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看标注,恒压的电源其输出电压是固定值,电流则是一个范围或者只标注最大电流;反之恒流的电源电流是个固定值,而电压则是个范围或只标注最大电压。
看用途,直接给设备供电的一般都是恒压电源,而给LED等特殊类型负载供电的一般是恒流电源。
看反馈电路,恒压输出的电源一般在副边有个反馈取样电路,通过光耦将信号反馈到原边,也有在原边辅助绕组采样的,但能看得出采样为电压信号;反之恒流的电源一般能找到电流采样电路。
开关电源上的G为共用端“即为地端或负极”,NC是空脚“即为无用端”。
电子产品中常常习惯采用缩略语来标明:
G(Ground):电路图上和电路板上的GND代表地线或零线,GND就是公共端的意思,也可以说是地,是一个电源的负极。
NC(NoConnection):引脚如其名,意思是“无连接”。
扩展资料:
开关电源大致由主电路、控制电路、检测电路、辅助电源四大部分组成。
1、主电路
冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。
输入滤波器:其作用是过滤电网存在的杂波及阻碍本机产生的杂波反馈回电网。
整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电。
逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分。
输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。
2、控制电路
一方面从输出端取样,与设定值进行比较,然后去控制逆变器,改变其脉宽或脉频,使输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的数据,经保护电路鉴别,提供控制电路对电源进行各种保护措施。
3、检测电路
提供保护电路中正在运行中各种参数和各种仪表数据。
4、辅助电源
实现电源的软件(远程)启动,为保护电路和控制电路(PWM等芯片)工作供电。
开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类。
微型低功率开关电源:
开关电源正在走向大众化,微型化。开关电源将逐步取代变压器在生活中的所有应用,低功率微型开关电源的应用要首先体现在,数显表、智能电表、手机充电器等方面。现阶段国家在大力推广智能电网建设,对电能表的要求大幅提高,开关电源将逐步取代变压器在电能表上面的应用。
反转式串联开关电源:
反转式串联开关电源与一般串联式开关电源的区别是,这种反转式串联开关电源输出的电压是负电压,正好与一般串联式开关电源输出的正电压极性相反;并且由于储能电感L只在开关K关断时才向负载输出电流。
因此,在相同条件下,反转式串联开关电源输出的电流比串联式开关电源输出的电流小一倍。
开关电源辅助电源
开关电源辅助电源是指在电能稳定供应需求的基础上,提供辅助电源以应对特定情况或特殊要求的一种装置。通过论证我们可以得出以下结论。
优势(Strengths):
1.稳定性:开关电源辅助电源具有稳定可靠的特点,能够在主电源故障或波动时提供稳定的电能供应。
2.可靠性:辅助电源采用可靠的备用电源系统,保证在主电源故障时能够快速响应并提供连续供电。
3.高效性:开关电源辅助电源采用高效能的电源转换技术,能够将输入的能源有效地转化为输出电能,提高能源的利用率。
劣势(Weaknesses):
1.成本较高:辅助电源的建设和维护需要一定的投资,包括备用电源系统的搭建和定期维护等。这会增加项目的成本。
2.占用空间:备用电源系统需要一定的空间来安装,这在场地有限的情况下可能会造成不便。
机会(Opportunities):
1.应急响应:在突发状况或主电源故障时,辅助电源能够快速响应并提供电能支持,保证项目运行的稳定性。
2.业务发展:随着科技的发展和社会对电能供应的要求不断提高,开关电源辅助电源有望在各个领域得到更广泛的应用。
威胁(Threats):
1.环境压力:辅助电源的使用会增加能源消耗和碳排放,对环境产生一定的影响。而且随着环境保护意识的提高,相关法规和标准可能会对其使用做出限制。
2.技术挑战:辅助电源的设计和运行需要专业的技术支持,对项目规划师和技术人员的要求较高。
综上所述,开关电源辅助电源具有稳定性、可靠性和高效性等优势,可以应急响应和推动业务发展。但同时也面临着成本较高、空间占用、环境压力和技术挑战等劣势和威胁。在项目规划中,开关电源辅助电源需要综合考虑其优势和劣势,以及机会和威胁,确保其在特定情况下能够有效地发挥作用。
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