开关电源的工作过程相当*理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压被斩成交流方波,其幅值就可以通过变压器来升高或降低。通过增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压值。后这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压。
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电子负载
种作电源输出负载的电子装置,电子负载可在计算机控制下进行动态调整。电子负载是通过控制内部功率(MOSFET)或晶体管的导通量(量占空比大小),依靠功率管的耗散功率消耗电能的设备。
功率因数指的是:功率因数(Power Factor)的大小与电路的负荷性质有关。它表示有功功率与视在功率的比值。
功率因数校正是:功率因数校正简称PFC。功率因数校正技术的定义是:功率因数(PF)是有功功率P与视在功率s的比值。其作用是使交流输入电流与交流输入电压保持同相位并滤除电流谐波,将设备的功率因数提高到接近于1的某一预定值。
无源功率因数校正是:无源功率因数校正简称PPFC(亦称被动式PFC)。
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控制器的主要目的是保持输出电压稳定,其工作过程与线性形式的控制器很类似。也就是说控制器的功能块、电压参考和误差放大器,可以设计成与线性调节器相同。他们的不同之处在于,误差放大器的输出(误差电压)在驱动功率管之前要经过一个电压/脉冲宽度转换单元。
开关电源有两种主要的工作方式:正激式变换和升压式变换。尽管它们各部分的布置差别很小,但是工作过程相差很大,在特定的应用场合下各有优点。
任何电子设备均需直流电源适配器来供给电路工作,特别是采用电网电源适配器供电的电子产品,为了适应电网电压的波动和电路的工作状态变化,更需要具备适应电网电压变化和负载变化的直流稳压电源适配器。普通的串联稳压电源适配器都安装电源适配器变压器,
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传统的耗能式线性稳压式电源适配器,实际上是通过串联或并联于负载电路中的耗能元器件,
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