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MTBF的意义和计算方法?_百度知道
MTBF的意义和计算方法?
请各位大侠提供MTBF的意义和计算方法?谢谢
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具体来说,即平均无故障时间MTBF,是体现产品在规定时间内保持功能的一种能力,也称为平均故障间隔,英文全称是“Mean Time Between Failure”,是指相邻两次故障之间的平均工作时间。产品的故障总数与寿命单位总数之比叫“故障率”(Failure rate),常用λ表示。它仅适用于可维修产品,MTB刑恿篙匪蕻睹荐谜F=1&#47。单位为“小时”。是衡量一个产品(尤其是电器产品)的可靠性指标。它反映了产品的时间质量。同时也规定产品在总的使用阶段累计工作时间与故障次数的比值为MTBF
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MTBF 計算方式
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mtbf计算公式
求计算出平均故障间芙郯扳课殖酒贷素隔时间(MTBF)为多少,故障停机时间为27小时某设备的运行周期为169小时,谢谢,设备的运行总时间为142小时?要有公式,在此期间发生六次故障
我有更好的答案
tbf计算的是第一次发生故障前平均工作时间,那MTBF=N,假如是单个设备第一次故障时间是N
=142/6=24H
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出门在外也不愁【年终】和大家一起共享我过去的2013, 以及我2013电源学习的收集书籍资料
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【年终】和大家一起共享我过去的2013, 以及我2013电源学习的收集书籍资料
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楼层直达:
每个人都有自己的学习方法, 我谈谈我的, 也许和大家的一样, 看书是必须的, 无论是多厚的技术类书, 还是实验手册,以及网站上的别人的PDF, 经验, 笔记, 都是我参考学习的引路石。
每天除了上班要做项目和无数的实验, 失败的汗水从没停止过流淌,回到家里, 床头的书是我必须要看的, 每天看一小时是我的习惯。无论是自己有多累,坚持看书, 是一种好的意念。无论是PCB, 模拟技术,, 测试方法, 都是我曾经看过的大类,看书的时候我总是忘了距离, 眼睛看的很酸,字被看的模糊的时候才发现自己太投入了, 平时不大注意身体的缺点又暴露出来了。看了多少书, 就会做多少笔记, 那些重要的部分, 我都会积极的抄下来, 或者是我的心得。我发现, 做笔记能加深对理论知识的理解。
2。。做实验
书是理论,笔记是催化剂,而实验就是真实的经验,只看书不做实验是永远没有进步的, 我在写字台上放了一些平时买的和公司拿回来的元件和仪器, 做些工作中的小项目或者爱好, 我相信做实验可以让我更加懂得技术的含金量。很喜欢单片机, 平时就看看别人的小项目,自己也做做, 培养下自己的动手能力, 以及对理论知识的理解。
3。。逛论坛
论坛真的很好, 可以让我了解这个世界, 了解别人, 也让别人了解我。论坛有很多帖子, 很多技术, 很多含金量很高的, 吸引我的地方, 和别人一起交流, 可以让大家一起进步, 大家把自己的难点和问题让别人参与解决, 进步的是大家, 真的很双赢。有什么不懂的, 在这里, 帮我的人很多, 我很快就会懂, 事半功倍。论坛里最重要的部分就是技术的下载, 那里有很多我平时收集不到的东西, 很多经典和精华, 可以让我学的更快, 真的有很多好心人。
加几个QQ技术群, 能更好的和大家一起讨论问题和分享知识, 又认识了很多的朋友,学习之余还能得到很多善意的支持。
5。。跟着师傅
有一个好老师, 真的很重要。在技术层次里, 师傅一般不会教我什么, 但是我积极的和他打交道, 套近乎, 时间一长, 居然也能看懂一些, 学起来更快, 师傅也会偶尔指点下, 现在的我胆子大多了, 敢直接去问, 问到答案为止。学到师傅的一些经验, 对未来发展很重要的。
