(a)EMI滤波器:S.P.S.中的内置电源滤波器。
滤除S.P.S.产生的EMI干扰。
(b)浪涌电流抑制:当SPS启动时,它将产生大的浪涌电流。
浪涌电流过大,容易损坏SPS,容易对配电系统造成不良影响。
因此,SPS中存在浪涌电流抑制。
电路。
(c)输入整流:用于将输入交流电转换为直流电。
(d)转换器:通过高频变压器将直流电源切换为高频信号,以获得上升/下降电压。
(e)输出整流:对由转换器处理的脉动直流电源进行整流,使输出电压成为稳定的直流电源。
(f)反馈控制:控制转换器根据不同负载调整输入电压,使输出稳定直流电源。
(g)保护线:当S.P.S.操作异常,进入保护模式的线路,如S.P.S的关闭。
通常有过压保护,过温保护,过流保护(过载保护)等。
(1)引言在所有DC-DC电源转换器中,根据输入电压和输出电压幅度和极性之间的关系,它可以分为三个基本电路结构。
(a)当输出电压要求低于输入电压时,用于降压或降压电路配置。
(b)当输出电压要求大于输入电压时使用的升压或升压电路配置。
(c)当输出电压的极性与输入电压的极性相反时,第三个是反相器或降压 - 升压电路结构。
该电路结构不仅允许输出电压极性和输入电压极性。
相反,输出电压的绝对值可以小于或大于输入电压值。
当DC-DC转换器需要输入/输出隔离时,不能使用上述三种基本电路结构。
在这种情况下,必须使用通过三种基本电路结构演变的正向类型和返回类型。
(反激式),半桥型,推挽式和全桥型电路结构。
如果通过产生开关信号的方式来区分,则可以将其分为自振荡和PWM IC控制。
就自振荡而言,振荡频率由输入电压和负载决定,PWM IC控制由所使用的控制IC决定。
1输入电压/频率S.P.S.电源已在国内和国际上广泛使用。
有两种输入方法,DC和AC,具体取决于产品类型。
使用前,需要确认输入电源是交流,直流,电压范围,输入切换模式和其他外部条件。
如果输入电压超出使用范围,可能会损坏电源。
另外,虽然输入电压在该范围内,但输入电压波形是失真的波形,并且电源可能无法正常工作。
(1)如果输入电压波形为DC或平方,请确保最大值是正弦波的1.4倍。
例如:AC输入90~264VAC。
(2)输入电源频率:开关电源的交流输入电源频率一般为50或60 Hz,但电力公司提供的电源频率稳定性为+/- 3 Hz,因此SPS的输入电源频率为允许为47~63 Hz。
。
对于特殊用途(如船舶),使用频率可以扩展到440 Hz,但应注意泄漏电流会增加。
(3)安全型号应用的输入电压范围基于每个型号的标签。
2输入电流/功率因数标准电源通常直接从AC输入整流,大部分是电容滤波,因此脉冲电流流过滤波电容,输入电流测量需要使用带有真有效值的电流表能力。
输入电流值与输出功率,输入电压,功率因数和效率之间的关系如下:3浪涌电流当电源添加到开关电源时,有一个峰值电流流过内部输入滤波器电容。
该电流称为“浪涌电流”。
浪涌电流的大小与浪涌电流抑制环路的存在与否有关。
大多数SPS浪涌电流抑制器使用热敏电阻。
当冷却器冷却时,抑制浪涌电流是高阻抗。
当热机低时,它会降低功率损耗。
因此,应避免在操作期间快速切换输入功率。
通常建议在关机几秒后将其打开。
将浪涌电流与正常状态下的输入电流进行比较,并且浪涌电流有几倍到几十倍。
另外,当S.P.S。
使用时,浪涌电流会增加。
因此,当添加输入接线,保险丝或开关时,必须注意瞬时电流承受能力。