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直流电源,交流电源,变频电源






硬件设计基础:直流电源
对任何稳压电路都要从两个方面考虑:电网的波动和负载的变化。这里分析一下电网的波动。
电网电压↑ → U1↑ → Uo↑ → IDz↑ → IR↑ → UR↑ → Uo↓,实现稳压功能。
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电源输出可保持相对稳定
从这个角度讲,用了理想电源,由于导线不理想,去耦电容还是不可省略。
并非直流时候不需要考虑,事实上,所有电源都有一个驱动能力,在满足驱动能力的前提下,电源输出可保持相对稳定。对驱动能力的要求,一定程度上也算是内阻的要求,确又有所不同,内阻一定形成压降,大功率直流电源经销商,而稳压电源由于采用闭环控制,在驱动能力范围内,理论上可以保证输出恒定。
所谓电容降低交流阻抗,主要是针对高频的交流阻抗,因为电源即便是闭环的,也有响应速度的要求,对于负载电流的瞬间变化,响应跟不上,就会导致电压微小的波动。加上电容后,在电源内部,电流的瞬间变化量可以减小,生产大功率直流电源,从而改变电源特性。

很多人做反激直流稳压电源时都遇到这个问题,一路输出稳定性非常好,但多路输出时没有直接取反馈的路的电压会随其他路的负载变化而剧烈变化,这是什么原因呢?
原来,在MOS关断,次级输出时能量的分配是有规律的,它是按漏感的大小来分配,具体是按匝比的平方来分配(这个可以证明,把其他路等效到一路就可得出结果)如:5V 3匝,漏感1uH,12V 7匝,大功率直流电源,如果漏感为(7/3)(平方)*1=5.4uH,则两路输出的电流变化率是一样的,没有交叉调整率的问题,但如果漏感不匹配时,就会有很多方面影响到输出调整率:
1.次级漏感,这是明显的;
2.输入电压,如果设计不是很连续,则在高压时进入DCM状态,DCM时由于电流没有后面的平台,漏感影响更显著。

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