学技术, 会看到很多英文资料, 我的英语基础不好, 很多生词要看字典, 2013年,就这么慢慢的看过去了。
7。。当然还有很多其他学习方法,不细细说了
下面就把我2013年学习的资料, 和大家一起共享
下载链接如下
作  者:&李定宣&著
市场价:¥32.00
优惠价:¥24.70
价值:25电源币
出&版&社:&中国电力出版社&
页  数:320页&
开  本:16开
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&&&本书是作者近二十年开关电源设计、制造及培训经验的总结。书中内容在讲解开关电源基础知识、变换器基本电路的基础上,针对开关电源的难点——稳定性的问题展开深入分析,给出了高频变压器、滤波电容器、滤波电感器、电流互感器、栅极驱动电路的稳定设计方法,对每一种设计方法都列举了设计实例以帮助读者理解应用。  同时本书重点对开关电源噪声抑制、散热系统、保护电路的设计方法做了较为详细的叙述,同样以实例说明。全书在最后列出了当前应用最多的近20个开关电源实用电路,在附录中收集了对于工程技术人员十分有用的15个技术资料,希望能对设计、研发工程师有所帮  本书可供从事开关电源设计、研发的技术人员及大专院校相关专业的师生参考、学习使用。
经典好书大家分享!!
《ALTIUM_DESIGNER实用宝典:原理图与PCB设计》
书籍下载:单片机应用系统抗干扰技术
《精通开关电源设计》中英文合集
《精通开关电源设计》英文版~
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《新型电子镇流器电路原理与设计》
好资料!谢谢楼主!
开关电源高频变压器设计问题
开关电源设计 第三版(译文)-----错误征集以及答疑
本书较详细地介绍了PLC用于开关量控制、模拟量控制、脉冲量控制、数据处理、联网通信的程序设计理论、方法及技巧,还介绍了PLC软件可靠性设计、程序组织及调试等有关问题,既是作者多年从事PLC编程经验的全面总结,又是作者深入研究PLC编程理论的系统概括
安规方面的资料
现代电力电子技术基础
iW3620变压器计算文档及应用案例&
今天看到有网友需求iW3620变压器计算文档,现在贴上来,附应用案例。。。。
iW3620 Datasheet:
低压输入非隔离6W高效率设计案例:
全电压、高PF、高效率10W应用案例:
T8灯管设计案例:
全电压输入、隔离型、高效率、高PF(填谷电路)设计案例:
开关电源设计秘笈30例
识读无线电路图快速入门
半桥,全桥,反激,正激拓扑结构的区别和特点
1、 单端正激式
  单端——通过一只开关器件单向驱动脉冲变压器;
  正激——脉冲变压器的原/付边相位关系,确保在开关管导通,驱动脉冲变压器原边时,变压器付边同时对负载供电。
该电路的最大问题是:开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期,直至电感器饱和,使开关器件烧毁。图中的D3与N3构成的磁通复位电路,提供了泄放多余磁能的渠道。
2、 单端反激式
  反激式电路与正激式电路相反,脉冲变压器的原/付边相位关系,确保当开关管导通,驱动脉冲变压器原边时,变压器付边不对负载供电,即原/付边交错通断。脉冲变压器磁能被积累的问题容易解决,但是,由于变压器存在漏感,将在原边形成电压尖峰,可能击穿开关器件,需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路。从电路原理图上看,反激式与正激式很相象,表面上只是变压器同名端的区别,但电路的工作方式不同,D3、N3的作用也不同。
3、 推挽(变压器中心抽头)式
  这种电路结构的特点是:对称性结构,脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断,工作过程类似于线性放大电路中的乙类推挽功率放大器。
主要优点:高频变压器磁芯利用率高(与单端电路相比)、电源电压利用率高(与后面要叙述的半桥电路相比)、输出功率大、两管基极均为低电平,驱动电路简单。
