1樓:匿名使用者
可能是作為待機電抄
源或啟動電源使用的,有些開關
電源如電腦atx是使用一組單獨的+5v開關電源作為待機使用,無論電腦是否開啟,此電源一直工作;但是有些開關電源廠家為圖簡便,有直接採用工頻變壓器的!
回答補充:
你說的圓形器件是整流橋,橋式整流四個二極體的合體結構,作用是配合變壓器作為待機電源使用,負載輕時吱吱響一般是電源設計問題或變壓器問題,可能變壓器鬆動造成機械振動!可以嘗試加膠固定!
回答沒信心了,負載能力低應該是反饋或者某一開關管出問題,如果空載電壓沒問題那麼問題一般就出現在脈衝輸出驅動和開關管上了!
原來不是負載能力差嗎??
2樓:匿名使用者
要看是什麼開關。
我們平時用的都是220v的電,可是很多電器都不要那麼高的電壓,當然要一個變壓器啦。
3樓:洮河濱草
一般是輸出變壓器啊,它將開關管產生的高電壓高頻率的脈衝變換成12v輸出,輸出後通過半波整流,電容濾波產生12v的直流電壓供給負載。
4樓:林剛
你提供的資訊不名夠準確。
監控用12v1a的開關電源好還是變壓器好?
5樓:匿名使用者
12v1a的開關電源好。
開關電源是利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈衝寬度調製(pwm)控制ic和mosfet構成。開關電源和線性電源相比,二者的成本都隨著輸出功率的增加而增長,但二者增長速率各異。線性電源成本在某一輸出功率點上,反而高於開關電源,這一點稱為成本反轉點。
隨著電力電子技術的發展和創新,使得開關電源技術也在不斷地創新,這一成本反轉點日益向低輸出電力端移動,這為開關電源提供了廣闊的發展空間。
開關電源高頻化是其發展的方向,高頻化使開關電源小型化,並使開關電源進入更廣泛的應用領域,特別是在高新技術領域的應用,推動了高新技術產品的小型化、輕便化。另外開關電源的發展與應用在節約能源、節約資源及保護環境方面都具有重要的意義。
6樓:匿名使用者
用開關電源比較方便,因為隨處可以買到,電壓範圍寬在85v—265v之間,但是它的電源質量差,含有高頻脈動電流;當然也可以用220v/12v的交流變壓器,經過整流、濾波再用三端穩壓器7812進行穩壓,電源質量較好,輸入電壓的範圍相對就窄一些,但一般市電的電壓變化對它不會有太多的影響。
7樓:萌3d的打斷腿
關鍵式看你的輸入是什麼,這兩個東西的選擇是有電源質量決定的
如果單看負載,監控的話用開關電源比較穩定,但是如果功率大的話就有點玄了。
關於開關電源裡的晶片,各引腳是起什麼作用啊?求大神指點
8樓:匿名使用者
開關電源使用的晶片種類很多,有純pwm的,還有pwm+mos的,管腳數和管腳定義也各不相同,需要資料可以根據晶片型號查datasheet。
求12v1a開關電源的電路圖 不用變壓器
9樓:匿名使用者
老大買個才20元左右自己做太麻煩。
+12v、1a單片開關穩壓電源的電路如圖所示。其輸出功率為12w。當輸入交流電壓在110~260v範圍內變化時,電壓調整率sv≤1%。
當負載電流大幅度變化時,負載調整率si=5%~7%。為簡化電路,這裡採用了基本反饋方式。 接通電源後,220v交流電首先經過橋式整流和c1濾波,得到約+300v的直流高壓,再通過高頻變壓器的初級線圈n1,給wsl57提供所需的工作電壓。
從次級線圈n2上輸出的脈寬調製功率訊號,經vd7、c4、l和c5進行高頻整流濾波,獲得+12v、1a的穩壓輸出。反饋線圈n3上的電壓則通過vd6、r2、c3整流濾波後,將控制電流加至控制端c上。由vd5、r1,和c2構成的吸收回路,能有效抑制漏極上的反向峰值電壓。
該電路的穩壓原理分析如下:當由於某種原因致使uo↓時,反饋線圈電壓及控制端電流也隨之降低,而晶片內部產生的誤差電壓ur↑時,pwm比較器輸出的脈衝佔空比d↑,經過mosfet和降壓式輸出電路使得uo↑,最終能維持輸出電壓不變。反之亦然。
如圖所示12v開關電源電路圖
10樓:匿名使用者
如果你既要隔離的還不能用變壓器的話,找神仙給你做去吧。
輸入條件不說,難道要人給你做1v~380v輸入的電源?
就算你給人家3000的開發費用人家也未必肯給你方案。
11樓:匿名使用者
1,如果你的輸入電壓是直流的24伏,就可以不用變壓器,但是還是要用到一個蓄流電感。這樣的電路網上有很多。mc34061組成的降壓電路。
2,另外一種就是直接輸入220伏交流電,這樣的電路必須要變壓器(只是這樣的電路變壓器的體積肯定小於直接用變壓器降壓的那種電路)
12樓:匿名使用者
我贊成前者的,沒有開關變壓器,就想將電壓降到12v,做夢。
13樓:頑皮哈利
哦。用開關變壓器,比工頻變壓器輕很多、!
14樓:閃妞畢鯤
12v1a的開關電源好。
開關電源是利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈衝寬度調製(pwm)控制ic和mosfet構成。開關電源和線性電源相比,二者的成本都隨著輸出功率的增加而增長,但二者增長速率各異。線性電源成本在某一輸出功率點上,反而高於開關電源,這一點稱為成本反轉點。
隨著電力電子技術的發展和創新,使得開關電源技術也在不斷地創新,這一成本反轉點日益向低輸出電力端移動,這為開關電源提供了廣闊的發展空間。
開關電源高頻化是其發展的方向,高頻化使開關電源小型化,並使開關電源進入更廣泛的應用領域,特別是在高新技術領域的應用,推動了高新技術產品的小型化、輕便化。另外開關電源的發展與應用在節約能源、節約資源及保護環境方面都具有重要的意義。
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