开关电源反馈电路中TL431的在线确诊
元器件的好坏,在线与上电状态,已经营造了最佳的测试条件。具有在线电阻检测,或离线电阻测量所无法具备的优势。1、检测方便简单,仅需采用万用表的直流电压挡;2、检测精准到位,基本上能确诊元器件的好坏。以2.5V基准电压源TL431的在线检测为例(参见如图所示电路,图中发光二极管为光耦输入侧),用万表的表笔仅须搭上两搭,即可得出对图示电路中U1,乃至U1外围所有元件好坏的判断。单独针对U1进行检测时:1、a点电压低于2.5V,b点电压随外加0~5V的高低而变化并等于外供电压;2、a点电压高于2.5V,b点电压低于2V(约为1.8V左右)。符合上述检测结果,U1好及外电路均好。此处,可把U1初为2.5V电压的监测开关,当其R端低于2.5V时,A、K极间等效开关是断开的;当其R端高于2.5V时,A、K极间等效开关是闭合的。此外,可据a、b 点的对地测量值(表现为与上述1、2点不符时),进而判断各元件的好坏,在此不予赘述。 ......阅读全文
开关电源反馈电路中TL431的在线确诊
元器件的好坏,在线与上电状态,已经营造了最佳的测试条件。具有在线电阻检测,或离线电阻测量所无法具备的优势。1、检测方便简单,仅需采用万用表的直流电压挡;2、检测精准到位,基本上能确诊元器件的好坏。以2.5V基准电压源TL431的在线检测为例(参见如图所示电路,图中发光二极管为光耦输入侧),用
开关电源芯片内部电路解析(一)
作为一名电源研发工程师,自然经常与各种芯片打交道,可能有的工程师对芯片的内部并不是很了解,不少同学在应用新的芯片时直接翻到Datasheet的应用页面,按照推荐设计搭建外围完事。如此一来即使应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。 今天以一颗DC/DC降压电
开关电源芯片内部电路解析(二)
最后详细的电路设计图,如图5。 图5 这里有个技术难点是在电流模式下的斜坡补偿,针对的是占空比大于50%时为了稳定斜坡,额外增加了补偿斜坡,我也是粗浅了解,有兴趣同学可详细学习。 误差放大器 误差放大器的作用是为了保证输出恒流或者恒压,对反馈电压进行采样处理。从而来调节驱动MOS管的PWM,如图
开关电源电路组成及各部分详解(四)
八、输出过压保护电路的原理 输出过压保护电路的作用是:当输出电压超过设计值时,把输出电压限定在一安全值的范围内。当开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过压现象时,过压保护电路进行保护以防止损坏后级用电设备。应用最为普遍的过压保护电路有如下几种:1、可控硅触发保护电路:如上图,当
开关电源电路组成及各部分详解(一)
一、开关电源的电路组成 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、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:二、输入电路的原理及常见电路1、AC
开关电源电路组成及各部分详解(三)
五、稳压环路原理1、反馈电路原理图:2、工作原理:当输出U0升高,经取样电阻R7、R8、R10、VR1分压后,U1③脚电压升高,当其超过U1②脚基准电压后U1①脚输出高电平,使Q1导通,光耦OT1发光二极管发光,光电三极管导通,UC3842①脚电位相应变低,从而改变U1⑥脚输出占空比减小,U0降低。
开关电源电路组成及各部分详解(二)
3、工作原理:R4、C3、R5、R6、C4、D1、D2组成缓冲器,和开关MOS管并接,使开关管电压应力减少,EMI减少,不发生二次击穿。在开关管Q1关断时,变压器的原边线圈易产生尖峰电压和尖峰电流,这些元件组合一起,能很好地吸收尖峰电压和电流。从R3测得的电流峰值信号参与当前工作周波的占空比控制,因
线性稳压电源工作原理详解