  主要缺点:变压器绕组利用率低、对开关管的耐压要求比较高(至少是电源电压的两倍)。
4、 全桥式
  这种电路结构的特点是:由四只相同的开关管接成电桥结构驱动脉冲变压器原边。
图中T1、T4为一对,由同一组信号驱动,同时导通/关端;T2、T3为另一对,由另一组信号驱动,同时导通/关端。两对开关管轮流通/断,在变压器原边线圈中形成正/负交变的脉冲电流。
  主要优点:与推挽结构相比,原边绕组减少了一半,开关管耐压降低一半。
  主要缺点:使用的开关管数量多,且要求参数一致性好,驱动电路复杂,实现同步比较困难。这种电路结构通常使用在1KW以上超大功率开关电源电路中。
5、 半桥式
  电路的结构类似于全桥式,只是把其中的两只开关管(T3、T4)换成了两只等值大电容C1、C2。
主要优点:具有一定的抗不平衡能力,对电路对称性要求不很严格;适应的功率范围较大,从几十瓦到千瓦都可以;开关管耐压要求较低;电路成本比全桥电路低等。这种电路常常被用于各种非稳压输出的DC变换器,如电子荧光灯驱动电路中。
2/3下载后出错,无法打开。
《EMC电磁兼容设计与测试案例分析(第2版)》以EMC:案例分析为主线,通过案例描述、分析来介绍产品设计中的EMC技术,向读者介绍产品设计过程中有关EMC:的实用设计技术与诊断技术,减少设计人员在产品的设计与:EM(:问题诊断中的误区。书中所描述的EMC案例涉及结构、屏蔽与接地、滤波与抑制、电缆、布线、连接器与接口电路、旁路、去耦与储能、PCBLayout,以及器件、软件与频率抖动技术等各个方面
磁性元件内部教材
反激式电源中电磁干扰及其抑制
開關電源控制環路設計
开关电源功率变压器的设计方法
Flyback Topology
开关电源保护电路
开关电源PWM的五种反馈控制模式研究
零件孔徑LAYOUT規範
单端反激开关电源变压器设计总结
&扁平矩阵变压器在开关电源的应用&
《单端反激开关电源变压器设计总结》,&
&开关电源保护电路&,
《变压器制作工艺》
单相半桥电感换流软开关PWM DCAC变换器研究
磁性放大器之原理與運用(新版)
磁性材料在輸出電感之應用
超快速二极管的反向恢复特性
采用改进同步整流技术的新一代DC TO DC模块电源
磁性元件之應用
低压大电流开关电源的设计
电源的分类及知识
多电源电路的可靠性设计
反激式开关电源的零电压开关
反激式开关电源电子数据表格
《准谐振软开关反激变换器的研究》
最佳拓扑DC-DC变换电路的磁集成
用单个晶体管提供短路保护
《110w 开关电源设计全过程》!
剖析切換式電源供應器的原理及常用元件規格
《MTBF 計算方式》
《開關電源電路拓朴集錦》
PCB EMC Design Guideline
EMC-PCB design
PCB layout中的走線策略
电源噪声滤波器的基本原理与应用方法
大功率开关电源中功率MOSFET的驱动技术
【开关电源经典书籍】《从零开始学电子元器件识别与检测技术》
【TI官方经典资料】TI官方与工程师编写的精品资料大放送
运算放大器:
TI系列硬件平台设计电路参考
& &&有些是开发板上的电路供大家参考
其他方面的资料
《电磁兼容和印刷电路板&&理论、设计和布线》&&&&&&&&&
《软开关功率变换器及其应用》&&&&
《单片开关电源最新应用技术》&&&&
《脉宽调制DC_DC全桥变换器的软开关技术》&
《现代电力电子技术基础》 & & & & &&&&&
《新型单片开关电源的设计与应用》&&&&&&
《新型开关电源实用技术》&&&
《开关电源原理与设计》&&
《通信用高频开关电源》&&&&
《不连续导电模式高功率因数开关电源》&&
《开关电源的设计与应用》&&
《开关集成稳压器控制器的原理及应用》&&
《实用电源技术丛书》&&
《特种集成电源最新应用技术》&&
《通信电源新技术与新设备》&&
纹波与噪声的资料
TL431与PC817配合使用的几篇经典文章
使用TL431设计电源
Using the TL431 in a Power Supply&
Implementing the TL431 feedback loop
采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南,主讲431与817的配合.&出自FAIRCHILD工程师.
