分布供电方式具有节能、---、、经济和维护方便等优点。已被大型计算机、通信设备、航空航天、工业控制等系统逐渐采纳,也是速型集成电路的低电压电源(3.3v)的为理想的供电方式。在大功率场合,如电镀、电解电源、电力机车牵引电源、中频感应加热电源、电动机驱动电源等领域也有广阔的应用前景。
电源的电磁干扰水平是设计中难的部分,设计人员能做的就是在设计中进行充分考虑,尤其在布局时。由于直流到直流的转换器很常用,所以硬件---或多或少都会接触到相关的工作,本文中我们将考虑与低电磁干扰设计相关的两种常见的折---案
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非隔离式dc/dc转换器,按有源功率器件的个数,可以分为单管、和四管三类。开关电源内部结构图单管dc/dc转换器共有六种,即降式dc/dc转换器 ,升压式(boost)dc/dc转换器、升压降式dc/dc转换器、cuk dc/dc转换器、zeta dc/dc转换器和sepic dc/dc转换器。在这六种 单管dc/dc转换器中,boost式dc/dc转换器是基本的,boost、cuk、zeta、sepic式dc/dc转换器是从中派生出来的。
开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,线性电源厂家,因此比较节省能源,产生废热较少。理想上,开关电源本身是不会消耗电能的。电压稳压是透过调整晶体管导通及断路的时间来达到。相反的,线性电源在产生输出电压的过程中,晶体管工作在放大区,本身也会消耗电能。开关电源的高转换效率是其一大优点,而且因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸、轻重量的变压器,因此开关电源也会比线性电源的尺寸要小,重量也会比较轻。
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