开关电源的类型总结
1.1开关电源的类型1.1.1线性稳压器,所谓线性稳压器,也就是我们俗话说的LDO,一般有这么两种特点:传输元件工作在线性区,它没有开关的跳变;仅限于降压转换,很少会看到升压的应用。
1.1.2开关稳压器传输器件开关(场效应管),在每个周期完全接通和完全切断的状态;里面至少包括一个电能储能的元件,如:电感器或者电容器;多种拓扑(降压、升压、降压-升压等)1.1.3充电泵,一般在一些小电流的应用传输器件开关(如:场效应管、三极管),有些完全导通,而有些则工作在线性区;在电能转换或者储能的过程中,仅限使用了电容器,如一些倍压电路。
答疑:有些情况为什么要使用开关稳压器?为什么不用LDO和充电泵?我们知道,所有的能量都不会凭空消失,损耗的能量最终会以热的形式传递出去,这样,工程师在设计中就会产生很大的挑战,比如说,损耗最终以热的形式传递,那么电路中就需要增加更大的散热片,结果电源的体积就变大了,而且整机的效率也很低。
如果在开关模式的开关电源,不仅可以提高效率,还可以降低了热管理的设计难度。
我们可以举一个例子来对比线性电源和开关电源的效率和体积:
从它们的效率来看,一个12V输入,3.3V/2A输出的电源,如果用线性稳压器来实现的话,它输出效率只有28%,而用开关电源来做的话,它的输出效率能达到90%以上。
所以线性电源在高输入电压,低输出电压的情况下的效率是非常的低,它只适用于一些输入和输出的压差比较低的场合。
像这些情况下使用开关电源的优势是显而易见的。
线性稳压器的损耗为17.4W,开关稳压器的损耗只有0.73W,这些损耗最终会以热量的形式传递出去,器件的工作温度=器件温升+环境温度,温升=热阻×损耗的情况下:假如器件的热阻θ=35℃/W来计算,LDO的温升=35℃×17.4W=609℃,开关稳压器温升=35℃×0.73W=25.55℃。
可见,开关稳压器可以工作在60~70℃的环境温度也是没问题的,而LDO在这种情况下,发热非常严重,必须得降低它的热阻,而热阻的大小就取决于散热面积,散热面积越大,热阻就越小,所以LDO需要很大的散热面积(如下图),来减少它的热阻以获得较低的温升。
1.1.4下图为线性电源和开关电源体积的比较
上图红色标注地方分别是一个上图红色标注地方分别是一个2.5W2.5W2.5W2.5W的LDOLDOLDO和一个6W的开关电源,两者功率相差的开关电源,两者功率相差的开关电源,两者功率相差的开关电源,两者功率相差2.42.42.4倍,但开关电源的面积仅是但开关电源的面积仅是LDOLDOLDO的1/41/41/4不到,也就是说开关电源的损耗大减少了能够不到,也就是说开关电源的损耗大减少了能够不到,也就是说开关电源的损耗大减少了能够不到,也就是说开关电源的损耗大减少了能够承受更高的热阻,减少散面积。
承受更高的热阻,减少散面积。
承受更高的热阻,减少散面积。
再次强调一遍,如果说输入与出之间压差较低的情况下可以使用再次强调一遍,如果说输入与出之间压差较低的情况下可以使用再次强调一遍,如果说输入与出之间压差较低的情况下可以使用再次强调一遍,如果说输入与出之间压差较低的情况下可以使用再次强调一遍,如果说输入与出之间压差较低的情况下可以使用LDOLDOLDO,但压差较,但压差较大的情况下,建议使用开关电源。
当然也有它劣势输出会噪声、振铃大的情况下,建议使用开关电源。
当然也有它劣势输出会噪声、振铃大的情况下,建议使用开关电源。
当然也有它劣势输出会噪声、振铃大的情况下,建议使用开关电源。
当然也有它劣势输出会噪声、振铃大的情况下,建议使用开关电源。
当然也有它劣势输出会噪声、振铃大的情况下,建议使用开关电源。
当然也有它劣势输出会噪声、振铃大的情况下,建议使用开关电源。
当然也有它劣势输出会噪声、振铃大的情况下,建议使用开关电源。
当然也有它劣势输出会噪声、振铃大的情况下,建议使用开关电源。
当然也有它劣势输出会噪声、振铃大的情况下,建议使用开关电源。
当然也有它劣势输出会噪声、振铃跳变,而LDOLDOLDO则不会。
某些场合的负载对电源压是很敏感话,可以在开关后面则不会。