有关TL431 的设计
TL431中文规格书
PC817规格书
MOSFET的权威资料
中文资料,&
雷击浪涌测试规范及电路设计
防雷击浪涌一直是电路设计与开关电源设计中必须要考虑的部分,每个设计都不能够缺少。在电子设计中,浪涌主要指的是电源刚开通的那一瞬息产生的强力脉冲,由于电路本身的非线性有可能高于电源本身的脉冲;或者由于电源或电路中其它部分受到本身或外来尖脉冲干扰叫做浪涌.它很可能使电路在浪涌的一瞬间烧坏,如PN结电容击穿,电阻烧断等等. 而浪涌保护就是利用非线性元器件对高频(浪涌)的敏感设计的保护电路,简单而常用的是并联大小电容和串联电感。因此我们可以把产生的原因归结为防浪涌的重点是对这部分浪涌能量的吸收和抑制。
今天小编在帖子中收集及整理了电源网的经典文章和相关下载文件,希望可以为大家提供一些参考:
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经典文章推荐:
但当变频器和电机之间的接线距离很长时,电机接线端因变频器的高速开关过程引起的微浪涌电压,给电机的绝缘带来影响,造成电机损伤。这里把浪涌称为微浪涌是为了区别于雷电等突发的强大浪涌,微浪涌从示波器上看是密集的、连续存在的、很窄的尖峰电压。本文对微浪涌电压的发生机理及其对电机的影响作了分析,介绍了抑制微浪涌电压的技术,以及最近出现的衰减微浪涌电压的产品和采用细线径传输为特征的微浪涌抑制组件的工作原理等。
在各种过去和现在常用的电源中,开关电源是很普及的,一般可以满足任何设计要求。这种电源很经济,但在设计中也存在一些问题。这就是很多开关电源(特别是大功率开关电源),都存在一个固有的缺点:在加电瞬间要汲取一个较大的电流。这个浪涌电流可能达到电源静态工作电流的1O倍~100倍。
采用墙上交流电压工作的大功率电源都要使用大的输入滤波电容。必须限制这些电容的浪涌电流,否则,电源就可能触发交流断路器,或者造成整流器、滤波扼流圈或PCB(印刷电路板)走线的损坏。本例中的电路是在电容的充电路径中插入一个限流电阻。它可探测出电容何时充电到一个最小阈值电压。然后,它使用一只TRIAC(三端交流开关)将电阻短路。监控电容电压比监控输入电流更好,从而避免在可能造成浪涌限流的工作中出现大的负载电流。
许多应用要求隔离危险电压,以符合国际安全标准的要求。为了确保设备和操作人员的安全,这些标准往往要求隔离元件(如数字隔离器或光耦合器)能承受10 kV(峰值)以上的高压浪涌。因此,测试隔离器浪涌性能是开发安全、可靠器件的必要环节。
28V直流电源是最早使用在飞机上的一种电源。其额定电压为28V,稳态变化范围18~36V。在航空28V直流电源中要求用电负载能够承受80V/50ms 的过压浪涌和8V/50ms的欠压浪涌。电压浪涌多发生于大发电机开关、发动引擎、瞬变负载等情况下,如突卸或突加负载会引起发电机汇流条电压短时升高或下降,从而产生过压浪涌或欠压浪涌。这些浪涌电压通常出现在配电总线处,本文所指浪涌均为过压浪涌。浪涌电压大大地超过稳态电源电压,当它袭击到用电设备上时,往往造成误操作和设备的损坏,可能使整个系统停顿、通信中止。  
开关操作、电容器组的切换、晶闸管的通断、对地短路或电弧故障等都可以在电网上产生过电压或过电流。浪涌冲击试验即是模拟这种过电压和过电流的干扰试验。连接到电网上的电子设备都有浪涌冲击抗扰度的要求,一般是根据GB/T 17626.5规定的测试方法进行试验。在标准中强调被测设备处于工作状态,要求不能改变工作模式、不能有数据丢失。目前开关电源设计中频率逐渐升高、数字控制部分越来越多,对干扰越来越敏感。在抗干扰试验中很多故障都是因为控制电路设计不合理导致的。下面通过一个实际案例说明开关电源在抗干扰试验中遇到的典型问题及设计中应注意的细节。
浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。电源应该限制AC开关、整流桥、保险丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复开关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断。浪涌电流也指由于电路异常情况引起的使结温超过额定结温的不重复性最大正向过载电流。
