0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

9个开关电源电路设计项目分享

硬件笔记本 来源:硬件笔记本 作者:硬件笔记本 2022-06-13 10:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

应用实例(1)

一种简单的三段式铅酸电池充电器控制电路

9d37ef8c-eaa8-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

一种简单的三段式铅酸电池充电器控制电路:

9d6b82e8-eaa8-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

9dd31cd2-eaa8-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

PCB文件是由上图原理(没有继电器电路)设计的12V/4A简单的三段式充电器。

9dfda858-eaa8-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

应用实例(2)

简单的单颗TL431限流恒压控制方法:

9e60b402-eaa8-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

电流增大时TL431-1的电位被太高,从而起到现在电流的功能,因为R3的存在对输出电压进行了补偿。所以基本上可以做到限流稳压功能为一体,具有相对的成本优势。

应用实例(3)

一种低压氙气灯电源启动电路:

9e862372-eaa8-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

此电路是一个限制输出功率的半桥电路,利用电容限制电流的方法。(调节VR2可以得到不同的启动电压值,调节VR1可以得到不同的输出电流来匹配不同的低压氙气灯的搭配)。

输出两个绕组,第一个是能够提供27V30A的主绕组,第二个是能够提供140V启动电压,经过串联在整流二极管前面的电容来限制启动机电流<0.5A电流的。当开机时输出电压根据辅助绕组的反馈电压,开环状态启动绕组电压被限制到140V左右,氙气灯在高达140V电压立即启动后,由于高压绕组的串联电容存在,这个电流无法高起来。而一旦氙气灯启动,此电压被迫同步拉低到主绕组电压27V左右,因为前端互感器电流采样使得输出功率受限制,所以27V的电压不会被抬高。

因为串联电容限制电流达到同步启动的方法使得电路必须工作在固定频率下,而输入电压范围也不能偏差太高。一般在5%范围内变化不会影响氙气灯的正常工作。

此电路的特点就是有效解决同步启动的问题,实现自然同步比软件控制更为可靠。

氙气灯的启动特点就是要求必须完全同步,如果电压低就无法启动。但一旦启动后电流就必须在电流上来的同时电压要降低到24V-28V,过高就会出现灯管爆炸的危险,电流低于25A就会熄灭。而熄灭后不能立即重新启动。应用这一方法得以有效且低成本的满足要求。

应用实例(4)

一种波形比较理想的变压器隔离驱动电路

9ead0488-eaa8-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

波形比较理想的变压器隔离驱动应用实例:

9f03630a-eaa8-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

应用实例(5)

偏小变压器反激开关电源设计之参考建议本案例是EC-2828变压器全电压输入,输出功率60W。

9f3a5cd4-eaa8-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

EC-2828变压器全电压输入,输出功率60W。

9f7e95ca-eaa8-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

对于偏小磁芯变压器的设计:主要有磁芯Ae面积偏小的问题,将会带来初级圈数偏多的现象。可以适当提高工作频率,本案例工作频率在70KHz-75KHz。由于圈数偏多初次级的耦合将会更有利。所以VCC绕组电压在短路瞬间会上冲到比较高的状态,本案例原理图上有可控硅做过压保护功能。而后因为次级绕组的短路耦合到VCC绕组使其电压降低到IC不能启动这个过程是可以实现的。

要做到以上特性:VCC绕组线径必须要小,我个人一般取0.17mm以下,小于0.12会很容易断。这样小的线径谈不上节约铜材,但是可以利用铜线的阻抗来代替很多设计人员习惯在VCC整流二极管上串联小阻值电阻的功能,而且这个利用线圈本身的阻抗对交流的抑制能力在本案例当中更有效,可以防止瞬间冲击而损坏后级电路的功效。

初级与次级主绕组必须是最近相邻的绕组,这样耦合会更有利。

开关电源在MOSFET-D端点工作时候产生的干扰是最大的(也是RCD吸收端与变压器相连的端点),在变压器绕制时建议将他绕在变压器的第一个绕组,并作为起点端,让他藏在变压器最里层,这样后面绕组铜线的屏蔽是有较好抑制干扰效果的。

VCC绕组在计算其圈数时尽量的在IC最低工作电压乘以1.1倍作为误差值,不用考虑铜线的压降,因为启动前电流是非常小的,所以这个电阻并没有多少影响,几乎可以忽略不计。而在电路未启动之前,由于高压端启动电阻的充电,可以将VCC上电容上的电压充到IC启动的电压,一旦电路有问题一下启动不了VCC由于绕组电压的预设值偏低。电路也是不会启动的,一般表现为嗝状态。