根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。此外,还有一种使用稳压管的小电源。这里说的线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的直流稳压电源。调整管工作在线性状态下,可这么来理解:RW(见下面的分析)是连续可变的,亦即是线性的。而在开关电源中则不一样,开关管(
全面详解电源电路(二)
五、稳压环路原理1、反馈电路原理图:2、工作原理:当输出 U0 升高,经取样电阻 R7、R8、R10、VR1 分压后,U1③脚电压升高,当其超过 U1②脚基准电压后 U1①脚输出高电平,使 Q1 导通,光耦 OT1 发光二极管发光,光电三极管导通,UC3842①脚电位相应变低,从而改
开关电源系统待机功耗测试分析(二)
7.开关管MOSFET上的损耗mos损耗包括:导通损耗,开关损耗,驱动损耗。其中在待机状态下最大的损耗就是开关损耗。改善办法:降低开关频率、使用变频芯片甚至跳频芯片(在空载或很轻负载的情况下芯片进入间歇式振荡)8.整流管上的吸收损耗输出整流管上的结电容与整流管的吸收电容在开关状态下引起的尖峰电流反射
反馈抑制与反馈阻遏的区别
反馈抑制与反馈阻遏的区别在于:反馈阻遏是转录水平的调节,产生效应慢,反馈抑制是酶活性水平调节,产生效应快。此外,前者的作用往往会影响催化一系反应的多个酶,而后者往往只对是一系列反应中的第一个酶起作用。
反馈抑制与反馈阻遏的区别
反馈抑制与反馈阻遏的区别在于:反馈阻遏是转录水平的调节,产生效应慢,反馈抑制是酶活性水平调节,产生效应快。此外,前者的作用往往会影响催化一系反应的多个酶,而后者往往只对是一系列反应中的第一个酶起作用。
开关电源设计中如何正确选择滤波电容?
滤波电容在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF,10uF,100nF,10nF不同的容值,那么这些参数是如何确定的?不要告诉我是抄别人原理图的,呵呵。 50Hz
高低温湿热试验箱怎么选择稳定电源?
为使高低温湿热试验箱的信号稳定的输入到A/D转换器中,需要一个稳定的电源。恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。因此需要设计一个稳定的恒流源。对此高低温湿热试验箱设计选择采用2.5V的恒流源选择器件TL431。TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的
利用万用示波表调试开关电源介绍
在电动机的驱动装置中,是依靠频率的改变来控制电动机的转速,而开关电源的频率是固定的。而且对于开关电源一个关键的性能就是针对不同负载的稳定性,如果负载变化,电源必须要通过一个反馈回路实现快速反应,重新使输出电压稳定,使电压上下波动降到最低。如果性能不好则可能导致系统故障。开关电源的输出通过高频变换
FLY高低压输出待机功耗测试分析(二)
实际上Burst的方式也有一些细节是值得注意的。每隔100ms连出10个开关和每10ms出一个开关,看起来平均频率是一样的,但转换效率会不会有差别呢?注意是会有一些区别的。请关注下面的测试Data!!注意:FLY电源中,有RCD钳位电路中的能量每次Burst都是充满再放完的,这样的话连续出的开关数多
凤宝用户HRHT粉尘在线监测仪使用效果反馈
用户凤宝特钢选购我司HR-HT粉尘在线监测仪,该设备用于总管上的运行,2020年5月现场照片显示平滑曲线为正常运行时的数据,平稳真实,峰值为距设备100m处的箱体反吹时的数据,波峰明显,反应灵敏。 用户选用款粉尘检测仪含有粉尘颗粒的气固两相流体在输送过程中,由于粉尘颗粒与粉尘颗粒、粉尘颗粒
详解开关电源接假负载的三类情况
开关电源在负载短路时会造成输出电压降低,同样在负载开路或空载时输出电压会升高。 在检修中一般采用假负载取代法,以区分是电源部分有故障还是负载电路有故障。关于假负载的选取,一般选取40W或60W的灯泡作假负载(大屏幕彩色电视机可选用100W以上的灯泡作假负载),优点是直观方便,根据灯泡是否发光和
反馈抑制的类型
