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登錄LED開關電源的案例
干貨 | 教你做好LED開關電源保護設計
LED開關電源過電流保護電路、LED開關電源過電壓保護電路、LED開關電源軟啟動保護電路、LED開關電源過熱保護電路……行內人士貢獻幾大實用電路圖,同你做好LED開關電源的保護設計。
LED開關電源過電流保護電路
在直流LED開關電源電路中,為了保護調整管在電路短路、電流增大時不被燒毀。其基本方法是,當輸出電流超過某一值時,調整管處于反向偏置狀態,從 而截止,自動切斷電路電流。如圖1所示,過電流保護電路由三極管BG2 和分壓電阻R4、R5組成。
電路正常工作時,通過R4與R5的壓作用,使得BG2 的基極電位比發射極電位高,發射結承受反向電壓。于是BG2 處于截止狀態(相當于開路),對穩壓電路沒有影響。當電路短路時,輸出電壓為零,BG2 的發射極相當于接地,則BG2 處于飽和導通狀態(相當于短路),從而使調整管BG1基極和發射極近于短路,而處于截止狀態,切斷電路電流,從而達到保護目的。
圖2:開關電源輸入過電流保護電路
LED開關電源過電壓保護電路
直流LED開關電源中開關穩壓器的過電壓保護包括輸入過電壓保護和輸出過電壓保護。
展開 干貨 | 如何做好LED開關電源保護設計,看這篇就夠了
LED開關電源過電流保護電路、LED開關電源過電壓保護電路、LED開關電源軟啟動保護電路、LED開關電源過熱保護電路……行內人士貢獻幾大實用電路圖,同你做好LED開關電源的保護設計。
LED開關電源過電流保護電路
在直流LED開關電源電路中,為了保護調整管在電路短路、電流增大時不被燒毀。其基本方法是,當輸出電流超過某一值時,調整管處于反向偏置狀態,從 而截止,自動切斷電路電流。如圖1所示,過電流保護電路由三極管BG2 和分壓電阻R4、R5組成。
電路正常工作時,通過R4與R5的壓作用,使得BG2 的基極電位比發射極電位高,發射結承受反向電壓。于是BG2 處于截止狀態(相當于開路),對穩壓電路沒有影響。當電路短路時,輸出電壓為零,BG2 的發射極相當于接地,則BG2 處于飽和導通狀態(相當于短路),從而使調整管BG1基極和發射極近于短路,而處于截止狀態,切斷電路電流,從而達到保護目的。
展開 干貨|一文讀懂二十種開關電源拓撲結構
開關電源的拓撲結構,常見拓撲大約有14種,每種都有自身的特點和適用場合。選擇原則是要看是大功率還是小功率,高壓輸出還是低壓輸出,以及是否要求器件盡量少等。
因此,要恰當選擇拓撲,熟悉各種不同拓撲的優缺點及適用范圍是非常重要的。錯誤的選擇會使電源設計一開始就注定失敗。下面為大家整理匯總了開關電源20種基本拓撲,幫助系統掌握每種電路結構的工作原理與基本特性。
分解開關電源中MOS管開關的全過程!
POWER MOSFET 等效模型
MOS管的驅動
在進行驅動電路設計之前,必須先清楚MOS管的模型、MOS管的開關過程、MOS管的柵極電荷以及MOS管的輸入輸出電容、跨接電容、等效電容等參數對驅動的影響。驅動電路的好壞直接影響了電源的工作性能及可靠性,一個好的MOSFET驅動電路的基本要求是:
開關管導通時,驅動電路應能提供足夠大的充電電流使柵源電壓上升到需要值,保證開關管快速開通且不存在上升沿的高頻震蕩。
開關管導通期間驅動電路能保證MOSFET柵源間電壓保持穩定使其可靠導通。
關斷瞬間驅動電路能提供一個低阻抗通路供MOSFET柵源間電壓快速瀉放,保證開關管能快速關斷。
關斷期間驅動電路可以提供一定的負電壓避免受到干擾產生誤導通。
驅動電路結構盡量簡單,最好有隔離 。
POWER MOSFET 驅動保護
1
// POWER MOSFET 驅動電阻的影響
驅動電阻增大,驅動上升變慢,開關過程延長,對EMI有好處,但是開關損耗會增大,因此選擇合適的驅動電阻很重要。
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【電源設計必備】開關電源常用安規要求一覽表!
