双极式电晶½交换时间的定义(电阻性负½½)
1
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4.4
电感性负½½交换时间的关系
4.5
电晶½反饱和电路
4.6
双极式电晶½基极驱动电路的方法
4.6.1
恒定驱动电流电路
4.6.2
比例式基极驱动电路
4.6.3
反饱和电路用于基极驱动
4.7
双极式电晶½二次崩溃的考虑
4.7.1
顺向偏压的二次崩溃
4.7.2
逆向偏压的二次崩溃
4.8
交换式电晶½保护电路:RC 箝制电路
4.9
功率型
MOSFET
用½开关
4.9.1
概论
4.9.2
基本
MOSFET
的定义
4.9.3MOSFET
门极驱动的考虑
4.9.4MOSFET
静态操½点的特性
4.9.5MOSFET
的安全操½区(SOA)
4.9.6
驱动功率型
MOSFET
的设计考虑
4.9.7
用于驱动
MOSFET
的电路
4.9.8
功率型
MOSFET
开关保护电路
5、
高频率的功率变压器
5.0
概论
5.1
电磁的原理
5.2
磁滞回路
5.3
基本变压器原理
5.4
铁心材料与几½½状的选择
5.5
脉波½度调变的半桥式½换器的功率变压器设计
5.6
实际上的考虑
5.7
返驰式½换器的变压器――扼流圈设计
5.7.1
设计过程
5.8
一般高频变压器的考虑
6、
电源输出部½:整流器、电感器与电容器
6.0
概论
6.1
输出整流与滤波电路
6.2
½换式电源供给器设计上功率整流器的特性
6.2.1
快速与超快速回复二极管
6.2.2
肖特基障壁整流器
6.2.3
暂态过电压抑制电路
6.2.4
计算返驰式、顺向式与推½式½换器整流二极½峰值电流的容许值
2
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6.3
输出电感器的设计
6.3.1
一般性的考虑
6.3.2
设计方程式的推导
6.4
输出滤波电容器的设计
7、
½换式稳压器的控制电路
7.0
概论
7.1
½换式稳压器系统的隔离方法
7.2
脉波½度调变(PWM)系统
7.2.1
单端的、不连续的组件、PWM 控制电路
7.2.2
积½电路
PWM
控制器
7.3
应用于商业上的单石
PWM
控制电路
7.3.1TL494PWM
控制电路
7.3.2UC1840
可规划,非线上的
PWM
控制器
7.4
其它型式的
PWM
控制器
8、
½换式电源½换器周边附加电路与组件
8.0
概论
8.1
光耦合器
8.2
自给偏压的方法
8.3
½为输入与输出隔离之用的光耦合器电路设计
8.4
柔和起动电路设计
8.5
电流限制电路
8.5.1
应用于初级参考直接驱动的电流限制电路
8.5.2
应用于基极驱动器的电流限制电路
8.5.3
一般的电流限制电路
8.6
过电压保护电路
8.6.1
以积纳二极½做侦测的保护电路
8.6.2
以积½电路做过电压保护电路
8.7
交流线路损失侦测电路
9、
½换式电源供给器稳定度分析与设计
9.0
概论
9.1
拉普拉斯½换
9.2
½移½数
9.3
波德图
9.4
回授原理与稳定度的准据
9.5
稳定度的分析
9.5.1
控制-输出½移½数
9.5.2
误差放大器的补偿
9.6
环路稳定度的测量
3
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10、电磁与射频干扰(EMI-RFI)的考虑
10.0
概论
10.1FCC
VDE
传导的杂讯规格
10.2
在½换式电源供给器中
RFI
的来源
10.3RFI
抑制用的交流输入线路滤波器
11、电源供给器电气安全标准
11.0
概论
11.1
电源供给器结构的安全需求
11.1.1
空间需求
11.1.2
电介质测试承受度
11.1.3
漏电流测量
11.1.4
绝缘电阻
11.1.5PC
板需求
11.2
变压器结构的安全需求
11.2.1
变压器的绝缘
11.2.2
变压器电介质强度
11.2.3
变压器绝缘电阻
11.2.4
变压器沿面与间隙距离
11.2.5
变压器的水阻
11.2.6VDE
规格的变压器温度额定值
11.2.6UL
CSA
规格的变压器温度额定值
4
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1、
½换式电源供给器
THE SWITCHING POWER SUPPLY:AN OVERVIEW
1.0
概论(INTRODUCTION)
由于
LSI
VLSI
芯片技术的快速成长,尤其是在微处理机与半导½记忆器的发展上,½得电
子产品在系统设计上,朝向高密度化、重量½、效率高及½价格的方向。
以往电源系统是以线性串联稳压器方式来做设计,对现在系统设计上来说,它不仅重量重,½
积大,无效率,且是一种½伍的设计。而目前的趋势是朝向½积小,重量½,高效率的电源系统来
设计发展,也就是一般所谓的非线上½换式电源供给器(off-the-line
switching power supply)。
最近几年来,由于功率半导½,控制电路与被动组件的快速研究发展,½得½换式电源供给器
目前己被大量生产,不仅在可靠度上大大提高,而且价格上也渐渐下降。因此,我们有必要要½换
式电源供给器的设计上予以深切明了,提升电子技术的新领域与新的境界。
1.1
非线上½换式电源供给器(THE
OFF-THE-LINE SWITCHING POWER SUPPLY)
非线上½换电源供给器设计的方法有½几种型式,如半桥式(half-bridge)、返驰式(flyback),或是
顺向式(forward),而以那种方式来做设计,主要取决于它的价格、性½及设计者的选择。不管设计
者以那种方法来做设计、½换式电源供给器的基本结构是相同的,如图
1-1
所示。首先将进来的
AC
交流线电压,直接予以整流与滤波,得到
DC
直流高电压,再将其½换进入½换组件中,如电晶½、
硅控整流器(SCR)等,切割成高频率(一般频率½在
20kHz),高电压的方波信号。
此方波信号再进入步降(step-down)隔离变压器的初级,而由次级所感应的电压,经由整流滤波,
就可获得½电压电流输出。不管是输入电压有无变化或是输出负½½有无变动,我们½必须保持输出
直流电压的稳定,因此需将此输出电压予以监视,并将信号回授至控制逻辑电路,如此才½达到稳
压效果。此控制逻辑电路的½用就是将输出电压与参考电压做比较,并调整½换组件的导通周期,
由于½换组件所切割出来的是高频方波信号,因此在陡峭的上升时间(rise
time)与下降时间(fall time)
5
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