如何調整電阻和保護電源輸出失效
如何調整電阻和保護電源輸出失效
市場經濟上有各種各樣的供電系統電源,這些工作電源進行設計中采用的多種電阻器更是可以大大拓展了選擇使用范圍。開關電源廠家利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈沖寬度調制控制IC和MOSFET構成。24V開關電源是高頻逆變開關電源中的一個種類。什么是24V開關電源 24V開關電源就是用通過電路控制開關管進行高速的導通與截止.將交流電提供給變壓器進行變壓轉化為高頻率的交流電。12V開關電源主要檢查300V上的大濾波 電容 、整流橋各 二極管 及開關管等部位,抗干擾電路出問題也會導致保險燒、發黑。需要注意的是:因開關管擊穿導致保險燒一般會把電流檢測 電阻 和電源控制芯片燒壞。負溫度系數熱敏電阻也很容易和保險一起被燒壞。為明確起見,本文所涉及的電源是指具有中國高達幾千伏固定直流輸出的電源技術設備。
無論是何種應用,電源設計人員必須了解具體的安全或環境法規的應用領域,以及實際的電氣性能。本文主要討論如何調整電阻和保護電源輸出失效。
電源的分類方法通常取決于輸入是交流學習還是直流,以及企業使用何種類型的調節作用方式來提供學生正確的直流輸出,通常是開關模式或線性發展模式。
工頻線路電壓通常提供給交直流電源,而電池或任何其他直流電源提供DC-DC電源。 這些DC-DC變換器使用開關模式技術將輸入電壓調整到更高(升壓)或更低(降壓)輸出電壓。
現成的電源適用于許多市場和一般用途,但在某些情況下需要定制設計。
線性穩壓器
要了解電源的元器件的作用,有必要了解電源工作的基本原則。許多設計工程師記得在圖中所示的電路。該電路使用齊納二極管作為負載(R2),以提供一個恒定電壓。 R1提供的最小電流,以保持在擊穿的恒定狀態下的齊納二極管,并且提供的負載電流。
圖1:一個比較簡單的齊納二極管穩壓器內部電路
這樣的系統是適合于低電源電壓和負載,并且相當穩定電路。如果電源電壓或負載電流突然下降的增加,它可能會超過齊納二極管的額定功率消耗。這樣的電路的電阻是很容易選擇的,只要按照組合功率齊納二極管的額定功率和負載要求。
對于企業供電系統電壓或負載可能發生變化的電源,串聯結構設計我們可以通過使用信息傳輸晶體管(pass transistor),這將確保工作負載電流穩定,并可將電壓輸出降低到所期望的范圍。
圖2顯示了這個電路。 這些設計通常使用IC或低壓差(LDO)調節器來調節負載功率。 相對于參考電壓的電壓輸出由R1和R2形成的分壓器感知和設置。 如果電路有固定的輸出,則分壓器位于內部;對于其他應用,可以在外部放置一個或兩個電阻。
在選擇阻值以提供所需比率時,最重要的考慮因素是準確性。 如果比較器電路具有高增益和高輸入阻抗,最壞情況的值可以很容易地用圖1中的公式計算出來,從 r1最大值和 r2最小值開始,然后 r2最大值和 r1最小值。 這些計算顯示了與預期輸出的最大電壓偏差。
開關電源
由于串聯的傳輸器件和負載能力都會需要消耗大量能量,線性電源管理可能導致效率比較低。隨著網絡負載上壓降的增加,效率會更低。