为何要按照IC的工作电压低端取值?因为我们次级绕组是与初级绕组相邻绕制的,耦合效果相对而言是最好的。我们做短路试验也是做次级的输出短路,因为耦合效果好,次级短路时VCC在经过短暂的上冲后会快速降低,降到IC的关闭电压时电路得到最好的保护。需要注意这个电压需要高于MOSFET饱和导通1V以上,避免驱动不足。

还有利于降低IC本身的功耗,是否可以提高IC的寿命无法验证,但稳定性应该更高。

应用实例(6)

一种反激双路输出相对稳定的解决方案:

9fb6fb54-eaa8-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

具有相对稳定输出的双路反激输出电路:

a013cbf4-eaa8-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

这种电路一般应用于小功率电源。为了确保两个绕组的交叉调整率更好。我们需要注意一些问题。

在本实例中,一般我们设5V为采样反馈端,如果双路采样交叉调整率可能会更差,甚至不能单独空载和独立带载问题。此方法得以解决这一问题。此方法不太适合两组电压相差遥远的应用。会多占用变压器一脚。

反馈光耦供电用12V供电,且取样点在后级滤波电感前面更好。因为滤波电感前的波动更快的反映前端PWM的调制状态,就算TL431的开启程度是一定的,因为12V的波动可以让光耦上反馈到的电流有微小的差异,在反馈环路一定的情况下,这个光耦供电取样点的选择更有利于动态响应和调整率的平衡控制。

12V绕组应该放在更接近于初级绕组的地方。这样更有效的确保12V的电压变化比例更小,因为我们反馈采样的是5V端,所以难控制的是12V的绕组。综合这些将可以更好的控制这两个绕组的平衡度。虽然不能做到绝对的好,但是相对的来说是有一定参考价值的。

上页所述的样板基本可以控制到+/-5%范围的误差,属于可接受的范围,建议喜欢动手的朋友不妨试一下。

应用实例(7)

应用于功放的正负输出电源欠压式短路电压保护控制电路:

a047119e-eaa8-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

说明:功放电源正负双输出电压保护

1)由Q1构成正电压欠压式短路保护电路

当正电压短路时,电压降低于稳压二极管加在Q1驱动分压电阻分压后让Q1导通,即可送出保护信号

2)由Q2构成负电压欠压式短路保护电路

当负电压短路时,电压升高至串联于Q2基极上稳压二极管,使Q2截止时,Q2集电极上的电压信号经过D2即可送出保护信号。

3)Q3是作为保护的指示灯驱动电路

这个电路在实际应用中需要做到对供电的VCC在正负电压从开机到启动正常这段过程的延时,否则开机时就有保护信号,导致无法正常开机。如果需要锁死可以用输出保护信号驱动一个由三极管构成的可控硅锁死电路来实现。

a06ea2c2-eaa8-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

具有正负双输出电压保护的功放电源PCB:

a0a223cc-eaa8-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

应用实例(8)

用LM358实现LED输出端限流稳压PWM调光控制:

a0d8718e-eaa8-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

此例应用是将PWM信号直接加在电流采样信号上,通过调节PWM的宽度来调制过电流保护信号的时间,而起到调节限制电流的功能的。

需要注意的事情是PWM需要倒相输入,就是说占空比越小的时候LED上施加的电流越大。占空比越大时LED电流越小。

应用实例(9)

一款带带功率因数补偿的50W LED驱动电路:

a124a040-eaa8-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

带功率因数补偿的50W LED驱动PCB:

a176917a-eaa8-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

审核编辑 :李倩

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • pcb
    pcb
    +关注

    关注

    4417

    文章

    23964

    浏览量

    426116
  • 开关电源
    +关注

    关注

    6572

    文章

    8904

    浏览量

    499246
  • 绕组
    +关注

    关注

    2

    文章

    537

    浏览量

    20777

原文标题:开关电源9个电路设计项目分享,原理图,PCB,应用说明!

