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我以前做过隔离式的POE模块,其电路实际就是个反激式开关电源。只不过其输入电压范围比较低,为44V-57V。 电路如下图,就是个flyback。 可以看到,电路中有个钳位电路,用来抑制电压尖峰,就在初级线圈那里。问题 抑制尖峰通常有2种电路,一种叫RCD钳位,另外一种是用TVS管 二极管

反射电压?啥东东?

问题1我们小功率用到多的反激电源,为什么我们常常选择65K或者100K(这些频率段附近)作为开关频率?有哪些原因制约了?或者哪些情况下我们可以增大开关频率?或者减小开关频率?开关电源为什么常常选择65K或者100K左右范围作为开关频率,有的人会说IC厂家都是生产这样的IC,当然这也有原因。每个电源的

电源大佬会总结出一些什么样的经验?

昨天我们说了反激、正激、推挽式这三类开关电源的拓扑结构,那我们接下来把半桥和全桥式的开关电源拓扑结构也简单的讲一下。 半桥式开关电源线路图如下所示: 半桥式开关电源输出功率很大,工作效率很高,半桥式开关电源与推挽式开关电源一样,

半桥式与全桥式拓扑结构

前面两天介绍了反激式开关电源拓扑结构、正激式开关电源拓扑结构、推挽式开关电源拓扑结构、半桥式开关电源拓扑结构、全桥式开关电源拓扑结构,这几类电源的拓扑结构在我们日常电源开发中是比较常见的,也是结构比较简单的几种拓扑结构,但是电源的拓扑结构远远不止这些,所以今天先上一点我们日常应用中可

拓扑结构线路图

下图为华为手机充电器内部线路图: 上图是一款早期华为充电器的一款,输出电压为5V,输出最大电流为2A,因为是小功率的电源,所以采用的是单管反激式开关电源的架构。 虽然我们日常看到的充电器体积很小,但是其内部结构却很完整,我们可以看到线路左上端是电源的输入部

华为手机充电器线路

昨天看到有个朋友留言说想要了解一下反激式变压器的设计,那我们今天来简单说一下反激式变压器的设计。 首先我们知道反激式电源分为单端反激式和双端反激式开关电源,其主要区别在于变压器的励磁为单向励磁还是双向励磁,如果变压器的励磁为单向,那么这个线路就为单端反激式,如果为双向则

反激式电源变压器设计

上周写了关于反激变压器的的反射电压,有不少同学对RCD钳位电路很是感兴趣。因此,这两天我好好的看了一下。 上周文章的一点说明有同学指出我上期文章里面的一个错误----原本由初级线圈电流产生的磁场能量,瞬间由次级线圈中的电流接管,它们是无缝链接的。关

RCD钳位电路,看过来!

前面说了反激式电源变压器的设计,有的同学就说理论知识太过难懂,问一下能不能出一个例子来说一下,这样比较容易明白,那我们就拿一个实例来说一下变压器的一些技术指标计算。 我们就拿网络上一款67W的反激式开关电源为例来讲解一下变压器的一些技术参数,首先我们的电源输入电压范围为

反激式变压器技术指标

反激式变压器是一种常用的电力变压器,众所周知变压器的主要作用就是通过变压器初级侧和次级侧的线圈材料、长度,圈数之间的关系将初级侧输入的电压转化为次级侧我们需求电压。 我们如果要制作一个反激式变压器,对于没有接触过变压器制作的同学,可能他们觉得我们就只需要知道初级侧的线圈匝数和次级侧的线圈匝数,

反激式电源变压器参数

我们之前介绍了反激式开关电源和正激式开关电源的一些知识,接下来我们来说一下半桥式开关电源。 半桥式开关电源的主要特征是有两个功率开关器件,我们一般采用MOS管,这两个功率器件以图腾柱的形式连接,然后以功率器件连接的中心点作为输出,向后级电路提供方波信号,下图为简易的半桥式开关电源结构图:

半桥式开关电源