培训-功率电子

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1、,开关电源技术发展前景方向上世纪60年代,开关电源的问世,使其逐步取代了线性稳压电源和SCR相控电源。 40多年来,开关电源技术有了飞迅发展和变化,经历了功率半导体器件、高频化和软开关技术、开关电源系统的集成技术三个发展阶段。功率半导体器件从双极型器件(BPT、SCR、GTO)发展为MOS型器件(功率MOSFET、IGBT、IGCT等),使电力电子系统有可能实现高频化,并大幅度降低导通损耗,电路也更为简单。自上世纪80年代开始,高频化和软开关技术的开发研究,使功率变换器性能更好、重量更轻、尺寸更小。高频化和软开关技术是过去20年国际电力电子界研究的热点之一。上世纪90年代中期,集成电力电子系统

2、和集成电力电子模块(IPEM)技术开始发展,它是当今国际电力电子界亟待解决的新问题之一。,电源用途: 1.每一个电子产品都需要电源:手机充电器、冰箱等等。 2.太阳能 3、节能社会、绿色环保,分类:1、AC-DC、DC-DC、DC-AC2、升压、降压、极性反转3、线性电源、开关电源,基础知识肖特基二极管:是单极性二极管,反向恢复时间十ns,正向管压降典型值0.3v,反向阻断电压50-100v。 快速恢复二极管:常用于调频电路中,在数百伏上百安培条件下,反向恢复时间小于几us。 工频二极管:正向电压很低,反向恢复时间较长。适用于反向阻断上千伏、工作电流数千安的变换器。功率二极管主要用于整流、续流

3、、限幅、钳位、稳压。,电阻电容电感二极管三极管变压器比较器PWM控制器,开关电源是具有最高功率密度的电源,按变换方式可分为下列四大类:(1)、第一大类:AC/DC开关电源;(2)、第二大类:DC/DC开关电源;(3)、第三大类:DC/AC开关电源;(4)、第四大类:AC/AC开关电源。但目前只将前两类称为开关电源,而将后两类分别称为逆变器和变频器。,概 述,1、降压式开关电源,当开关管VT1 导通时,二极管VD1 截止,输人的整流电压经VT1和L向充电,这一电流使电感中的储能增加。当开关管VT1截止时,电感感应出左负右正的电压,经负载RL和续流二极管VD1释放电感中存储的能量,维持输出直流电压

4、不变。电路输出直流电压的高低由加在VT1基极上的脉冲宽度确定。,这种电路使用元件少,它同下面介绍的另外两种电路一样,只需要利用电感、电容和二极管即可实现,2、升压式开关电源,当开关管 VT1 导通时,电感储存能量。当开关管VT1 截止时,电感感应出左负右正的电压,该电压叠加在输人电压上,经二极管VD1向负载供电,使输出电压大于输人电压,形成升压式开关电源。,3、反转式开关电源,这种电路又称为升降压式开关电源。无论开关管VT1之前的脉动直流电压高于或低于输出端的稳定电压,电路均能正常工作。,当开关管 VT1 导通时,电感L 储存能量,二极管VD1 截止,负载RL靠电容C上次的充电电荷供电。当开关

5、管VT1截止时,电感中的电流继续流通,并感应出上负下正的电压,经二极管VD1向负载供电,同时给电容充电。,UC3843的工作电路分析,传送小信号或者连接到高阻抗节点(运放输入端)的部件必须集中,也必须尽可能远离产生大信号的部件。大小信号临近、并行极容易引起电磁耦合低阻抗节点(如运放输出端、晶体管发射极、源极)都容易淹没小噪声,因此,应把低阻抗驱动的部件散开分布。退耦、滤波元件应靠近元件摆放;基于这些原因,可见,Protel的自动布线根本不可能为我们考虑这些,所以,关键路径务必手工布线。,元件布局,1、考虑关键路径上的电流。0.35um厚度的铜箔在线宽为1mm是最大允许通过的电流为1A,设计时应留有余地。走线越宽,电阻越低,引起的电压降就越小。2、信号线尽量不要回绕,这样易引起耦合;退耦电容直接连到芯片电源引脚;(短而直)3、电源和公共回路:小信号运放和功率放大器使用相同的电源,独立走线,连接到电源入口处,这样可以减少功率放大器电流变化过大时沿着线路耦合到敏感的小信号运放的可能性。4、需要强调的是,电源入口处必须加退耦,从而保证运放的到的电源最纯,不要用功率级的电流污染它。,布 线,线性电源PPT,可调部分,触摸部分,

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