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高頻開關電源工作原理,電路原理-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2025-07-07 

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高頻開關電源工作原理,電路原理-KIA MOS管


高頻開關電源

高頻開關電源是一種采用高頻開關器件(如MOSFET、IGBT等)進行開關操作的電源系統。相比傳統的線性穩壓電源,高頻開關電源具有體積小、效率高、重量輕、功率密度大等優點,廣泛應用于電子設備、通信設備、工業控制等領域。

高頻開關電源,原理

構成:

1.輸入端:接收交流電源供給。通常包括濾波器、整流器和功率因數校正電路(PFC)等組件,用于將輸入的交流電轉換為直流電,并改善功率因數。

2.直流/直流轉換器:也稱為DC-DC轉換器,是高頻開關電源的核心部分。它包括開關管、變壓器、輸出濾波器、反饋控制回路和保護電路等組件,用于將輸入的直流電轉換為穩定的輸出直流電。

3.控制器和驅動電路:負責控制開關器件的開關操作和輸出電壓的調節。控制器通常采用PWM(脈沖寬度調制)控制方式,根據反饋信號調整開關器件的導通時間,以控制輸出電壓的穩定性。

高頻開關電源工作原理

高頻開關電源通過高頻變換實現高效率電能轉換,高頻開關電源是由輸入濾波、整流濾波、高頻變換、輸出整流濾波和控制電路組成。輸入交流電經整流濾波后,通過高頻變換器(采用MOSFET或IGBT)以50-100kHz頻率交替導通/截止,將直流電轉換為高頻交流電。該高頻交流電經輸出整流濾波后得到穩定直流電。控制電路通過調整開關管占空比(導通時間占比)維持輸出電壓穩定。

高頻開關電源,原理

輸入整流濾波

1、高頻開關電源的輸入一般是交流電,通過整流電路將交流電轉換為直流電。常用的整流電路是由四個二極管組成的橋式整流電路,當交流電的正半周時,兩個二極管導通,電流通過負載;在負半周時,另外兩個二極管導通,這樣就可以在負載兩端得到一個脈動的直流電。

2、經過濾波電路對整流后的脈動直流電進行濾波。濾波電路通常由電容和電感組成,電容可以儲存電荷,電感可以阻止電流的突變。例如,在電容輸入式濾波電路中,電容與負載并聯,利用電容的充電和放電特性,將脈動直流電中的交流成分濾除,得到比較平滑的直流電。

高頻變換

1、濾波后的直流電進入高頻變換器。高頻變換器的核心是開關管,通常是功率MOSFET(金屬氧化物半導體場效應晶體管)或IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)。這些開關管在控制電路的驅動下,以很高的頻率(幾十kHz到幾百kHz)不斷地導通和截止。

2、當開關管導通時,輸入的直流電能通過變壓器的初級繞組儲存能量;當開關管截止時,變壓器的初級繞組中的磁場能量不能突變,會在次級繞組中感應出電動勢。根據變壓器的匝數比,次級繞組可以得到不同幅值的電壓。例如,如果次級繞組匝數比初級繞組匝數多,就可以實現升壓;反之則可以降壓。

輸出整流濾波

1、變壓器次級繞組輸出的是高頻交流電。為了得到穩定的直流電輸出,需要再次進行整流和濾波。整流一般采用肖特基二極管,因為肖特基二極管具有正向壓降低、恢復時間短的優點,能夠適應高頻整流的要求。

2、經過整流后的高頻脈沖直流電通過濾波電路進一步濾除高頻成分。濾波電路可能是由多個電容和電感組成的LC或π型濾波電路。這些電容和電感能夠將高頻成分旁路或衰減,使輸出電壓更加平滑,最終得到穩定的直流輸出電壓。

控制與反饋調節

1、高頻開關電源有一個控制電路,其主要功能是控制開關管的導通和截止時間,也就是占空比。控制電路根據輸出電壓反饋信號來調整占空比。反饋信號通常是通過對輸出電壓進行采樣得到的。

2、當輸出電壓升高時,反饋信號會告訴控制電路,控制電路會減小開關管的導通時間,從而降低輸出電壓;反之,當輸出電壓降低時,控制電路會增加開關管的導通時間,以提高輸出電壓。這樣就可以使輸出電壓保持在設定的穩定值附近,實現對輸出電壓的精確控制。


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