主页 > 芯片 > 什么是反激电压?

什么是反激电压?

一、什么是反激电压?

反激式变压器的副边输出电压即为反激输出电压(反激电压)。所谓反激式变压器开关电源,是指当变压器的初级线圈正好被直流脉冲电压激励时,变压器的次级线圈没有向负载提供功率输出,而仅在变压器初级线圈的激励电压被关断后才向负载提供功率输出,这种变压器开关电源称为反激式开关电源。

二、反激电源输出电压低?

反激电源的反射电压,还与一个参数有关,那就是输出电压,输出电压越低,则变压器匝数比越大,变压器漏感越大,开关管承受电压越高,有可能击穿开关管、吸收电 路消耗功率越大,有可能使吸收回路功率器件永久失效(特别是采用瞬变电压抑制二极管的电路)。

压输出小功率反激电源的,优化过程中必须小心处理,其 处理方法:

 采用大一个功率等级的磁芯降低漏感,这样可提高低压反激电源的转换效率,降低损耗,减小输出纹波,提高多路输出电源的交差调整率。

三、反激反射电压取多大?

有两个因素决定反射电压:最低输入电上大占空比。

Vor=Vinmin*Dmax/(1-dmax

其中最低输入电压是你的任务书中要求的,你无法更改。

最大占空比是你自己设定的。通常在0.45~0.7之间设定。注意超过0.5就必须加斜波补

有了这两项带入上面的公式你的反射电不以计算了。

四、反激辅助绕组供电启动原理?

工作原理: 变压器的一次和二次绕组的极性相反,这大概也是Flyback名字的由来:

a.当开关管导通时,变压器原边电感电流开始上升,此时由于次级同名端的关系,输出二极管截止,变压器储存能量,负载由输出电容提供能量。

b.当开关管截止时,变压器原边电感感应电压反向,此时输出二极管导通,变压器中的能量经由输出二极管向负载供电,同时对电容充电,补充刚刚损失的能量。

五、反激电源输出电压不稳带不了载?

一般来说开关电源输出电压不稳定的原因比较复杂,但也基本可以从下面几个出发点去查找原因:控制电路的VDD纹波过大或者不稳定,超出控制IC工作的条件。可以适当调整供电电压,或者增加滤波电容,选择合适去耦电容。

基准参考不稳定,比如给基准电路的偏置电流小于其正常工作的需求。可以通过观察基准的波形,对比现有参数调整电路来满足基准的工作条件。

六、变频器反激电源输入电压范围?

变频器不管输入电压是三相还是单相,反正是输入的正弦波交流。那么相对应的输入的直流电压就应该是交流电压的√2倍,即√2×(340~420)V,所以该变频器的直流输入电压范围应该是480VDC~594VDC。一般实际输入范围比这个范围略宽,厂家留有一定余量。变频器基本上都设置有三相交流输入端子和直流输入端子的

七、反激式开关电源低压启动不了?

1.

输出电压是否有过冲,这个是环路太慢造成的,适当加快环路(低温某些参数变化了,造成的环路太慢,但这种可能性较小,因为你常温无问题)

2.

VCC电容容量不够,加大VCC启动电容(因为低温下电容容量会降低)。

3.

VCC电压下降坡,自供电电压低于UVLO,造成自启动。

4.

触发某些保护。 可以先从以上四方面着手,这是反激电源中典型的“上床不睡觉”,

八、单端反激输出电压计算公式?

Vf=VMos-VinDCMax-150V。一、单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能、变压、传递能量等工作。二、在反激变换器中,副边反射电压即反激电压Vf与输入电压之和不能高过主开关管的耐压,同时还要留有一定的裕量(此处假设为150V)。反激电压由下式确定:Vf=VMos-VinDCMax-150V

九、LED芯片启动电压怎么算?

电流并联增倍,串联电压增倍具体值按倍数计算。例如:一只LED 工作电压为3.2V 20MA,二个并联工作所需电流为40MA,电压不变。

串联电路上电流、电压的关系和并联电路上电流电压的关系分别如下:1.串联电路上电流、电压的关系:串联电路上电流处处相等,电压倍减。如一只LED 工作电压为3.2V 5A,两只串联后电路上的电流仍为5A,而电路上的电压会下降6.4V。所以2只LED灯串联后会看到灯点不亮,是因为电压下降了。2.并联电路上电流、电压的关系:并联电路上电压不变,电流倍增。如一只LED 工作电压为3.2V 5A,两只并联后电路上的电流为10A,而电路上的电压仍为3.2V。“使用的时候用并联的接口12V,充电的时候用串联的接口48V”,这个想法是可以的,但实际接线会较复杂,并且需要一个复杂的多位换向开关用来转换充电和使用状态。

十、3842芯片启动电压上不去?

可能是开关变压器坏了。3842是48V充电器电源芯片,7脚电压只有12至13V可能是开关变压器坏,或是3842这个IC坏了。7脚Vcc是电源。当供电电压低于 +16V时,UC3842不工作,此时耗电在1mA以下。输入电压可以通过一个大阻值电阻从高压降压获得。芯片工作后,输入电压可在+10~+30V之间波动,低于+10V停止工作。工作时耗电约为15mA,此电流可通过反馈电阻提供。

相关推荐