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  • 開關(guān)電源適配器具體的維護(hù)步驟有哪些

    在對電子設(shè)備進(jìn)行使用的時候,通常會出現(xiàn)損壞的情況。而針對相應(yīng)的情況,就應(yīng)該要及時進(jìn)行維修,這樣才能確保設(shè)備的正常運行。特別是較近一些年來,對于企業(yè)來說,在發(fā)展的時候,都是使用機(jī)械設(shè)備。而在對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行使用的時候,就需要使用到電。為了確保相應(yīng)的安全性,就需要使用到開關(guān)電源適配器。不過在對該設(shè)備進(jìn)行使用的時候,一旦出現(xiàn)故障,就應(yīng)該要及時進(jìn)行維護(hù)。那么在進(jìn)行維護(hù)的時候,具體的步驟有哪些。想必是很多人比較關(guān)心的問題。 在進(jìn)行修護(hù)的時候,應(yīng)該要使用到萬用表,主要作用,就是對各部件的功率進(jìn)行相應(yīng)的測量。電源的整流橋堆、開關(guān)管、高頻大功率整流管等相應(yīng)的部件,是否出現(xiàn)燒斷的情況。如果出現(xiàn)了相應(yīng)的情況,那么就應(yīng)該要及時進(jìn)行維護(hù)。同時還應(yīng)該要對各輸出電壓端口,電阻的情況,進(jìn)行相應(yīng)的檢測。上述零部件,一旦出現(xiàn)損壞的話,那么就應(yīng)該要及時進(jìn)行更換。

  • 5v2a電源適配器芯片方案

    5v2a電源適配器芯片方案

    5v2a電源適配器ic芯片方案亮點 :         1、外圍簡潔(節(jié)省8顆元件):PN8370M節(jié)省2顆啟動電阻;PN8306M獨特控制技術(shù)可實現(xiàn)零外圍工作,節(jié)省傳統(tǒng)SR方案的供電RC濾波,SW偵測電阻,RT電阻,RC吸收等6顆元件。 2、高可靠性:a.方案三道防線,實現(xiàn)SR與PSR零直通風(fēng)險;b.芯片HBM ESD大于4kV,latchup電流大于400mA,顯著提高系統(tǒng)安規(guī)能力,接觸靜電高達(dá)15kV; c.PSR與SR匹配工作,徹底避免小載采樣沖突,異常工況下,SR做好配角,PSR主導(dǎo)所有異常保護(hù)。 3、低待機(jī)功耗:PN8370M內(nèi)置高壓啟動,可輕松實現(xiàn)50mW待機(jī)功耗。

  • 兩款65W適配器關(guān)鍵技術(shù)“開關(guān)電源芯片”型號推薦

    生活中我們見到的電子太多太多,比如智能手機(jī)、筆記本電腦……等等,這些電子產(chǎn)品的電源芯片,都可以用我們銀聯(lián)寶的開關(guān)電源芯片,銀聯(lián)寶芯片規(guī)格種類繁多,可以根據(jù)客戶的要求推薦適合的型號, 下面我們來講講兩款用于智能手機(jī)和筆記本電腦等電子產(chǎn)品的電源芯片U6101S和U6201。

  • 直流電源適配器的作用和發(fā)展趨勢

    直流電源適配器的作用和發(fā)展趨勢 直流電源適配器是一種給網(wǎng)絡(luò)延長器、路由器、通信設(shè)備、手機(jī)、手提電腦和PSP充電和使用的電源適配器。由于手提電腦和

