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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。开关电源伯特图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。***这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压。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。[1]开关电源工作条件编辑1、开关:电力电子器件工作在开关状态而不是线性状态2、高频:电力电子器件工作在高频而不是接近工频的低频3、直流:开关电源输出的是直流而不是交流[1]开关电源主要特点编辑1、体积小、重量轻:由于没有工频变压器,所以体积和重量只有线性电源的20~30%。有什么裸板电源欢迎咨询原装拆机开关电源裸板介绍。

如图12、13所示的tblank。当vdsr的振荡谷底出现在tblank之内时,此谷底信息被忽略,直至tblank结束。在图12所示波形中,vdsr振荡的第1谷底和第2谷底,由于对应的时间点均在tblank内,两者均被控制电路忽略;直至tblank结束后,vdsr振荡的第3谷底,即t4时刻,谷底检测电路18才产生触发信号,使得副边开关电路101被再次导通。而在图13所示波形中,tblank结束在副边开关电路101续流结束(t1时刻)之前,因此,副边开关电路101续流一结束,由于此时101两端电压vdsr为零,谷底检测电路18随即产生触发信号,副边开关电路101被再次导通。此时相当于t1和t2时刻重合,即副边开关电路101续流结束的时间点(t1时刻)和第二次被导通的时间点(t2时刻)重合,此时***控制信号gsr1和gsr2连在一起。触发信号被传送第二逻辑电路19。若第二逻辑电路19为单稳态电路,如图9所示,该单稳态电路产生一个101的第二次导通控制信号(即gsr2)。此时流经副边开关电路101电流从漏极流向源极,如图12、13所示该电流为负向电流,该电流对变压器的激磁电感进行反向充电。由于单稳态电路具有设定的脉冲时长,因此此时101的导通时间(即充电时间)是一个设定值。

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产生所述触发信号。在一个实施例中,谷底检测电路也可以通过比较副边开关电路101两端电压vdsr的时间变化率(即副边开关电路101两端电压vdsr的微分dvdsr/dt)与第三阈值vth3的大小,产生所述触发信号。由于采用谷底开通技术时,系统的开关频率随着误差信号vea的减小而增大。为了限制轻载时的频率,通常设置有**高频率,此时系统的频率与误差信号vea的关系可以表现为图11的右图(c)。在一个实施例中,所述第二逻辑电路19接收触发信号,产生第二控制信号gsr2。该第二控制信号gsr2可以控制副边开关电路101导通设定的时长,如第二逻辑电路19包括单稳态电路(如图9示)。该单稳态电路响应触发信号,具有固定时长的高电平,因此控制101导通设定时长。该第二控制信号gsr2也可以控制副边开关电路101的导通时长为一个与输入电压/输出电压有关的值:当输出电压较高时,导通时间较短,当输出电压较低时,导通时间较长;当输入电压较低时,导通时间较短,当输入电压较高时,导通时间较长。在其他实施例中,第二控制信号gsr2也可以通过控制流过副边开关电路101的电流来控制其导通时长。如图10所示,第二逻辑电路19包括:逻辑单元91,当触发信号有效时,该逻辑单元91被置位。福建裸板电源厂家

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