单片开关电源的波形测试及分析
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反激式开关电源设计波形分析应力计算回路布局
一、反激式开关电源设计波形分析
1.开关信号波形:
反激式开关电源的主要工作是利用开关控制器的输出,控制MOSFET的开启和关闭,从而实现交流波的改变。MOSFET的开启和关闭状态,只受开关控制器输出信号的影响。因此,开关控制器输出的波形是反激开关电源设计的重要参数。
一般情况下,开关控制器输出的波形有脉冲宽度调制波形(PWM)和恒定周期调制波形(FPWM)两种。PWM波形由正弦波组成,经过两个对称的截止点,形成周期性正方形波,控制MOSFET的端极变化产生脉冲宽度调制波形,以控制交流波形。而FPWM波形,在它的正弦波上增加了一个脉冲,形成了一个在宽度上恒定的正弦波,控制MOSFET的端极变化产生恒定周期调制波形,来控制交流波形。
2.交流波形:
当MOSFET开启和关闭时,变压器的交流波形会随之发生变化,其形式可以用下式表示:
Vac(t)=Vm*sin(ωt+θm)
其中Vm为交流波形的最大电压,ω为开关控制器输出信号的频率,θm为交流相位角。
反激式开关电源设计
原理分析、波形分析、应力计算、回路布局
Flyback 变换器模态分析
ON:开关管导通,变压器原边充电,二极管关断,负载由输出滤波电容供电。OFF:开关管关断,二极管导通,变压器储存能量通过二极管向负载侧传送。
基本输入输出关系:
理想情况下开关波形
Flyback 变换器关键波形分析
DCM工作模式下MOS DS电压波形分析
CCM工作模式下MOS DS电压波形分析
开关管上电流尖峰的波形分析
开关管上电流尖峰的波形分析(一)
开关管关断后,变压器副边为输出电压Vo钳位,此时寄生电容Cp两端的电压为nVo,方向是上负下正;当开关管导通时,Cp电容放电,此时Cp与线路寄生电感及输入电压构成谐振回路,从而形成该尖峰电流(谐振电流)。
开关管上电流尖峰的波形分析(二)
开关管上电流尖峰的波形分析(三)
RCD无源吸收电路的设计
开关器件的应力分析 主开关管S1电压应力:
整流二极管D1电压应力:
Flyback噪音回路及布板要求
常见的反激式(Flyback)变换器拓扑
反激是变换器中的噪声
单点接地,避免回路间耦合
利用高频电容,减少回路面积
通过布线,进一步减少高频噪声
通过布线,进一步减少接地阻抗
开关电源单一故障条件下的测试指南
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一、引言
开关电源在工业和日常生活中广泛应用,为了确保其安全可靠性,进行单一故障条件下的测试十分必要。本文将介绍开关电源单一故障条件下的测试指南,帮助对开关电源进行测试的人员更好地进行工作。
对于电源部品认定测试, 测试报告要求提供测试数据及结论。来料检可根据要求减少测试项目,对于测试不合格品的应该表明不合格的测试项。 一. 输入特性。 1. 工作输入电压和电压变动范围。 2. 输入电压的频率和频率变动范围。 3. 额定输入电流。是指在输入电压和输出电流在额定条件时的电流。 4. 输入下陷和瞬间停电。这是一种输入电压瞬间时下降或瞬断的状态,要用额定输出电压和电流加以限定。测试的指标为电压和时间。 5. 冲击电流。 6. 漏电流。 7. 效率。因为该指标与发热有关,因此散热时要考虑效率。
8. 测试中要标明输入采用单相2线式还是3相三线式。 二. 二. 输出特性。 1. 额定输出电压。 2. 额定输出电流。 3. 稳压精度。 1) 电压稳定度。 2) 电流调整率。 3) 纹波噪声。包括最大纹波电压;最大纹波噪声电压。 4. 瞬间电流变动导致的输出电压的变动值。 三. 附属功能要求。 1. 过流保护。 2. 过压保护。 3. 输入欠压保护。 4. 过热保护。 5. 绝缘电阻。输入端与壳体;输入端子和输出端子;输出端子和壳体。
6. 绝缘电压。打高压:输入与输出、输入和地、输入AC两级之间,根据国家标准制定高压值。 四. 结构规格。 1. 形状条件:如外包装机壳的有无等。 2. 确定外型尺寸和尺寸公差。 3. 安装条件:安装位置、安装孔、等。
4. 冷却条件:强制或自冷以及通风方向,风量和孔径尺寸。 5. 接口位置和标志。 6. 操作零部件(输出电压可调电阻、开关、指示灯)的位置和提示文字的位置。 7. 重量。 五. 使用环境条件。 1. 温度。 2. 湿度。 3. 耐振动、冲击。 六. 其它条件。 1. 输入噪声。 2. 浪涌。
3. 静电噪声(有外壳的有要求)。 标签: 无标签
开关电源测试方法 开关电源测试方法-12007-5-10 10:58:00
开关电源的设计、制造及品质管理等测试需要精密的电子仪器设备来模拟电源供应器实际工作