:初級側線材若組裝接觸到次級元件,則需用雙重絕緣線或加絕緣套管;
◆ 線材要求:INLET上輸入線焊點一般要求用鉤焊來焊接才是可靠的;PCB上焊點需要點膠固定或者有倒鉤;
◆ 線材要求:若線材的一端松脫后會造成初級次級元件接觸,則應將線材用扎帶固定;
◆ 間距要求:初級元件與變壓器磁芯/PE地(保持基本絕緣),初級元件與次級元件(保持加強絕緣),次級元件與變壓器磁芯(保持基本絕緣);
◆ 小功率的開關電源變壓器:一般次級采用三重絕緣線后磁芯當成一次側元件,磁芯與次級元件和變壓器次級pin間都應保持加強絕緣;
◆ 線性變壓器:通常次級與變壓器磁芯未保持基本絕緣,此時磁芯一般作為次級元件,初級與磁芯因保持加強絕緣;
◆ 變壓器骨架(bobbin):一般要求厚度超過0.4mm(IEC60950&60065),1.0mm(IEC61558&60335-2-29)
結構設計安規標準要求
◆ 塑膠外殼的熱應力消除測試:正常狀態下外殼最高溫度+10℃.但不得低于70℃ ---IEC60950/60065
◆ 塑膠外殼的球壓測試:正常狀態下外殼最高溫度+40℃.但不得低于70℃ ---IEC61558
◆ 支撐初級帶電部件的絕緣材料球壓測試:至少125℃ ---IEC61558/60950
◆ 防火外殼要求:V-1級或通過V-1級燃燒測試
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:初級側線材若組裝接觸到次級元件,則需用雙重絕緣線或加絕緣套管;
◆ 線材要求:INLET上輸入線焊點一般要求用鉤焊來焊接才是可靠的;PCB上焊點需要點膠固定或者有倒鉤;
◆ 線材要求:若線材的一端松脫后會造成初級次級元件接觸,則應將線材用扎帶固定;
◆ 間距要求:初級元件與變壓器磁芯/PE地(保持基本絕緣),初級元件與次級元件(保持加強絕緣),次級元件與變壓器磁芯(保持基本絕緣);
◆ 小功率的開關電源變壓器:一般次級采用三重絕緣線后磁芯當成一次側元件,磁芯與次級元件和變壓器次級pin間都應保持加強絕緣;
◆ 線性變壓器:通常次級與變壓器磁芯未保持基本絕緣,此時磁芯一般作為次級元件,初級與磁芯因保持加強絕緣;
◆ 變壓器骨架(bobbin):一般要求厚度超過0.4mm(IEC60950&60065),1.0mm(IEC61558&60335-2-29)
結構設計安規標準要求
◆ 塑膠外殼的熱應力消除測試:正常狀態下外殼最高溫度+10℃.但不得低于70℃ ---IEC60950/60065
◆ 塑膠外殼的球壓測試:正常狀態下外殼最高溫度+40℃.但不得低于70℃ ---IEC61558
◆ 支撐初級帶電部件的絕緣材料球壓測試:至少125℃ ---IEC61558/60950
◆ 防火外殼要求:V-1級或通過V-1級燃燒測試
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諧準去磁正激變換器的功率器件設計公式
(1):諧準去磁正激變換器的電路圖:
(2):諧準去磁正激變換器的主要穩態規格:
(3):功率器件的穩態應力:
- 有源開關 S:
- 無源開關 D1,D2:
上述公式是穩態工作時,功率器件上的電壓、電流應力。選擇功率器件時,其電壓耐量可放一個合適的余量(保證最壞情況下的電壓峰值不超過此值),電流耐量則得按器件的結溫降額要求決定、它與外部散熱條件和器件的通態電阻、通態壓降、結電容、反向恢復、結到殼的熱阻等密切相關,是功率器件熱設計的內容,將在以后的欄目中介紹。
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有源去磁正激變換器的功率器件設計公式
(1):有源去磁正激變換器的電路圖:
(2):有源去磁正激變換器的主要穩態規格:
(3):功率器件的穩態應力:
-- 有源開關 S:
-- 無源開關 D1,D2:
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展開 干貨|PFC電源與開關電源的區別,看完秒懂!
