魏德米勒开关电源的工作原理
魏德米勒开关电源的工作过程非常容易理解,在线性电源中,功率晶体管以线性模式工作。与线性电源不同,PWM开关电源可打开和关闭功率晶体管。在这两种状态下,施加到功率晶体管的电压安培数功率器件的小尺寸(低电压,通电时的高电流,低功率时的高电压,低电流)/伏安数。这 功率半导体器件中发生的损耗。
![](http://www.gongboshi.com/file/upload/202011/16/20/20-41-10-61-19922.png)
与线性开关电源相比,PWM开关电源通过“斩波器”更有效地工作,该斩波器将输入DC电压转换为与输入电压幅度相同的幅度的脉冲电压。脉冲的占空比由开关电源的控制器调整。当输入电压锁定为交流方波时,它可以升高或降低变压器中的幅度。通过增加变压器中次级绕组的数量,可以增加输出端的电压值。ZUI后,对这些交流波形进行整流和滤波以获得直流输出电压。
控制器的主要目的是保持输出电压稳定,并且非常类似于线性控制器。这意味着可以将控制器的功能块,魏德米勒电压基准和误差放大器设计为与线性稳压器相同。不同之处在于,误差放大器的输出(误差电压)在驱动功率管之前先经过电压/脉冲宽度转换单元。开关电源具有两种主要工作模式:正向转换和升压转换。尽管各个部分的位置差异很小,但工作过程却非常多样化,在某些应用中具有优势。
如需咨询详细产品信息,可登录网站:http://weidmuller.gongboshi.com
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与线性开关电源相比,PWM开关电源通过“斩波器”更有效地工作,该斩波器将输入DC电压转换为与输入电压幅度相同的幅度的脉冲电压。脉冲的占空比由开关电源的控制器调整。当输入电压锁定为交流方波时,它可以升高或降低变压器中的幅度。通过增加变压器中次级绕组的数量,可以增加输出端的电压值。ZUI后,对这些交流波形进行整流和滤波以获得直流输出电压。
控制器的主要目的是保持输出电压稳定,并且非常类似于线性控制器。这意味着可以将控制器的功能块,魏德米勒电压基准和误差放大器设计为与线性稳压器相同。不同之处在于,误差放大器的输出(误差电压)在驱动功率管之前先经过电压/脉冲宽度转换单元。开关电源具有两种主要工作模式:正向转换和升压转换。尽管各个部分的位置差异很小,但工作过程却非常多样化,在某些应用中具有优势。
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