  • 筆記本電源適配器很熱的解決辦法

    有些消費者買了筆記本電源適配器,發(fā)現(xiàn)筆記本電源適配器使用時較燙,筆記本電源適配器在使用時發(fā)熱正常嗎?筆記本電源適配器使用時發(fā)燙的原因是什么? 其實這是正常的,它要工作,要轉(zhuǎn)換輸出電,就會要消耗能量,就會有一部分變成熱能!同時也要看你是否裝上了電池,或者電池是否正常等等。筆記本電源適配器其實是一個高精密、高效率的開關(guān)型穩(wěn)壓電源,其作用是把220v的交流市電轉(zhuǎn)換為低壓直流電,為筆記本電腦的正常工作提供穩(wěn)定的電力,它甚至被稱為筆記本電腦的“動力之源”。 筆記本電源適配器有關(guān)問題與解答。 1、問:為什么一模一樣的機(jī)器,別人的筆記本電源適配器溫溫的,我的總是很燙先不要懷疑你的筆記本電源適配器有問題,先看看你的本本在干什么,是不是像上面說的兩塊usb硬盤,cpu全速運轉(zhuǎn),硬盤瘋狂讀寫,光驅(qū)全速讀盤,同時給電池充電,大聲放著音樂,屏幕亮度最大,無線網(wǎng)卡一直在偵測信號等等,善用電源管理,根據(jù)任務(wù)合理調(diào)整本本的工作狀態(tài)是很重要的。很多人不喜歡用電源管理,我甚至看到很多朋友在安裝了電源管理軟

  • 如何選擇具有峰值功率輸出能力的電源適配器驅(qū)動芯片?

    某些電子產(chǎn)品要求電源適配器具有很高的“較大峰值輸出/連續(xù)輸出功率比”,能夠在短時間內(nèi)向負(fù)責(zé)設(shè)備提供峰值功率,而在非工作器件的輸出功率顯著降低。比如普通針式打印機(jī),在打印頭工作時,消耗的功率是較大,對電源適配器的輸出功率就有峰值功率輸出能力的要求。普通的電源適配器是難以滿足上述要求的。 設(shè)計具有峰值功率輸出的單片開關(guān)電源適配器,可選美國PI公司生產(chǎn)的PeakSwitch系列或者TinySwitch-PK系列集成電路,PeakSwitch系列產(chǎn)品適用于對峰值輸出功率與連續(xù)輸出功率的比值要求很高的領(lǐng)域。較大連續(xù)輸出功率、較大峰值輸出功率的范圍分別為13~68W、25~110W。開關(guān)工作頻率達(dá)到277KHz,可以選擇尺寸較小的高頻變壓器并能減少外圍元件數(shù)量。采用自適應(yīng)電流極限調(diào)整技術(shù),來降低輸出過載功率;采用自適應(yīng)開關(guān)周期導(dǎo)通時間控制技術(shù),提高低輸入電壓時的峰值

  • 開關(guān)電源的干擾及其抑制

    關(guān)鍵字:開關(guān)電源 0 引言 開關(guān)電源作為電子設(shè)備的供電裝置,具有體積小、重量輕、效率高等優(yōu)點,在數(shù)字電路中得到了廣泛的應(yīng)用,然而由于工作在高頻開關(guān)狀態(tài),屬于強(qiáng)干擾源,其本身產(chǎn)生的干擾直接危害著電子設(shè)備的正常工作。因此,抑制開關(guān)電源本身的電磁噪聲,同時提高其對電磁干擾的抗擾性,以保證電子設(shè)備能夠長期安全可靠地工作,是開發(fā)和設(shè)計開關(guān)電源的一個重要課題。 1 開關(guān)電源干擾的產(chǎn)生 開關(guān)電源的干擾一般分為兩大類:一是開關(guān)電源內(nèi)部元器件形成的干擾;二是由于外界因素影響而使開關(guān)電源產(chǎn)生的干擾。兩者都涉及到人為因素和自然因素。 1.1 開關(guān)電源內(nèi)部干擾 開關(guān)電源產(chǎn)生的EMI主要是由基本整流器產(chǎn)生的高次諧波電流干擾和功率變換電路產(chǎn)生的尖峰電壓干擾。 1.1.1基本整流器 基本整流器的整流過程是產(chǎn)生EMI最常見的原因。這是因為工頻交流正弦波通過整流后不再是單一頻率的電流,而變成一直流分量和一系列頻率不同的諧波分

  • 開關(guān)電源設(shè)計的一般考慮

    開關(guān)電源設(shè)計的一般考慮

    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 編輯 開關(guān)電源設(shè)計的一般考慮在設(shè)計開關(guān)電源之前,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)研究要設(shè)計的電源技術(shù)要求。現(xiàn)以一個通信電源模塊的例子來說明設(shè)計要考慮的問題。該模塊的技術(shù)規(guī)范如下:

  • 開關(guān)電源的基本選擇依據(jù)

    在進(jìn)行電器電路模塊設(shè)計或給新產(chǎn)品定型時,有時極少認(rèn)真考慮配套開關(guān)電源的選擇,直到發(fā)現(xiàn)問題出在開關(guān)電源部分,才重新評估這個問題。 一、選擇開關(guān)電源的基本依據(jù) 電壓和電流范圍,這是兩個最容易確定的指標(biāo),只要根據(jù)電路的功耗計算出即可。也應(yīng)考慮測試高、低供電電壓極值。 大多數(shù)固定電源允許輸出電壓±10%的范圍內(nèi)變化,如果這還不能滿足電路要求,可選用輸出可調(diào)的或允許更大變化范圍的電源。 如果用該電源給組合式裝置供電,則裝置所需最大的電流的75%到90%由一個電源提供,不夠部分可并接兩個或更多電源。 二、開關(guān)電源的擴(kuò)展和安全性

  • 簡析開關(guān)電源如何降噪的

    開關(guān)電源的特點是會產(chǎn)生很強(qiáng)的電磁噪聲,如果不嚴(yán)格控制,會產(chǎn)生很大的干擾。 下面介紹的技能有助于下降開關(guān)電源的噪聲,并可用于高度靈敏的模仿電路。 1.電路和設(shè)備的挑選 關(guān)鍵是將dv / dt和di / dt保持在較低水平。 有許多電路能夠下降dv / dt和/或di / dt以削減輻射,這也能夠下降開關(guān)管上的壓力。 這些電路包含ZVS(零電壓開關(guān)),ZCS(零電流開關(guān)),諧振模式。 (ZCS的一種),SEPIC(單端初級電感轉(zhuǎn)換器),CK(一組磁性結(jié)構(gòu),以其發(fā)明者的姓名命名)等。 削減切換時刻并不一定會導(dǎo)致功率提高,因為磁性元件的RF振動需求強(qiáng)大的損耗緩沖,最終能夠觀察到削弱的返回。 使用軟開關(guān)技能,雖然會略微下降功率,但在節(jié)省本錢和過濾/屏蔽所占空間方面具有更大的優(yōu)勢。 2.阻尼 為了

  • 不懂開關(guān)電源電路怎么辦?

    一、開關(guān)電源的電路組成開關(guān)電源的主要電路是由輸入電磁干擾濾波器(EMI)、整流濾波電路、功率變換電路、PWM控制器電路、輸出整流濾波電路組成。輔助電路有輸入過欠壓保護(hù)電路、輸出過欠壓保護(hù)電路、輸出過流保護(hù)電路、輸出短路保護(hù)電路等。開關(guān)電源的電路組成方框圖如下:二、輸入電路的原理及常見電路1、AC輸入整流濾波電路原理:

  • 開關(guān)電源的基本工作原理

    開關(guān)電源的基本工作原理

    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:24 編輯 開關(guān)電源的基本工作原理 開關(guān)電源是利用時間比率控制(Time Ratio Control,縮寫為TRC)的方法來控制穩(wěn)壓輸出的。按TRC控制原理,有以下三種方式: 1) 脈沖寬度調(diào)制(Pulse Width Modulation,縮寫為PWM)。開關(guān)周期恒定,通

  • 開關(guān)電源的環(huán)路設(shè)計及仿真

    開關(guān)電源的環(huán)路設(shè)計及仿真

    1 基本理論 開關(guān)電源的輸出電壓Vo是由一個控制電壓Vc來控制的,即由Vc與鋸齒波信號比較,產(chǎn)生PWM波形。根據(jù)鋸齒波產(chǎn)生的方式不同,開關(guān)電源的控制方式可分為電壓型控制和電流型控制。電壓型的鋸齒波是由芯片內(nèi)部產(chǎn)生的,如LM5025,電流型的鋸齒波是輸出電感的電流轉(zhuǎn)化成電壓波形得到的,如UC3843。對于反激電路,變壓器原邊繞組的電流就是產(chǎn)生鋸齒波的依據(jù)。 輸出電壓Vo與控制電壓Vc的比值稱為未補(bǔ)償?shù)拈_環(huán)傳遞函數(shù)Tu,Tu=Vo/Vc。一般按頻率的變化來反映Tu的變化,即Bode圖。 電壓型控制的電源其Tu是雙極點,以非隔離的BUCK為例,形式為:

