发布时间:2019-04-26 阅读量:6097 来源: 我爱方案网 作者:
开关电源又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源是控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。

电路板维修技术人员在维修开关电源,总能碰到开关电源中滤波电容失效或容量大幅度减小时就烧开关管的情况,如果没能及时查找出失效或容量减小的电解电容,每次更换上去新的开关管又会再次损坏,这是什么原因,接下来一起分析了解。
为探讨开关电源中滤波电容失效为何总烧开关管这个问题,应先从+300V(如果是三相电源直流电压为510V)滤波电容在电路中的几个主要作用开始说起;一是将整流后的脉动电压滤波成较为平稳的直流电压;二是利用电容两端的电压不能突变这一特性,限制开机瞬间开关管c极电压的突然升高;三是利用电容的充放电特性,在开机瞬间起到对开关管c极的分流作用,避免开关管遭遇浪涌大电流冲击而损坏。

接着我们再来分析一下+300V((如果是三相电源直流电压为510V)滤波电容失效后的情况:其一,造成电源内阻增大,而使+300V直流电压下降,交流脉动电压升高,致使开关管过流。最终产生热击穿;其次,由于+300V滤波电容的失效,较大的波纹电压将通过电路进入到开关管b极,产生调制干扰,致使开关管的工作频率下降,开关管导通时间延长,工作电流上升,同时还令开关管c极的峰值电压也升高,在这一系列正反馈形成的恶性循环下,致使开关管无用功耗增大,开关管超常发热,命丧黄泉将是必然的。再次,+300V滤波电容失效后,不能有效地抑制开关管c极电压在开机瞬间的突变,也就是说在开机瞬间不能为开关管c极分流,使开关管遭遇浪涌高电压大电流的冲击而损坏。
另外,+300V滤波电容失效后,开关管c极电压在开机瞬间得不到+300V滤波电容本应给予的延时,致使过高的电压提前加至开关管c极。此瞬间由于稳压取样滤波电容两端的电压不能突变,致使稳压电路出现有短暂的延时,开关管c极电压升至最高点时稳压电路仍处于完全失控状态。在这种状态下,开关管就会因为过电流而损坏。
上面详细的分析了开关电源中滤波电容失效或容量减小出现屡烧开关管的原因,本篇内容是以单相供电的开关电源为例进行探讨的,如果是三相电源其原理是一样的,只是滤波电容的容量有所增加,直流电压升高为510V而已,其它没什么大的区别。
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
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有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。