多价反馈抑制分支代谢途径中的多个终产物每一个单独过量时对共同途径中较早的一个酶不产生抑制作用,因而并不影响整个代谢进度,只有多个终产物同时过量才会对关键酶产生抑制作用。协同反馈抑制协同反馈抑制与多价反馈抑制相同的是要多个终产物同时过量才会对关键酶产生抑制作用。两者的不同点单一终产物过量时协同反馈抑制
反馈环的定义
中文名称反馈环英文名称feedback loop定 义系统在输出端通过一定通道反送到输入端,所形成的闭合的回路。应用学科生态学(一级学科),生态系统生态学(二级学科)
电路设计中-减小电路板上串扰的设计原则
随着电路板上走线密度越来越高,信号串扰总是一个难以忽略的问题。因为不仅仅会影响电路的正常工作,还会增加电路板上的电磁干扰。在电路板上的一些高频信号会串扰到MCU电路或者MCU的I/O接口电路,形成共模电压,众所周知,共模电压在电路设计时是最让人讨厌的玩意儿,因此,设计电路板时要避免各种可能造
硬件高手的开关电源设计心得(一)
首先从开关电源的设计及生产工艺开始描述吧,先说说印制板的设计。开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。布板时须遵循高频电路布线原则。1、布局:脉冲电压连线尽可能短,其中输入开关管到变压器连线,输出变压器到整流管连接 线。脉冲电流环路尽可能小如输入滤波电容正
开关电源EMI设计经验
1、开关电源的EMI源开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。(1)功率开关管功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰
你见过电路中的桥吗
你见过电路中的桥吗?电路中的桥,也称之为电桥,它是由4个特性阻抗头尾联接组成的,看上去像桥相同一直保持着平横,故名曰“电桥”。下面就为了你叙述电桥原理,深度解读什么叫电桥。 一、电桥原理介绍 电桥,全称之为惠斯顿桥,英文名字为Wheatstone bridge,是1843年Samue
开关电源的主要测试点
调试开关电源时,除了用电压表测量控制电路中相关元器件引脚的电压外,更重要的是用示波器观测相关的电压波形,以便判断开关电源是否处于最佳工作状态。本篇文章主要讲解示波器测试点的选择。例如,测试点为PWM控制芯片的输出引脚时,可用示波器同时测量驱动脉冲的幅度和占空比这两个重要参数。 测试点的
电路为什么会出现电感啸?该如何解决?(一)
凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小,或时有时无;其韵律或深沉或刺耳,或变化无常者皆有。1、变压器(Transformer)浸漆不良:包括未含浸凡立水(Varnish)。啸叫并引起波形有尖刺,但一般带载
协同反馈抑制的概念
协同反馈抑制,一个有两个或者两个以上末端产物的酶促反应中,两个末端产物的混合物引起的抑制作用要大于任何一个末端产物以相同总比浓度单独存在时的抑制作用。
视黄醛的视觉反馈原理
黄醛英文:retinaldehyde。亦称视黄醛1、维生素A醛,但统称视黄醛。除全顺式化合物外,有5种异构体,其中重要的是11-顺式,维生素A是变成这种形式与视蛋白结合。在网膜中这种11-顺式-视黄醛是由全反式视黄醛或11-顺式视黄醇(新维生素Ab)经酶反应生成的 。视网膜感觉细胞中所含的视色素。食
Buck变换器在射流清洗设备电源中的应用(一)
高压水射流清洗技术是近年来在国际上兴起的一门高科技清洗技术,具有清洗速度快、效率高、成本低、清洁环保、不腐蚀损伤基体、适用范围广、易于实现自动化和智能化控制等优点,可清洗形状结构复杂的零部件[1]。近年来,随着自动控制技术的不断发展,工业自动化水平日益提高。为了提高高压水射流设备的清洗效率和
晶闸管在电路中的主要用途
可控整流 普通晶闸管最基本的用途就是可控整流。大家熟悉的二极管整流电路属于不可控整流电路。如果把二极管换成晶闸管,就可以构成可控整流电路、逆变、电机调速、电机励磁、无触点开关及自动控制等方面。在电工技术中,常把交流电的半个周期定为180°,称为电角度。这样,在U2的每个正半周,从零值开始到触发脉冲