開關電源的輸出電壓和PWM訊號是什麼關係?

2023-03-26 23:45:03 字數 4828 閱讀 3586

1樓:匿名使用者

你好,開關電源的輸出電壓和變壓器的匝數有關,至於你說的pwm只是控制ic和mosfet構成,pwm是通過「斬波」把輸入的直流電壓斬成幅值等於輸入電壓幅值的脈衝電壓來實現的。還有脈衝的占空比由開關電源的控制器來調節。一旦輸入電壓被斬成交流方波,其幅值就可以通過變壓器來公升高或降低。

通過增加變壓器的二次繞組數就可以增加輸出的電壓組數。最後這些交流波形經過整流濾波後就得到直流輸出電壓。可以抽象理解為pwm是中間過程,至於輸出電壓多少全部可以通過匝數比來改變,當然和效率也有關。

希望對你有所幫助!

2樓:網友

首先,你的電路是什麼拓樸呢。是buck,還是隔離的反激正激呢。

不同的電路,你這個問題的答案也不同。

不過,大的範圍可以這樣解釋。pwm占空比越大,輸出帶載越強。(就是輸出電壓*輸出電流越大的意思。)

你最好,還是找一下你電路的相應拓樸資料,找一下公式,那樣好理解些。

希望這些能給你一點提示了。。呵。

3樓:流川悟道

兄弟~~給你點建議~~電源題不那麼好做的~~

開關電源輸出電壓是由pwm控制占空比實現調節的~當脈衝變寬,占空比增加,輸出電壓就增高,反之~~

pwm頻率和開關電源的開關頻率分別是什麼

4樓:匿名使用者

是一樣的!

從最簡單的講起!

型開關電源,是自激**不用ic,頻率主要取決於反饋線圈感量、**電容這2個!

2.常用的一種電流型pwm模組uc384x系列(如uc3842)它的開關頻率由振盪電阻rt和振盪電容ct共同決定,這個頻率等於,還有一種常用的2路對稱pwm輸出的ic叫tl494(ka7500同),它的頻率取決於乙個ct,這個ic常用來做半橋、全橋和推挽式開關電源。

3.谷底開關(qr)的pfc控制器,如l6562,mc33262,ld7527等,還有現在流行的原邊反饋pfc恆流晶元,它們的頻率是時刻在變化的,而且取決於變壓器的初級電感量和輸入電壓,電感量越大頻率反而越低,輸入電壓越低頻率越低!

控制器pwm輸出是什麼意思?是不是相當於可調電壓輸出?

5樓:生活類答題小能手

根據相應載荷的變化來調製電晶體基極或mos管柵極的偏置,來實現電晶體或mos管導通時間的改變,從而實現開關穩壓電源輸出的改變。這種方式能使電源的輸出電壓在工作條件變化時保持恆定,是利用微處理器的數碼訊號對模擬電路進行控制的一種非常有效的技術。不是相當於可調電壓輸出。

用微處理器的數字輸出來對模擬電路進行控制,是一種對模擬訊號電平進行數字編碼的方法。以數字方式控制模擬電路,可以大幅度降低系統的成本和功耗。許多微控制器內都包含pwm控制器。

6樓:大野瘦子

意思就是這個控制器輸出的脈衝寬度是可以調節的,或者說在開關電源中,輸出電壓的調節功能是通過脈衝寬度調製的原理實現的。

所以pwm不能直接說是調節輸出電壓,只是通過pwm功能間接實現了調壓的功能。

注:pwm是指用微處理器的數字輸出來對模擬電路進行控制,是一種對模擬訊號電平進行數字編碼的方法。

7樓:湖人總冠軍

根據相應負載的變化,調製電晶體基極或mos柵極的偏置電壓,實現電晶體或mos柵極的導通時間的變化,從而實現開關電源輸出的變化,該方法能在工作條件變化時保持輸出電壓恆定,利用微處理器的數碼訊號對模擬電路進行控制是一種非常有效的技術,不等於可調電壓輸出。

利用微處理器的數字輸出控制模擬電路是模擬訊號電平的一種數字編碼方法,通過對模擬電路的數字控制,可以大大降低系統的成本和功耗。許多微控制器都有pwm控制器。

8樓:西柚哆來咪

根據相應負載的變化,調製電晶體基極或mos柵極的偏壓,實現電晶體或mos柵極導通時間的變化,從而實現開關電源輸出的變化。該方法可使電源輸出電壓在工作條件變化時保持恆定。利用微處理器的數碼訊號對模擬電路進行控制是一種非常有效的技術。

不等於可調電壓輸出。

利用微處理器的數字輸出控制模擬電路是模擬訊號電平的數字編碼方法。通過對模擬電路進行數字控制,可以大大降低系統的成本和功耗。許多微控制器都有pwm控制器。

9樓:公尺老鼠

pwm是脈衝寬度 調製的英文縮寫。

意思就是這個控制器輸出的脈衝寬度是可以調節的或者說在開關電源中,輸出電壓的調節功能是通過脈衝寬度調製的原理實現的所以pwm不能直接說是調節輸出電壓,只是通過pwm功能間接實現了調壓的功能。

10樓:匿名使用者

pwm可以調節占空比。

來調節有效值(電壓)

誰能告訴我開關電源中pwm的工作原理及如何選用?