  • 開關(guān)電源的嘯叫原因分析

    凡是做過開發(fā)工作的人員都有這樣的經(jīng)歷,測試開關(guān)電源或在實驗中有聽到類似產(chǎn)品打高壓不良的漏電聲響或高壓拉弧的聲音不請自來:其聲響或大或小,或時有時無;其韻律或深沉或刺耳,或變化無常者皆有。 1、變壓器(Transformer)浸漆不良:包括未含浸凡立水(Varnish)。嘯叫并引起波形有尖刺,但一般帶載能力正常,特別說明:輸出功率越大者嘯叫越甚之,小功率者則表現(xiàn)不一定明顯。本人曾在一款72W的充電器產(chǎn)品中就有過帶載不良的經(jīng)驗,并在此產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)對磁芯的材質(zhì)有著嚴(yán)格的要求。(此款產(chǎn)品客戶要求較為嚴(yán)格)補(bǔ)充一點,當(dāng)變壓器的設(shè)計欠佳也有可能工作時振動產(chǎn)生異響。 2、PWMIC接地走線失誤:通常產(chǎn)品表現(xiàn)為會有部分能正常工作,但有部分產(chǎn)品卻無法帶載并有可能無法起振的故障,特別是應(yīng)用某些低功耗IC時,更有可能無法正常工作。本人曾用過SG6848試板,

  • 開關(guān)電源的工作條件及原理

    工作條件: 開關(guān):電力電子器件工作在開關(guān)狀態(tài)而不是線性狀態(tài) 高頻:電力電子器件工作在高頻而不是接近工頻的低頻 直流:開關(guān)電源輸出的是直流而不是交流 工作原理: 開關(guān)電源的工作過程相當(dāng)容易理解,在線性電源中,讓功率晶體管工作在線性模式,與線性電源不同的是,PWM開關(guān)電源是讓功率晶體管工作在導(dǎo)通和關(guān)斷的狀態(tài),在這兩種狀態(tài)中,加在功率晶體管上的伏-安乘積是很小的(在導(dǎo)通時,電壓低,電流大;關(guān)斷時,電壓高,電流小)/功率器件上的伏安乘積就是功率半導(dǎo)體器件上所產(chǎn)生的損耗。 與線性電源相比,PWM開關(guān)電源更為有效的工作過程是通過“斬波”,即把輸入的直流電壓斬成幅值等于輸入電壓幅值的脈沖電壓來實現(xiàn)的。脈沖的占空比由開關(guān)電源的控制器來調(diào)節(jié)。一旦輸入電壓被斬成交

  • 開關(guān)電源的特點及工作模式

    特點: 體積小、重量輕:由于沒有工頻變壓器,所以體積和重量只有線性電源的20~30%。 功耗小、效率高:功率晶體管工作在開關(guān)狀態(tài),所以晶體管上的功耗小,轉(zhuǎn) 化效率高,一般為60~70%,而線性電電源只有30~40%。 結(jié)構(gòu)簡單、可靠性高:維修方便,電流紋波率可以很容易的做到比較低。 工作模式: 開關(guān)電源就是利用電子開關(guān)器件(如晶體管、場效應(yīng)管、可控硅閘流管等),通過控制電路,使電子開關(guān)器件不停地“接通”和“關(guān)斷”,讓電子開關(guān)器件對輸入電壓進(jìn)行脈沖調(diào)制,從而實現(xiàn)DC/AC、DC/DC電壓變換,以及輸出電壓可調(diào)和自動穩(wěn)壓。 開關(guān)電源一般有三種工作模式:頻率、脈沖寬度固定模式,頻率固定、脈沖寬度可變模式,頻率、脈沖寬度可變模式。前一種工作模式多用于DC/AC逆變電源,或DC/D

