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我们在电源输出端设计时,比较麻烦的就属反馈线路的设计,因为反馈线路不仅关乎到二次侧的输出,还影响到一次侧的功能,我们目前使用的比较普遍的设计方法就是采用431搭配光电耦合器来设计反馈线路,如下图所示: 上图为某款电源的输出端,该电源的交流输入电压范围为9

TL431反馈线路

之前我们讲过,在日常电源设计时,首先进行的是基本架构设计,材料选型,参数计算,线路完善,在这之后我们要进行就是PCB设计制作。 我记得我用的第一款PCB设计软件是Protel 99,我记得在当时这款软件在电子行业中是最常见和常用的软件,不久后出现了AD系列,从那以后我就

开关电源PCB制作

双管正激式开关电源顾名思义就是由两个开关管组成的正激式开关电源;是一种常用的高效、稳定的直流电源设计;主要是利用两个开关管的开关动作,实现对输入电压的变换和输出电压的稳定调节。双管正激式开关电源主要由输入滤波电路、整流电路、电容滤波电路、开关管控制电路以及输出调节电路组成。输入滤波电路主要作用是针对

双管正激式电源

正激式开关电源和反激式开关电源的最主要区别在于电源中的变压器,反激式开关电源采用的是反激式变压器,而正激式开关电源采用的正激式变压器,我们最简单的区分这两者之间的区别就是在原理图中看变压器的是初级和次级同名端是否在一个方向,如果在一个方向,那么这个变压器就是正激式变压器,而用正激式变压器所组成的

正激式电源设计流程

关键要点了解什么是线性电源及其应用创建准系统线性电源设计的设计技巧和要求稳压器组件的功能、结构和操作元件 简单的线性电源,带有变压器、整流器、平滑电容器和稳压器 IC线性电源是没有任何开关或数字元件的电源单元。线性电源 (PSU) 能够产生多个输出电压 — 非常高或非常低的电压。它们相对更大更重,需

技术资讯 | 线性电源设计的关键考虑因素

小型化一直是电子行业的一个热点,对电源尤其重要。电源的质量通常以单位体积的功率来衡量,本文讨论了一些有助于实现小型化电源设计的注意事项。尽量减少外部元件数量电源通常由至少一个半导体和若干无源外部元件(如电感器、电容器和几个电阻器)组成。将元件数量减少到如图1所示,是缩小整个电源尺寸的第一步。图1.

实现小型化电源设计的4个小技巧

如果想要自己的射频电路电源够漂亮,足够一鸣惊人,那么你需要确保电源设计的合理性和稳定性,本文将总结射频电路电源设计的几个关键注意事项,可避免常见错误,提高设计质量。1、最小化环路面积确保DC-DC模块的一次侧、二次侧、负载侧环路面积最小,减

​ 想让自己的射频电路电源一鸣惊人?看看这!

在电子实验中,我们经常会遇见直流稳压电源,它们可以帮助我们提高实验的成功概率,提供准确的结果,但有时候很多小白使用时总是犯很多明显的错误,今天我们来盘点直流稳压电源的使用注意事项!1、电压调整顺序先调整“粗调”旋纽至接近目标电压的档位。再精

想用直流稳压电源?少犯这些错误事半功倍!

我们上次讲了线性电源的工作原理,主要就是让晶体管工作在线性模式下,而PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断状态;在导通时,晶体管上的电压低,电流大;关断时,晶体上的电压大,电流小;而电压和电流的乘机就是我们平常说的功率晶体管所产生的损耗。 和线性电源相比较,开关电源

PWM开关电源设计步骤

正激式开关电源和反激式电源最明显的区别就是变压器,在反激式开关电源中,我们知道变压器主要起的作用就是储存能量,类似于一个电感;而在正激式开关电源中,变压器起的是传输能量的作用,当然反激式和正激式的重要区别是使用的场合,反激式一般我们使用在20~100W的小功率开关电源线路中;而正激式开关电

正激式开关电源