路灯安装在户外,雷击是一个非常大的威胁。轻则导致路灯损坏,重则引起火灾或人员伤亡,产生巨大的损失。在此,就向大家介绍一下关于雷电对LED路灯的影响以及防范措施。
随着城市经济的发展,感应雷和雷电波侵入造成的危害却大大增加。一般建筑物上的避雷针只能预防直击雷,而强大的电磁场产生的感应雷和脉冲电压却能潜入室内危及电视、电话及电子仪表等用电设备。特别是太阳能控制仪表,由于太阳能安装位置的特殊情况,其使用稳定性是广大开发人员一直关注的重点。瞬间高电压的雷击浪涌以及信号系统浪涌是引起仪表稳定性差的重要原因,信号系统浪涌电压的主要来源是感应雷击、电磁干扰(EMI)、无线电干扰和静电干扰。金属物体(如电话线) 受到这些干扰信号的影响,会使传输中的数据产生误码,影响传输的准确性和传输速率。如何设计防雷电路成为仪表研发的关键问题。
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雷击浪涌测试规范及电路设计等相关资料推荐:
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示波器使用常识资料放送
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《电子变压器手册》辽宁科技出版社,很多做变压器的工程师都有这本书,做电源的很有必要看看。&
《电子变压器手册》后半部分&&
《电源设计资料》中文,这不和上面的配套,不过都是电源设计资料呀!&&
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可编程设计范例大全&
现代逆变技术及其应用&
实用电源电路集锦&
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《Visual Basic 6.0 基础与案例教(4个包)请在使用前安装VB,谢谢!&
集成电路应用注意事项.rar
51系列单片机的资料。&1,常用子程序&2,几本教程(1)C51教程.pdf(2)Intel 80C51教程.pdf(3)89c51教程.doc(4)c51入门
几本单片机应用方面的书籍&(1)MCS-51单片机开发系统与监控分析.rar(2)MCS-51系列单片机实用接口技术
(2)MCS-51系列单片机实用接口技术
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(4)单片机应用系统与电气防爆
(5)单片微机控制技术
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5,应用举例&(1)51系列单片机双机并行互连的实现方法.mht&(2)89C51高精度倒计时器&(3)单片机复位电路的可靠性设计.pdf&(4)单片机开发中应掌握的几个基本技巧.mht&(5)单片机是怎样在液晶上显示字符的 .pdf&(6)低功耗单片机智能仪表的电源系统设计.rar&(7)计算51单片机波特率程序.zip&(8)实用隔离型RS-485接口技术.pdf&(9)用IS22C040组成的智能语言系统.rar&(10)自制逻辑笔信号发生器.rar
4,工具应用&(1)一些有关Keil C51 使用的教程&(2)80C51 仿真器选购指南.pdf&(3)自制Keil MON51 仿真器的资料.rar
ISP下载软件E51pro2.rar89S5X ISP下载线制作.mht
单片机系统应用抗干扰技术
PIC单片机方面的一些资料&1,PIC系列单片机简介.txt&2,选型.txt&3,教材(1)PIC系列单片机程序设计基础.pdf(2)12c5x.pdf(3)PIC16Cxxx.pdf(4)PIC16F87x(5)PIC-C(6)12c5x-2