開關電源
開關電源是利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈沖寬度調制(PWM)控制IC和MOSFET構成。隨著電力電子技術的發展和創新,使得開關電源技術也在不斷地創新。目前,開關電源以小型、輕量和高效率的特點被廣泛應用幾乎所有的電子設備,是當今電子信息產業飛速發展不可缺少的一種電源方式。
主要用途
開關電源產品廣泛應用于工業自動化控制、軍工設備、科研設備、LED照明、工控設備、通訊設備、電力設備、儀器儀表、醫療設備、半導體制冷制熱、空氣凈化器,電子冰箱,液晶顯示器,LED燈具,通訊設備,視聽產品,安防監控,LED燈帶,電腦機箱,數碼產品和儀器類等領域。
主要類型
現代開關電源有兩種:一種是直流開關電源;另一種是交流開關電源。
這里主要介紹的只是直流開關電源,其功能是將電能質量較差的原生態電源(粗電),如市電電源或蓄電池電源,轉換成滿足設備要求的質量較高的直流電壓(精電)。直流開關電源的核心是DC/DC轉換器。因此直流開關電源的分類是依賴DC/DC轉換器分類的。也就是說,直流開關電源的分類與DC/DC轉換器的分類是基本相同的,DC/DC轉換器的分類基本上就是直 流開關電源的分類。
直流DC/DC轉換器按輸入與輸出之間是否有電氣隔離可以分為兩類:一類是有隔離的稱為隔離式DC/DC轉換器;另一類是沒有隔離的稱為非隔離 式DC/DC轉換器。
隔離式DC/DC轉換器也可以按有源功率器件的個數來分類。單管的DC/DC轉換器有正激式(Forward)和反激式(Flyback)兩種。
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◆ 變壓器骨架(bobbin):一般要求厚度超過0.4mm(IEC60950&60065),1.0mm(IEC61558&60335-2-29)
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開關電源中實現脈寬控制集成的核心元件-電源管理IC-IML1942
電源管理集成電路(IC)是一種芯片,負責電子設備系統中電能的轉換、配電、檢測和其他電源管理。其主要負責將源電壓和電流轉換為可由微處理器、傳感器等負載使用的電源。?電源管理芯片(PMIC)的核心工作原理是通過電壓轉換、動態調節和保護機制,為電子設備提供穩定可靠的電能管理。
電源管理芯片的主要作用包括電源管理、充電管理和電池管理。電源管理方面,它能夠轉換電壓和電流以適應不同電子元件和電路的需求,并提供穩定的電源輸出;充電管理方面,它能夠監測和控制設備電池的充電狀態,提供恰當的充電電流和電壓;電池管理方面,它能夠監測和管理設備電池的電量,確保電池的安全和性能。電源管理芯片的工作原理主要基于反饋環路機制,通過感知輸出電壓的變化并與設定的參考電壓進行比較,調整控制信號以改變開關管的導通時間或頻率,從而保持輸出電壓的穩定。
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展開 LED | ams OSRAM北美LED電源等數字系統業務出售給Acuity Brands
