開關(guān)電源
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資料類別
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電子電工畢業(yè)論文(設(shè)計(jì)) |
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課程(專業(yè))
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應(yīng)用電子 |
關(guān)鍵詞
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測試條件|開關(guān)電源 |
適用年級
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大學(xué) |
身份要求
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普通會員 |
金 幣
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60 。金幣如何獲得?) |
文件格式
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word |
文件大小
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672K |
發(fā)布時間
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2009-04-03 22:53:00 |
預(yù)覽文件
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無 |
下載次數(shù)
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1 |
發(fā)布人 |
mj |
內(nèi)容簡介:
畢業(yè)設(shè)計(jì) 開關(guān)電源,共51頁,20470字
目 錄
第一章 前 言 2
第二章 總 體 方 案 設(shè) 計(jì) 3
第三章 單元模塊設(shè)計(jì) 7
第一節(jié) 各單元模塊的功能介紹及電路設(shè)計(jì) 7
第二節(jié) 電路參數(shù)計(jì)算及元器件選擇 22
第三節(jié) 特殊器件的介紹 25
第四節(jié) 各單元模塊連接 31
第四章 系統(tǒng)的調(diào)試 34
第一節(jié) 調(diào)試內(nèi)容 34
第二節(jié) 測試條件 35
第五章 系統(tǒng)的功能 36
第一節(jié) 系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)的功能 36
第二節(jié) 系統(tǒng)指標(biāo)參數(shù)的測試 37
第三節(jié) 系統(tǒng)指標(biāo)參數(shù)測試表 38
第四節(jié) 系統(tǒng)指標(biāo)參數(shù)的分析 39
第六章 設(shè)計(jì)總結(jié) 40
第一節(jié) 設(shè)計(jì)小結(jié) 40
第二節(jié) 設(shè)計(jì)收獲與體驗(yàn) 41
第三節(jié) 進(jìn)一步完善提出意見 41
參考文獻(xiàn) 43
第一章 前 言
1955年美國羅耶(GH.Roger)發(fā)明的自激振蕩推挽晶體管單變壓器直流變換器,是實(shí)現(xiàn)高頻轉(zhuǎn)換控制電路的開端,1957年美國查賽(Jen Sen)發(fā)明了自激式推挽雙變壓器,1964年美國科學(xué)家們提出取消工頻變壓器的串聯(lián)開關(guān)電源的設(shè)想,這對電源向體積和重量的下降獲得了一條根本的途徑。到了1969年由于大功率硅晶體管的耐壓提高,二極管反向恢復(fù)時間的縮短等元器件改善,終于做成了25千赫的開關(guān)電源。
目前,開關(guān)電源以小型、輕量和高效率的特點(diǎn)被廣泛應(yīng)用于以電子計(jì)算機(jī)為主導(dǎo)的各種終端設(shè)備、通信設(shè)備等幾乎所有的電子設(shè)備,是當(dāng)今電子信息產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展不可缺少的一種電源方式。目前市場上出售的開關(guān)電源中采用雙極性晶體管制成的100kHz、用MOS-FET制成的500kHz電源,雖已實(shí)用化,但其頻率有待進(jìn)一步提高。要提高開關(guān)頻率,就要減少開關(guān)損耗,而要減少開關(guān)損耗,就需要有高速開關(guān)元器件。然而,開關(guān)速度提高后,會受電路中分布電感和電容或二極管中存儲電荷的影響而產(chǎn)生浪涌或噪聲。這樣,不僅會影響周圍電子設(shè)備,還會大大降低電源本身的可靠性。其中,為防止隨開關(guān)啟-閉所發(fā)生的電壓浪涌,可采用R-C或L-C緩沖器,而對由二極管存儲電荷所致的電流浪涌可采用非晶態(tài)等磁芯制成的磁緩沖器。不過,對1MHz以上的高頻,要采用諧振電路,以使開關(guān)上的電壓或通過開關(guān)的電流呈正弦波,這樣既可減少開關(guān)損耗,同時也可控制浪涌的發(fā)生。這種開關(guān)方式稱為諧振式開關(guān)。目前對這種開關(guān)電源的研究很活躍,因?yàn)椴捎眠@種方式不需要大幅度提高開關(guān)速度就可以在理論上把開關(guān)損耗降到零,而且噪聲也小,可望成為開關(guān)電源高頻化的一種主要方式。當(dāng)前,世界上許多國家都在致力于數(shù)兆Hz的變換器的實(shí)用化研究。
開關(guān)電源是一種采用開關(guān)方式控制的直流穩(wěn)壓電源。它以小型、輕量和高效率的特點(diǎn)被廣泛用于工業(yè)自動化控制、通訊行業(yè)、軍工、儀器儀表、醫(yī)療儀器、PDA設(shè)備等幾乎所有的電子設(shè)備,是當(dāng)今電子信息產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展不可缺少的一種電源方式。另一方面,電子設(shè)備和系統(tǒng)的發(fā)展對所需的電源要求正在持續(xù)增長,系統(tǒng)需要的電源規(guī)格不一,但大致發(fā)展趨勢是輸出不斷增多及分散,負(fù)載瞬變更快速,負(fù)載電壓較低而電流卻極大,以及電路趨向密集。設(shè)計(jì)師不得不去尋找一些小封裝,高效率以及高電流密度的DC-DC轉(zhuǎn)換器。把DC-DC開關(guān)電源模塊的功率結(jié)構(gòu)發(fā)揮到它的功能極限是當(dāng)今電子工程學(xué)中的一個需要攻克的大課題,深為廣大工程技術(shù)人員所關(guān)注。
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