11樓:匿名使用者

脈衝寬度調製(pwm),是英文「pulse width modulation」的縮寫,簡稱脈寬調製,是利用微處理器的數字輸內出來對模擬容電路進行控制的一種非常有效的技術,廣泛應用在從測量、通訊到功率控制與變換的許多領域中。

在開關電源中, pwm控制晶元如:uc3842,讀取輸出與輸入電壓及電流反饋訊號調整pwm的占空比。

通常選用pwm晶元有以下幾點原則:

1.晶元的最大輸出頻率: 基於pwm的頻率及電源的輸出功率, 輸入電壓等選擇磁芯及電感量。因此pwm的輸出頻率範圍很重要,2. 輸出訊號的驅動功率,當然你也可以用外圍電路增大驅動功率。

3. 通常基於成本考慮晶元及電路的架構。

pwm在電路中是什麼意思

12樓:匿名使用者

方波知道嗎,pwm就是乙個方波訊號,就是按那個方波高電平的百分比來控制電路的電流大小的,大概就是這樣的了,電動車就是pwm控制的了,還有開關電源也是。這是一種比較節能的控制方法。

13樓:匿名使用者

在正半週期時讓閘流體vt1保持導通而讓閘流體vt4交替通斷。兩管同時導通時,負載兩端所加電壓為直流電源電壓ud,電動機工作於第1象限;當vt1導通vt4關斷時,直到使vt4再一次導通之前由vd3續流。若負載電流衰減較快則。

14樓:匿名使用者

脈衝寬度調製(pwm),是英文「pulse width modulation」的縮寫,簡稱脈寬調製,是利用微處理器的數字輸出來對模擬電路進行控制的一種非常有效的技術,廣泛應用在從測量、通訊到功率控制與變換的許多領域中。 脈衝寬度調製(pwm)是一種對模擬訊號電平進行數字編碼的方法。通過高解析度計數器的使用,方波的占空比被調製用來對乙個具體模擬訊號的電平進行編碼。

pwm訊號仍然是數字的,因為在給定的任何時刻,滿幅值的直流供電要麼完全有(on),要麼完全無(off)。電壓或電流源是以一種通(on)或斷(off)的重複脈衝序列被加到模擬負載上去的。通的時候即是直流供電被加到負載上的時候,斷的時候即是供電被斷開的時候。

只要頻寬足夠,任何模擬值都可以使用pwm進行編碼。

開關電源中pwm晶元控制原理及選用方法? 5

15樓:匿名使用者

所謂pwm,稱為脈衝寬度調製器;pwm控制蕊片有內建mosfet和外接mosfet;

將hvdc(高壓直流)訊號經過起動電阻(內建mosfet的一般將hvdc直接加到蕊片上),給蕊片vcc電容充電,當充電電壓達到蕊片的啟動電壓時,蕊片工作,並輸出脈衝驅動mosfet,此時變壓器初級會產生乙個上正下負的感應電壓,vcc繞組和次級都將感應到此電壓,但由於其二極體均反向偏值,所以均無輸出(對於反激),由於vcc繞組無訊號加至蕊片vcc引腳上,所以蕊片會停止工作,此時變壓器初級會產生乙個下正上負的感應電壓,vcc繞組和次級感應到此電壓,整流二極體正向偏值導通,次級得到輸出同時給輸出電容充電,vcc繞組經過整流加至蕊片上,使蕊片又開始工作,就這樣乙個周而復始的過程;

系統對輸出端進行實時檢測,由取樣電阻等反饋環路來完成;取樣電阻對輸出電壓進行取樣並將訊號加至tl431控制極,當輸出為高電壓時,tl431輸出高電平,使流過pc817的電流增大,從而使它內部發光二極體的發光程度增加,其內部的光敏三極體導通程度增加,反饋至蕊片相應引腳,使蕊片停止開作,輸出低電壓時反之,結果是增加脈衝寬度;這是次邊反饋的;當然也有些原邊反饋的,控制理論一樣,不詳解了。

開關電源的pwm和pfm工作模式的區別?pfm能實現輸出電壓可調嗎?

16樓:小亮談電氣

可以,只是當前多數電源調節工作模式採用都是脈寬調製。pfm會在輸出制定電壓處停止。

pwm:脈衝寬度調製 脈寬調製pwm是開關型穩壓電源中的術語。這是按穩壓的控制方式分類的,除了pwm型,還有pfm型和pwm、pfm混合型。

脈寬寬度調製式(pwm)開關型穩壓電路是在控制電路輸出頻率不變的情況下,通過電壓反饋調整其占空比,從而達到穩定輸出電壓的目的。

pfm:脈衝頻率調製 一種脈衝調製技術,調製訊號的頻率隨輸入訊號幅值而變化,其占空比不變。由於調製訊號通常為頻率變化的方波訊號,因此,pfm也叫做方波fm

pwm是頻率的寬和窄的變化,pfm是頻率的有和無的變化, pwm是利用波脈衝寬度控制輸出,pfm是利用脈衝的有無控制輸出。

其中pwm是目前應用在開關電源中最為廣泛的一種控制方式,它的特點是噪音低、滿負載時效率高且能工作在連續導電模式,現在市場上有多款效能好、**低的pwm整合晶元,如ucl842/2842/3842、tdal6846、tl494、sgl525/2525/3525等;pfm具有靜態功耗小的優點,但它沒有限流的功能也不能工作於連續導電方式,具有pfm功能的整合晶元有max641、tl497等;pwm-pfm兼有pwm和pfm的優點。

pwm原理是什麼?能否調整交流電壓大小?

17樓:安全護航

原理一句話是將波形圖上平直的直流電壓線,斬波成一段一段的矩形波,以實現平均電壓小於原來的直流電壓。

不能調速交流電。

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