文章出处:【微信号:gh_a6560e9c41d7,微信公众号:硬件笔记本】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    ATX电源电路分析详解开关电源的原理

    ATX电源电路分析详解开关电源的原理,WORD版,图文并茂,详细说明各个元件在电路中的作用。适合初学者
    发表于 03-29 16:47 1次下载

    开关电源电磁干扰的抑制方法

    开关电源电磁干扰(EMI)的抑制方法主要包括滤波技术、屏蔽技术、接地技术以及电路设计优化等方面。
    的头像 发表于 03-12 17:08 676次阅读

    反激开关电源RC吸收电路设计

    RC吸收是指在电路设计中,尤其是在开关电源、功率电子设备以及电力电子系统中,使用电阻与电容串联组成的电路结构,用于吸收和衰减电路中由于开关
    的头像 发表于 12-28 12:53 1870次阅读
    反激<b class='flag-5'>开关电源</b>RC吸收<b class='flag-5'>电路设计</b>

    开关电源测试的项目有哪些

    ,随着近几年电子行业的飞速发展,开关电源的需求也日益增加,因此开关电源的厂商对于其性能和质量更为注重,其出厂和研发测试要求则更为严格。本文将梳理一下开关电源的测试项目,以供参考。
    的头像 发表于 12-23 14:24 1519次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>测试的<b class='flag-5'>项目</b>有哪些

    开关电源测试流程方法合集

    的标准解决方案,因此本文针对开关电源电性能的测试流程和方法进行总结。 本文主要介绍开关电源的基础测试项目流程和方法,其中温度、湿度以及电磁类测试等特殊测试不在本文范围之内。 电源模块
    的头像 发表于 10-31 09:36 1591次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>测试流程方法合集

    基于CM6901的LLC半桥谐振开关电源设计

    具有的高频化、高效率、高功率密度等优势受到广大研发人员的青睐。那么要设计一款高效率、高性能的LLC开关电源,其在控制芯片的选择以及控制电路设计上显得很关键。本文介绍了基于CM6901LLC半桥谐振
    发表于 06-05 15:14

    单片开关电源设计200例

    本文全面、深入、系统地阐述了单片开关电源的实用电路设计。精选了最具代表性的200设计实例,分成通用开关电源、DC/DC变换器、电源适配器、
    发表于 05-26 16:52

    开关电源的PCB设计

    PCB设计的一般步骤。 1、开关电源 PCB 的设计流程 每个开关电源通常都包含三交流回路:电源开关交流回路、输入整流回路、输出整流回路。这些交流回路电流中谐波成分很高,其频率远大于
    发表于 05-21 16:00

    时源芯微 开关电源电磁干扰的控制技术

    要有效解决开关电源的电磁干扰问题,可从以下三关键方面着手:其一,降低干扰源产生的干扰信号强度;其二,阻断干扰信号的传播路径;其三,提升受干扰体的抗干扰能力。基于此,开关电源电磁干扰控制技术主要涵盖
    的头像 发表于 05-20 16:50 959次阅读
    时源芯微 <b class='flag-5'>开关电源</b>电磁干扰的控制技术

    史上最全面解析:开关电源各功能电路

    01开关电源电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路
    的头像 发表于 05-13 19:31 2589次阅读
    史上最全面解析:<b class='flag-5'>开关电源</b>各功能<b class='flag-5'>电路</b>

    每周推荐 ! 开关电源电路原理图、PCB+272音频功放电路图资料

    开关电源的一常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板( PCB)布局有关,则很难确定原因。EMC也是很注重PCB布局
    发表于 05-12 17:09

    开关电源拓扑结构介绍

    的选择可能会从一开始就给电源设计带来厄运。 正确选择并合理应用各种拓扑对于整个电路设计来说至关重要。本文将对常见的开关电源基本拓扑进行详细介绍,让读者能够更快更好地了解和使用这些拓扑。 开关电
    发表于 05-12 16:04

    直流开关电源的软开关技术

    第一章 直流开关电源的基本电路拓扑 1.1.1开关电源的分类 现代开关电源分为直流开关电源和交流
    发表于 05-07 15:22

    开关电源讲解 -- 以反激式开关电源为例

    (电压低则增大输出功率,反之则减小),最终达到一动态平衡,稳定电压是一不断反馈的结果。 二、瞬变滤波电路解析市电接入开关电源之后,首先进入瞬变滤波
    发表于 04-24 17:22

    新型开关电源典型电路设计与应用(完整版)

    本文共分8章,分别介绍了开关电源基础知识、开关电源设计理论、开关电源变换电路结构设计与应用、新型开关电源的设计与应用、经济实用
    发表于 04-24 16:19