  • 介紹現(xiàn)代開關(guān)電源的類型

    現(xiàn)代開關(guān)電源有兩種:一種是直流開關(guān)電源;另一種是交流開關(guān)電源。這里主要介紹的只是直流開關(guān)電源,其功能是將電能質(zhì)量較差的原生態(tài)電源(粗電),如市電電源或蓄電池電源,轉(zhuǎn)換成滿足設(shè)備要求的質(zhì)量較高的直流電壓(精電)。直流開關(guān)電源的核心是DC/DC轉(zhuǎn)換器。因此直流開關(guān)電源的分類是依賴DC/DC轉(zhuǎn)換器分類的。也就是說,直流開關(guān)電源的分類與DC/DC轉(zhuǎn)換器的分類是基本相同的,DC/DC轉(zhuǎn)換器的分類基本上就是直 流開關(guān)電源的分類。 直流DC/DC轉(zhuǎn)換器按輸入與輸出之間是否有電氣隔離可以分為兩類:一類是有隔離的稱為隔離式DC/DC轉(zhuǎn)換器;另一類是沒有隔離的稱為非隔離 式DC/DC轉(zhuǎn)換器。 隔離式DC/DC轉(zhuǎn)換器也可以按有源功率器件的個數(shù)來分類。單管的DC/DC轉(zhuǎn)換器有正激式(Forward)和反激式(Flyback)兩種。雙管DC/DC轉(zhuǎn)換器 有雙管

  • 驅(qū)動電源和開關(guān)電源的區(qū)別

    一、性質(zhì)不同 1、開關(guān)電源性質(zhì):一種高頻化電能轉(zhuǎn)換裝置。 2、驅(qū)動電源性質(zhì):把電源供應(yīng)轉(zhuǎn)換為特定的電壓電流以驅(qū)動LED發(fā)光的電源轉(zhuǎn)換器。 二、特點不同 1、開關(guān)電源特點: (1)體積小、重量輕:由于沒有工頻變壓器,體積和重量僅為線性電源的20-30%。 (2)功耗小、效率高:功率晶體管工作在通斷狀態(tài),因此晶體管功耗小,轉(zhuǎn)換效率高,一般為60-70%,而線性電源僅為30-40%。 2、驅(qū)動電源特點: (1)高可靠性 特別像LED路燈的驅(qū)動電源,安裝在高空,有防水鋁外殼驅(qū)動電源。如果質(zhì)量好,不易損壞,減少維修次數(shù)。 (2)高效率 LED是節(jié)能產(chǎn)品,驅(qū)動電源的效率要高。對于安裝在燈具上的電源結(jié)構(gòu)來說,顯得尤為重要。由于LED的發(fā)光效率

  • 開關(guān)電源為什么要接假負(fù)載

    開關(guān)電源在負(fù)載短路時會造成輸出電壓降低,同樣在負(fù)載開路或空載時輸出電壓會升高。 在檢修中一般采用假負(fù)載取代法,以區(qū)分是電源部分有故障還是負(fù)載電路有故障。關(guān)于假負(fù)載的選取,一般選取40W或60W的燈泡作假負(fù)載(大屏幕彩色電視機(jī)可選用100W以上的燈泡作假負(fù)載),優(yōu)點是直觀方便,根據(jù)燈泡是否發(fā)光和發(fā)光的亮度可知電源是否有電壓輸出及輸出電壓的高低。 但缺點也是顯而易見的,例如60W的燈泡其熱態(tài)電阻為500Ω,而冷態(tài)電阻卻只有50Ω左右。根據(jù)下表可以看出:假設(shè)電源主電壓輸出為100V,當(dāng)用60W燈泡作假負(fù)載時,電源工作時的電流為200mA,但啟動時的主負(fù)載電流卻達(dá)到了2A,是正常工作電流的10倍。因此,用燈泡作假負(fù)載,易使電源啟動困難,由于燈泡功率越大,冷態(tài)電阻越小,因此,大功率燈泡啟動電流更大,電源啟

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開關(guān)電源適配器

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