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互联网开关电源思维导图

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树图周树人 浏览量:72022-11-09 19:05:26
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简单介绍开关电源的内容

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思维导图大纲

开关电源思维导图模板大纲

电源种类

电压源

电流源

直流电源

电源

线性电源

分压方式实现输出电压下降的电压损耗在LDO上

特点

负载功率越高效率越低

负载功率越低效率越高

自己承担多余电压来实现降压

什么场合使用

输入输出电压相近

功率小电流小

升压/降压/升降压

开关电源

原理

监测电压

开关调节

MOSFET

GS过了平台电压就不嚣要电流了

损耗

开关损耗

关断损耗很小

导通损耗

RDS(ON)等效电阻

发热

IGBT

相对MOS管而言导通电流很大

导通压降为定值

导通损耗低

开关频率低 体积大

导通速度慢

MOSFET IGBT

成本不一样

体积不一样

频率不一样

开关器件

开关损耗 增加 温升增加 影响寿命

温度升高10° 系统可靠性下降一倍

三极管

P

N

需要电流 功耗高

反馈到输入端

影响

调节过程 开关过程有波动

调节时间 影响输出

频率周期单位时间调节次数

调节时间产生的结果

响应重要指标

输入本身有波动 影响输出

负载也是有波动的

输入 输出变化 调节实时进行

总结

电容上的电压不能激变

电容连续变化

电感上电压是激变的

会产生电弧

电容上电流是激变的

会产生浪涌

电感和电容都是电抗器件 无损耗 都可以储存能量

电感以电流形式储存能量 电容以电压形式储存能量

电感上电流不能激变

电流连绫变化

电感

电感上电开始

电感的电流以固定的斜率增速上升

电感的电流可以到无夯大

电感电流波形模式

BCM临界连续模式

电感的电流下峰值为0

DCM断续模式

有一段时间电流为0

电感的感应电压与电感的电流变化斜率有关与电流的大小无关

电感电压与开关动作相反

电感的电压由Vin和Vout决定的

电感上平均电流==负载电流

电感的平均电流位于电感电流波形的几何中心

CCM连续模式

电感的电流下峰值不为0

电感饱和

电感电流磁通量饱和后 相当于导体 电流直线上升

电感公式推导

感应电压=L*电流变化率

设计时负载电流不要超过电感的额定电流

lpeek=1.2*电感额定电流

15V输入输出5V 3A

开关频率100Khz

电感电流

R=0.4纹波率峰值电流

3.6A电感额定电流3.6*1.2=4.32A

根据公式推导电感27.8uH

电感的线径确定通过的电流就确定

例子TPS5430

芯片功能模块

电流反馈

电流保护

PWM调节

供电电源

欠压保护

使能开关

过温保护

软起电路

自举充电电路

内置MOS管及驱动电路

振荡电路

高精度基准电压源电压功能反馈

进行电压调节

分立元器件搭建芯片功能电路

概括思维导图模板大纲

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