4,pic16F877应用&5,pic汇编语言书写规范模板.rar
6,PIC系列单片机型号定义说明.doc&7,picMCU 选型指南
8,PIC单片机程序设计基础.pdf&9,pic16系列单片机与pc机串口通讯的软硬件实现.mht&10,PIC单片机常见问题解答.mht&11,PIC 8位单片机16F8X系列简介.doc&12,PIC单片机16F84的内部硬件资源.doc&13,PIC系列单片机型号定义说明.doc&14,用PICC编译器开发PIC系列单片机的代码.doc&15,I2C总线软件包源代码.zip
16,PIC单片机编程常用子程序库.zip&17,ICC AVR 库函数原代码.rar&18,PIC系列单片机程序设计基础.rar&19,Windows下PIC8位单片机源程序汇编和固化.rar&20,picmcu原理.rar
21,PIC8位单片机汇编语言常用指令的识读.rar&22,PIC的C语言使用.rar&23,picMCU 选型指南&24,PIC系列单片机的开发应用技术&25,PIC系列单片机原理和程序设计
26,下面是有关PIC单片机开发软件的一点资料&(1)MPLAB IDE 入门.pdfMPLAB IDE集成开发环境用户指南(中文)..rar&&(2)Microchip MPASM用户指南(中文)..rar&(3)LabTool-48UXP_ALL.pdf
字符型1602液晶介绍.rar&数码管※LCD&小制作.rar&嵌入式.rar
PIC_family.pdf
EMC方面的资料&电磁干扰和防止措施.rar&emc book
开关电源抗干扰问题研究.pdf
解析几种有效开关电源电磁干扰抑制.pdf
高速PCB板的电源布线设计.pdf
PCB layout中的走線策略.pdf
电路电磁抗干扰设计技术.zip
电子系统设计:干扰控制技术.rar
电磁兼容原理与设计.chm
开关电源可靠性设计研究 .txt
EMI抑制.doc
电磁兼容技术.doc
电 源 输 入 端 口 的 电 磁 兼 容 设 计.doc
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电源系统中多个子系统之间的电磁兼容问题.doc
电子设备的安全试验.doc
国内外电磁兼容标准概况与测试手段简介.doc
开关电源原理及各功能电路详解
开关电源原理及各功能电路详解
一、 开关电源的电路组成[/b]:: 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[/b]:: 1、AC输入整流滤波电路原理:
① 防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1组成的电路进行保护。当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3会烧毁保护后级电路。 ② 输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。当电源开启瞬间,要对C5充电,由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件),这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作。 ③ 整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后,经C5滤波后得到较为纯净的直流电压。若C5容量变小,输出的交流纹波将增大。 2、 DC输入滤波电路原理:
① 输入滤波电路:C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。C3、C4为安规电容,L2、L3为差模电感。 ② R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电路。在起机的瞬间,由于C6的存在Q2不导通,电流经RT1构成回路。当C6上的电压充至Z1的稳压值时Q2导通。如果C8漏电或后级电路短路现象,在起机的瞬间电流在RT1上产生的压降增大,Q1导通使Q2没有栅极电压不导通,RT1将会在很短的时间烧毁,以保护后级电路。 三、 功率变换电路[/b]:: 1、 MOS管的工作原理:目前应用最广泛的绝缘栅场效应管是MOSFET(MOS管),是利用半导体表面的电声效应进行工作的。也称为表面场效应器件。由于它的栅极处于不导电状态,所以输入电阻可以大大提高,最高可达105欧姆,MOS管是利用栅源电压的大小,来改变半导体表面感生电荷的多少,从而控制漏极电流的大小。 2、 常见的原理图:
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,因此是当前工作周波的电流限制。当R5上的电压达到1V时,UC3842停止工作,开关管Q1立即关断 。 R1和Q1中的结电容CGS、CGD一起组成RC网络,电容的充放电直接影响着开关管的开关速度。R1过小,易引起振荡,电磁干扰也会很大;R1过大,会降低开关管的开关速度。Z1通常将MOS管的GS电压限制在18V以下,从而保护了MOS管。 Q1的栅极受控电压为锯形波,当其占空比越大时,Q1导通时间越长,变压器所储存的能量也就越多;当Q1截止时,变压器通过D1、D2、R5、R4、C3释放能量,同时也达到了磁场复位的目的,为变压器的下一次存储、传递能量做好了准备。IC根据输出电压和电流时刻调整着⑥脚锯形波占空比的大小,从而稳定了整机的输出电流和电压。 C4和R6为尖峰电压吸收回路。 4、推挽式功率变换电路: Q1和Q2将轮流导通。
5、有驱动变压器的功率变换电路:T2为驱动变压器,T1为开关变压器,TR1为电流环。
四、 输出整流滤波电路[/b]:: 1、 正激式整流电路:
T1为开关变压器,其初极和次极的相位同相。D1为整流二极管,D2为续流二极管,R1、C1、R2、C2为削尖峰电路。L1为续流电感,C4、L2、C5组成π型滤波器。 2、 反激式整流电路:
T1为开关变压器,其初极和次极的相位相反。D1为整流二极管,R1、C1为削尖峰电路。L1为续流电感,R2为假负载,C4、L2、C5组成π型滤波器。 3、 同步整流电路:
工作原理:当变压器次级上端为正时,电流经C2、R5、R6、R7使Q2导通,电路构成回路,Q2为整流管。Q1栅极由于处于反偏而截止。当变压器次级下端为正时,电流经C3、R4、R2使Q1导通,Q1为续流管。Q2栅极由于处于反偏而截止。L2为续流电感,C6、L1、C7组成π型滤波器。R1、C1、R9、C4为削尖峰电路。 五、 稳压环路原理[/b]: 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。 当输出U0降低时,U1③脚电压降低,当其低过U1②脚基准电压后U1①脚输出低电平,Q1不导通,光耦OT1发光二极管不发光,光电三极管不导通,UC3842①脚电位升高,从而改变U1⑥脚输出占空比增大,U0降低。周而复始,从而使输出电压保持稳定。调节VR1可改变输出电压值。 反馈环路是影响开关电源稳定性的重要电路。如反馈电阻电容错、漏、虚焊等,会产生自激振荡,故障现象为:波形异常,空、满载振荡,输出电压不稳定等。 六、短路保护电路: 1、在输出端短路的情况下,PWM控制电路能够把输出电流限制在一个安全范围内,它可以用多种方法来实现限流电路,当功率限流在短路时不起作用时,只有另增设一部分电路。 2、短路保护电路通常有两种,下图是小功率短路保护电路,其原理简述如下:
当输出电路短路,输出电压消失,光耦OT1不导通,UC3842①脚电压上升至5V左右,R1与R2的分压超过TL431基准,使之导通,UC3842⑦脚VCC电位被拉低,IC停止工作。UC3842停止工作后①脚电位消失,TL431不导通UC3842⑦脚电位上升,UC3842重新启动,周而复始。当短路现象消失后,电路可以自动恢复成正常工作状态。 3、下图是中功率短路保护电路,其原理简述如下:
当输出短路,UC3842①脚电压上升,U1 ③脚 电位高于②脚时,比较器翻转①脚输出高电位,给 C1充电,当C1两端电压超过⑤脚基准电压时 U1⑦脚输出低电位,UC3842①脚低于1V,UCC3842 停止工作,输出电压为0V,周而复始,当短路 消失后电路正常工作。R2、C1是充放电时间常数, 阻值不对时短路保护不起作用。 4、 下图是常见的限流、短路保护电路。其工作原理简述如下:
当输出电路短路或过流,变压器原边电流增大,R3 两端电压降增大,③脚电压升高,UC3842⑥脚输出占空 比逐渐增大,③脚电压超过1V时,UC3842关闭无输出。 5、下图是用电流互感器取样电流的保护电路,
有 着功耗小,但成本高和电路较为复杂,其工作原 理简述如下: 输出电路短路或电流过大,TR1次级线圈感 应的电压就越高,当UC3842③脚超过1伏,UC3842 停止工作,周而复始,当短路或过载消失,电路自行恢复。 七、输出端限流保护:]:
上图是常见的输出端限流保护电路,其工作原理简述如上图:当输出电流过大时,RS(锰铜丝)两端电压上升,U1③脚电压高于②脚基准电压,U1①脚输出高电压,Q1导通,光耦发生光电效应,UC3842①脚电压降低,输出电压降低,从而达到输出过载限流的目的。 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Uo1输出升高,稳压管(Z3)击穿导通,可控硅(SCR1)的控制端得到触发电压,因此可控硅导通。Uo2电压对地短路,过流保护电路或短路保护电路就会工作,停止整个电源电路的工作。当输出过压现象排除,可控硅的控制端触发电压通过R对地泄放,可控硅恢复断开状态。 2、光电耦合保护电路:
如上图,当Uo有过压现象时,稳压管击穿导通,经光耦(OT2)R6到地产生电流流过,光电耦合器的发光二极管发光,从而使光电耦合器的光敏三极管导通。Q1基极得电导通, 3842的③脚电降低,使IC关闭,停止整个电源的工作,Uo为零,周而复始,。 3、输出限压保护电路: 输出限压保护电路如下图,当输出电压升高,稳压管导通光耦导通,Q1基极有驱动电压而道通,UC3842③电压升高,输出降低,稳压管不导通,UC3842③电压降低,输出电压升高。周而复始,输出电压将稳定在一范围内(取决于稳压管的稳压值)。
4、输出过压锁死电路:
图A的工作原理是,当输出电压Uo升高,稳压管导通,光耦导通,Q2基极得电导通,由于Q2的导通Q1基极电压降低也导通,Vcc电压经R1、Q1、R2使Q2始终导通,UC3842③脚始终是高电平而停止工作。在图B中,UO升高U1③脚电压升高,①脚输出高电平,由于D1、R1的存在,U1①脚始终输出高电平Q1始终导通,UC3842①脚始终是低电平而停止工作。正反馈? 九、功率因数校正电路(PFC): 1、原理示意图:
2、工作原理: 输入电压经L1、L2、L3等组成的EMI滤波器,BRG1整流一路送PFC电感,另一路经R1、R2分压后送入PFC控制器作为输入电压的取样,用以调整控制信号的占空比,即改变Q1的导通和关断时间,稳定PFC输出电压。L4是PFC电感,它在Q1导通时储存能量,在Q1关断时施放能量。D1是启动二极管。D2是PFC整流二极管,C6、C7滤波。PFC电压一路送后级电路,另一路经R3、R4分压后送入PFC控制器作为PFC输出电压的取样,用以调整控制信号的占空比,稳定PFC输出电压。 十、输入过欠压保护: 1、 原理图:
2、 工作原理: AC输入和DC输入的开关电源的输入过欠压保护原理大致相同。保护电路的取样电压均来自输入滤波后的电压。 取样电压分为两路,一路经R1、R2、R3、R4分压后输入比较器3脚,如取样电压高于2脚基准电压,比较器1脚输出高电平去控制主控制器使其关断,电源无输出。另一路经R7、R8、R9、R10分压后输入比较器6脚,如取样电压低于5脚基准电压,比较器7脚输出高电平去控制主控制器使其关断,电源无输出。
《开关电源设计》(第三版 英文原版)
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