根據Osram Group官網顯示,艾邁斯半導體-歐司朗集團,其北美數字系統業務部主要負責開發和制造照明組件,具體包括驅動器件、LED 光引擎、電子鎮流器和一些連接組件,目前是北美最大的 LED 照明驅動器件設計制造公司之一。LED的驅動器件是每個LED燈具的重要組成部分之一,它支持智能和嵌入式技術,這樣可以讓用戶對整個系統的訪問更加方便。據報道,這次對艾邁斯半導體-歐司朗集團LED驅動器件團隊的收購將進一步擴大Acuity Brands 公司的技術能力和高端LED驅動器件的產品組合。
在本次交易后,Acuity Brands將會提高原艾邁斯半導體-歐司朗數字系統業務的戰略視角,對包括客戶、員工和企業整體在內的各方面都有提升。實際上,Acuity Brands 和歐司朗數字業務部門有著悠久的合作歷史,跨越了數十年。這種密切的合作關系和彼此業務的熟悉程度對本次交易的落地非常有幫助,兩方面有望實現快速整合。該公司將接管的美國、加拿大和墨西哥數字系統業務中,具體還會包括歐司朗在墨西哥蒙特雷的生產線。這次交易預計將于2021年夏季完成,目前雙方已同意暫不披露財務細節。
關于艾邁斯半導體-歐司朗集團
艾邁斯半導體-歐司朗集團,包括其母公司——原上市公司 ams AG和 OSRAM Licht AG,是光學解決方案的全球領導者。該公司一直希望,通過讓光學應用更加智慧化,讓創新更添激情來進一步豐富人們的生活。實際上,這也就是他們一直對外宣傳的“感知就是生命”的理念。
憑借超過110年的綜合歷史,艾邁斯半導體-歐司朗集團的核心包括無限的想象力、深厚的工程專業知識以及在傳感器和光技術方面提供全球工業創新的能力。
展開 直流開關電源經典問題解答
開關變壓器的匝數比與輸入輸出電壓的比值有關,與開關電源的占空比有關。
16、老師您好!初期峰值電流IP 和反激電壓VOR 以及最優化的反激電源占空比 如何設定,謝謝!
專家解答:反激式開關電源的初、次級線圈產生的反激電壓的大小均與開關電源的占空比有關,以及與輸入電壓有關,在選擇開關電源的占空比時,必須考慮,初、級線圈產生的反激電壓峰值與工作電壓(輸入電壓)之和不能超過電源開關管耐壓Bvmax的0.7倍,根據此條件(Bvmax)就可以計算反激式開關電源在最高輸入電壓時的最大占空比Dmax。例如,Bvmax為650V的電源開關管,在輸入電壓為AC260V時,其占空比只能選為0.306左右。
17、老師您好!反激式電源開關頻率如何優化選擇?VOR反激電壓如何優化設置,在什么情況下最合適?謝謝!匝比如何 最優化計算?
專家解答:反激式開關電源工作頻率的選擇主要與開關電源的工作效率有關,而開關電源的工作效率又主要與開關電源管、開關變壓器的損耗(磁滯損耗和渦流損耗)有關,這兩者的損耗均與頻率成正比。開關電源管的損耗主要由開通損耗(導通時間損耗)和關斷損耗(關斷時間損耗)組成,開關電源管的導通時間和關斷時間越長,這兩個損耗就越大。
一般大功率開關電源管的導通時間和關斷時間都比小功率開關電源管的導通時間和關斷時間長很多,所以大功率開關電源的工作頻率一般都取得比較低。在考慮開關電源的工作效率時,如果從開關電源的體積和成本等方面考慮,最好選工作效率為80%左右較為合適,此時,開關電源管的損耗大約占總損耗的50%,開關變壓器的損耗大約占總損耗的30%,其余電路的損耗大約占總損耗的20%。開關變壓器的匝數比與輸入輸出電壓的比值有關,與開關電源的占空比有關。
18、老師您好,我做的反激式變壓器電源輸出側有毛刺,且毛刺的頻率和原邊開關頻率一樣,怎么消除毛刺呢?
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