某些场合的负载对电源压是很敏感话,可以在开关后面则不会。
某些场合的负载对电源压是很敏感话,可以在开关后面则不会。
某些场合的负载对电源压是很敏感话,可以在开关后面则不会。
某些场合的负载对电源压是很敏感话,可以在开关后面则不会。
某些场合的负载对电源压是很敏感话,可以在开关后面则不会。
某些场合的负载对电源压是很敏感话,可以在开关后面载加一级LDOLDOLDO。
例如我们要把。
例如我们要把。
例如我们要把5V转为1.2V1.2V1.2V1.2V,如果直接有如果直接有LDOLDOLDO的话,效率可能只有的话,效率可能只有的话,效率可能只有的话,效率可能只有的话,效率可能只有20%20%20%,但我们可以把5V用开关电源变为用开关电源变为用开关电源变为1.5V1.5V1.5V1.5V,再用,再用,再用LDOLDOLDO把1.5V1.5V1.5V1.5V转为1.21.21.2V,这样,效率就会高,这样效率就会高,这样效率就会高是一个比较优化的设计。
是一个比较优化的设计。
1.1.51.1.51.1.51.1.51.1.5总结:开关电源总结:开关电源总结:开关电源VS线性稳压器线性稳压器线性稳压器(1)开关电源开关电源①能够提升电压()能够提升电压()②以及使电压减低(降)甚至反相以及使电压减低(降)甚至反相③具有较高的效率和功密度具有较高的效率和功密度(2)线性稳压器线性稳压器①只能实现降压②输出电压相对更稳定此内容由EEWORLD论坛网友allchips原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处此帖出自电源技术论坛
开关稳压器,开关电源,电容器,三极管,工程师
1.1开关电源的类型1.1.1线性稳压器……这是什么分类方法?非开关电源的线性稳压器成了开关电源的子集?
怎么不说开关电源的纹波问题
suoma发表于2017-4-1311:58怎么不说开关电源的纹波问题
怎么不说开关电源的纹波问题首帖说倒是说了。
抄串了行,重复好几遍,还抄得七零八落。
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图形界面编程是嵌入式开发中非常重要的一个环节。
由于QT具有跨平台、面向对象、丰富API、支持2D/3D渲染、支持XML、多国语等强大功能,在嵌入式领域的GUI开发中得到了广范的应用,在本阶段通过基于QT图形库的学习使学员可以熟练编写GUI程序,并移植QT应用程序到Cortex-A8平台。
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七:CortexA9、Linux平台开发通过基于ARMCortex-A9处理器了解芯片手册的基本阅读技巧,掌握s5pv210系统资源、时钟控制器、电源管理、异常中断控制器、nandflash控制器等模块,为底层平台搭建做好准备。
Linux平台包括内核裁减、内核移植、交叉编译、GNU工具使用、内核调试、Bootloader介绍、制作与原理分析、根文件系统制作以及向内核中添加自己的模块,并在s5pv210实验平台上运行自己制作的Linux系统,集成部署Linux系统整个流程。
同时了解Android操作系统开发流程。
Android系统是基于Linux平台的开源操作系统,该平台由操作系统、中间件、用户界面和应用软件组成,是首个为移动终端打造的真正开放和完整的移动软件,目前它的应用不再局限于移动终端,还包括数据电视、机顶盒、PDA等消费类电子产品。
八:驱动开发驱动程序设计是嵌入式Linux开发工作中重要的一部分,也是比较困难的一部分。
本阶段的学习要熟悉Linux的内核机制、驱动程序与用户级应用程序的接口,掌握系统对设备的并发操作。
熟悉所开发硬件的工作原理,具备ARM硬件接口的基础知识,熟悉ARMCortex-A9处理器各资源、掌握Linux设备驱动原理框架,熟悉工程中常见Linux高级字符设备、块设备、网络设备、USB设备等驱动开发,在工作中能独立胜任底层驱动开发。