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电源各种拓扑结构电路原理图实例

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发表于 2024-6-2 08:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  • 原理:阻容降压电路主要由一个电阻和一个电容组成。当输入电压施加到电路上时,电阻和电容会共同作用,使得输出电压降低。电容器通过充电和放电过程,与电阻一起产生压降,从而降低了输出电压。
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RCC电源电路
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  • 原理:RCC是自激震荡器的英文缩写,通常用于反激式开关电源。该电路通过控制开关管的导通和关断,实现能量的储存和传输。当开关管导通时,能量储存在变压器中;当开关管关断时,能量通过变压器传递到次级线圈,并经过整流和滤波得到稳定的直流输出。
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buck拓扑电路
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  • 原理:Buck电路是一种降压斩波器,其输出电压平均值小于输入电压。它采用PWM(脉宽调制)控制开关管的导通时间,以调节输出电压。通过控制开关管的开关频率和占空比,可以实现输出电压的稳定调节。
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boost/pfc拓扑的电路
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原理:Boost电路是一种升压斩波器,其输出电压平均值大于输入电压。PFC(功率因数校正)技术用于提高AC/DC变换器的功率因数,减少谐波污染。常见的PFC拓扑包括图腾柱无桥PFC等,通过合理设计电路和控制策略,实现高效率、低谐波的电力转换
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反激拓扑电路
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  • 原理:反激拓扑是一种常见的开关电源拓扑结构,它通过变压器实现能量的储存和传输。当开关管导通时,能量储存在变压器中;当开关管关断时,能量以电感的方式传输到次级线圈,并经过整流和滤波得到稳定的直流输出。反激拓扑具有高效的能量转换和隔离输出的优点。
6
正激拓扑电路
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  • 原理:正激电路在变压器原边开关管导通时同时能量被传递到负载上,当开关管截止时变压器的能量要通过磁复位电路去磁。正激电路具有电路拓扑结构简单、输入输出电气隔离、电压升降范围宽等优点,广泛应用于中小功率电源变换场合。
7
推挽拓扑电路
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  • 原理:推挽电路采用两个不同极性晶体管(如BJT管或MOSFET管)以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务。两个晶体管交替导通和截止,实现能量的传输和转换。推挽电路具有高效率、低导通损耗和快速响应的优点。
8
半桥拓扑电路
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  • 原理:半桥拓扑电路采用两个开关管和一个中心点构成桥臂,通过控制两个开关管的导通和关断来实现能量的传输和转换。通常用于需要高效率和低谐波的应用中。

9

全桥拓扑电路
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  • 原理:全桥拓扑电路采用四个开关管构成完整的桥臂,能够实现正负半周的完全控制和能量的高效传输。通常用于大功率和高性能的电力转换系统中。





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